VAV系统配置(New)
VAV变风量空调系统调试方案
VAV变风量空调系统调试方案一、引言VAV变风量空调系统是一种根据室内温度需求自动调节送风量的空调系统,它通过控制风量调节器(VAV)来控制送风量,使得系统能够根据室内温度变化进行自动调节,从而提高空调系统的能效性能。
本文将介绍VAV变风量空调系统的调试方案。
二、调试准备1.了解设计要求:了解系统的设计要求,包括制冷量、制热量、送风量等参数,以便在调试时进行对比分析。
2.熟悉控制系统:了解控制系统的工作原理和控制逻辑,包括温度传感器、风量调节器、PID控制器等。
同时,确保控制系统的设定参数正确。
三、调试步骤1.检查空调系统:检查空调系统的管道、风机、冷却剂等部件是否正常运行,确保没有故障。
2.检查传感器:检查温度传感器、湿度传感器等传感器的安装位置和信号正常性,确保能够准确反映室内环境。
3.校准传感器:根据实际测量值和设定值之间的误差,对传感器进行校准,以确保测量的准确性。
4.调整PID控制器:根据系统的动态特性,逐步调整PID控制器的参数,以确保系统的稳定性和快速响应能力。
5.调整风量调节器:通过调整风量调节器的开度,逐步调整系统的送风量,使得室内温度能够稳定在设定值附近。
6.检查系统控制逻辑:检查系统的控制逻辑是否正确,包括温度设定值、风量设定值、湿度设定值等参数是否正确传递给控制系统。
7.系统稳定性测试:在系统运行稳定后,进行稳定性测试,包括室内温度波动测试、系统响应速度测试、环境温度变化测试等。
8.系统能效测试:通过对比系统实际制冷量、制热量和能耗,评估系统的能效性能,并进行必要的调整,以提高系统的能效性。
四、调试注意事项1.确保安全:在调试过程中,要确保人员和设备的安全,避免发生任何事故。
2.逐步调整:在调试过程中,要逐步调整参数,避免一次性调整过大导致系统不稳定。
3.记录数据:在调试过程中,要记录各个参数的变化,以便分析系统的性能和故障。
4.考虑实际条件:在调试过程中,要考虑实际的环境条件,包括室内外温度、人员活动等,以便更准确地调整系统。
VAV变风量系统方案描述
x x项目变风量V A V自控系统技术方案1. 方案描述1.1 变风量(VAV)系统的组成常规设计中,变风量空调系统主要包括变频空调机组和末端风箱,末端风箱通过改变对空调制冷/加热区域的送风量调节室内温度,而变频空调机组主要根据送风量的变化调整风机变频器的受电频率,从而在满足末端风量的需求的前提下减少风机的能耗。
同时,为了更好的维持室内微正压的要求,保证室内空气质量,变风量空调系统会要求对室内的新风和排风量都要进行连锁变频控制。
本项目变风量空调系统根据实际建筑的特点设计,主要包括以下部分:位于首层大堂、9-70层、71层的变风量末端2244台(VAV BOX)位于负1夹层、71夹层的变风量空调机组(VAV AHU)位于23层、25层、49层、51层的带热回收组合式新风处理机组(VAV PAUR) 位于69层的带热回收热泵式溶液调湿新风处理机组(VAV HPAU)1.2 变风量空调机组控制方案①定静压控制方案当VAV末端风门改变开度后,会影响整个风道的静压,风机通过改变风量以满足风道系统的静压要求。
根据招标文件提供的设计方案,变风量空调机组的风量调节采用定静压控制方案,通过风机变频器来完成。
风管静压的控制点一般放在主风道距风机出口的2/3处。
定静压控制方案属于传统的变风量空调系统的调节方案,实际使用时常常存在如下问题:·设定值不确定问题定静压控制方案必须在控制系统中对风道静压的设定值进行确定,这种确定往往按设计院提供的设计数据或凭经验设定。
而实际的风系统的阻力特性往往与当初的设计系统存在较大的差别,当静压设定值偏大时,VAV末端装置的风门往往不能全开,浪费能耗;当静压设定值偏小时,远端的VAV末端装置即使风门全开也达到不了房间的温度要求。
·多支管问题当变风量空调机组带有多支路VAV末端装置时,静压传感器布置的位置显得比较复杂,可能需要在很多分支风管上布置静压传感器,然后选取最小值或平均值进行变风量控制依据。
变风量VAV空调系统设计指南
变风量VAV空调系统设计指南变风量VAV(Variable Air Volume)空调系统是一种根据室内需求进行调节的空调系统,通过调节送风量和温度来实现室内舒适度和能量效益的最佳平衡。
本文将从以下几个方面介绍变风量VAV空调系统的设计指南。
首先,在变风量VAV空调系统的设计中,需要充分考虑室内的舒适度需求。
舒适度主要包括温度、湿度和空气质量等方面。
需要计算并确定每个空调区域的冷负荷,包括人体和设备产生的热负荷,以及室内外温差等因素对冷负荷的影响。
同时,还需要合理确定每个空调区域的送风量,以满足室内空气流通的需求。
其次,在变风量VAV空调系统的设计中,需要选择适当的送风和回风方式。
送风方式主要包括吊装送风和地板送风两种方式,吊装送风适用于天花板较高的场所,而地板送风适用于天花板较低的场所。
回风方式主要包括全混合回风和部分回风两种方式,全混合回风适用于不需要控制室内气压差的场所,部分回风适用于需要控制室内气压差的场所。
另外,在变风量VAV空调系统的设计中,需要选择适当的送风和回风口。
送风口主要包括风口和扩散器两种类型,风口适用于较大空间,扩散器适用于小空间。
回风口主要包括方形回风口和圆形回风口两种类型,方形回风口适用于大空间,圆形回风口适用于小空间。
同时,还需要合理布置送风和回风口位置,以达到最佳送风效果。
最后,在变风量VAV空调系统的设计中,需要合理选择和配置变风量箱和调节阀。
变风量箱是控制送风量的关键设备,根据每个空调区域的需求来调节送风量。
调节阀是控制送风温度的关键设备,根据室内温度需求来调节送风温度。
应该根据每个空调区域的特点和需求来选择合适的变风量箱和调节阀,并合理布置和调节。
总之,变风量VAV空调系统的设计应充分考虑室内的舒适度需求,选择适当的送风和回风方式和口,合理配置变风量箱和调节阀。
通过合理的设计,可以实现室内舒适度和能量效益的最佳平衡。
变风量VAV空调系统在舒适度、能效和灵活性等方面有很大优势,应广泛应用于建筑物的空调系统设计中。
VAV空调系统介绍
VAV空调系统介绍VAV空调系统(Variable Air Volume System)是一种能够根据不同的环境和需求调节送风量的空调系统。
VAV空调系统利用可变风量技术,通过控制送风量的大小,实现空调系统的能量节约和舒适性调节。
下面将对VAV空调系统的原理、组成部分以及优点进行详细介绍。
首先,VAV空调系统的工作原理是通过控制送风量的大小来达到舒适室内环境的调节。
在VAV系统中,每个房间或区域都有一个独立的恒温控制器,通过该控制器可以调节该区域的送风量。
系统可根据需要自动调节送风量,以保持室内温度恒定并达到舒适的空气流动。
1.空调主机:负责产生冷却或加热效果,并将冷/热空气输送到各个区域。
主机可以是冷水机组、热泵或锅炉等。
2.空气处理单元(AHU):将主机产生的冷/热空气通过管道输送到各个区域。
AHU通常还包括空气过滤器、加湿器、除湿器和风机等组件。
3.风口(VAV盒):通过可调节风门控制送风量。
风口与恒温控制器连接,可根据室内温度要求调整送风量。
4.恒温控制器:安装在每个区域内,用于监测和调节室内温度。
温度的变化将控制恒温控制器根据需求调节风口打开程度,从而控制送风量。
1.省能节电:VAV空调系统能够根据室内温度需求调整送风量,避免了不必要的能源浪费。
相比其他空调系统,VAV系统的节能效果更显著。
2.维护方便:由于每个区域都有独立的控制器和风口,系统的维护更加方便。
当一些区域遇到故障时,只需修复该区域而无需影响其他区域的运行。
3.舒适性调节:VAV系统通过调节送风量来实现室内温度的恒定和空气流动的控制。
这样可以使每个区域的温度得到合理调节,提供更加舒适的室内环境。
4.适应性强:VAV系统适用于各种建筑类型和需求。
无论是办公室、商业中心还是住宅区,VAV系统都能够提供适应性强的空调解决方案。
5.静音运行:VAV系统通过控制送风量来减少噪音产生,使系统运行更加安静。
总的来说,VAV空调系统通过可变风量技术实现了节能与舒适的完美结合。
变风量控制系统(VAV)通风柜技术参数
5、监控器有最大风量和最小风量功能,当发生紧急情况时可以按下最大风量按钮,排风阀门完全打开,当希望通风柜以小风量运行时(例如晚上)可以按下最小风量按钮,通风柜以小风量运行;
6、监控器还具有低风速运行按钮,按下这一按钮,可以使面风速设定值为正常值的70%,用来减少气体排放以节能,(当通风柜内有高危险性物质时不建议使用)。
2、采用直接风速测量控制系统,能够快速有效的保证通风柜面风速,从而达到保证实验室工作人员安全的目的。为避免环境温湿度对普通风速传感器的基准点飘移影响,通风柜控制系统使用热线型风速传感器对面风速进行真实测量;风速传感器配备独特的自洁式过滤器,具有防灰尘堵塞功能;
3、风速传感器检测到面风速变化时,控制器发出信号给执行器,通过改变变风量阀门开度来使面风速回到设定值,术参数
1、根据美国ANSI Z9.5-2003标准,通风柜面风速高于或低于0.5m/s都可能导致有害气体外逸,过低的面风速无法有效捕捉排放的有害物质,过高的面风速导致通风柜内气流形成紊流和涡流,同样可能导致有害物质逸出。为确保排风效果,通风柜采用VAV变风量控制方式,要求通风柜面风速稳定在0.5m/s±5%;
VAV控制系统介绍
VAV控制系统介绍VAV,全称变风量(Variabel Air Volume)控制系统,是一种常见的空调系统,用于调节和控制建筑内不同区域的温度和湿度。
VAV系统是一种节能环保的空调系统,旨在提供舒适的室内环境,并有效降低能源消耗。
VAV控制系统基本概念是根据不同区域的需求,调整送风量以保持温度恒定,从而提供节能的空调解决方案。
VAV系统由多个空调终端设备组成,每个设备管理特定的区域。
每个终端设备由一台风机和一个可调节的风阀组成,通过调整风阀的开合程度来调整送风量,同时终端设备会监测室内温度和湿度,以及空气质量等参数,并根据预设的参数进行调节。
VAV系统的主要组成部分包括风源设备,空气处理设备,风管系统,终端设备和控制系统。
风源设备一般由冷水机组或者风冷式蓄冰装置组成,用于提供冷热源。
空气处理设备通过空气过滤、除湿、加湿和新风处理等方式,处理送入建筑物的新风和回风,并通过风管系统输送到各个终端设备。
风管系统将空气从空气处理设备传送到各个终端设备,并将用过的空气排出。
终端设备包括变风量盒、排风盘管和风口等,用于将空气送入和排出特定的区域。
控制系统用于监测和控制整个VAV系统的运行状态,包括风机速度、风阀开合程度、温度和湿度等参数。
VAV控制系统的工作原理可以简单概括为:空气处理设备将处理好的空气送入风管系统,并通过风管系统输送到各个终端设备,终端设备将送风量根据室内需求进行调节,满足不同区域的温度需求,并实时监测室内温度和湿度等参数。
控制系统根据室内参数和预设的设定值,控制风源设备和终端设备的运行,以达到室内环境的舒适度和能源效益。
1.节能性:VAV系统通过根据实际需求调整送风量,避免了传统空调系统常见的全开或全关的方式,从而大大减少了冷热源的运行时间和能源消耗。
2.灵活性:VAV系统可以根据实际需求,对不同的区域进行分区控制,从而实现对不同区域的独立控制。
这样可以根据各个区域的温度需求和使用情况,调整送风量和温度。
VAV 控制方案xin
VAV控制方案V A V控制方案优化算法VAV系统中服务区间的控制依靠VAV末端,而整体的空调环境、节能目标则是通过供应这些末端的空调机组实现的。
因此在VAV变风量系统中,对空调机组的控制尤为重要。
VAV变风量系统具有三个控制回路:⏹温度控制回路–调节冷冻水阀开度使送风温度达到设定值;⏹风量控制回路–调节空调风机变频器使送风量达到设定值;⏹末端控制回路–调节VAV末端风阀使送风达到室内温度所要求的风量;如图一所示,VAV空调机组的优化控制涉及到了上面的三个控制回路。
这个控制算法的输入包括风量的实时监测、送风机变频器的输出频率以及每台VAV末端的风阀开度。
经过优化控制的计算后,得到三个输出:温度控制回路的温度设定值、风量控制回路以及末端控制回路的偏差值。
图一空调机优化控制算法逻辑图温度控制回路:调节冷冻水阀开度使送风温度达到设定值变风量热回收机组为四管制方式,带加湿。
该类型机组主要用于供应办公层的VAV系统。
■ 通过水盘管表面的低温保护装置,当温度低于设定值(可调整)时触发报警并联动一系列的防冻保护动作,如关闭新风阀并打开或开大热水电动阀等;■ 初/中效过滤网淤塞报警,监察过滤网两端的压差,当过滤网淤塞时,两端的压差有变化,超过设定值就以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员安排有关人员做检修工作;■ 监测内/外区机组的送、回风温度,将其温差与设定值相比较,从而控制启动或停止热转轮,平衡电能与热能的消耗,达到节能的目的。
■ 监测回风CO2浓度,计算出新风量需求。
监测新风量,将其与设定值相比较,通过对新风阀进行自动调节,从而实现新风量和舒适性的需求。
■ 在风道压力的最不利点设置静压传感器,从而感知所供应VAV末端的风阀开度状况。
■ 温度控制:通过对安装于水盘管回水侧二通电动调节阀的自动调整,实现对被控温度的控制。
由于每个V A V的独立空间,其温度是由V A V来维持的,因此空调机必须保证一个恒定的送风温度,即送风温度是该控制回路中的被控对象。
暖通空调新技术VAV
再热式变风量系统设计 在末端装置的出口端安装一个再热器,与末端装置组成
一个整体。 特点: (1)只是在变风量末端装置的送风量减至最小值后,通常都 是在冬季,才向其供热,比定风量再热系统节能; (2)适用于同一时刻有的房间需要供热而有的房间需要供冷 的场合; (3)这种系统除了其末端装置结构较为复杂外,还要敷设两 条进行保温的供回水管道,初投资会有所增加; (4)取消周边区的单独供热系统,VAV应用到建筑物周边区。
热风阀不断开大至全开,始终保持着最小送风量不变。
6.设计中应该注意到几个方面
(1)变风量 变风量比:空调系统的最小设计风量与最大设计风量之比。 而空调系统全年大部分时间运行在部分负荷工况下,变风量 空调系统的各个设备的风量大部分时间都处于最大和最小风 量之间。
房间的变风量比最好不要小于0.4一0.5。否则: ◆房间气流组织恶化 ◆噪声超标 ◆ 系统新风严重不足 ◆ 控制不稳定
回风机由放在新回风混合箱里或房间内的静压控制器控 制。 在送风和回风风道上安装风量计 ,并用一个控制器控制二 者的差值来解决这个问题。
按照有无末端混风机来分: 带风机:带风机的末端可以在小风量或低温送风系统中
保证室内一定的气流组织。按照风机和一次风的关系 ,带风 机的末端又可分为:
带并联风机的末端装置 带串联风机的末端装置。 不带风机
供热)通过热风道送至末端装置的热风阀。
运行模式: (1)如果室内处于高峰负荷,则按最大风量送人房间,
冷风阀全开,热风阀关闭,使室内空气维持在设计状态。 (2)如果室内负荷降低,冷风阀关小减少冷风量,当达
到最小设计送风量时,开启热风阀向室内送热风。 (3)如果室内负荷继续减小,冷风阀将不断关小至关闭,
①单风管VAV 空调系统 该方式系统设计简单,应用范围最广。
变风量(VAV)空调系统设计指南
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AHU频率控制-定静压控制法
定静压点位置:多环路比较取小
A
B
多路比较实时最低值
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AHU频率控制-定静压控制法
定静压值的设定 静压值设定太低,不能满足全部房间(最大风 量)要求; 静压值设定太高,会增加能耗、增加噪声,对 控制不利;
AHU频率控制-总风量控制法
总风量控制法3: 同时读取各 BOX的实际风 量,求和得到 AHU总实际风 量,可省却总 风管风量传感 器。
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4.5 单冷型VAV Box
风量
单冷型VAV BOX工作原理:
最大风量1000
运行风量600 最小风量300
一次风
最大风量
房间温度 温度设定值
DDC
TE
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4.6 冷暖型VAV Box
1.单冷带再热型VAV BOX工作原理
风量
3 负荷计算,系统选型
3.2 冷负荷计算 计算各房间的逐时/最大冷负荷、送风量、新风量 计算AHU的逐时/最大冷负荷、送风量、新风量
3.3 供热方式的确定及热负荷计算 周边区的辅助供热系统(远程供热、独立供热) 再热式变风量系统的供热(就地供热) 单风道系统的供热(冷热风) 分别计算热负荷
AHU频率控制-定静压控制法
定静压值的设定
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AHU频率控制-定静压控制法
定静压值的设定 定静压值的大小与风管系统的压力有关; 与压力传感器的位置有关; 具体数值应在调试时确定; 多数供应商建议定静压值为250Pa; 对于普通空调系统,静压值可能在150~300Pa之间, 低压系统为100~200Pa之间。
某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计
某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计1.概述该工程为综合办公楼,共四层,一层为大厅、安全教育室、办公室、配电室等;二层、三层为办公室、会议室;四层为办公室、通信中心、信息中心等。
总空调面积1939m2。
厂区冷冻站夏季可提供7℃冷水,冬季可提供60℃热水,要求设中央空调,夏季供冷,冬季供热,为人们提供舒适的工作环境。
2.设计参数2.1 室外计算参数:夏季室外计算干球温度:35.7℃夏季室外计算湿球温度:28.5℃冬季室外计算干球温度:-4℃冬季室外计算相对湿度:77%夏季大气压力:1002.0 hPa冬季大气压力:1023.0 hPa2.2 室内计算参数:3.目前变风量(VAV)空调系统的现状变风量(VAV)空调系统的控制方法有:定静压控制、变静压控制。
这些方法在国外使用多年,成功的范例也较多。
但在国内使用的情况就不那么乐观了,这些建筑VAV 空调系统投入运行后,存在问题较多,以致导致系统不能正常运行,重新改造,改为普通的空调系统。
主要表现为自控系统与空调系统不匹配,调试无法成功;设置参数不稳定,风量不平衡;空气品质和舒适感达不到设计要求。
究其原因很多,其最大的原因是控制系统的问题,控制过于复杂,不但要求设计人员既懂空调专业又要懂自控专业,而且要求施工和管理人员也要懂空调和自控,脱离了中国的实际。
在国内VAV控制系统一般是由自控公司施工,空调系统由安装公司承担,各负责一块,导致调试困难,互相推委;其次是变风量空调系统管道千变万化,自控公司无法提供一个在工厂编制好的通用软件,需要调试人员现场编程,现场调试,难度很大;其三是VAV末端设备、变频器、和控制设备由不同厂家生产提供,协议往往不公开,设备之间无法操作,进一步使调试复杂化;其四是变风量理论有待完善,由于变风量空调系存在很多不确定因素,调试时需反复调试系统方能运行。
其五是由于季节的变化,VAV空调系统需反复进行调试。
其六是使用单位无专业(自控、空调)技术人员专门管理,出现故障无法排除;其七是VA V系统末端装置和控制系统价格昂贵,一但出现问题,业主很难再投资进行改造,干脆放弃不用。
VAV空调系统介绍1
VAV空调系统介绍1VAV空调系统介绍1VAV(Variable Air Volume)空调系统是一种根据需求变化来调节空气体积的系统,以提供舒适的室内环境。
该系统通过调节送风量来控制温度和湿度,使整个空间得到均匀的供暖、通风和空调效果。
在VAV空调系统中,每个房间或区域都设有一个独立的温度和湿度控制装置,从而满足用户的不同需求。
VAV系统由多个组件组成,包括:空调机组、变风量箱、风柜、风口、回风口和控制系统。
下面将逐个介绍这些组件。
首先是空调机组,它是整个系统的核心部件。
空调机组根据需要提供冷、热或湿汽空气,以满足室内空气处理的要求。
机组通常包含一个冷却鼓风机、一个加热鼓风机、一个湿汽喷雾器和一个空气过滤器。
其次是变风量箱,它位于每个房间或区域的供风管道中,并根据需要调整送风量。
变风量箱通过调节送风阀门的开度,使空气流量随需求变化而调节。
这样,变风量箱可以根据不同房间的负荷需求提供不同的空气量,以达到舒适和节能效果。
然后是风柜,它是连接空调机组和变风量箱的元件。
风柜通过风机将空气从空调机组送到变风量箱,并通过控制送风阀门的开度来控制送风量。
风柜通常配有隔音材料和挡风板,以减少噪音和能源损失。
接下来是风口,它位于每个房间或区域的壁面或天花板上,用于将冷、热或湿汽空气释放到室内。
风口通常具有可调节的特性,可以根据用户需求调整风速和风向,以获得最佳舒适效果。
此外,VAV系统还包括回风口,它位于每个房间或区域的壁面或天花板上,用于回收室内空气并将其送回空调机组进行再处理。
回风口通过回风管道与空调机组相连,以实现室内空气的循环更新。
最后是控制系统,它是VAV系统中至关重要的部分。
控制系统通过传感器来监测室内温度、湿度和气流速度,并根据这些数据控制空调机组、变风量箱和风柜的操作。
控制系统通常还配备一个数字控制面板,用户可以使用该面板设置和调整系统的参数和工作方式。
VAV空调系统的主要优势是在提供高效、舒适的室内环境的同时实现节能。
VAV空调系统介绍
VAV空调系统介绍VAV空调系统是一种变风量空调系统,其全称为Variable Air Volume System。
它利用风量可变的末端装置和智能控制系统,能够根据室内温度和需求,调节送风温度和空调风量,实现室内温度的舒适控制,同时提高能源利用效率。
下面将详细介绍VAV空调系统的工作原理、优势和应用。
一、工作原理VAV系统的工作原理是通过改变每个区域的送风量来实现温度控制。
当室内温度达到设定值时,智能控制系统会减少送风量,以维持室内舒适温度。
反之,当室内温度下降时,系统将增加送风量以提供更多的暖气。
与传统恒风量空调系统相比,VAV系统具有更高的灵活性和节能性。
传统系统需要通过增减风阀或调整压缩机的转速来控制温度,而VAV系统可以根据实际需求调整风量,降低能耗,实现节能减排。
二、优势1.节能高效:VAV系统根据实际需求改变风量,可以避免不必要的能量浪费,提高能源利用效率。
相比传统系统,VAV系统能够节约20%至40%的能源消耗。
2.舒适性好:VAV系统能够根据室内温度的变化自动调整送风温度和风量,实现室内温度的舒适控制。
与恒温控制相比,人们在VAV系统下往往能够感受到更加舒适的室内环境。
3.空调区域划分灵活:VAV系统在控制送风量时可以根据不同区域的需求进行划分,从而实现不同区域的独立控制。
这种灵活性可以提高空调系统的适应性,适用于不同的建筑类型和用途。
4.噪音低:由于VAV系统只在需要时才工作,较传统系统减少了空气流动噪声,从而降低了噪音水平。
5.安装维护便捷:VAV系统相对于传统系统,安装和维护较为简便。
系统较小,占用空间少,易于安装。
对于需要改变室内布局的建筑,VAV 系统的改造也较为方便。
三、应用VAV空调系统广泛应用于商业建筑、办公楼、酒店、医院等场所。
由于VAV系统具有灵活性强、节能高效等优点,在大型建筑物中得到广泛应用。
此外,随着环境保护和可持续发展意识的增强,VAV系统在节能减排方面的优势也使其在居民住宅中得到应用。
VAV变风量系统技术方案
VAV变风量系统技术方案VAV(Variable Air Volume)变风量系统是一种根据室内需求量自动调整送风量的空调系统。
它通过在室内安装多个可调节的风口和风阀,根据室内温度和湿度来自动调整送风量的大小,以达到节能和提供舒适的室内环境的目的。
1.主要组成部分:-送风机:根据室内需求自动调整送风量的大小。
-风口和风阀:安装在室内的各个房间,可根据需求调整风量。
-温度和湿度传感器:安装在室内的各个区域,用来监测室内的温度和湿度。
-控制器:根据传感器的数据,自动调整送风量和房间的温度。
-冷却水系统:提供冷却水来降低送风的温度。
2.工作原理:-当室内温度高于设定的温度时,传感器会将信号传给控制器。
-控制器收到传感器的信号后,会自动调整送风机的运行速度,增加送风量。
-同时,控制器会打开相应房间的风口和风阀,提高空气的流通。
-当室内温度达到设定的温度后,控制器会降低送风量,并关闭房间的风口和风阀,以减少能耗。
3.特点和优势:-节能:VAV系统可以根据实际需求调整送风量,避免不必要的能耗。
-舒适性:系统可以实现个别房间的独立控制,提供舒适的室内环境。
-精确控制:控制器可以根据室内的温度和湿度实时调整系统的运行,提高控制的精确度。
-可扩展性:系统可根据需求进行升级和扩容,可以适应不同规模和需求的建筑。
4.设计考虑:-空气质量:在设计系统时,需要考虑空气的流通和新风的供应,保证室内空气的质量。
-噪音控制:需要采用低噪音的送风机和风口,以减少对室内环境的干扰。
-新风处理:可以考虑引入热回收装置,以提高能效和减少能耗。
-维护和保养:系统的维护和保养是确保系统正常运行的关键,需要定期清洁和检查设备。
总之,VAV变风量系统是一种先进的空调系统,可以根据实际需求调整送风量,提供舒适的室内环境,同时也能实现节能和减少能耗的目的。
在设计和实施VAV系统时,需要考虑空气质量、噪音控制、新风处理和维护等因素,以确保系统的正常运行和满足用户需求。
变风量(VAV)空调系统设计
浅谈变风量(VAV)空调系统的设计摘要:变风量(vav)空调系统因具有节能、舒适性好、灵活等优点在许多高档写字楼和商务会所中得到了越来越广泛的应用。
文章以某高档综合写字楼为例,探讨了变风量(vav)空调系统的设计问题,供相关人士参考。
关键词:变风量空调系统;vav;空调系统安装随着经济的发展和社会的进步,国外的许多先进空调技术逐渐引入国内并得到推广。
变风量(vav)空调系统因具有舒适性能高、节能、易于多区控制等优点在很多城市得到应用。
本文以某高档综合写字楼为例,探讨变风量(vav)空调系统的设计问题,供交流参考。
一、变风量(vav)空调系统简介变风量(vav)空调系统,即variable air volume的英文缩写,是以节能为目的发展起来的一种空调系统形式,其实质是保持空调的送风温度,根据空调房间内实际负荷的变化来调节空调送风量,从而达到控制房间温度的目的。
其工作原理是变风量空调系统的与其他空调系统的最大区别就是风量控制。
变风量空调系统的优点主要有:节能,舒适性好,设备噪音少,灵活性好,基本不存在漏税和卫生问题等,缺点是价格相对较好,一次性投入较大,适用性不是很普遍,一般只用于舒适性要求高,发展商实力雄厚的高档写字楼及商务会所。
二、变风量(vav)空调系统的设计vav系统主要是由空气处理设备,送(回)风系统,末端装置(变风量箱),自动控制仪表组成的。
现以某写字楼为例,介绍如何采用总风量控制方法进行变风量空调系统的设计。
该写字楼共有四层,一层为餐饮、配电室、蓄电池室、文印部、综合部、安全教育室等;二层为办公室,并设有会议室、资料室、设备房、顾问室、安全部等;三层主要是休息室、办公室、设备房;四层为办公室、通信中心、信息中心、值班室等。
总空调面积1939m2。
要求设中央空调,夏季供冷,冬季供热,为人们提供舒适的工作环境和就餐环境。
该栋楼vav空调系统的设计采用总风量控制法,具有快速、稳定的特点,即根据系统各末端风量之和与系统当前总风量相匹配的原理进行设计。
(整理)VAVVRVVWV空调系统.
VAV空调系统VAV系统通过改变送风量来适应空调房间的负荷变化,以保持房间内具有适当的温度和湿度。
VAV系统在20世纪70年代在很多西方国家得到了广泛的应用,这主要是因为它的节能潜力很大。
由于空调房间内部因素(如人员流动、设备等)产生的平均负荷为峰值负荷的80%,而外部因素(太阳辐射、传热等)所产生的平均负荷仅为峰值负荷的的60%左右。
因此,与CAV系统相比,VAV 系统可使建筑能耗降低20%~30%。
在VAV系统的应用过程中,由于在设计、安装和操作维护等方面不合乎规范,导致系统不能按照设计人员和用户预想中的那样运行。
一些VAV系统在试运行一两年后又因为各种原因而被迫停止运行,重新进行设计和安装,这种情况在我国并不少见。
因此,有必要对VAV系统再运行过程中出现的问题原因进行分析和研究。
VAV系统常见的问题:1.新风量不足,室内空气品质较差;2.空气流动不畅,局部区域过冷或过热;3.室内温、湿度不满足要求;4.噪声较大。
而系统管理人员的不满意主要反映在:1.系统工程不稳定,经常出现问题,不易管理;2.系统比较复杂,操作人员对系统不熟悉,遇到困难时难以及时作出反应;3.操作维护费用高,系统节能效果不显著。
这些问题是我国许多VAV空调系统在实际运行过程中客观存在的,如果不能及时找出原因并予解决,将会直接影响VAV系统在我国推广应用。
VAV系统是一个比较“敏感”的系统。
出现以上问题主要是由于以下几方面造成的:1.系统设计不合理;2.系统设计选型不合理;3.系统调试程序不完善;4.系统操作和维护不当。
为了更好地应用VAV系统,发挥它在节能方面的潜力,我们应在系统的设计、安装、运行调试和维护方面层层把关,每一步严格按照设计标准进行。
这样才能使VAV空调系统真正实现设计者和用户的期望。
1.负荷计算在VAV系统设计之初,关于建筑的冷、热负荷计算很重要。
这也是整个VAV 系统设计的基础。
因此,应全面考虑一些设计因素:比如用户对室内温、湿度的要求;建筑物朝向及建筑材料的选用(包括材料的隔热率外表面颜色等);当地的气候条件;室内人员的活动情况和设备散热散湿等;2.新风量控制在某些VAV系统中,当送风量随着室内负荷的降低而减少时,新风量也随着减少。
通风柜VAV控制系统说明
通风柜面风速V A V控制说明采用目前国内外风量测量中运用最广泛的流量装置——机翼测风装置。
机翼测风装置适用于空气流量大、风道截面积大、流速较低、直管段长度短的情况,是一种最为可靠的传统风量检测装置。
我公司采用机翼测风装置原理(伯努力方程基本原理),同时根据实验室通风的特殊要求设计开发,制作出适合各种实验室通风检测装置。
以2006年自主开发,为实验室公司配套工程项目使用近10000套,以其实用性、稳定性深受用户好评。
配套工程项目:江西赛维LDK太阳能高科技有限公司,广州龙沙制药(瑞士)研究开发中心,大亚湾技创新产业园精细化工实验室研发楼,广西医科大临床教学中心综合楼,广东省兽药与饲料监察总所等400多个项目。
1、设备配置:系统配置包括1)、通风柜控制器2)、变风量风阀3)、通风柜调节门高传感器4)、机翼测风装置。
2、控制方案:采用管道风量监测及门高监测,实时计算面风速,以通风柜面风速为常量,控制阀门的开度,使其恒定在安全气流值范围内。
3、控制功能:◆可靠的管道风量及门高监测,即时面风速控制,不管通风设备视窗高度变化或遇到外部气流干扰,系统均能自动监测并适时调整,始终保证面风速恒定0.5m/s(±20%)。
◆全方位数字显示功能:系统具有风速显示功能,它能将最安全的控制结果显示给使用者;◆不安全情况下报警功能,当门高或风速过高或过低时,系统能发出声光报警信号。
◆强排风功能,紧急情况下按下系统强排风键能实现强排风,不受控制系统控制。
◆节能工作功能,按下系统节能键(或若排风键)系统将以较小的风速排风。
◆压力无关功能,通过风速传感器实测风速值当依据进行控制,与门高变化,外部气流干扰都没关系,所以它能做到绝对压力无关,即不管风柜在管网的首端还是末端,也不管是1.8米风柜还是1.2米风柜,其面风速都恒定在0.5m/s。
4、系统工作原理利用机翼测风装置及门高传感器实时测量,换成电压信号传递给控制面板,实时计算面风速,指示当前风速值,控制面板根据面风速实际测量值与设定值进行比较,如果风速值偏离设定值,则改变给执行器的输入信号,执行器调整风阀开度,从而调整风量,使面风速值回归设定值。
vav变风量空调系统介绍
VAV变风量空调系统介绍变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。
变风量空调系统60年代起源于美国, 自80年代开始在欧美、日本等国得到迅速发展, 最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。
经过十几年的普及和发展, 目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额, 并在世界上越来越多的国家得到应用。
进入90年代以来, 采用VAV技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。
变风量空调系统由空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量空调箱、房间温控器等组成, 其中变风量空调箱是该系统的最重要部分。
一、变风量空调系统(VAV)的优势变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面:1. 节能由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行, 而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的, 因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。
据模拟测算, 当风量减少到80% 时, 风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时, 风机耗能将减少到15%。
全年空调负荷率为60% 时, 变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。
2. 新风作冷源因为变风量空调系统是全空气系统, 在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源, 相对于风机盘管系统, 能大幅度减少制冷机的能耗, 亦可改善室内空气质量。
3. 无冷凝水烦恼变风量空调系统是全空气系统, 冷水管路不经过吊顶空间, 避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。
4. 系统灵活性好现代建筑工程中常需进行二次装修, 若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统, 其送风管与风口以软管连接, 送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变, 也可根据需要适当增加风口。
而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中, 任何小的局部改造都显得很困难。
5. 系统噪声低风机盘管系统存在现场噪声, 而变风量空调系统噪声主要集中在机房, 用户端噪声较小。
VAV空调系统详细介绍
VAV空调系统详细介绍VAV(Variable Air Volume)空调系统是一种节能高效的空调系统,被广泛应用于商业建筑、办公楼、学校、医院等大型场所。
VAV空调系统以空气流量的调节和控制为特点,可以根据不同区域的需求实时调整供风量,从而提高空调系统的能效。
首先,空调机组是VAV空调系统的核心部分。
它负责将空气处理设备处理后的空气送入室内,同时也负责冷却或加热空气。
空调机组通常包括压缩机、冷却器、加热器、风机等组件。
其中,压缩机负责制冷循环,冷却器负责冷却空气,加热器负责加热空气,而风机则将空气送入室内。
空调机组的容量和数量一般根据建筑的需求进行选择。
其次,空气处理设备也是VAV空调系统不可或缺的一部分。
它主要负责对空气进行过滤、除湿、除尘以及冷却、加热等处理。
通过空气处理设备,可以提高空气质量,并确保送入室内的空气温度和湿度符合要求。
接下来,风管系统用于分配空气到各个空调末端设备。
风管系统通常由大量的风管、风口、排风口、回风口等组成,通过不同的风管配置,可以实现不同区域的空气分配和循环。
风管系统还可以与新风系统、排风系统等其他系统进行联动,以满足不同的室内环境需求。
空调末端设备也是VAV空调系统的关键组成部分。
它们通常安装在室内,负责调节送入室内的空气量。
常见的空调末端设备包括VAV箱、风口、调节阀等。
VAV箱可以根据室内的温度需求自动调节空气的供应量,从而实现节能效果。
风口和调节阀则用于控制送入室内的空气流速和方向。
最后,控制系统是VAV空调系统的智能核心。
它通过传感器、执行器、控制器等组件实现对空调系统的自动控制和调节。
控制系统可以监测室内温湿度,控制空调机组和空气处理设备的运行,调节空调末端设备的供风量,以及与其他系统进行联动控制。
通过控制系统,可以实现对VAV空调系统的集中控制和管理,提高系统的稳定性和能效。
总结起来,VAV空调系统以空气流量的调节和控制为特点,能够根据不同区域的需求和室内环境的变化实时调整供风量。
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LTEC应用类型 LTEC应用类型 应用类型8024
串联风机/ 串联风机/电加热
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LTEC应用类型 LTEC应用类型8026 应用类型8026
并联风机/ 并联风机/电加热
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新风量控制
QPA CO2浓度传感器
送风温度控制 以上控制循环都由MEC控制器完成 以上控制循环都由MEC控制器完成
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典型的VAV AHU配置 典型的VAV AHU配置
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末端执行器
节流阀执行器
– GDB131.1A 24VAC, 5Nm, 3位控制 – GXD131.1A 24VAC, 1.5Nm, 3位控制
末端再热水阀执行器
VVP45系列伐体, PN16 SSB81驱动器,DN10-25 24VAC, 200N, 3位控制 SSC81驱动器,DN25-40 24VAC, 300N, 3位控制
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新风量控制
新风量直测法 风机跟踪法 新风机新风量控制法 CO2 浓度监控法
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送风温度控制
常规恒温恒湿送风 送风温度随季节(热负荷)变化 对舒适性空调而言
夏季:送风温差在8℃-10℃之间 夏季:送风温差在8℃-10℃之间 冬季:送风温差在20℃-24℃之间 冬季:送风温差在20℃-24℃之间
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VAV系统前端控制 VAV系统前端控制
控制内容
送风静压控制 送回风量匹配控制 新风量控制 送风温度控制
使用西门子MEC/MBC控制器实 使用西门子MEC/MBC控制器实 现控制
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一体式VAV末端控制器 一体式VAV末端控制器 VAV
通过FLN总线与MBC控制器连接 使用TEC温控器 24VAC, 3.5VA 节流阀驱动扭矩为5Nm 支持VAV压力无关型
– 单冷,2520 – 冷热,2521
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西门子APOGEE系统VAV 西门子APOGEE系统VAV控制方案 APOGEE系统VAV控制方案
末端VAV BOX控制 末端VAV BOX控制
使用TEC控制器 使用TEC控制器 使用LTEC控制器 使用LTEC控制器
前端VAV AHU控制 前端VAV AHU控制
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TEC应用类型 TEC应用类型2024 应用类型2024
串联风机/ 串联风机/电加热
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TEC应用类型 TEC应用类型2026 应用类型2026
并联风机/ 并联风机/电加热
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TEC调试工具 TEC调试工具 - Voyager 软件 运行在Windows 运行在Windows 98/ 2000上 2000上 用于TEC的调试, 用于TEC的调试,诊断及在线帮助 通过温控器/RJ11与TEC连接 通过温控器/RJ11与TEC连接
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LTEC调试工具 LTEC调试工具 - NMT
运行在Windows 运行在Windows 98/ 2000上 2000上 使用Echelon PCC-10网卡 使用Echelon PCC-10网卡 通过温控器/RJ11与LTEC连接 通过温控器/RJ11与LTEC连接
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VAV控制的主要控制循环 VAV控制的主要控制循环
室内温度控制 送风静压控制 送回风量匹配控制 新风量控制 送风温度控制
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室内温度控制
由末端VAV控制器完成 由末端VAV控制器完成
压力相关型(Pressure Dependent) 压力相关型(Pressure Dependent) 直接根据室内温度控制节流阀的开度 压力无关型(Pressure Independent) 压力无关型(Pressure Independent) 1. 先根据室内温度,计算需要的送风量 2. 再根据风量传感器控制节流阀的开度
订货号550-400
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前端VAV AHU控制 前端VAV AHU控制
送风静压控制
QBM66系列风压差传感器 QBM66系列风压差传感器 SED2系列变频器 SED2系列变频器
送回风量匹配控制
QVM62.1风速传感器 QVM62.1风速传感器
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LTEC支持的应用类型 LTEC支持的应用类型
支持共7 支持共7种应用类型
8020 8022 8023 8024 8025 8026 8027
订货号550-530/550订货号550-530/550-532
550550-532 Full Point 550550-530 Reduced Point
使用末端控制器TEC/LTEC实现控制 使用末端控制器TEC/LTEC实现控制
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送风静压控制
根据静压控制风机的送风量
送风量控制方法 1. 风机入口导叶角度控制(省变频器,但不节约风机电能) 2. 风机转速变频控制(常见) 送风量控制依据 1. 定静压控制(流行于欧美) 根据常规设计经验,静压传感器放于送风机到系统末端2/3处 根据常规设计经验,静压传感器放于送风机到系统末端2/3处 2. 变静压控制(流行于日本)
Apogee OPC服务器
Apogee BACnet 服务器
服务器
BLN MEC MBC
• • • • • • • • 冷冻机 锅炉 灯光 消防系统 安保系统 LonWorks PLC Modbus
MBC
BACnet 设备
FLN
TEC
网关
MEC
11
MBC
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TCP/IP
Terminal Server
Apogee BACnet 服务器
UCM 服务器
BLN MEC MBC
• • • • • • • • 冷冻机 锅炉 电力 灯光 消防系统 安保系统 PLC Modbus
BLN MBC
BACnet 设备
LMEC
FLN
PXM TEC
FLN
TEC
网关
LON
LTEC
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TEC支持的压力无关型VAV应用类型 TEC支持的压力无关型VAV应用类型 支持的压力无关型VAV
支持共9种应用类型, 支持共9种应用类型,
单冷 冷热 电加热 热水再热 串联风机/ 串联风机/电加热 串联风机/ 串联风机/热水再热 并联风机/ 并联风机/电加热 并联风机/ 并联风机/热水再热 热水再热/ 热水再热/湿度控制
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LTEC在APOGEE系统中的位置 LTEC在APOGEE系统中的位置
Apogee BMS系统 Apogee 客户机 Apogee 客户机 Apogee GO Web服务器 RENO服务器
Internet
Web Browser
以太网
Apogee OPC服务器 Apogee InfoCenter Apogee Insight
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LTEC应用类型 LTEC应用类型8020 应用类型8020
单冷
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LTEC应用类型 LTEC应用类型8022 应用类型8022
单冷/ 单冷/电加热
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TEC在APOGEE系统中的位置 TEC在APOGEE系统中的位置
Apogee BMS系统 Apogee 客户机 Apogee 客户机 Apogee Web服务器 RENO服务器
Internet
Web Browser
以太网
Apogee 以太网 接口
TCP/IP
Apogee InfoCenter
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LTEC温控器的类型 LTEC温控器的类型
Sensing only 550-180 Sensing with override 550-181 Sensing with set point 550-182 Sensing with temperature display 550-183 Sensing with override, set point 550-184 Sensing with override, temperature display 550-185 Sensing with set point, temperature display 550-186 Sensing with override, set point, temperature and critical point display Siemens Building Technologies 21 550-187