办公楼变风量空调系统设计

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变风量(VAV)空调系统施工工法

变风量(VAV)空调系统施工工法

变风量(VAV)空调系统施工工法一、前言变风量(VAV)空调系统是一种节能、智能的空调系统,它可以根据实际需要自动调节风量和温度,以提供舒适的室内环境。

本文将介绍变风量空调系统施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点1. 节能高效:变风量空调系统可以通过自动调节风量和温度,实现精确的能量控制,节约能源,提高能源利用效率。

2. 灵活可调:可以根据实际使用需求,自动调节风量和温度,以适应不同的室内环境需求。

3. 统一控制:通过集中控制系统,可以对整个系统进行集中监控和控制,提高整个系统的运行效率。

4. 安装方便:变风量空调系统采用集中供风和分散回风的方式,减少了管道和设备的数量,简化了安装工程。

5. 维护便捷:系统的运行和维护都可以通过集中控制系统进行,减少了维修和保养的难度和成本。

三、适应范围变风量空调系统适用于各种建筑类型,包括办公楼、商业综合体、酒店、医院、工厂和学校等。

特别适合需要经常变化的室内环境需求的场所,如会议室、餐厅和展馆等。

四、工艺原理变风量空调系统通过在风机和送风口之间设置变风量盒,实现对风量的调节。

根据室内需要和设定的温度值,集中控制系统会自动调节变风量盒的开度,从而调节风量和温度。

五、施工工艺1. 设计方案确定:根据建筑设计和室内环境需求,确定变风量空调系统的供回风位置和管道走向。

2.材料准备:采购所需的管道、管件、变风量盒和控制系统等材料。

3. 管道铺设:根据设计方案,按照规范要求进行管道的铺设和固定。

4. 安装设备:安装风机、变风量盒和其他辅助设备,连接管道和电气线路。

5. 系统调试:对整个系统进行逐一检查和调试,确保各个设备和组件的正常运行。

6. 安装控制系统:安装集中控制系统,配置各项参数和设置控制策略。

7. 系统调试和调整:根据实际情况,对系统进行再次调试和调整,确保系统在正常运行范围内。

上海某办公楼VAV空调系统设计

上海某办公楼VAV空调系统设计

上海某办公楼 VAV 空调系统设计王费佳汉诺国际工程咨询 (北京) 有限公司上海分公司摘 要: 本文以上海某总部办公楼 VAV 空调设计为例, 详细介绍了办公楼的负荷计算, 空调分区及 VAV 末端选 择。

并联式风机动力型带再热盘管末端与单风道带再热盘管末端是现代办公建筑中常用的两种外区空调末端形式。

本文对这两种末端形式的特点做了对比分析。

通过舒适性, 节能性及经济性的多角度对比分析, 确认该办公楼 外区VAV 末端形式。

对于外区VAV 再热系统存在的冷热混合损失问题, 本文也总结了相关设计优化建议。

关键词: 办公空调分区 单风道末端 并联式风机动力型末端 冷热混合损失VAV Air Conditioning System Design for an Office Building in ShanghaiWANG Fei­jiaHanah International Engineering Consulting (Beijing)Co.,Ltd.Shanghai BranchAbstract: Taking the VAV system design for a headquarters office building in shanghai as a case,introduce the load calculation,air condition zoning,and VAV terminal device selection.Parallel fan­powered boxes with reheat pipes and single duct boxes with reheat pipes are two common VAV terminals for office buildings.This report will compare and analysis the characteristics between the parallel fan­powered boxes with reheat pipes with single duct boxes with reheat pipes.The VAV terminal device for the office building is based on indoor thermal comfort,energy saving and economic consideration.This report also summarizes some optimization suggestion for mixing loss of heating and cooling issue in VAV reheat system.Keywords: office air condition zoning,single duct boxes,parallel fan­powered boxes,mixing loss of heating and cooling收稿日期: 2020­4­15 作者简介: 王费佳 (1989~), 女, 硕士, 工程师; 上海市杨浦区控江路 1029弄国科大厦 1701室 (200093); E­mail:*********************.cn上海属亚热带季风性气候,温和湿润, 春秋较短, 冬夏较长。

试述变风量空调系统VAV在办公建筑中的实践

试述变风量空调系统VAV在办公建筑中的实践

试述变风量空调系统VAV在办公建筑中的实践变风量空调系统(VAV)是一种能够根据需要调节空调系统风量的技术,在办公建筑中有着广泛的应用。

随着现代办公楼的兴起和人们对于室内空气质量的关注,VAV系统的使用越来越得到重视。

本文将针对VAV系统在办公建筑中的实践进行试述,探讨其优势和应用情况。

VAV系统在办公建筑中的实践具有很多优势。

传统的固定风量空调系统存在着空调负荷和实际需求之间的矛盾,造成了能源的浪费和室内舒适度的下降。

而VAV系统能够根据实际需求来调整风量,实现室内温度和湿度的良好控制,降低空调系统的能耗。

VAV系统还能够根据不同区域的需求来进行分区控制,满足不同区域的舒适度需求,提高了办公建筑的整体舒适度。

VAV系统在办公建筑中的应用情况也十分广泛。

在办公建筑中,不同区域的空调负荷差异较大,采用固定风量空调系统难以满足要求。

而采用VAV系统能够根据各个区域的负荷需求来进行智能调控,实现精细化的空调管理。

一般来说,办公楼的大型办公室、会议室、餐厅等区域都适合采用VAV系统,能够实现节能、舒适度高的空调效果。

VAV系统在办公建筑中的实践还需要考虑一些关键问题。

首先是系统的设计和调试。

VAV系统需要根据建筑的结构和布局来进行合理的设计,考虑到气流的分布和循环,以及管道和风口的设置。

系统的调试也尤为重要,需要根据实际情况来进行调整,确保系统的运行效果达到最佳状态。

VAV系统的维护和管理也是一个关键问题,需要对系统进行定期的检查和维护,保证系统的长期稳定运行。

VAV系统在办公建筑中的实践具有重要的意义,能够提高办公建筑的空调效果和舒适度,降低能耗,是一种符合现代节能环保要求的空调系统技术。

在今后的建筑设计和改造中,应该更加重视VAV系统的应用,充分发挥其优势,为办公建筑的环境保护和可持续发展做出贡献。

变风量空调系统设计及运行措施

变风量空调系统设计及运行措施

变风量空调系统设计及运行措施摘要:市场化背景下,空调技术在办公楼、演播大厅、大型商场、宴会厅等建筑内得到普遍应用。

空调智能控制系统是自动控制管理系统(BAS)的关键构成,设计节能便捷的空调控制方案,满足受众的个性化需求,极具经济价值和社会效益。

变风量空调系统是从单风道定风量空调系统演变而来的,与定风量空调方式相比,由于系统的室内空气质量较好、空调区域温度可控、低温新风冷却节能等优势,在各类办公区域得到广泛应用。

但因为变风量空调系统对控制技术的依赖性较高,科学实现变风量空调系统控制设计是该系统设计的重点,同时也是该系统是否成功的关键。

关键词:变风量;空调系统;设计;运行措施1变风量空调系统控制的内容与特点1.1变风量系统控制的内容VAV系统软件是指一种根据规定而不是根据排风温度的变化来满足房间内温度、环境和湿度要求的方法。

变风量空调系统通常通过离心风机调速、末端风量调节等方式实现,它是由多个控制端组成的系统软件,可以保证室温处于最佳状态。

变风量控制系统是一个动态过程,通常依靠控制系统来实现室内空气质量的商品循环,如神经网络、控制器设计等。

根据空调通风设备的效率比,通过调整建筑空调系统模式,加强其自控系统的运行管理,可以最大限度地发挥节能环保的实际效果。

1.2变风量控制系统的特点变风量空调系统依靠固定的送风温度来调节送风量,以适应冷热负荷的变化。

送风量的减少在一定程度上可降低风机输出功率的能耗,对环境保护和节能也起到了实际作用;可以单独控制房间的温度,避免低温过热现象。

变风量空调系统是一种全空气系统,能够有效地改善室内的空气品质,送风量合理分配,降低送风机能耗,充分利用新风作冷源,达到环保、节能、降耗的目的。

在空调系统中,当每个房间的负荷条件不同或其预设值不同时,最简单的控制措施是根据房间温度与预设值之间的差异来控制末端设备中的电动空气阀2变风量空调系统设计一般来说,全空气系统具有以下优点。

(1)空气处理设备集中,易于管理和维护。

某办公楼变风量空调系统的节能分析

某办公楼变风量空调系统的节能分析
维普资讯
建材与装饰 20 年 7 07 月下旬刊
工 艺与设备
某办公楼变风量 空调 系统的节能分析
李文林
( 圳市 华阳国际工程 设计有限公司) 深 摘 要: 扼要介 绍了变风量空 调系统 , 以深圳市某办 公楼 为例, 详细分析 了其相对 于风机盘管加新风系统 的节 能优越 性, 并粗略进行
了经济和初投资方面的 比较, 以供同行参考。 关键词 : 变风量空调系统; 风机盘 管加 新风系统; 节能; 经济
1 工 程 概 况
本工程位于深圳市福 田区 C D商 务中心 ,由 A、 、 B B C三座 超高层塔楼 及裙房组成 ,其中办 公楼 总建筑面积约 14 0 m , 850 :
深圳市商业服 务业营业 电费:. 度 ,则一年 的总运行费 08元/
用为:3. 2 23 2万 元 。
f 这仅 是工程上一种简化 的统计计算方法, 注: 精确计算不在 本文讨论范围。1
②若采 用变风量空调系统 ,本工程 空调机组 的电机总容量
估算为 16 K 60 W,在变 风量空调系统 的空调机组 的风机 上加装 变频 驱动 器, 则有如下数据; 在 设计工况下 , 电机输 入功率 为 10 在 8 %的设计 工况 0 %; 0 下, 电机输入功率减少到 5 %。 1 在 5 %设计工况下, 0 电机输入功率减少到 1 %。 5
楼。
变频装置 , 从而大大节约空调机组 的风机的运行能耗 。
①若 采用风机盘管加新风 系统f 方案 A, 1 本工程 空调末端 的
电机总容 量估算 为 10 k 每天 工作 1h 每 月工 作 日 2 d 全 10 W, 0, 2, 年工作 24 。 6 d
则全 年 的 用 电 量 为 : 0 Wx 0 / x 6 d 2 0 0 0 Wh 10 k lh天 24 = 94 0 k 。 1

变风量(VAV)空调系统设计指南

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。

现代办公建筑空调设计

现代办公建筑空调设计

浅谈现代办公建筑的空调设计摘要:本文就现代办公建筑的空调设计进行分析,提出了笔者的观点。

关键词:空调方式,系统形式,节能措施中图分类号:tu831.3+5文献标识码: a 文章编号:1现代办公建筑的概述随着现代化城市的崛起与经济的飞速发展,现代建筑已成为科学、技术、信息的载体与富集区,是社会发展、技术进步、人民生活水平与生活质量提高的重要标志。

新生建筑与以往单一的使用功能有着明显的区别,故空调系统的设计也随着建筑物复杂的使用功能而有着多样的变化。

本文将对现代办公建筑的空调方式、系统形式、节能措施等方面进行分析。

现代办公建筑的空调方式现代办公建筑已不再是仅作为办公用途的建筑物,其往往是一个集写字楼、商场、餐饮、公寓、宾馆于一身的综合性建筑物。

由于其功能的复杂多样,则空调系统的设计须综合考虑不同功能的分系统、分区、运行时间上的差异、计量、租金以及安全等因素。

现对办公建筑常用的空调方式及其优缺点、适合场所、造价等列表如下:由于空调系统的方式与建筑结构有较大关联,所以空调方案的落实与整个建筑的设计有较大影响。

甚至一经确定以某种形式的空调方案进行设计、施工后,当日后使用觉得不合适时,将出现难以改造的可能。

故在设计前期,作为空调专业设计者,应主动与建设单位一同根据建筑物的具体使用功能、商业定位等确定一个适合该建筑自身特点的空调方式。

现代办公建筑的空调系统形式空调系统形式主要分为空调风系统与水系统两大方面。

对于风系统,风机盘管加新风系统是写字楼标准层常用的一种空调方式。

该系统使用广泛,技术成熟,其所需吊顶净空高度较小,各房间的温度均能独立控制,且新风直接送入各房间,不会出现“窜风”的现象。

但由于风机盘管设置在室内,其噪声会对室内声环境有一定影响,另外,连接风机盘管的冷冻供、回水管及冷凝水管的分支管路较多,会有冷凝水和渗漏水的隐患。

风机盘管加新风系统的造价约6000~8000元/冷吨。

由于现代办公概念的逐步改变,近年来写字楼标准层趋向于采用敞开式办公的布置方式,故为变风量(vav)空调系统创造了较为合适的使用环境。

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

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。

某办公楼简易变风量空调系统设计与控制

某办公楼简易变风量空调系统设计与控制
水 立 管可 就近 设 置在
图 1 办 公 室 空 调 方式
靠 外墙 的管井 内。 内 走 道 仅 有 空 调 送 风
管 , 回风 通过 房 间 内
的 回风 口进入 房 间 吊
平 顶 内。因房 间的走
1 系统 组成ห้องสมุดไป่ตู้
N / 1 2 0 1
道 侧 墙是 砌到 楼层 顶
图 2 电动 定 风 量 阀
















● ●

摘 要 :通 过 某办公楼 中一种介 于空气 一水 系统和 全 空气 变风 量 系统 之 间的 简 易变风量 系统 :
: 设计 。 阐述 了该 系统 的新 、 风 系统 与 自动 控制 系统 设计 以及特 点 。 排 :
● ’
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: :
● ●
关键词 : 电动定风 量 阀 ; 简 易变风量 ; 自动控 制
文献 标 识 码 : B
中 图分 类号 : U 3 T 8
文 章 编 号 :0 6 8 4 ( 0 1 0 — 0 7 0 1 0 — 4 9 2 1 )3 0 2 — 4
0 引言
对 于现代 化办 公楼 的空调 系 统设计 ,目前 较 多采 用两种 系统 : 一种 是空气 一水 系统 , 即风机 盘管 加新 风 系统 ; 另一种 是采 用变风 量末 端装 置 的全空 气系统 。 前 者 的优 点是 布置灵 活 , 房 间可独 立调 节 温度 , 间无 各 房

某办公营业楼变风量空调末端及其风系统调试

某办公营业楼变风量空调末端及其风系统调试

某办公营业楼变风量空调末端及其风系统调试摘要:本文介绍了大厦的变风量空调系统的概况,阐述了所使用的单风管压力无关型vav-box和串联风机动力型末端装置的工作原理。

通过对该项目的风量平衡调试工作经验,总结了调试的基本内容、方法、步骤、注意要点和体会。

系统5年来的良好运行证明调试是较为成功的,为系统的正常高效运行打下了坚实基础。

关键词:变风量末端原理调试中图分类号: g267文献标识码:a 文章编号:随着建筑行业设备安装技术的发展,人们越来越多地认识到调试工作的重要性,安装工程在安装后必须进行调试的强制性规定已经在施工及验收规范里注明。

现代工程,特别是大型、重要的工程项目,都会投入大量的人力物力完成各项工程的调试工作,以确保项目的成功。

在智能建筑中变风量空调系统应用越来越广泛,变风量空调系统根据负荷变化自动改变送风量来调节空调区域温度,其核心装置是变风量末端,系统风平衡调试是保证其能否正常运行的关键环节之一。

本人有幸参与了中国银行总部大厦变风量空调系统的调试工作,积累一些对变风量末端风系统的调试经验。

1、空调系统简介1.1建筑物基本结构与功能该建筑物是独资兴建的高标准办公营业楼其建筑面积约为17.5万平方米,占地面积3025平方米。

地上使用部分共15层,地下共4层。

建筑结构形式为内筒外框式,外框作为办公楼,内筒为营业大厅(称为四季厅)。

建筑地下1-4层作为观众厅、金库、餐厅、车库、机电设备机房(冷冻机房、空调机房、水泵房、热交换间等),并兼具人防功能;地上1-3层作为营业大厅和交易大厅,4-15层为办公楼层,其中4-11层为标准层,每层面积9000平方米,10、11层为行长办公区,14层为贵宾中厅。

1.2空调系统概况本建筑标准办公区域均采用变风量系统,在各标准层每层设5个ahu空调机房,内设变频空调机组和新风、回风、送风管路。

空调区域进行内外分区,由外墙向内4.2米作为外区,其余部分为内区。

内外区不分设风机房,而是采用不同的变风量末端以满足内外区不同负荷要求(图1)。

浙江龙威电子有限公司综合办公楼变风量空调系统设计

浙江龙威电子有限公司综合办公楼变风量空调系统设计

新风量 / 3・ . m h P
3 4 3 4 3 4 l 3
D t e tr a a C n e S R、B R C C
Lb a OF P et a R AW S T s L b
2. 2 2±1 1 . 2.+./56 3 9 2 8 一 .
2 . 2 8± 1 7 . 2 . ~ 2 22 5
4 + 0 一 5 1/ 5 2 ~8 O O
4  ̄ 7 0 0 4 ~ 6 O O
N A N A
4 0 4 0
N A N A
3 4 3 4
3 空调负荷 的计算
本项 目暖通 设计 的重点是各房间的空调负荷 计 算, 有房 间 的空调冷 热 负荷 均 根据 谐波 反应 法 所 ( 负荷 温 差 法 ) 行 详 细 计算 .本 次设 计 使 用上 海 进
缪爱 国 , 男 , 17 9 4年 2月 出生 , 工 程 硕 士 , 讲 师
华 电源信息技术有 限公司和现代设计集 团上海建 筑 设计研 究院联合开发 的HY SA 空调负荷计算 D -N D 分析 软件 。
3 1H Y SA 空调 负荷 计算 分 析 软件 的计算 依据 . D — ND
S h o f e h nc l n ie r g S uh  ̄ Jm tn iest ) c o l M c a ia gn ei , o twe i )o gUnv ri o E n y
[ bta t B sdO lata poetti pp r n ou e ewa fV V ss m ein H -NA a o d o ig A s c] r ae na c l rjc hs a e  ̄ d cst yo A yt ds . DY S D i cn i nn l u ’ i h e g r i t sf aei ue a l l o . h h ie ya dw ri r c eo teatma cc nrl gss m r rsn i ot r sdi l dc c  ̄in T ec oc n okn pi  ̄l f uo t o t l t aepee  ̄d n w s no a u wa g n h i oi y e n

变风量(VAV)空调系统设计

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。

紫峰大厦VAV变风量空调系统的设计

紫峰大厦VAV变风量空调系统的设计

ww
p一 空 气 密 度 , K g / m。;L 一 送 风 量 ,m。 / s; T n 一 室 内 温 度 ,o C; T s ~ 送 风 温 度 ,℃ ; Q一 吸 收 ( 或 放 入 )室 内 的 热 量 ,k W。 定 风 量 空 调 系 统 :保 持 送 风 量 恒 定 , 通
给 排 水 、 送 排 风 等 系 统 纳 入 自动 化 管
理 系 统 。Si e me n s AP OGE E系 统 是 以
集 散 型 控 制 为 基 础 的 成 熟 的 楼 宇 自动 化 系 统 。 它 具 有 结 构 灵 活 、扩 展 方 便 、 适 应 性 强 、 优 化 设 备 运 行 、操 作 简 单 等特 点 。系统 图见 图 1 。
变 频 空 调 箱 的 总 送 风 量 随 之 进 行 调 节 ,避 免 造 成 能 源 浪 费 及 不 必 要 的 哚 音 。 以 下 分 别 阐
述 普通情 况下 与特殊 情况 下 的控制方 法 :
(1】普 通 情 况 下 的 控 制 当 末 端 装 置 VAV箱 的 风 量 发 生 变 化 时 , AHU 的 送 风 量 也 应 随 之 变 化 。 在 AHU 送 风 风 量 的 控 制 上 ,我 们 建 议 采 用 比 目 前 普 遍 采 用 的 定 静 压 控 制 更 为 先 进 的 风 量 控 制 法 进 行 控 制 。在 AHU 的送 风 管 上 安 装 一 个 空 气 流 量
调 系 统 , 旨在 从 实 际工 程 出 发 , 详 细 描 述 系 统 设 计 的 总 体 思 想 和 设 计 流 程 ,和 大 家 一 起 分 享 。
【 关键 词 】变风 量 ( V A V)变频 空调 箱 V A V末端

变风量空调系统的设计和工程实例

变风量空调系统的设计和工程实例

变风量空调系统的设计和工程实例变风量空调系统是一种可在室内环境变化时自动调节室内温度、湿度、新风量、室内负载的空调系统。

为了达到这个目的,变风量空调系统必须对室内环境进行监测,并自动调整空气处理设备的工作状态,以满足所需的舒适条件。

一、变风量空调系统的设计要点1. 风量变频调节:变风量空调系统采用的空气处理设备必须配有风量变频调节器,以实现快速、精确的调节。

通常来说,风量调节器应该能够实现5%的调节范围。

2. 空气质量监测:为了实现自动调节,变风量空调系统必须能够监测室内空气质量。

传感器通常安装在内循环回风口和新风口处,一旦检测到室内的二氧化碳浓度、颗粒物浓度、甲醛、苯和挥发性有机物排放量等指标达到预设的值,系统便会启动相应的空气处理设备,并自动调节风量和空气质量。

3. 温湿度调节:变风量空调系统能够根据室内温度及湿度自动调节设备的运行状态。

在夏季,当室内温度高于预设的值时,空调系统会自动调节风量和出风温度,以保持室内舒适温度。

在冬季,系统会通过增加送风口的面积和调节空调设备的出风温度来加热室内空气。

4. 新风量调节:根据人员活动情况、室内环境和天气状况等因素调节新风量。

新风量应该在外界受污染率低的情况下尽量增加,使室内的空气清新和健康。

二、变风量空调系统的工程实例在一个办公大楼的改造工程中,设计师采用了变风量空调系统,以提高办公室内的舒适度和室内空气质量,同时通过合理的能源利用达到节能减排的目的。

此系统采用中央空调机组作为空气处理设备,安装有风量调节器和温湿度传感器。

在室内还安装有二氧化碳浓度、挥发性有机物浓度和PM2.5浓度监测传感器,这些传感器与中央空调机组相连,通过信号的输入和输出,实现了机组的自动调节。

此空调系统还有一个天气监测系统,以监测外界温度、相对湿度和天气状况,从而调节空调机组的各项参数。

在此系统的使用过程中,室内环境的变化会被实时监测和调节,使室内温度、湿度和空气质量始终保持在一个预设的舒适范围之内。

上海某办公楼变风量空调系统设计

上海某办公楼变风量空调系统设计

5 . 3 ( 预热) 2 4 7 0
7 4 0
7 6 0 6 7 0 6 7 0 6 7 0 4 3 0 6 7 0
3 9 0
3 9 0 3 6 0 3 6 0 3 6 0 2 2 0 3 6 0
3 6 0  ̄ 3 9 9 3
3 6 O ~ 3 9 9 3 3 6 0  ̄ 3 9 9 3 3 6 0 ~ 3 9 9 3 3 6 0  ̄ 3 9 9 3 1 7 0 — 2 2 5 8 3 6 0  ̄ 3 9 9 3
工程质量与管理
2 7 O ~ 2 8 O 3 2 7 2 8 0 3 2 7 0 ~ 2 8 0 3
均 为玻 璃幕 墙 , 故在 贴邻 玻璃 幕 墙处 设 置一 排 条缝 形 送 风 口 。室 内送 风 口均
外区 1 3
5 2
l 1 0
9 9 0
2 1 4 8
2 7 0 ~ 2 8 0 3
3 6 0 , - - 3 9 9 3
内区 0 3 内区6 l 1 . 6
46( 预热 ) 4 6( 预热 )
5 . 3( 预热 ) 4 7( 预热 ) 4 7( 预热 ) 4 7 ( 预热 ) 3 . 0( 预热 ) 4 7( 预热 )
6 5 0
3 6 0
3 6 0  ̄ 3 9 9 3
布, 送风 口采用条形送风口或者送风 口与回风口一体的专用风 口, 回风 口采 用 栅格 回风 口。
还 有 一个 特 点 就是 , 由于 标 准层 层 高 为4 . 2 米, 为 了更 大程 度 地提 高 室 内净 高 , 空 调 送风 主支 管均 采 用 穿 越
度1 9 . 9 q C , 相 对湿 度 5 9 %, 含湿 量 1 2 . 1 g / k g , 比焓 5 6 . 9 1 d / k g ) , 0 为送 风 状 态点 , 即 空调 器 露 点 送 风 ( 干球 温 度 1 4 . 6 c C, 湿球温度 1 4 . 1 ℃, 相对湿度9 0 %, 含 湿 量

变风量空调系统设计

变风量空调系统设计

⑵ ⑶
五:内外区划分的几种情况

方式A: 周边区风机盘管仅负担外围护结构夏冬季冷热负荷,内区单风 道VAV末端全年供冷负责全室内围护结构、内热冷负荷和新风供给由于外 围护结构冷热负荷产生后即被就地处理,外区无进深。 方式B: 周边区散热器仅负担冬季外围护结构热负荷,外区单风道VAV末 端负责外区冷负荷和新风供给,内区单风道VAV末端全年供冷负责内区冷 负荷和新风供给,夏季外区进深5米,冬季外区无进深。

只对外围护负荷
散热器
外区无进深
外区夏季进深5米,冬季无进深
五:内外区划分的几种情况

方式C: 是进深小于10米的情况,不分内外区,单风道VAV系统夏季供冷 冬季供热。 方式D: 周边区夏季由单风道VAV系统与风机盘管共同负担外区冷负荷, 冬季当外区风机盘管负担外围护结构热负荷,单风道系统仅供给新风并 负担可能出现的冷负荷。内区单风道VAV系统全年供冷,负担内区冷负荷 和新风供给。考虑到日射进深和风机盘管的影响范围,外区进深为5米。

四: 内外分区与空调负荷

4.1:内部区和周边区
空调最基本的分区是内部区(内区)和周边区(外区) 。直 接受到外围护结构、日射、传热、渗透负荷影响的区域称周 边区, 周边区空调负荷包括外围护结构负荷和内热负荷。不 直接受到外围护结构负荷影响的区域称为内部区,内部区全 年仅有内热负荷。 有些外窗很小、外围护结构保温性能很好、外窗遮阳率 很高的场合负荷十分稳定,几乎没有外区,很难划分。另外 进深10米以内的房间也可不分内外区。
内区
四: 内外分区与空调负荷
4.2:按朝向不同分区的负荷特性
周 边 区 东侧 西侧 早晨8时冷负荷最大,午后变小 早晨冷负荷小,午后4时的负荷达到最大。冬季有 西北风时,供暖负荷仅次于北侧 夏季的冷负荷并不大,但春秋季(4月,10月)的正 午时的冷负荷与夏季东西侧相当

试述变风量空调系统VAV在办公建筑中的实践

试述变风量空调系统VAV在办公建筑中的实践

试述变风量空调系统VAV在办公建筑中的实践摘要加强变风量空调系统VAV在办公建筑中的应用实践,能够有效调节办公建筑内部环境。

文章概述了变风量空调系统VAV运行的基本原理和特点,论述了变风量空调系统VAV的主要类型,并以某办公楼为例,探讨了变风量空调系统VAV在办公建筑中的具体实践,以供相关人员参考。

关键词变风量空调系统;VAVbox;办公建筑;温度控制器;变风量末端1 变风量空调系统VAV概述1.1 变风量空调系统VAV的基本运行原理室内温度传感装置将设定温度参数与室内实际温度值进行对比,将反馈信号传送给VAVbox的电动风阀执行机构,从而对末端送风量大小进行调整。

随着送风管道末端电动阀开启程度的改变,其静压值也会发生相应改变,压力传感器把信号反馈给DDC或系统控制装置,空调机组变频器就会执行DDC指令,对机组风机运转速度进行调整,以促使其送风量达到末端实际要求,从而使整个系统的运行更具节能效果。

在变风量空调系统的实际应用实践过程中,VAVbox也会设置一个风机系统,把室内回风与一次送风混合在一起,通过风机加压之后再送到室内,以充分保证室内换气次数。

此类模式下的VAV末端装置一般叫作FPB[1]。

1.2 变风量空调系统VAV的特点第一点,变风量空调系统能有效控制一定区域内的温度,并能立足负荷变化情况与用户要求进行局部环境的自动调节。

第二点,变风量空调系统能够对各空调室内送风量进行自动调节,并在合理调节空调机组总送风量的基础上,促使空调系统能耗的有效减少。

同时,能够与带热回收空调系统、全新风空调系统等有效结合,具有良好的节能效果。

第三点,变风量空调系统可应用于办公建筑、企业厂房等诸多场所。

2 变风量空调系统VAV的主要类型变风量空调系统主要包括双风管、单风管两种变风量系统。

其中双风管变风量空调系统装设有冷风管与热风管,能够从室内负荷状况出发,对冷热供量进行准确调整,可以满足任意状况下的室温需求,其优点在于热稳定性较强,并且便于调节,可适用于具有较高舒适性要求的空调场所。

北京市国际大厦空调设计说明书

北京市国际大厦空调设计说明书

北京市国际大厦空调系统设计摘要本设计为北京市国际大厦空调系统设计,该建筑为四层办公楼。

地下1层为机房,地上四层均为为办公室,建筑总面积约6642.14m2;空调冷负荷为435.54kw。

根据各房间的功能、要求的温湿精度、使用时间不同,为了便于系统运行调节,本工程全部采用风机盘管加独立新风系统,风机盘管采用暗装吊顶式,新风直接送入房间。

水系统采用闭式双管异程式系统。

本次设计包括空调系统的划分,冷负荷的计算,空调设备的选型,风管和水管的布置和水力计算,气流组织计算,空调系统的消声、防震、保温,制冷机房设计和水泵的选择等。

关键词:新风,风机盘管,冷水机组。

Beijing international building air-conditioning designAbstractThe design is about Beijing international building air conditioning engineering which is an office buildings including 4 layers. The underground floor is equipment room. The1~ 4 layers are offices room.The total building area is about 11079m2 and air conditioning cooling load is about 435.54 kw.According to the function room, the requirements of temperature and humidity and the use of different time, in order to facilitate adjustment system, the design uses independent fresh air and fan coil system, in which fan coil uses dark outfit condole type and the fresh air which is processed is sended into the air-conditionings rooms directly. Water system uses closed two-pipe system.The design includes the classification of air conditioning system, the calculation of cooling load, the selection of air-conditioning equipments, collocation and hydraulic calculation of air duct and water pipe, the calculation of air distribution, noise reduction,vibration isolation and insulation of air conditioning system ,the design of refrigerating plant room and the selection of water pump and ventilation equipment and so on.Keywords:fresh air ;fan coil units ;chillers and air exhaust目录摘要 (I)Abstract (II)前言 (VII)第一章设计原始资料 (1)1.1 建筑概况 (1)1.2 设计依据 (1)1.2.1 设计任务书 (1)1.2.2 室外计算参数(北京) (2)1.2.3 建筑物围护结构的热工性能 (2)1.3室内设计参数 (2)第二章空调系统方案选择 (4)2.1 各空调系统方案比较 (4)2.1.1 集中式空调系统优缺点 (4)2.1.2 风机盘管加新风系统(半集中式系统)优缺点 (5)2.1.3 单元式空调器(全分散系统)优缺点 (5)2.2 各种空调系统的适用条件 (6)2.3 空调系统方案选择 (6)第三章空调冷负荷计算 (7)冷负荷构成及计算原理 (7)3.1.1 围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法 (7)3.1.2 透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷的计算方法 (9)3.1.3 设备散热形成的冷负荷 (10)3.1.4 照明散热形成的冷负荷 (11)3.1.5人体散热形成的冷负荷 (12)3.1.6新风冷负荷 (13)3.2 人体散湿量 (14)第四章空调过程设计及处理设备选择 (15)4.1空气处理过程分析 (15)4.1.1风机盘管加新风系统的空气处理 (15)4.2 系统新风量的确定 (16)4.2.1 送风状态点的确定和送风量的确定 (16)4.2.2 最小新风量确定的原则: (16)4.2.3 最小新风量的计算 (17)4.3 风机盘管选型计算 (17)4.4 新风机组选择计算 (18)第五章风口及气流组织设计 (20)5.1 气流组织的重要性 (20)5.2 送、回风方式及风口形式 (20)5.2.1 散流器平送的计算: (20)5.2.2 (22)第六章水力计算部分 (23)6.1 风管部分 (23)6.2水管部分 (24)6.2.1以推荐流速法进行空调水系统水力计算: (24)6.2.2冷凝水系统的确定 (25)第七章中央空调系统冷热源设计 (27)7.1 概述 (27)7.2 冷热源方案比较 (27)7.3 冷热源选型 (28)7.4 制冷机组的选择计算 (28)7.5 冷却塔的选择 (30)7.5.1 冷却塔的冷却原理 (30)7.5.2 冷却塔选型设计时应考虑的问题 (30)7.5.3 水处理装置的选择 (30)7.5.4冷却塔的设计工况和选型 (31)7.6集水器和分水器的选择 (32)7.7 冷冻水泵的选型和计算 (33)7.7.1 冷冻水泵的选型和计算 (33)7.7.2冷冻水泵配管布置 (34)7.7.3 冷却水泵的选择 (34)7.7.4 补水水泵的选择 (35)第八章管道的保温及防腐 (36)8.1 风管的保温及防腐 (36)8.1.1保温目的 (36)8.2保温材料的选择计算 (36)8.2.1 保温材料的选择 (36)参考文献 (37)外文文献: (38)总结 (103)致谢 (104)前言中央空调是“空调大家族”中的重要组成部分。

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办公楼变风量空调系统设计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VAV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。

因此VAV空调系统其控制方法的选择尤为重要,他不但与系统初投资的多少有关,而且对系统运行的可靠性、经济性有很大的影响。

4.变风量(VAV)空调系统的设计4.1 该项目变风量(VAV)空调系统采用总风量控制的方式。

每个楼层一个系统,安全教育室(6.5m层高)一个系统,大厅设风机盘管系统,共分六个系统。

4.2 空调设备选择及参数表4.3 空调设备的布置4.3.1 变风量吊顶式空气处理机设在每层吊顶内,VAV终端箱设在每个房间靠走廊侧楼板下,空气处理机通过送、回风道与每个房间VAV终端箱连接。

4.3.2 由于建筑物层高的限制送风主管道设在走廊吊顶内,回风利用吊顶作为回风道。

4.3.3 安全教育室吊顶式空气处理机,设在二层机房内,通过送风管,旋流送风口送风,通过设在一层百叶风口回风。

附:VAV空调系统流程图5.控制系统的设计5.1 该空调系统控制系统是运用现代计算机控制技术、多变量控制理论、变频调节技术、人工环境工程技术对中央空调多变量系统进行集散控制,通过各房间的温度控制器,采用模糊逻辑控制技术控制相应的VAV末端设备风机,调节该房间的送风量;同时集中控制器实时采集被控房间温度、风量及其变化趋势,进行解耦计算并由它来控制空气处理机风机变频控制器,进行总风量的实时调节。

使空气处理机的总风量与房间VAV末端所需风量相匹配,使系统能耗随着环境温度及系统负荷的变化而变化,以达到最大节约电能的目的。

该系统采用末端带动力的风机箱,系统控制与压力无关,一改以往VAV系统价格高,难调节的缺点。

末端数字控制器带通讯接口,可实现远程监控和集中智能化管理。

5.2 该设计VAV空调系统采用总风量控制法,该控制方式的变风量系统,不同于静压控制法,它是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设计而成的。

总风量控制方式在变风量系统中具有比静压控制简单得多的结构,尤其是在末端采用风机代替风阀的方式,不采用静压调节,而是由末端实时的风量需求,采用数字信号传输及先进的控制软件,实施对风机的控制,避免使用压力检测装置,也不需要变静压控制时的末端阀位信号容易实现控制系统的解耦。

总风量控制法在控制性能上具有快速、稳定的特点,这种控制方法与压力无关,控制系统的形式得到简化,因而不仅使系统的调试工作变得容易,同时也带来控制系统可靠性的提高,减少了以后的维护工作量。

5.3 VAV空调控制系统的组成5.3.1 VAV空调系统末端控制采用了国产VAV空调末端数字控制器F2000EDC,它集控制器、执行器于一体,带有数字通信接口的数字末端控制装置,它可实现现场温度检测设定,室内温度变风量控制,能真正实现中央空调的室内变风量调节。

它采用微处理器及人工智能的模糊逻辑控制技术,保证了被控环境高效率,低能耗;它瞬间相应时间快,由于设在温控器内的温度传感器实时检测室内温度,与用户设定的温度进行比较,实时平滑地调节风机转速,从而实现风机送风量的自动控制和无级调节。

F2000EDC面板上设计有五个人性化按键,直观方便,操作简单。

它独特的超大液晶显示屏,可实时显示以下室内状态:设置温度、当前室内温度、当前房间风量大小、锁定状态(锁定制冷/制热状态,锁定设置温度)、定时状态(定时开关机)等,使室内空调的运行情况一目了然,使用户能直接看到和体会到控制产品的智能化。

其质地选用PC/ABS高档防火材料,精致光洁,真正满足用户追求高品质环境的需要。

5.3.2 VAV空调系统终端箱采用国产F2000FTB VAV终端箱,它是带有动力的风机箱,可使末端风压提升30~50Pa,它由低噪声离心风机、电容式电机、吸音风机箱体、保温吸声板等部件组成,具有大风量、低转速、低噪声、低能耗技术先进等优点。

5.3.3 F2000CCU中央控制器是专为VAV空调系统空气处理机设备现场集中控制并可远程联网控制而设计的数字化中央控制器,它实时采集所有末端控制器的控制参数,加以解藕计算后控制空气处理机送风机的变频器工作,调节机组总送风量。

F2000CCU变风量中央控制器可独立完整地控制空气处理设备。

它可采集多至64个VAV末端信号,采用总风量控制法控制送风量。

对多路传感器信号进行现场采集并控制相关设备;用能量平衡法精确完成变风量系统中的新风量控制;送回风温湿度的调节量控制;防冻保护,压差状态指示及控制。

具有网络接口,可与上位机联网,组成中央监控管理系统。

其特点是高集成度、功能完整、联网控制、现场可编程、液晶显示、中文菜单。

特点:高速CPU ,双RS-485通道,内置1024字节RAM作为数据缓冲区,内置32K字节ROM作为程序存储空间,内置看门狗,抗恶劣环境干扰,大屏幕点阵液晶实时显示参数设置及运行状态,中文菜单,现场编程,集成度高,联网功能。

附:控制系统原理图:6.系统简介夏季由冷冻站提供7~12℃冷水,冬季提供60~50℃热水,供室内空气处理机,通过走廊内送风道和走廊吊顶回风道与VAV末端装置相连。

室内设F2000EDC末端数字控制器,控制VAV末端装置风机的无级调节,改变送风量的方法,来适应空调负荷的变化。

该空调变风量空调系统,采用总风量控制方式,由室内末端数字控制器,控制室内VAV末端风机的风量与室内参数设定值的实时修正相结合,实施对送风机的控制,以达到节能的目的。

7.本设计方案的特点7.1 该办公楼VAV空调系统采用总风量控制法,该空调控制系统是运用现代计算机控制技术、多变量控制理论、变频调节技术、人工环境工程技术对中央空调多变量系统进行集散控制,通过各房间的温度控制器,采用模糊逻辑控制技术控制相应的VAV末端设备风机,调节该房间的送风量;同时集中控制器实时采集被控房间温度、风量及其变化趋势,进行解耦计算并由它来控制空气处理机风机变频控制器,进行总风量的实时调节。

使空气处理机的总风量与房间VAV末端所需风量相匹配,使系统能耗随着环境温度及系统负荷的变化而变化,以达到最大节约电能的目的。

该系统采用末端带动力的风机箱,系统控制与压力无关,一改以往VAV系统价格高,难调节的缺点。

末端数字控制器带通讯接口,可实现远程监控和集中智能化管理。

7.2 本设计方案总风量控制法与静压控制法的比较7.2.1 静压控制法静压控制法分为定静压控制法和变静压控制法。

在对现有的VAV系统中这二种控制法的研究和实例分析表明:二种方法均能完成VAV系统的控制要求,但同时也存在不少问题:定静压方法控制简单,但为保持空调送风管道中有较大的压力,使得风机耗能偏高,同时由于末端阀位多处于偏小状态,噪声问题比较突出;变静压方法能节省风机能耗,但控制较为复杂,调试难度大,并需要专业技术人员进行多次换季调试等。

此外大量使用压力控制,耦合现象很难避免,系统就会存在不稳定的因素。

加之风阀、执行器价格较高,机械连接部位多,故障率较高。

采用变静压控制法的空调系统,设计人员要严格设计主风道、支风道的压力分配,对管道的长度、尺寸、走向、分布等都有严格的要求。

但建筑物的结构、装修等对风道的设计有一定的限制,导致风道不能完全按设计施工图施工,增大了VAV系统的调节难度,影响了系统的正常运行。

总之,由于静压控制法VAV系统的末端设备及控制系统多为进口或国内组装,造价较高,调试难度大及后期维护费用高,无疑阻碍了VAV空调系统的广泛应用。

7.2.2 总风量控制法总风量控制方式的变风量系统,不同于静压控制法,它是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设计而成的。

总风量控制方式在变风量系统中具有比静压控制简单得多的结构,尤其是在末端采用风机代替风阀的方式,不采用静压调节,而是由末端实时的风量需求,采用数字信号传输及先进的控制软件,实施对风机的控制,避免使用压力检测装置,也不需要变静压控制时的末端阀位信号,容易实现控制系统的解耦。

总风量控制法在控制性能上具有快速、稳定的特点,这种控制方法与压力无关,控制系统的形式得到简化,因而不仅使系统的调试工作变得容易,同时也带来控制系统可靠性的提高,减少了以后的维护工作量。

另外由于VAV末端设备及控制系统已国产化,系统简单,调试方便,运行稳定,加之较低价格、方便的服务和在国内有很多成功的实例,使得该系统逐步为人们所认识,成为符合中国国情的VAV空调系统。

7.3 新风作冷源:在过渡季节,停用冷水机组,可利用室外新风作冷源,向室内供冷风,具有显著的节能效果。

7.4 空调末端采用变风量吊顶式空气处理机,布置在吊顶,内不占机房面积。

7.5 利用走廊吊顶做回风道,降低了建筑物层高,节省了土建工程造价。

8.VAV空调系统设计、安装需注意的事项8.1 选择变风量(VAV)空气处理机时,要考虑该设备所负担的房间由于功能的不同,同时使用系数小于1,故送风量小于变风量(VAV)终端箱送风量之和。

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