VAV存在的问题

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三种空调系统简介

三种空调系统简介

三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介:1. VAV空调系统:VAV系统——变风量调节空调系统(Variable Air Volume),是一种通过改变送风量来调节室内xx/湿度的空调系统。

即:其可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或其它工艺要求。

同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度地减少风机动力,确实达到节约能量。

VAV系统在技术、经济、节能、无凝结水害、低噪音、系统灵活性好、能灵活实现分区控制温度、维护量小等方面都具有无可比拟的优越性,现已经得到相当的推广。

其所存在主要问题是:风管长而易藏污纳垢或小动物、操作/控制技术相对较复杂,以及有一定的初次投资等。

适宜于:大型办公/商业物业、以及一些环境温度要求较严的物业,、、、等。

2. VRV空调系统:VRV系统——变冷媒流量多联系统,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在xx、小办公建筑xx应用广泛。

具有节能、舒适、运转平稳、不需机房、无水系统等特点。

商业VRV机组较适合小面积区域的空调供应,其以节能、冷热运用自如、维修少/方便,滴漏少、场地占用量小、操作简单等等优势,而逐渐替代传统(xx机组+锅炉)空调方式,现已经得到相当大的推广。

其所存在主要问题是:主机(外机)的安装位置问题,以及初次投资较大。

适宜于:自有/出租的混合性物业、小型区域、等。

VRV空调系统的原理和特点:VRV 空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。

其工作原理是:由控制系统采集室内xx参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体xx准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的xx,并使空调系统稳定xx作在最佳工作状态。

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。

VAV控制策略

VAV控制策略

V AV 系统出现的问题及建议性方案以下为变风量空调全新风系统的响应招标的控制策略和功能根据送风静压(一般在风管末端1/3处或静压最不利处加装静压传感器)和设定值控制通过PID 算法控制风机电机的频率,从而控制风机转速,稳定送风压力,以便实现变风量控制。

通过Modbus 接口,系统采集VA V 末端数据,如送风量/阀位/冬夏转换等,当风机频率或V A V 末端阀位超限时,控制器调整机组送风温度。

对送风温度进行再设定。

在机组启动阶段,变频器先设置一个固定频率,如20HZ ,等V AV 末端接受到风机运行状态开始进行风量调节,且送风静压拨动较小后开始进行送风静压的调节。

考虑西门子V A V 控制器不能通过原招标说明中所要求的Modbus 协议进行通讯,需将原设计方案进行变更,我司按照一般经验建议如下两种方案:1.西门子V A V 控制器550-440及550-445与我司TAC 用于本工程的产品都采取的是BACnet MS/TP 通用协议(均通过BTL 国际认证),理论上能满足我司在本工程所用的TAC 产品的通讯,下图为TAC 产品的拓扑结构:图1NetControllerIILocal & Remote I/O ModulesBCX1 (9600)Infinet127 max.127 max.WorkstatioWorkstatioDVXBacnet/IPIP EthernetPE DriverX-DriverBCX1MS/TMS/TP LON3rdInfinity图2图1和图2可以清晰反应出TAC 产品的网络结构,图2为网络控制器通过485通讯遵循BACnet MS/TP 协议与区域控制器通讯的示意,其中最底端带橘黄色风阀的区域控制器为我司的V A V 控制器。

从协议的吻合性来讲可以实现将西门子的这两款V A V 控制器接入TAC 网络结构中,我们与西门子厂家也积极做了这次试验,遗憾的是没有成功,下面对试验过程进行介绍:试验目的:将西门子V A V 控制器接入TAC 网络进行正常通讯试验准备:一台笔记本电脑,正版window 7系统一个,施耐德CONTINUUM 楼控软件一套,施耐德网络控制器一台及区域控制器一台,西门子V A V 控制器2台,西门子软件一套试验经过:1) CONTINUUM 楼控软件安装-----成功2) CONTINUUM 楼控软件通过设置网络控制器IP 成功读取其参数 3) CONTINUUM 楼控软件没有通过网络控制器读取到连接的西门子V A V 控制器设备参数,其状态为施耐德网络控制器TD 等闪烁,RD灯不闪(TD 及RD 都闪为正常),证明搜索V A V 控制器没有返回值,V A V 控制器的TX 灯闪烁,RX 灯不闪(都闪为正常)证明V A V 控制器只接收不发送试验结果:无法实现正常通讯考虑不同品牌产品在应用层试验的难度较大,因为不是在研发层,所以我司应指挥部要求与西门子公司一同拿出建议性方案:2. 为尽可能的改变温差的问题,策略为:V A V 末端的反馈信息--------楼控系统判定--------机组变频--------楼控系统判定--------信号反馈给四号制冷站,BacNet MS/TP 的结构及接线b4920b3xxxb3xxxb3xxxb3xxxb3xxxb4920CX/NetController其方案框架为西门子主控DDC 与V A V 控制器进行通讯(采用BACnet MS/TP 协议)并对V A V 末端数据进行采集,西门子主控DDC 将数据传至(采用BACnet 协议)工作站(西门子楼控软件),西门子这套软件至少要提供每个V A V 的(温度、风速、风量、风机状态、风阀开启度)这些数据通过OPC 传至施耐德CONTINUUM 楼控软件并将数据解析调节变频机组,同时施耐德CONTINUUM 楼控软件将设定温度、冬夏季转换信息、变频机组开关状态、启停V A V 的输出通过OPC 传至给西门子软件并解析给V A V 末端控制器。

VAV介绍

VAV介绍

局部空调区域的空气品质保证:对于局部空调区域,当温度控制与空气 品质发生矛盾时,需根据实际情况进行取舍。
开始
N
空气品质
Y
过差?
按温度环计算 VAV末端开度
Hale Waihona Puke 按空气品质环计 算VAV末端开度
输出控制 VAV末端
自由编程 适合复杂 逻辑控制
自由编程 但复杂逻辑 实现较困难
适合预置的 多种应用
高级语言编程 模块组态 简单参数配置
应用单一 现场无法修改
完全固化
编程配置 工作量
无需应用配置 配置过程 仅硬件接线 简单直观
编程简单 需高级语言基础 对技术人员 工作量较大
要求不高
最后是关于通讯协议选择。建议在工程应用中尽可能选用 LON 或 BACnet 标准
a) 控制器功能及 I/O 点数确定
下表列出了常用 VAV 末端的监控内容及相应控制点数类型。
监控内容
监控点类型 说明
风量检测 a
已集成或 AI*1
建议使用集成压差变送器的 VAV 控制器,否 则需另配压差变送器,增加成本及现场接线工
作量,降低设备可靠性
风门控制 b
已集成或
建议使用集成风门驱动器的一体化控制器,否
总结 Sum:配合空调区域的不同供冷/供热、气流组织、节能降噪以及控制策略 等需求,市场上拥有多种 VAV 末端形式。下表列举了常见的 VAV 末端类型及 其典型应用和基本控制策略。
2.3. VAV 末端控制设备选型
为配合各类 VAV 末端实现其空调控制功能,需选择合适的末端控制设备。
SLCT GD:
通讯方式,以避免日后维护、升级依赖单一生产厂商。
3. 送风机频率控制 P&S:VAV 系统送风机频率控制需要平衡两大矛盾:

VAV变风量空调系统难点解析

VAV变风量空调系统难点解析

VAV变风量空调系统难点解析第一节 VAV空调系统概述变风量VAV 中央空调是指空调系统根据区域负荷变化和要求,自动调整送风量的一种空调系统。

其最大优点是节能显著,素有“节能之王”的美称;同时还具有使用舒适灵活,可用新风作冷源等优点。

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已占据了欧、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。

变风量空调系统由变风量空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量末端、房间温控器等组成,其中变风量末端是该系统最重要部分。

末端各区域的新风均由空气处理机组提供,为了保持室内空气清新,使用VAV的办公楼一般均禁止吸烟,也禁止随意打开窗户,以防破坏室内风平衡。

由于本项目办公区域采用吊顶回风,故在内装时需考虑回风顺畅、保证空气循环,不要将空间绝对封闭,应留出回风口。

第二节 VAV空调系统的特点及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,因此可大幅度减少送风风机的动力耗能;同时在确定系统总风量时,还可以考虑一定的同时使用情况,所以能够节约风机运行能耗和减少风机装机容量。

对不同的建筑物同时使用系数可取0.8 左右可以节约空调系统的总装机容量10%—30% 左右。

有关文献介绍VAV 系统与定风量系统相比大约可以节能30%—70%,据实际测算当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到约51% ;当风量减少到50% 时,风机耗能将减少到约15%;若全年空调负荷率只有60% 时,变风量空调系统可节约风机动力耗能75%。

例如对于商场以空调机组每周运行100小时计,单位装机容量的节电量一年可达4000 度/Kw;对于写字楼以每周运行60小时计,单位装机容量的节电量也可达2300度/kW。

三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介:

三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介:

三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介:1. VAV空调系统:VAV系统——变风量调节空调系统(Variable Air Volume),是一种通过改变送风量来调节室内温/湿度的空调系统。

即:其可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或其它工艺要求。

同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度地减少风机动力,确实达到节约能量。

VAV系统在技术、经济、节能、无凝结水害、低噪音、系统灵活性好、能灵活实现分区控制温度、维护量小等方面都具有无可比拟的优越性,现已经得到相当的推广。

其所存在主要问题是:风管长而易藏污纳垢或小动物、操作/控制技术相对较复杂,以及有一定的初次投资等。

适宜于:大型办公/商业物业、以及一些环境温度要求较严的物业,、、、等。

2. VRV空调系统:VRV系统——变冷媒流量多联系统,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在中、小办公建筑中应用广泛。

具有节能、舒适、运转平稳、不需机房、无水系统等特点。

商业VRV机组较适合小面积区域的空调供应,其以节能、冷热运用自如、维修少/方便,滴漏少、场地占用量小、操作简单等等优势,而逐渐替代传统(水冷机组+锅炉)空调方式,现已经得到相当大的推广。

其所存在主要问题是:主机(外机)的安装位置问题,以及初次投资较大。

适宜于:自有/出租的混合性物业、小型区域、等。

➢VRV空调系统的原理和特点:VRV 空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。

其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定丁作在最佳工作状态。

办公楼VAV系统实际使用情况分析总结

办公楼VAV系统实际使用情况分析总结

办公楼VAV系统实际使用情况分析总结1工程概况本工程为办公楼变风量空调系统,2005年着手开始设计,2005年末由云南省内施工力量比较强的建工安装单位开始施工,空调设备和控制设备均采用国际知名品牌,2007年正式投入使用。

是省内为数不多的一个VAV变风量空调系统,当时云南省内已完成的VAV空调项目不超过三个。

该办公楼主要由四层办公楼和一层地下车库组成,层高4.5米-5.1米。

一层为大厅、机房、办公室、配电室等;二层、三层、四层为办公室、会议室等。

总空调面积约12000m2。

除部分储藏间和设备用房外均设VAV中央空调,夏季供冷,冬季供热,为办公楼内工作了人员提供一个舒适的工作环境。

1.空调设备组合式空调箱设板式中效过滤器(FB),过滤效率为60%,并且配备过滤器阻力超高报警。

设置水膜加湿器,用于调节房间湿度。

室内温度由风机动力串联变风量箱(VAV box)控制,采用定风量送风,与散流器配合达到较好的室内空气分布。

温度控制器安装在墙上,安装高度与灯开关平齐。

控制器能够设定室温、本地启停VAV box。

送风总管设消音器和静压箱,变风量箱出口设方形铁皮风管,起到静压均匀送风目的。

送风口大多数采用方形散流器,为适应吊顶造型,也采用了一些喷射式侧送风口。

回风口为格栅式风口,均采用吊顶回风,这样能保证房间正常压力,减小回风管内压力的变化对室温的影响。

2.使用效果该办公楼投入使用已近十年,受其经济性影响并非经常运行,但在使用期间,空调系统运行比较正常,温、湿度基本能达到设计要求,绝大多数办公室舒适度较佳。

调试阶段,办公室如果设定室温为25℃,工作区所测温度均能达到设计要求,误差基本在±1.0℃以内。

如果设定变动,VAV box输出风量明显变化,一般调整设定温度±0.5℃变化后,2-5分钟内监控屏幕就会显示风量变化和温度变化趋势。

运行时房间内噪音均达到设计要求。

变风量空调系统控制部分运行基本正常,监控室能够对各系统发出指令并正确显示各系统的运行状态,能够让系统投入自动运行。

vav缺点

vav缺点

十字路口的VA V变风量空调系统亟待革新一、VA V 变风量空调系统的使用现状VA V 变风量系统八十年代末期引进中国已经应用近二十年了,随着工程应用经验积累和自控手段不断改革,产品完善和应用水准取得很大进步。

但是从近年来的同行人士和文献可以看出:VA V 变风量空调系统使用情况喜忧参半——用户投资承受能力增强,市场份额不断增大,但是运行稳定性和能耗多半让人失落——系统花样百出,配置错综复杂,故障频出,能耗不低,已经有点走火入魔误入歧途之嫌,其主要表征如下:1、高能耗的风机动力型VA V 末端装置(包括地板送风末端)唱主角,单通道VA V 末端只是配角充充数而已;2、一改VA V 变风量空调系统之传统简约面貌——风管水管电加热器热水盘管等交叉密布,活脱脱一副高端贵族式风机盘管的形象;3、VA V 末端性能全面依赖PLC、DDC 及传感器的逻辑控制,极大地增加了一次性投资,同时为系统维护管理水平提出更高要求4、系统调试困难,运行稳定性差,甚至有些项目在运行多年后不得不改回定风量系统5、空调系统运行能耗远超投资方预期节能效果二、VA V 变风量空调系统常见缺陷和故障为什么VA V 变风量空调系统会如此喜忧参半,观其深层次的原因,我们可以透过常见缺陷和故障来讨论一下:(以下诸条摘录于文献《变风量空调系统设计浅谈》)1、从用户的角度看,主要有:A、缺少新风,室内人员感到憋闷;B、房间内正压或负压过大导致房门开启困难;C、室内噪声偏大。

2、从运行管理方面看,主要有:A、系统运行不稳定,尤其是带"循环(economizer cycle)"的系统;B、节能效果有时不明显——夏季内区需要加热,否则温度过低;风机动力型末端(包括地板送风末端)无形中加大能源消耗;3、目前变风量末端设备固有缺陷导致:A、节能效果有时不明显;系统的初投资比较大;B、对于室内湿负荷变化较大的场合,如果采用室温控制而又没有末端再热装置,往往很难保证室内湿度要求。

VAV 空调系统运行中的问题分析和改造的研究

VAV 空调系统运行中的问题分析和改造的研究

158工程技术 Engineering Technology【摘要】变风量(VAV)空调系统诞生于上世纪60年代,从最初的金茂大厦,VAV 系统在上海已经发展了20多年。

据不完全统计,上海采用VAV 系统的大楼数量已经超过了100幢,而其中运行了超过10年的项目也不计其数。

这些项目都运行得怎么样呢?作者所在公司恰好收购了位于上海静安寺地区的一幢11万平米写字楼,该项目采用VAV 空调系统已运行了8年多。

本文将对该系统运行中出现的问题进行分类总结,并研究如何通过改造来解决这些问题。

【关键词】VAV 系统改造;VAV 设备管理;管道风平衡【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.19.126VAV 空调系统因其更优秀的空气品质,已然成为甲级写字楼的标配。

但使用VAV 系统的大楼在实际的空调表现方面一定就是最优秀最好用的吗?使用VAV 系统的项目,一定就能发挥出其应有的效能吗?答案是:不一定。

近期,笔者作为一名机电改造负责人,有幸对此类大楼的VAV 系统进行了深入研究,找出运行中的诸多问题。

希望通过本文的总结,带给此类大楼的管理者更多的改造思路和管理上的思考。

1、VAV 空调系统的主要组成、控制原理和系统优势1.1 AHU(AirHandleUnit)空气处理机AHU 是VAV 系统的一个重要部件,该设备位于每个楼层空调机房内,总共约100台,每台由4个主要传感器(见图1:《AHU 空气处理器(VAV 基本型)组成图》的字母标注)组成。

分别是:1.风管压力传感器P:当采用定静压法控制时,压力点直接作用于变频器调节;2.风速传感器V:将风速值转换为送风量后,在总风量法控制时,提供总风量值供系统比对使用;3.二氧化碳传感器CO2:为系统提供二氧化碳浓度值,调节新风量,保持优质的空气品质;4.送/回风温度传感器T:实时提供系统送回风管内的温度值。

由4个动作控制点(见图一:①~④)组成:分别是:①/②:冷热水阀门控制器。

VAV变风量系统的调试及运行的难点

VAV变风量系统的调试及运行的难点

VAV变风量系统的调试及运行的难点摘要:本文对VAV变风量系统的调试进行概述,对系统中出现的问题及解决方案进行了探讨。

关键词:VAV变风量系统;调试;运行难点;对策引言变风量系统调试的重要性越来越被广泛的认识,施工及验收规范里也早已明确提出,安装工程在安装后必须进行系统调试的强制性规定。

大多现代工程公司也都投入大量的人力对待每个工程的系统调试工作,以确保项目的成功。

系统调试的成功与否对以后的变风量空调系统能否运行影响极大。

一、变风量系统的调试调试(Commission)通常包括测试(Test)、调整(Adjust)、平衡(Balance)(简称TAB)。

显然调试不仅是测试,它还得通过测试的结果,通过不断地调整,最终达到系统平衡的目的。

从这过程也可看出,它既能检验工程的已有的安装质量、设计水平,又能校正偏差。

所以调试环节不可忽视,应持有相当严谨的态度。

中央空调系统的调试较为复杂,变风量空调系统尤为重要。

它周期长,影响的因素多,涵盖很多专业,特别与自控系统的联系更是紧密,仅控制就占整个系统中近一半的内容。

国内同行在初涉变风量时普遍感觉系统难调或调不出来,主要是因为对变风量的整个系统没有充分地认识,没有掌握好科学的方法,不成功的例子也屡屡出现,因此调试水平的提高成了亟待解决的问题,下面将对变风量空调系统的调试过程等做简要介绍,以供参考。

中央空调系统的调试通常包括单机调试、系统调试及综合效能的测定等项目。

从一个系统工程的角度讲,它应遵循以下过程。

1.1 调试准备工作◆保证系统的水电风的”三通”,保证施工质量,保证系统的整洁等;◆组成调试班子。

成员应包括设计人员、调试人员、施工人员及设备厂家等。

设计与调试是保证系统是否成功的关键环节,调试人员在整个过程中应始终保持与设计的充分沟通;◆掌握调试的充足资料。

取得各专业平面系统图,取得各设备资料;选择调试标准,如GB,ASHARE,NEBB,AABC 等,并做出整个调试方案。

VAV变风量系统的研究与探索

VAV变风量系统的研究与探索

VAV变风量系统的研究与探索V A V变风量系统中出现的高大空间场所控制问题、回风系统风量平衡问题、系统噪声问题、新风量控制问题、风量测量单元(FMS)的优势、控制策略选择和比较进行了分析、探讨,并提出了相应的解决方法引言:在VAV变风量系统中,特殊条件下的控制系统和控制模式非常重要,是保证VAV空调系统稳定工作的重要手段,本篇文章专门就VAV变风量系统中暖通设计方面几个相对易出现的难题进行初步交流和探索。

一、如何解决VAV变风量系统中高大空间场所的温度均匀与局部温度控制:在办公楼、酒店等建筑的大厅,以及展览馆、机场等特殊场合,经常会出现高大空间场所,其温度及局部温度控制成为难题。

从原理上讲:VAV变风量空调系统对室内空气温湿度、CO2浓度的控制通过送回风系统实现,送回风系统能否营造良好的室内气流组织是室内环境达到设计要求的关键,因此实现高大空间室内温度均匀分布,即是要求空气调节区的气流组织良好。

空气调节区的气流组织,指的是通过合理地布置送风口和回风口,使得经过处理的空气,由送风口进入空调区与室内空气混合、置换,均匀的消除空调区的余热余湿,并由回风口抽走室内空气,维持室内空气平衡,从而使空调区内形成比较均匀稳定的温湿度、气流速度和洁净度。

综上,为了实现高大空间的温度均匀,即应根据建筑情况,选择合理的送回风风口形式、气流组织方式,并通过设计、计算确定适合的气流组织设计,同时在运行过程中保持良好的气流组织。

较为常见的高大空间气流组织形式和送风口形式如下:A、顶部送风,顶部回风;风口型式常见喷口送风、旋流送风;B、侧向送风,上送下回,喷口送风、百叶送风;C、下部送风:包括置换通风、地板送风、岗位送风等,置换通风口、地板散流器。

1、对于高大空间场所送风系统常需要解决的关键点问题:A、对于采用顶送顶回气流组织的高大空间,通过合适送风口均匀送风,相对集中布置回风。

这种方式需注意上部回风口可能对附近送风口的送风气流产生影响,形成局部短路。

变风量(VAV)空调系统的新风量控制问题

变风量(VAV)空调系统的新风量控制问题

为了解决新风量不足问题 , 相继提出了各种控制 效果 不 明显 等 一 系列 问题 。 方 法 , 有 以下几 种基本形 式 : 风量直 接 测量法 , 主要 新 风 机跟踪 法 , 置 独立 的新 风机 , 氧 化碳 浓 度 监 控 设 二 2 新 风 量不 足 问题 法, 多风机 变风 量系统 (ⅣAA ) ^ v 新风 量控制 法 。 对定 风 量 ( A ) 统 来 说 , vV系 由于 送 风 量 在 运 行 3 1 新 风 量直 接 测 量法 . 过 程 中始 终保 持 不 变 , 因此 一 旦 新 风 量 根 据 要 求 被 这是 目前使 用 的最 简单 的变 风 量 系统 新 风 量控 设定 , 则在系统运行的整个期间 , 都能满足要求。但 制方 法 , 它是 通 过测 量 进 入空 调 系统 的新 风量 , 直 并 对 于采 用 混 和风 的空 调 系统 , 风 虽 在 各 个 房 间 的 接控制新风量。但是因为风管内风速过低 , 新 新风量的 按 风量 分 配 的 。也 就 是 说 , 即使 总 的新 风 量 达 到 要 测量误差热必很大, 控制的准确性有待进一步提高。 求 , 某此 房 间 也 会 有 新 风 不 足 的 问题 。对 于 变 风 3 2 风机 跟 踪 法 在 . 量 系统 , 了 达 到 房 间 的要 求 , 的新 风 量 也 会 增 为 总 此 方法 的 控 制原 理 是 : 风 机 送 风 量 减 去 回风 送 加 , 时甚 至 可 能 超 过 空 调 需 要 的送 风 量 。对 于单 机 回风量 等 于新 风 量 , 有 并维 持其 不变 , 等于 常量 。这 风道 的变 风 量 空 调 系 统 , 定 的新 风 量 直接 送 人 空 样 , v 系统运行期 间不论送风量 如何 变化 , 一 在 _ 跟 调器与 回风混合 , 由末端装置分配送人各个房间 。 踪 调节 回风量 , 持 两 者 之差 不 变 即维 持 新 风 量 不 再 保 由于新 回风 比例在 一定 时期是 固定 的, 当某一房 间 变 。因此要 求 同时 测 量 送 风 机 和 回风机 风 量 , 制 控 冬季 的负 荷 降低 而 引起 送 风 量 减 少 时 , 送 人 房 间 送风机和 回风机风量 的差值 , 其 从而间接控制新风量。 的新风 量 也势 必 减 少 , 别 是 外 区范 围 内 的周 边 小 对送 、 特 回风 机 的 控 制 有许 多方 法 , 如送 、 回风 机 用 送 房间 , 由于该 房 间 冬季 空 调时 , 新风 的一次 风量 定 风道 静压 进 行 控 制 ; 送 风 道 中 出 口动 压 控 制 回风 含 用 为最小值 , 在实际运行控制时 , 了尽量减少外 区的 机 ; 为 动压 差 法 , 在送 风机 出 口和 回风 机人 口设 置 流 即 末 端装 置对 空 调 送 风再 加 热 而与 一次 冷风 造成 的冷 量测点 , 测出各 自的流量 , 并保持 固定 的差值 , 一旦 热抵消 , 在实际运行控制时 , 了尽量减少外区的末 出现超差现象 , 为 则调节 回风机 以维持固定的风量差 ; 端装 置 对空 调 送 风再 加 热 而与 一次 冷风 造 成 的冷热 室内压力直接控制法等。各种方法都存在一定 的测 抵消 , 往往将冬季一次风量最小值设定得过小 , 从而 量 误 差 。

变风量(VAV)空调系统介绍,调试常见的问题及解决措施

变风量(VAV)空调系统介绍,调试常见的问题及解决措施

变风量空调系统即VAV(Variable Air Volume System)空调系统,是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。

VAV系统的优势较多,也被业内许多人士推崇,但要真正实现VAV系统的优点,除合理的设计外,专业的系统调试和运行管理也是必不可少的。

01、变风量(VAV)系统基本构成主要包括四部分:室内变风量温控器;变风量末端(VAVBOX):带有控制器、传感器、风阀、BOX箱体及其他辅助设施;风道静压测量装置;变风量空调机(带有变频器)。

VAV系统的工作原理、流程如下图:02、变风量空调系统(VAV)控制原理变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控。

变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。

同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID 调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。

03、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)舒适度良好、干净卫生:风机盘管系统在湿工况运行,极容易滋生细菌,传播疾病。

变风量空调系统在干工况运行,室内无凝结水,不会滋生细菌。

(2)温度稳定:带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。

(3)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,因此可大幅度减少送风风机的动力耗能。

(4)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。

变风量(VAV)空调系统安装调试问题探讨

变风量(VAV)空调系统安装调试问题探讨
压 为 6 0 a 比 较 后 发 现 , 者 相 差 3 7 m。 , 0 P, 两 4 4 / 比例 为 1 % 。 h 1 可以断定 , 系统 风 管 存在 漏 风 现 象 。 经 检 查 发 现 , 系统 风 管 该 在施工过程 中 , 由于 工 期 紧张 、 理 不 到 位 等 原 因 , 风 管 与 管 支
21 0 0年 第 3 3期 ( 第 1 8期 ) 总 6
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变风量 ( A V V)空 调系统 安装调试 问题 探讨
张 军
( 圳 市 华 西 安 装 工程 有 限公 司 , 东 深 圳 5 8 3 深 广 10 5)
际运用中并不少见。因此 , 有必要对 V V空调 系统设计及安 过系统本 身的每个 V V变风量箱记录 的单个风量 , A A 求得 系统 装调试 中出现的主要 问题进行 分析和研 究。 总风 量 2 0 0 / , 机组 额定 风 量 为 3 0 0 / , 组余 8 0 ma 但 h 2 0 m。 机 h
1 本 实例 工程简介
11 系统 组 成 .
变 风 量 空调 系统 主 要 由 空 气 处 理 机 ( 空调 机 组 )通 风 主 风 管 连 接 处 未 采 取 咬 口连 接 , 部 分采 取 的 翻 边 拉 铆 钉 连 即 、 大
管道、 变风量箱 、 DC数 字控 制器 、 D 余压 系统 ( 电动排风 阀、 接 , 原 密 封 胶 存 在 开 裂 , 致 漏 风 严 重 。 工 人 进 入 吊顶 重 新 含 且 导
摘要 : 变风量空调 系统具 有节能 效果显著 、 易于 多区控 制、 舒 时 , 风 量 如 果 再 减 小 , 新 风 阀阀 位 不 变 , 少 回风 阀阀 位 。 送 则 减 适等优 点。文章结合 曾施 工的深圳 某工程 实例 . V 对 AV空调 () 东报警 , 2 防; 当温度 低于 4度 时 , 停送风机 、 关闭 电动新 开度。

VAV实验室控制系统全面解决方案

VAV实验室控制系统全面解决方案

标准VAV 实验室通风气流控制全面解决方案建设符合国际标准的实验室1、生物、化学实验室气流控制的必要性在进行各种生物、化学实验过程中,势必会产生各类有毒、有害的气体或物质,确保这些物质不泄露到实验室内部或关联的房间是非常重要的。

同样维持一个舒适的实验室环境,使工作在其中的科研工作者身心愉悦也是提高他们创造性的必要条件,很难想象在一个充满恶劣的空气的环境下能进行人类最高境界的智慧思考。

当然要创造一个这样的环境必须有充足的硬件支持,大量的能源消耗(一般实验室的能源消耗是普通办公室的五倍)。

随着研究的深入(例如安全面风速的研究、通风柜物理构造的研究)和人类科学技术的进步(如自动控制技术、信息技术和电子技术的进步),人们发现采取合理的手段和技术措施,可以使用更小的设备,更经济的能源消耗来达到同样的目的。

正是这些社会效益和经济效益的驱动使实验室-----技术革命摇篮的本身技术有了飞跃的发展。

今天我们通过不懈的努力,为我们的客户提供全方位实验室气流解决综合方案, 国内领先, 全部参数达到国际先进水平.系统简介LaBoschTM实验室VAV排风系统按照国际最先进的原理进行设计,给实验室提供安全、舒适的理想环境同时,节约大量能源,实现低成本运行。

安全系统以控制通风柜面风速作为目标,面风速的目标值可以通过控制器设定,从而可以满足美国、德国和英国等不同标准体系得要求。

在面风速控制器的控制下,无论通风柜门的位置如何均可以保持设定的风速。

并跟踪门位置的变化快速调节,确保实验室操作人员的绝对安全。

实验室房间的使用房间压力控制器,实现房间负压平衡控制。

舒适LaBoschTM实验室VAV排风系统综合考虑了温度和给排气量的平衡,使实验室环境更舒适。

节能通常实验室的能耗是普通的办公室的5倍以上,在今天节能变得越来越重要、迫切,实验室的节能具有十分重要的意义并具有现实的经济效益. LaBoschTM实验室 VAV排风控制系统对管道气流总量使用先进的控制算法进行变频调节,实行精确的控制,从而达到最大的节能目的2、标准VAV 通风柜面风速控制系统2.1、系统组成通风柜面风速控制系统是实验室通风控制系统的关键技术. 系统构成如下:1 - 调试监测用计算机2 - 快速电动风阀3 - 高精度风速传感器4 - 控制、监视器5 - 管道流量集成控制器6 - 变频器2.2、功能简介2.2.1、实现通风柜面风速的快速自动调节;2.2.2、通风柜的面风速可以由操作者设定;系统立即根据设定值进行自动控制并稳定在设定值;面风速连续显示并监测,超标报警。

变风量系统和定风量系统

变风量系统和定风量系统

变风量系统目录编辑本段变风量(VAV)系统简介变风量系统(Variable Air Volume System, VAV系统)本世纪60年代诞生在美国,根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,保持恒定送风温度,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的全空气空调系统。

由于空调系统大部分时间在部分负荷下运行,所以,风量的减少带来了风机能耗的降低。

VAV系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。

VAV系统出现后并没有得到迅速推广,当时美国占主导地位的仍是定风量(CAV,Constant Air Volume)系统加末端再加热和双风道系统。

西方70年代爆发的石油危机促使VAV系统在美国得到广泛应用,并在其后20年中不断发展,已经成为美国空调系统的主流,并在其他国家也得到应用。

编辑本段VAV系统的优点VAV系统有如下优点:1.由于VAV系统通过调节送入房间的风量来适应负荷的变化,同时在确定系统总风量时还可以考虑一定的同时使用情况,所以能够节约风机运行能耗和减少风机装机容量。

有关文献介绍,VAV系统与CAV系统相比大约可以节约风机耗能30%-70%,对不同的建筑物同时使用系数可取0.8左右。

2.系统的灵活性较好,易于改、扩建,尤其适用于格局多变的建筑,例如出租写字楼等。

当室内参数改变或重新隔断时,可能只需要更换支管和末端装置,移动风口位置,甚至仅仅重新设定一下室内温控器。

3.VAV系统属于全空气系统,它具有全空气系统的一些优点,可以利用新风消除室内负荷,能够对负荷变化迅速响应,室内也没有风机盘管凝水问题和霉菌孳生问题。

编辑本段VAV系统的缺点虽然VAV系统有很多优点,但是伴随着VAV系统的诞生,大部分系统或多或少地也暴露出如下问题。

从用户的角度看,主要有:1、缺少新风,室内人员感到憋闷;2、房间内正压或负压过大导致室外空气大量渗入,房门开启困难;3、室内噪声偏大。

从运行管理方面看,主要有:1、系统运行不稳定,尤其是带“经济循环(Economizer Cycle)”的系统;2、节能效果不明显。

A-V综合征预防和措施

A-V综合征预防和措施
A-V综合征预 防和措施
目录 介绍 早期评估 正确的正畸治疗 功能和肌肉锻炼 促进良好的口腔卫生 定期复诊和监测 注意生活习惯 保持健康的饮食 总结
介绍
介绍
A-V综合征是指动态矫正器对儿童 牙齿和颌面骨发育产生的影响,使 之处于良好的功能和美观状态。 预防和措施对于避免A-V综合征的 发生和减轻其影响至关重要。
正畸医生可以调整和修改治疗 计划,以确保良好的治疗效果 。
注意生活习惯
注意生活习惯
注意生活习惯,如咀嚼食物时 避免过硬食物、保持正确的姿 势等,可以减轻A-V综合征的发 生。

保持健康的饮 食
保持健康的饮食
保持健康的饮食可以提供足够 的营养,有助于颌面骨和牙齿 的发育。
减少糖分和酸性食物的摄入, 有利于口腔健康。
进行功能和肌肉锻炼可以改善 颌面肌肉的协调和力量。
这可以减轻A-V综合征对牙齿和 颌面骨的影响。
促进良好的口 腔卫生
促进良好的口腔卫生
良好的口腔卫生可以预防患者牙齿 腐烂和牙周病。 定期刷牙、使用牙线、漱口水和口 腔保健产品可以帮助保持口腔健康 。
定期复诊和监 测
定期复诊和监测
定期复诊和监测可以帮助及早 发现和处理A-V综合征的问题。
早期评估
早期评估
通过早期评估确定正畸治疗的 最佳时机和方法。
评估可以包括面部和牙齿的影 像学检查以及正面和侧面的肌 肉功能检查。
正确的正畸治 疗
正确的正畸治疗
正确的正畸治疗可以有助于预 防A-V综合征的发生。 包括使用适当的矫治器、正确 的力量施加和精确的牙齿移动 。
功能和肌肉锻 炼
功能和肌肉锻炼
总结
总结
A-V综合征的预防和措施包括早期 评估、正确的正畸治疗、功能和肌 肉锻炼、良好的口腔卫生、定期复 诊和监测、注意生活习惯、保持健 康的饮食。
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浅析V A V空调系统的实际送风量大于需求送风量的问题
供热、供燃气、通风及空调工程151902015 戚新秋
摘要:在V A V空调系统中,末端装置通过检测到的回风温度参数值与室内设定温度值的偏差调节风阀的开度,改变末端送风量,适应室内负荷的变化。

但是,由于建筑室内垂直温度梯度较大,回风口温度较人体活动高度实际需求温度高,并不能真实有效地反映室内人体活动实际需求温度,实际送风量大于需求送风量,末端运行能耗会增大。

关键词:VRV空调系统;节能;优化;总风量控制
0引言
建筑能耗的快速增长源于人们对建筑品质的追求越来越高,不仅是外形的美观与时尚,随着健康理念的强化深入,室内环境的舒适性也被人们所广泛关注。

随着空调系统的广泛应用,建筑物的高耗能特征越来越凸显。

在使用中央空调系统的建筑中,中央空调的运行能耗占建筑总能耗的比例高达60%以上,降低建筑暖通空调系统的能耗,是降低建筑能耗的有效措施,对建筑节能具有重要意义。

1V A V空调系统的基本组成
V A V空调系统有各种类型,它们均由四个基本部分构成:空气处理机组(AHU)及输送设备、风管系统、变风量末端系统(V A V BOX)以及必要的自动控制系统,如下图所示。

2送风量问题
在V A V空调系统中,末端装置通过检测到的回风温度参数值与室内设定温度值的偏差调节风阀的开度,改变末端送风量,适应室内负荷的变化。

但是,由于建筑室内垂直温度梯度较大,回风口温度较人体活动高度实际需求温度高,并不能真实有效地反映室内人体活动实际需求温度,实际送风量大于需求送风量,末端运行能耗会增大。

因此,系统的控制精度不高,V A V空调系统的节能潜力并没有完全发挥出来。

与此同时,V A V空调系统具有多变量、强藕合、非线性等特点,在实际运行过程中,系统中各个控制回路之间存在不同程度的祸合作用,造成系统运行的不稳定。

传统的定静压、变静压和总风量三种风量控制方法并不能有效解决系统运行不稳定这一难题,需要研究一种新型有效的系统风量控制方法。

3实际温度的确定
温度传感器一般设置于各分区回风口处,由于室内垂直方向温度梯度的影响,检测到的温度值仍旧不能真实反映室内人体活动高度处的舒适性温度需求值,存在不合理性。

首先运用模拟软件建立该商场模型,然后通过现场勘查及整理的资料设定模型的边界条件,得出该V A V空调系统室内温度及气流组织分布规律。

在此基础上,引入无线传感器网络技术,优化室内温度检测点位置。

人体活动高度处的温度场最能够真实反应人体温度需求信息,从感觉舒适性上讲,将温度传感器布置在1.7m高度是比较合理的做法,因为人的前额是感觉人体热舒适性最敏感人体部位之一。

4结论
实时检测人体活动处温度变化处温度变化信息,将其作为末端风量控制依据,降低送风量即意味着节约了送风机的能耗。

当V A V末端控制依据参数值能实时反映人体实际需求温度值时,可有效减少系统送风量,风机可节能25.4%。

参考文献
[1] 白明辉.VRV变风量空调系统反展状况分析.北京:中国建筑工业出版社, 2006
[2] 马素贞,刘传聚.变风量空调系统发展状况.北京, 暖通空调,2007
[3] 吴明.变风量空调系统能耗研究.西安建筑科技大学.2011
[4] 蒋仁娇.大空间VRV空调系统的优化控制研究.广州大学, 2011。

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