VAV变风量空调系统施工方案

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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。

变风量系统技术及施工要求

变风量系统技术及施工要求

变风量系统技术及施工要求一、V A V系统技术性能要求1.V A V控制器技术及性能要求变风量(V A V)系统的房间温度控制由高性能的直接数字控制器(DDC)完成。

V A V控制器应是压力无关型的控制,能独立或联网工作,以执行复杂的HV AC控制、监视和能源管理功能。

V A V控制器应采用开放的通讯协议,符合ISO14908/IEC14908国际标准,采用LonWorks技术,使用Lontalk通讯协议,通过LONMARK认证。

V A V控制器可以灵活实现定静压、变静压控制。

•内置紧密设计的内置无刷电机式风门驱动器,方便安装、坚固耐用。

使用双位驱动比例调节风阀开度可直接连接墙装型室内温度传感器可选加装室内CO2传感器,实现DCV按需通风控制可选加装室内人员探测器,实现人员占用状态监视和有人无人状态节能运行可选加装门窗开关,开窗时,自动关闭风阀。

内置先进的控制逻辑内置可拆式高精度空气压差传感器。

范围0-300Pa可在V A V系统中实现变静压控制功能,真正实现节能目标。

联动控制功能,与AHU或冷机实现联动控制,将室内温度,设定温度,风量,人员占位,CO2浓度,开窗状态,风阀开度等信息上传至LonWorks网络具有Warm-up和夜间置换新风的控制功能。

内置时间表,2.室内V A V温度控制器技术及性能要求选用墙挂式模块,大屏幕液晶显示能够与V A V控制器连接,传送室内温度,设定温度,人员离开状态。

设温度设定按钮(或拨纽)、人员占位/离开按钮内置10K欧姆NTC传感器,保证显示温度与DDC测量温度一致。

IP30防护等级3.多出口噪音技术要求衰减器技术及性能要求由耐腐蚀镀锌钢板制成。

箱体内部的保温及消音材料需采用防火材料。

所有的选项均符合美国国家防火协会(NFPA) 和UL的相关要求。

保温材料的在箱体出风口位置的封边采用防腐翻边设计。

在出口处安装有手动风阀,阀片采用金属圆形阀碟并配有专用防火防冷桥密封垫片出口风阀的圆形阀片通过铆钉固定在通轴的阀轴上。

变风量(vav)系统空调调试工法[精彩]

变风量(vav)系统空调调试工法[精彩]

变风量(V A V)系统空调调试工法1 前言变风量(V A V)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。

而在我国,随着国民经济的快速发展,人们的生活品质正在逐步提高,对室内的空气环境的要求也越来越高。

为了满足人们的需要,建筑物空调系统正在快速的普及和发展。

与此同时,建筑物的能耗也越来起大。

然而全球气候变暖,因此,在满足人们需要的同时,必须利用现代先进的自动控制系统,大力开发节能型空调系统。

应对于新型空调系统,采用新型的检测调试方法。

为了不影响工程交工验收和数据的准确性,总结了个别工程的经验,为我公司的变风量(VAV)系统的检测调试提供依据。

特编制本工法。

2 工法特点变风量空调系统由空调机组和末端装置(V A V BOX)组成,末端装置(V A V BOX)箱安装于吊顶内,与末端风口采用带强度的保温软管进行连接。

一般VA V BOX均带2-5个风口,风量的调节全部在吊顶内完成,因此检测时,需要其它专业施工到位,方能编制检测调试方案以及平衡调整。

3 适用范围本工法适用于负荷变化较大的建筑物,如:办公大楼,多区域控制的建筑物以及公用回风通道建筑物。

3.1 负荷变化较大的建筑物由于变风量可以减少送风机和供冷、暖的能量(因为可利用灯光及人员等热量),故负荷变化较大的建筑物可以采用变风量系统。

若建筑物的玻璃窗面积比例小,外墙传热系数小,室外气候对室内影响较小,则不适合采用变风量系统。

因为部分气候时的负荷能量较小。

例如办公大楼,一旦建筑物内有人员聚集和灯光关闭开启,负荷就接近尖峰;人员离开和灯光关闭负荷就变小,因此负荷变化较大。

再如图书馆或公式建筑,具有较大面积的玻璃幕墙和有较大负荷变化的时间长。

3.2 多区域控制的建筑物多区瑾控制的建筑物适合采用变风量系统,因此变风量系统在设备安装上比较灵活,因此用于多区域时,比一般传统的系统更为经济节能。

VAV变风量空调系统施工工法(2)

VAV变风量空调系统施工工法(2)

VAV变风量空调系统施工工法一、前言VAV变风量空调系统是一种根据室内温度需求调整送风量的空调系统。

它通过控制风机的转速和风门的开度来实现风量的调整,从而实现室内的舒适度和能源效率的最优化。

本文将详细介绍VAV变风量空调系统施工工法,包括工法特点、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、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点VAV变风量空调系统具有以下特点:1)能够根据室内温度需求自动调节送风量,提供舒适的室内环境;2)可通过调节风机转速和风门开度实现节能效果,降低能源消耗;3)系统结构相对简单,施工工期短,成本相对较低。

三、适应范围VAV变风量空调系统适用于建筑物、办公楼、商场、医院等场所,特别适用于变动较大的场所,能够根据室内人员的密度和使用需求,调节送风量,提供更舒适的室内环境。

四、工艺原理VAV变风量空调系统通过控制风机的转速和风门的开度来实现风量的调节。

在实际施工中,需要根据工程的具体情况,采取相应的技术措施。

比如,在安装风机时,需要根据空调负荷、风机性能等参数,选择合适的风机型号和设置合理的转速范围。

另外,在设置风门时,需要根据建筑的结构和送风量要求,确定合适的风门位置和开度。

五、施工工艺VAV变风量空调系统的施工工艺包括预处理、管道安装、风机和风口安装、控制系统安装等多个施工阶段。

在预处理阶段,需要进行相关的平面布置和设备选型。

在管道安装阶段,需要进行管道布置和焊接,确保管道的连接牢固。

在风机和风口安装阶段,需要按照设计要求进行风机和风口的设置,确保系统的风量调节效果。

在控制系统安装阶段,需要进行控制线路的布置和设备的调试,确保系统的正常运行。

六、劳动组织VAV变风量空调系统的施工工艺需要协调多个工种的协同作业。

在施工过程中,需要设立专门的施工组织,明确各个工种的职责和工作流程,确保施工进程的顺利进行。

同时,需要进行协调与配合,减少施工过程中的冲突与误差。

简析变风量(VAV)空调系统及设计指南

简析变风量(VAV)空调系统及设计指南

简析变风量(VAV)空调系统及设计指南简析变风量(VAV)空调系统及设计指南变风量(VAV)空调系统是根据室内负荷的变化或室内温度设定值的改变,自动调节空调系统的送风量,使室内温度达到设定要求的全空气空调系统。

变风量空调系统一般由变风量末端装置、集中空气处理机组、送回风管路及其控制系统组成。

变风量系统示意图:适用条件,主要特点:一般意义上,国内市场主要应用超高层高档办公楼,部分跨国公司对办公场所空调系统的硬性要求之一。

房间温度能够单独控制的全空气系统。

风量自动变化(应对负荷变化),系统风量分配自动平衡。

空调房间没有冷水系统,同时也没有冷凝水产生的相关问题。

对于负荷变化较大,同时使用系数较低的场所,节能效果尤为显著。

空气品质好,温控准确快速,舒适性提高。

运行节能(比CAV或FCU系统节能20-30%)。

维修成本低,便于装修重新分隔。

需要的机电安装高度较多,方案及扩初阶段需要和建筑协调确定。

造价较高,需要较高的安装调试水平,系统的控制调试较为复杂。

负荷计算,系统选型:1.收集建筑资料,确定空调分区,划分空调系统: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.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。

4.VAV BOX平面布置及类型:考虑温控要求,确定BOX数量;根据空调分区,确定BOX为单冷还是冷暖型;考虑气流组织、房间的噪音要求确定送回风口位置、换气次数等,确定BOX是否带风机。

末端设备选型:VAV BOX本体主要部件:VAV BOX的分类:与压力有关型BOX:通过房间温度与设定温度差值控制风阀开度:工作原理:弊端:当阀位不变时,BOX风量随入口静压变化而变化。

通过房间温度与设定温度差值控制风阀风量:风速(压差)传感器-8×2个小孔。

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。

VAV空调系统原理讲解及工程实例

VAV空调系统原理讲解及工程实例

变风量空调系统技术及产品
1.2 变风量末端产品分类及运用原理、特点
变风量空调系统技术及产品
1.3 RUNPAQ变风量末端产品特点及创新 • 箱体
精心设计的箱体具有突出的防腐、保温、吸音和防结露性能,设置检 修板便于现场维护。
• 特点
(1)采用高标号的热浸镀锌钢板,确保末端装置具有良好的防腐性能 ;
VAV压力无关型控制精度:<5%; 风量控制精度:<5%
变风量空调系统技术及产品
1.5 RUNPAQ变风量末端产品证书及项目运用
• VAV BOX通过吊杆悬挂安装,为保证箱体不晃动且处于水平状态。 • VAV BOX应按一次风进口所示箭头方向进行安装; • VAV BOX的重量不得由风管支架承受,应单独设置吊杆(φ8),并应保证吊
变风量空调系统技术及产品
1.1 变风量空调系统历史、原理及特点 • 节能:空调机组送风机采用变频调节,大幅度减少送风机
的动力消耗 • 新风作冷源:VAV 系统在过渡季可采用新风为自然冷源,
相对风机盘管系统而言,减少了制冷主机能耗,并且可改 善室内空气品质 • 无凝结水害:VAV作为全空气系统,可避免风机盘管系统 因产生冷凝水造成滴漏而污染吊顶以及滋生细菌问题 • 灵活性好:在二次装修过程中,可通过软管连接而任意改 变风口位置 • 提高楼宇智能化水平:BA系统集中控制和监视
吊 顶 开 孔 尺 寸 安 装 方 式 1
吊 顶风 管 低 温 送 风 口自 攻 螺 丝 风 口 置 于 天 花 龙 骨 之 上
方形风口安装
吊 顶 模 数 尺 寸 安 装 方 式 2
长方形风口安装
低温送风空调系统技术及产品
2.6 低温风口末端产品生产、安装、调试问题解析 • 生产问题 • 安装问题 • 调试问题

VAV变风量空调系统施工工法

VAV变风量空调系统施工工法

VAV变风量空调系统施工工法一、前言VAV(Variable Air Volume)变风量空调系统是一种根据室内环境变化自动调节送风量的空调系统,它能够根据室内温度、湿度和人员活动情况等因素对送风进行动态调节,实现节能效果。

VAV变风量空调系统施工工法是在施工过程中针对该空调系统的特点和工程技术要求制定的施工方案和工艺流程。

本文将详细介绍VAV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. 灵活性:VAV变风量空调系统能够根据室内环境变化动态调节送风量,施工工法需要具备对系统进行精确调节的能力。

2. 节能性:VAV变风量空调系统能够根据实际需要调节送风量,避免了传统空调系统的能耗浪费,施工工法需要确保系统的调节功能正常。

3. 空间适应性:VAV变风量空调系统适用于各类建筑空间,包括住宅、办公楼、商业中心等,施工工法需要根据具体场地条件进行相应的调整。

4. 环保性:VAV变风量空调系统通过优化送风量,减少了能耗,符合节能环保的要求,施工工法需要确保系统的环保性能。

三、适应范围VAV变风量空调系统施工工法适用于各类建筑空间,特别适合对室内温湿度要求较高的场所,如会议室、实验室等。

它能够根据实际需要调节送风量,保证室内环境的舒适性和空气质量,满足用户需求。

四、工艺原理VAV变风量空调系统施工工法的工艺原理是将工法与实际工程相结合,实现系统设计和施工过程的完美融合。

通过分析系统的工程要求和技术特点,采取相应的技术措施,保证工法的实际应用效果。

五、施工工艺VAV变风量空调系统施工工法包括以下施工阶段:空调系统布置设计、管道安装、设备选型与安装、控制系统安装与调试等。

在每个施工阶段,都需要根据施工图纸和相关规范进行施工,确保施工过程的质量和稳定性。

六、劳动组织VAV变风量空调系统施工工法需要协调多个施工单位的工作,包括主体施工单位、设备供应商等。

江森VAV系统方案.pdf

江森VAV系统方案.pdf

****广场变风量系统方案目录第一节江森自控在V A V系统中的优势 (3)一、 BAS 、VAV BOX & VAV Control的专家 (3)二、先进的VAV控制器 (3)三、 VAV系统工程业绩优异 (5)四、严格的整定程序、质量更有保证 (5)第二节V A V系统控制方案 (8)一、系统组成 (8)二、控制原理 (9)三、 VAV AHU变静压系统控制实施步骤: (13)第三节V A V工程的成败关键 (18)一、设计 (18)二、施工 (18)三、调试 (18)四、系统的维护 (18)五、 VAVBOX的整定 (18)六、产品的特性 (18)第四节江森自控V A V变风量末端出厂整定程序 (19)一、整定范围 (19)二、整定设备 (19)三、整定依据 (19)四、整定程序 (20)第四节V A V变风量末端选型 (22)一、 VAV末端设备技术响应 (22)二、变风量末端设备选型 (24)三、 VAV末端箱体外形尺寸 (35)第五节江森自控对于V A V系统的服务流程 (36)一、对于业主 (36)二、对于设计工程师 (36)三、对于机电承包商 (37)第六节结束语 (38)第一节江森自控在VAV系统中的优势一、 BAS 、VAV BOX & VAV Control的专家作为历史悠久的楼控专家,江森自控的产品在欧美、亚太等世界各个地区的不同楼宇中都有广泛的应用。

江森自控不仅在BAS上有着丰富的经验,而且在VAV BOX & VAV Control 上也有着丰富的经验,也是少数同时具有BAS、VAV Control & VAV BOX这三种产品的公司。

它是同行业中率先将BAS、VAV Control & VAV BOX这三种产品结合于一体进行市场推广,工程调试开通最多的公司之一。

江森自控拥有既熟知BAS、VAV Control的专家,又熟知VAV BOX暖通空调的专家,他们不仅从BAS、VAV Control的角度分析VAV BOX的具体实施情况,而且可提供对大厦暖通空调与VAV BOX相结合的具体工艺分析。

VAV变风量系统技术方案

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。

变风量空调系统施工方案

变风量空调系统施工方案

变风量空调系统施工方案一、项目概况1.1 项目名称本项目为变风量空调系统施工方案设计。

1.2 项目背景变风量空调系统作为一种高效节能的空调系统,正逐渐受到广泛关注和应用。

本方案旨在设计一套完整的变风量空调系统施工方案,以满足各类建筑物对于空调系统的需求。

1.3 项目目标本项目的主要目标是设计一套完备的变风量空调系统施工方案,包括系统设计、施工流程、材料采购、施工安装、调试运行等内容,确保系统运行稳定、高效、节能。

二、系统设计2.1 系统组成变风量空调系统主要由空调主机、风管、风口、控制器等组成。

2.2 系统原理变风量空调系统通过控制风量来实现对室内温湿度的调节,以达到节能、舒适的效果。

2.3 系统布局根据建筑物结构和空间需求设计合理的系统布局,确保空调系统能够有效覆盖整个建筑。

三、施工流程3.1 施工准备制定详细的施工计划,确定施工人员及相关材料设备,做好安全防护工作。

3.2 施工过程按照系统设计方案和施工图纸进行施工,保证施工质量和安全。

3.3 施工验收施工完成后,进行系统调试、性能测试,确保系统正常运行。

四、材料采购4.1 材料清单根据系统设计方案确定所需材料清单,包括空调主机、风管、风口、控制器等。

4.2 采购渠道选择可靠的供应商采购材料,保证材料质量和供货及时。

五、施工安装5.1 安装要求按照施工图纸和规范要求进行空调主机、风管、风口等设备的安装,确保安装质量。

5.2 安全施工严格遵守安全施工规范,做好施工现场安全管理,确保施工过程安全。

六、调试运行6.1 调试要求安装完成后进行系统调试,调整系统参数,确保系统运行稳定、节能。

6.2 运行监测系统正常运行后,进行运行监测,定期检查系统运行情况,及时发现问题并处理。

七、总结本文详细介绍了变风量空调系统施工方案的设计、施工流程、材料采购、施工安装、调试运行等内容,为相关施工人员提供了操作指南。

希望该方案能够帮助施工人员更好地完成变风量空调系统的安装施工工作,促进空调行业的发展。

VAV空调系统设计和施工控制要点

VAV空调系统设计和施工控制要点

V A V空调系统设计和施工控制要点发表时间:2018-11-01T16:01:29.900Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第18期作者:欧阳金城[导读] 近年来随着经济的快速发展,人们的物质生活水平不断提高,对能源的需求也日益增大。

深圳机械院建筑设计有限公司摘要:VAV变风量空调系统以其良好的热舒适性和空气品质,以及优越的节能优势,目前在我国一些高档写字楼中得到了越来越多的推广和应用。

然而该系统对设计、施工及调试各环节的要求也很高,一旦有环节出了问题往往将导致系统无法发挥其优越性甚至达不到基本的空调效果。

本文结合工程实例,分析和总结了VAV变风量系统在设计、施工及调试各阶段中的常见问题和控制要点。

关键词:VAV变风量空调系统;设计和施工;控制要点引言近年来随着经济的快速发展,人们的物质生活水平不断提高,对能源的需求也日益增大。

面对日益枯竭的能源,对新能源、新技术的研发和应用势在必行。

VAV空调系统以其优越的节能特性,在欧美国家中得到了广泛应用。

目前在我国一些高档写字楼中也得到了越来越多的推广,然而系统的实际使用情况却往往达不到理想的效果。

一、VAV空调系统的特点VAV变风量空调系统,是根据室内空调负荷或需求的变化,在保持送风温度恒定的前提下,通过自动调节系统送风量,从而使室内参数达到设定要求的全空气空调系统。

该系统的最大优点在于其节能性和舒适性。

由于房间的实际空调负荷大部分时间都低于设计负荷,系统通过降频减少送风量来调节室内温度,因此可以大幅减少风机的运行能耗,而且在过渡季节可以充分利用室外新风作为免费冷源,在减少制冷机组能耗的同时,还能为室内人员提供良好的空气品质。

而且空调室内没有冷冻水管和凝结水管,避免了跑冒滴漏及接水盘的霉菌问题,有利于保证室内的空气品质[1]。

二、VAV变风量空调系统设计控制要点(一)空调机房设计空调机房的大小要考虑空调机组和管道足够的安装空间,主风管的设计截面尺寸不宜太小,避免系统阻力过大和噪声问题,一般建议按主风管风速不超过8m/s进行设计。

VAV变风量系统 方案描述

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。

VAV变风量空调系统施工方案

VAV变风量空调系统施工方案

变风量空调系统施工方案一、工程概况沈阳南站市政交通工程东广场地下空间总建筑面积约12万m2,地下共二层,地下一层层高5m,主要为商业、公交换乘和机动车库等,地下二层层高4m,主要为机动车库;其中,地下商业区域总建筑面积约49689m2,机动车库区域总建筑面积约66555m2,公交夹层候车厅为半下沉式建筑,层高3.4m,面积约3761m2。

二、变风量空调系统概述1、变风量空调系统是国际上较为先进的空调系统,其控制方式的本质就是VAV终端控制,(当前一般采用直接数字DDC控制方式),由DDC控制器执行来自现场控制器(如风量传感器、温控器、风量开关系统)及中央控制层的指令,通过调节风量,达到温度控制的目的,为用户创造一个舒适的工作环境。

2、本工程变风量空调系统是单风道逆风系统及独立的新回风系统,其工作原理为以下几点:(1)地下商业区域设置VAV.BOX,由其输送变风量空调送来的一次风到达商业区。

(2)变频机根据各VAV.BOX终端DDC控制器反馈的风量需求信号来改变风机转速,从而改变一次风风量,来满足各区域VAV.BOX的不同风量要求,创造舒适的温度环境。

(3)变频空调机各送、回风、新风口处均设置电动风量调节阀,来平衡调节各区域不同时间段的风量需求。

3、东广场地下一层商业及走道等商业区域采用低速全空气一次回风系统,上送上回的气流组织形式。

空调风系统按防火分区划分,组合空调箱(AHU-)对空气集中处理后,通过空调送风系统向各空调区域送风,空调箱、排风机分别设置在相应的空调机房和排风机房内。

空调箱均设置粗效(G4 级)与中效(F6 级)两级过滤。

4、为了保证商业区域等空间的空气质量,维持空调房间的正压,设计总送风量≥总排风量。

三、本工程施工执行标准1、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)。

2、设计院提供的施工蓝图。

四、变风量系统施工工艺流程1、变风量系统施工程序风管制作、安装→漏风量测试→系统综合调试→交工验收2、变风量风管施工工序板金下料→板金组合→咬缝涂胶→外观检查→漏光检测→风管安装、部件安装→漏风量测试五、施工质量及过程控制1、风管及配件制作(1) 风管制作,合理选择风管制作节点,尽量减少拼缝;咬口形式,选择强度较高的联合角咬口。

VAV变风量系统技术方案.

VAV变风量系统技术方案.

VAV变风量系统技术方案(补充)中华通信系统有限责任公司北京 2015年09月目录1. VAV变风量系统设计方案 (3)1.1 VAV空调机控制系统 (3)1.1.1 定静压控制 (3)1.1.2 变定静压控制 (3)1.2 VAV空调机组控制内容 (5)1.3 变风量空调系统的控制要点 (6)1.4 本项目定变静压控制方法说明 (6)1.4.1 VAV AHU 变定静压系统控制实施步骤: (7)1.4.2 空调机风机频率的优化实施过程 (8)1.5 送风温度的控制 (9)1.5.1 送风温度的一般控制 (9)1.5.2 空调机送风温度的优化实施过程 (10)1.6 空调机的其他控制 (12)1.7 新风机、排风机的控制 (14)1.7.1 新风机控制 (14)1.7.2 排风机控制 (14)1.8 变风量末端(VAV)控制 (15)1.9 变风量空调系统噪声控制 (18)1.10 VAV系统控制架构 (19)2. 产品说明 (21)2.1 WEBSTION-AX™管理软件 (21)2.2 WEBPro-AX编程工具 (25)2.3 Spyder控制器 (27)2.4 Spyder变风量末端控制器 (28)2.5 TR42 大液晶房间温控单元 (29)3. 系统调试流程及调试操作方法 (30)3.1 系统调试流程 (30)3.1.1 变风量(VAV)系统调试流程如下图所示 (30)3.1.2 系统平衡调试要求 (31)3.2 检测调试步骤及调试方法 (32)3.2.1 系统平衡调试步骤 (32)3.2.1.1 调试前的准备 (32)3.2.1.2 现场准备工作 (32)3.2.1.3 5.2.1.3 调试小组的组成及分工 (32)3.2.1.4 5.2.1.4 调试工具及仪器 (33)3.2.2 调试过程 (33)3.2.2.1 空调系统风量的测试与调整 (33)3.2.2.2 AHU的新风量测试和调整 (39)4. VAV项目安装调试中的注意事项 (40)4.1 VAV Box工厂标定 (40)4.1.1 流量传感器精度测试 (40)4.1.2 压力无关性测试 (41)4.1.3 密封性测试 (41)4.1.4 报告的保存 (41)4.2 VAV Box的安装 (41)4.3 系统调试 (44)4.3.1 AHU的调试的注意事项 (44)4.3.2 VAV Box调试的注意事项 (44)4.3.3 系统联调 (45)1.VAV变风量系统设计方案1.1VAV空调机控制系统综述:国瑞中心合德门项目变风量系统数量多,房间内变风量末端装置的数量大,共有793套VAV BOX。

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变风量空调系统施工方案
一、工程概况
沈阳南站市政交通工程东广场地下空间总建筑面积约12万m2,地下共二层,地下一层层高5m,主要为商业、公交换乘和机动车库等,地下二层层高4m,主要为机动车库;其中,地下商业区域总建筑面积约49689m2,机动车库区域总建筑面积约66555m2,公交夹层候车厅为半下沉式建筑,层高3.4m,面积约3761m2。

二、变风量空调系统概述
1、变风量空调系统是国际上较为先进的空调系统,其控制方式的本质就是VAV终端控制,(当前一般采用直接数字DDC控制方式),由DDC控制器执行来自现场控制器(如风量传感器、温控器、风量开关系统)及中央控制层的指令,通过调节风量,达到温度控制的目的,为用户创造一个舒适的工作环境。

2、本工程变风量空调系统是单风道逆风系统及独立的新回风系统,其工作原理为以下几点:
(1)地下商业区域设置VAV.BOX,由其输送变风量空调送来的一次风到达商业区。

(2)变频机根据各VAV.BOX终端DDC控制器反馈的风量需求信号来改变风机转速,从而改变一次风风量,来满足各区域VAV.BOX的不同风量要求,创造舒适的温度环境。

(3)变频空调机各送、回风、新风口处均设置电动风量调节阀,来平衡调节各区域不同时间段的风量需求。

3、东广场地下一层商业及走道等商业区域采用低速全空气一次回风系统,上送上回的气流组织形式。

空调风系统按防火分区划分,组合空调箱(AHU-)对空气集中处理后,通过空调送风系统向各空调区域送风,空调箱、排风机分别设置在相应的空调机房和排风机房内。

空调箱均设置粗效(G4 级)与中效(F6 级)两级过滤。

4、为了保证商业区域等空间的空气质量,维持空调房间的正压,设计总送风量≥总排风量。

三、本工程施工执行标准
1、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)。

2、设计院提供的施工蓝图。

四、变风量系统施工工艺流程
1、变风量系统施工程序
风管制作、安装→漏风量测试→系统综合调试→交工验收
2、变风量风管施工工序
板金下料→板金组合→咬缝涂胶→外观检查→漏光检测→风管安装、部件安装→漏风量测试
五、施工质量及过程控制
1、风管及配件制作
(1) 风管制作,合理选择风管制作节点,尽量减少拼缝;咬口形式,选择强度较高的联合角咬口。

(2)风管配件制作(如三通、弯头、异径管等),制作上必须有严格的工序控制,严格按施工规范制作,消除承压能力较弱的问题。

(3) 制作要点是密封胶的涂抹,首先应涂抹于风管的正压侧,以避免在风运行中出现脱落;其次,具体规定涂抹部位,即内咬缝的300mm长度范围及风管法兰四角端口须涂胶。

(4) 密封胶的选择,根据密封性能要求,我方建议采用国际名牌密封胶。

其主要性能参数要求如下:
a、温度使用范围–60℃~+200℃;
b、与金属良好的粘结力;
c、抗拉张力1.4Mpa;
d、施工时间为12分钟,完全硫化时间25天。

(5) 风管法兰材料采用角钢,规格为L25×3、L30×4,风管支、吊架按施工规范执行。

(6)由于变风量空调系统运行要求较高,我们对风管的耐压性能给予足够的重视,除严格按施工规范执行外,将视现场实际情况采取一些加固办法,缓解流体对咬缝,法兰端口的影响,满足风系统运行要求。

(7) 漏光检测控制,在风管制作完成后,对风管进行漏光检测,采用灯光照射的办法,杜绝不合格风管的出现,并将检测记录成表,分析原因,解决风管制作过程中的不足。

(8) 风管制作工序中的最后一道工序——漏光检测完成后,才可以进行风管的安装工作。

(9) 其余均按照施工规范执行。

2、风管、部件安装及VAV·BOX安装
对于变风量空调系统,我方提出按准净化风管施工这一概念;其施工要点可总结为三点:一是严密;二是清洁;三是布置合理。

风管系统的制作及安装中具体要求如下:
(1)风管安装中法兰垫料的选择,采用可粘贴的闭孔海棉胶带,搭接形式采用楔形连接。

(2)风管支、吊托架安装按施工规范执行,并在风管与支架之间采用保温垫木。

(3) 风管安装前,必须将风管内壁及外表面清洁,主要采取棉纱擦拭的方法,保证风管内壁无明显灰尘。

(4)风管安装,我方将根据现场情况,对管路布置作适当调整,保证系统最优化运行。

(5) 风管安装后,各管段口必须采用塑料布进行封堵,并四周用胶带密封,防止风管二次污染。

(6) VAV·BOX与风管连接采用保温型消音金属软管,减小来自一次风带来的噪音及解决现场空间上存在的问题。

3、末端风管的施工控制
末端风管可采用镀锌铁皮风管或金属软管,考虑到本工程实际情况,我方建议采用保温型消音金属软管。

4、变风量空调系统的漏风量测试
经过上述施工控制,还要进行实地测试,方可为系统运行提供可靠保证。

系统漏风量测试是检验变风量空调系统风管质量的重要手段,鉴于此,除投入一定的人力、物力、财力,还需要合理的安排。

首先选择本工程系统漏风量测试装置,由测试风机、连接风管、风室、均流板、喷嘴及测压仪器等组成的风室式测试装置,再确定操作程序。

(1) 漏风量测试的操作程序
a、系统各管口封堵,进行二次密封和检查。

b、测试风室本体封堵,各静压点与微压计连接。

c、试验风机检查接线、转向。

d、测试风室本体漏风量,并修正至符合要求。

e、拆除风室本体各静压点并封堵。

f、风管与测试装置的连接、密封、固定。

g、风管静压点的选择与微压计连接。

h、计算并确定喷嘴参数。

i、开启节流阀,稳压15分钟,并采取烟雾发生器检测。

j、记录测试数据,并计算漏风量。

(2) 在测试过程中,除采取用烟雾发生器检测办法外,还可以采取耳听诊断的办法,查寻漏风点,并采取堵漏措施。

(3) 本工程漏风量要求,按施工规范执行。

(4) 本工程漏风量测试采取分层测试的办法,具体测试时,要根据工程进度及各方面情况进行合理安排,并将测试结果书面提交有关单位确认。

(5) 漏风量测试,我公司将安排专门的测试人员进行。

5、前期风量平衡及噪声测试
(1) 风量平衡,包括各风管支路间平衡调节及末端风口风量的平衡,根据本工程特点,采用流量等比调整法或基座风口法进行调整平衡。

(2) 记录风量平衡结果,并提交有关单位确认。

(3) 噪声测试,主要是对各出风末端进行测试,按照设计要求进行。

(4) 上述工作将在系统调试方案中详细介绍。

6、VAV·BOX安装
(1) 与有关单位共同确认VAV·BOX的技术参数要求,双方交接要办理移交手续。

(2) VAV·BOX在安装前须自控系统承包商提供书面的安装编码,及VAV·BOX的单机调试要求及资料。

(3) VAV·BOX采用独立支架安装。

(4) VAV·BOX安装完毕后,须将进出风口用塑料布封住,防止灰尘进入。

7、变风量空调系统的综合调试
系统综合调试工作是一项非常重要的工作,它需要各系统的有机配合,我公司本着服务至上的原则,将全力管理、协调、配合弱电系统承包商的调试工作,直至系统全面正常运行。

六、本工程安全技术措施
同暖通系统施工方案中安全技术措施。

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