变风量全空气系统设计的经验

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变风量空调系统常见问题解决方法

变风量空调系统常见问题解决方法

浅谈变风量空调系统常见问题解决方法摘要:本文通过介绍变风量空调系统的特点,针对变风量空调系统在设计、施工、调试、运行维护中常见的问题进行了分析,并提出了有效的解决方法。

关键词:变风量空调特点常见问题解决方法随着我国社会的进步,人们对工作生活环境的舒适度及建筑设备高效运行的要求越来越高。

尤其是在一些负荷变化较大、多区域控制的建筑物中,定风量空调系统己不能满足要求,在这些应用场合中,需要建立适时个性化调节且能满足分区控制等要求的空调系统,而变风量空调系统是个理想的选择。

1变风量(vav)空调系统的特点vav(variable air volume)空调系统具有舒适、节能等特性,在日美等国广泛使用,在国内越来越多的办公建筑中也采用这种空调系统,相对于定风量系统而言的,vav空调系统具有如下特点:(1)由于变风量空调系统是通过改变送入房间的风量来适应负荷的变化,而空调系统大部分时间的部分负荷下运行,所以风量的减少带来了风机能耗的降低。

(2)区别于常规的定风量或风机盘管系统,在每一个系统中的不同朝向房间,它的空调负荷的峰值出现在一天的不同时间,因此变风量空调器的容量不必按全部冷负荷峰值叠加来确定,而只要按某一时间各朝向冷负荷之各的最大值来确定。

这样,变风量空调器的冷却能力及风量比定风量可风机盘管系统减少10-20%。

(3)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。

尽管变风量空调系统有其特有的优点,但在实际设计中还是应注意一些问题,以免其带来的一些负面影响,同时,应深入研究和探讨变风量空调系统,进一步优化其设计理念。

(4)变风量空调系统属于全空气系统,与风机盘管系统相比有明显的好处是冷冻水管与冷凝水管不进入建筑吊顶空间,因而免除了盘管凝水和霉变问题。

(5)vav空调系统为全空气空调形式,相对于风机盘管的加新风的空调形式的运行维护,无须清洗风机盘管的过滤器和马达,从而减少了维护工作量,降低维修成本。

空气调节--变风量系统

空气调节--变风量系统

送风量随负荷变化 ,回风量也要随之变化 ,这样才能保证 房间的正常压力。由于房间向外渗风和厕所排风 ,回风量 要比送风量小。
送风机和回风机都由一个送风静压控制器来调节。当负 荷减少时 ,送回风量按同一比例减少,是一种最简单的控 制方法
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。
(1)系统构成: TE (室内温度设定 /传感器 ), IVC (VAV末端智能控制器 ), SCM (系统管理器 ), ICC (系统控制器 ), INV (变频器 )等部件及系统构成 。
(2)控制目的: 是使系统在最小送风静压(变静压法 )下满足室内要 求风量.
(3)控制循环构成:
四、VAV空调控制系统的发展与介绍
(2) 控制目的:
确保系统新风量 ; 过渡季节的全新风空调。
(3)控制原理
四、VAV空调控制系统的发展与介绍
第一阶段:定静压定温度法。 80年代开发。 第二阶段:定静压变温度法,(CPT定静压法 )。90年代前开发。 第三阶段:变静压变温度法,(VPT变静压法)。90年代后期开发。
李克欣:暖通空调 1999年第 2 9卷第 3期
1、定静压定温度法原理
四、VAV空调控制系统的发展与介绍
简单地说,通过改变送入房间的风量来满足室内 变化的负荷
一、变风量系统的概念
2、定义解释
系统必须是利用变风量箱来分配流量; 保持送入房间的风量不变而改变一次风与回风的混合比例; 保持一次风恒定而改变一次风与回风的混合比例; 区域温度的控制由变风量箱来实现; 空调机组的送风量应根据送风管内的静压值进行相应调节 , 与变风量箱减少或者增加送风量以控制房间温度相呼应。

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。

关于变风量空调系统的探讨及分析

关于变风量空调系统的探讨及分析

山 西建筑SHANXI ARCHITECTURE第47卷第8期2 0 2 1年4月Vol. 47 No. 8Apr. 2021・ 103 ・DOI : 10. 43719/j. cnki. 4009-6822.4021.48. 439关于变风量空调系统的探讨及分析林婷莹(中国建筑西南设计研究院有限公司福建分公司,福建福州370000)摘 要:变风量系统具有节能、控制灵活等优越性,得到越来越广泛的应用,介绍了变风量系统的定义,阐述变风量系统的分类、特点及应用范围,提出变风量系统合理设计的步骤依据及关键点。

关键词:变风量系统,单风道型,风机动力型中图分类号:TU270.8 文献标识码:A 文章编号:100/-6225 (2021 )02-6107-671概述变风量空调系统于22世纪60年代中期诞生于美国,经过多年的发展,变风量系统在技术上日益成熟。

基于变风量系统的节能性,系统灵活性等优势,该技术在各国得到越来越广泛的应用。

定风量系统的送风量保持不变,通过再热等手段改变送风温度,来适应不同的室内负荷。

变风量系统是指保持送风状态不变,利用改变送入室内的送风量来实现对室内 温度调节的全空气空调系统⑴。

由此可见,变风量系统能 够充分利用允许的最大送风温差,节约再热量及与之相当 的冷量;另外,由于变风量系统的风量减少,风机能耗相应降低。

显而易见,变风量系统相较于传统的定风量系统而 言,运行更为经济。

变风量空调系统由空气处理机组、送风系统、末端装置及自控装置等组成2,如图1所示。

其中末端装置及自控装置是变风量系统的关键设备,它们可以接收室温调节器或大楼自动管理系统的指令,根据室温的高低自动调节送 风量,以满足室内负荷的需求。

图1变风量空调系统示意图2变风量末端装置的分类VAV 末端装置种类繁多,总体上可分为单风道型、风机动力型和旁通型⑶。

其中,风机动力型还可根据增压风机与一次风风阀排列的位置不同,分为并联式和串联式。

变风量空调系统控制方法研究

变风量空调系统控制方法研究

变风量空调系统控制方法研究摘要:随着人们生活水平的提高,智能建筑越来越受到人们的欢迎。

变风量(VAV)空调系统以其高效、节能、舒适等优点将逐步得到广泛应用,这对智能控制系统解决VAV问题提出了更高的要求。

通过不断的探索和研究,掌握精确的控制技术,才可以起到发挥变风量空调系统的作用,更好地应用于人们的日常生活学习和工作中。

关键词:变风量空调系统;控制方法;应用1 前言传统意义的空调系统虽然能够有效的调节室内环境温度,但是其存在能耗高、空气品质差等缺点诟病。

变风量(VAV)空调系统是保持送风温度恒定,通过改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统;风量随着负荷的变化而变化,自动分配平衡,房间温度能够单独控制,改善房间空气品质的效果;负荷变化较大时,节能效果尤为显著。

2 变风量空调系统的发展历史及现状变风量(VAV)空调系统是根据室内负荷的变化或室内温度设定值的变化,自动调节系统的送风量,使室内温度达到设计要求的全空气系统。

变风量(VAV)空调系统诞生于上世纪60时年代的美国,80年代在欧美、日本等地得到广泛的运用和发展,现在已成为世界发达国家和地区空调系统的主流。

3 变风量空调系统的分类及控制原理3.1 变风量空调系统的分类变风量空调系统一般由冷热源机组(负荷调节)、供水系统(变流量输送)、集中空气处理机组(变频控制风机)、送回风管路、变风量末端装置(调整每个空调区送风量)及其控制系统(智能化控制和管理)组成。

变风量空调系统的基本原理是通过改变送风量以适应空调负荷的变化,维持空调房间的空气参数。

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。

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,通过变频器控制集中空气处理机组送风机的转速,消除压力波动的影响,控制送风量的大小。

浅谈变风量空调系统的优缺点

浅谈变风量空调系统的优缺点
在 变 风 量 系 统 中 ,比 较 大 的噪 声 源 除 了送 、回 ( )风机 外 ,还在 变 风量 末端 装 排
公 、会 议 、展厅 等 ;对 于 大 堂公 共 空 间 、影 J 或出售后 , 用户通常会根据 自己的使用要求 J 剧院 等 负荷 变 化较 小 的场 合 , 采用 变 风量 空 对房 间进行二次分隔及装修 , 变风量系统由 调 系统 的意 义 不大 , 是 以 定风 量 为好 , 还 如


特定区域 ( 或地点 )的温度。对于一个风 系统 带 有多 个房 间时 , 风量 空 调 系统 不 可 定

能使 每 个房 间温 度都 能进 行 控 制 ( 因为其 送 风温 度相 同 且送 入 每 个 房 间 的风 量 是 恒 定
3 变风量空调系统与风机盘管加新 . 风 空调系统的比较
1.引言
变风 量 空 调 系 统 是 全 空 气 系 统 的 一 种
是完全相同的 ,但是 由于各房 间内设置的 V O AV B X可以独立控制风量, 在整个风系
热)量 , 并非每个房间都在 f 形式 , 由单风道定风量系统演变而来 。 它 在 j 统达到设计冷 ( 因此 , 风量 空 调 系统 变 发达 国家 ,从 7 年 代就 开 始 有 所研 究 和 应 其设 计状 态下 运 行 , 0 热 量或风量应为各房 间逐时冷 ( ) 热 用 ,其 工 作 原理 是 当 房 间 倚 发生 变 化 时 , 的冷 ( ) 量或 风 量 之 和的 最 大 值 。在 此 设 计状 态 下 , 它可 自动控制送入房间的送风量 , 从而使空
浅 谈变风 量空调系 统的优缺 点
曹丽君 上海科进咨询有 限公 司深圳 分公 司 5 8 2 10 3

变风量空调控制系统的设计与应用

变风量空调控制系统的设计与应用

风量 系统 则 不 会 出现 此 类 问题 ,除 了 能最 大
程 度 保 证 恒 温 运 行 外 , 噪 声 等 其 他 问 题 也 能
在 新风 门 和 末端 送 风 门安 装 的 电动 新 风 阀 门接受就 地 安装 的 D C 控制器 的指 令 。 当 D
D C 控 制 器 接 收 的 室 内 C 浓 度 或 者 室 内 压 D O, 力 与 设 定 值 有 偏 差 时 ,现 场 DD 控 制 器 内 置 C 的 控 制 算 式 ,如 比例 控 制 P 比 例 加 积 分 控 制 、 P 、 PD 和 优 化 PD 发 出 控 制 信 号 到 电 动 调 节 I I I
库 、非机 动 车停 车 库 、重 要机 房 、库 房等 ; 1
至 5层 为 群 房 ,配 备 咖 啡 店 、健 身 中心 、商 场 、
银行、 消控 中心及弱 电机房等 ; 至 2 层 为办公。 6 1
止 工作 时 ,阀门保持 关闭状态 。
2 系统设计
设 计 中 办 公 层 采 用 带 热 水 加 热 盘 管 的
自动 控 制 ,每 台 新 风 机 组 都 有 就 地 选 择 开 关 来 选 择 手 动 / 宇 自 动 化 控 制 。 在 楼 宇 自 动 楼
个 建 筑 中 ,各 个 区域 负 荷 差 异 较 大 ,就 可
以 通 过 变 风 量 系 统 调 整 系 统 风 量 和 冷 量 达 到
控 制 模 式 下 ,楼 宇 白控 系统 将 按 时 间表来 操 作 新 风 机 组 ,执 行 相 关 的 控 制 程 序 和 联 锁 。 在 手 动 模 式 下 ,楼 宇 系统 控 制 功 能 失效 ,但
变风量空调控制系统的设计与应用
文 I 江 中 控 研 究 院 有 限 公 司 孙 全 浙

变风量空调系统的设计、施工和调试

变风量空调系统的设计、施工和调试

156YAN JIUJIAN SHE变风量空调系统的设计、施工和调试Bian feng liang kong tiao xi tong de she ji 、shi gong he tiao shi陆宏斌变风量空调系统最大的优点是节能效果显著,同时也易于多区控制及舒适性良好,广泛应用许多大型建筑中,并逐步成为当今空调系统的一个非常重要的组成部分。

要使变风量系统能发挥其特有的优势,实现“舒适、健康、节能”的空气调节,必须从变风量系统的设计、施工及调试都精心组织实施。

变风量空调系统最大的优势是节能,同时对各种复杂应用环境的适应性和灵活性都远优于其他类型的空调系统。

要实现建筑节能,变风量空调技术是目前首选技术之一。

要使变风量系统能发挥其特有的优势,实现“舒适、健康、节能”的空气调节,必须从变风量系统的设计、施工及调试都应精心组织实施。

一、变风量空调系统的设计1.变风量空调系统分区是设计的关键不同建筑物,环境差异较大。

房间朝向、房间大小、围护的情况、房间在送风管道系统中的位置、房间的用途及对噪声控制要求不同,都会影响变风量系统的设计。

在通常变风量系统设计时,应尽可能要求使用方提供房间将来详细的功能资料,将分区细分为一定数目温度控制区域,每个温度控制区对应配置一个VAB Box,分别计算各区域冷热负荷,按照最大冷负荷及送风温差计算一次风最大风量选取VAV 末端。

利用各VAV Box 风量设定值之和与风机转速的相互对应关系,找出合适的送风量,同时根据室外的温湿度参数和要求找出合适的送风温度。

从而得出最合适的送风参数。

通过合理分区做到设计目标与实际使用状况的吻合。

2.变风量系统风道和气流组织有其特性变风量系统的送风系统一般按其最大风量计算,而且需要满足变风量末端进风口的全压能克服末端装置和管道的阻力,并且维持送风口相对的余压量。

为从实际工程中更有效调节VAV Box,需要在各末端装置设置手动风量调节阀帮助系统初调。

变风量(VAV)系统

变风量(VAV)系统

4、5、变风量( VAV ) 系统变风量( VAV ) 系统控制原理 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 控制量。

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 .从表面上看,似乎 VAV 系统只不过比 CAV 系统多了一些末端装置和风量调节功能。

可是,就 因为 VAV 系统风量的变化和增加的末端设备, 使得 VAV 系统从方案设计到设备选择、 施工图设 计,直到施工和调试都具有不同于定风量系统的特殊性。

变风量 (VAV ) 空调系统常用控制方式1、 定静压控制 :保证系统风道内某一点(或几点平均)静压一定的前提下,室内所需风量由VAVBOX 风阀调节; 系统送风量由风道内静压与该点所设定值的差值控制变频器工作调节风 机转速确定。

同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。

2、变静压控制 :在保证 VAVBOX 风阀尽可能的处于全开位置( 85-100% ),系统送风量由风 道内所需静压来控制变频器工作,调节风机转速确定。

同时,可以改变送风温度来满足室内 舒适性要求。

3、总风量控制 :通过改变送风量调整室内温度,并使送风与回风的差值保持恒定,以满足构 筑物排风的需求。

2、 VAV 空调系统末端3、 1、变风量末端控制:由房间温度传感器测量室内温度并与设定值比较。

当房间温度低于供热设定值时,热水阀(V4 )将打开;如果温度高于供冷设定值则关闭热水阀( V4 ),并根据温度的偏差和送风量的大小自动调节风阀的开度,使房间温度保持恒定。

6、 2、空调机组控制:7、8、空调系统使用变频驱动器(VFD )控制风机的转速来控制风量。

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。

变风量空调系统设计浅谈

变风量空调系统设计浅谈

变风量空调系统设计浅谈王亚乐(机械工业第六设计研究院,河南郑州450000)∥7EIi簟釜】j1是风量空调系统是一种先进的空调方式。

因系统的室内空气品质良好:舞分负荷莳书蘸性巍锐越&友空萄区矗袅制建痞:‘广泛管。

:]:用于国外的各类办公、商业建筑。

近,I牟来,随着我国办公等建筑设计标准的提高,变风量空调系绫正在替铖传统的风机盘管加新风系统,,,’,相信在不远的未来将能得到是好的推广和应用。

;。

目蝴]变风量;系统形式;控制方法;噪声‘女{i.,变风量系统简介变风量系统(var i abl eai r vol um es ys t em)本世纪60年代诞生在美国,是全空气空调系统中的一种类别。

其基本原理是通过改变送^房间的风量来满足室内变化的负荷。

在当今特别提倡节能和舒适性的条件下,变风量空调系统正逐渐被人.们接受并得到应用。

特别是90年代后,直接数字式控制(D D C)技术及B A系统在空调领域的应用和普及,更使变风量空调技术日趋成熟和完善。

变风量空调系统主要有以下几个优点:1)区域温度可控,所采用的比例调节方式的控制质量优于风机盘管机组的双位调节,所采用的风量月带方法的节能性远胜于定风量系统的再热调节方法:2)通过改变送入房间的风量来适应负荷的变化,部分负荷时,采用变频装置调节风棚转速,大大降低风机的能耗:3)保持定风量空调系统空气过滤效率高、室内空气品质好、室内相对湿度低、热舒适性好的特点;通过改变新风比还可利用室外低温新风进行自然冷却,并可实现低温送风:4)系统无水管进入空调区域,免除了盘管凝水和霉变问题。

故变风量系统比较适合多房间且负荷有一定变化的场合,如办公、会议、展厅等:对于象大堂公共空间、影剧院等负荷变化较小的场合,采用变风量系统的意义不大。

所以,一般在以变风鲞空调为主的大厦中,大堂等公共空间还是以定风量空调系统为好。

由于其场合一般都是高大空间,如果采用变风量空调系统,当其变风量变小时,会改变气流组织,影响空调系统的舒适性效果。

变风量空调系统设计

变风量空调系统设计

变风量空调系统设计1.变风量系统的概念按处置空调负荷所采纳的输送介质分类,变风量(VAV System)空调系统是属于全空气式的一种空调方式,即全空气系统的一种。

该系统是通过变风量箱调剂送入房间的风量或新回风混合比,并相应调剂空调机(AHU)的风量或新回风混合比来操纵某一空调区域温度的一种空调系统。

在那个地址,有以下几个方面值得注意:①系统必需是利用变风量箱来分派流量的。

也确实是说,系统中必需有变风量箱利用。

②在工程实例中,有的变风量系统是维持送入房间的风量不变而改变一次风与回风的混合比例的;而有的变风量系统却是维持一次风恒定而改变一次风与回风的混合比例的。

因此,用“改变风量或新回风混合比”的概念代替单纯的“改变风量”的概念,似乎更能归纳目前存在的各类各样的变风量系统的整体特点。

③区域温度的操纵由变风量箱(VAV box)来实现。

即通过气动或电动或DDC(直接数字操纵)来操纵变风量阀的开度调剂风量,或通过调剂变风量箱中的风机转速来调剂送风量或调剂旁通风阀来实现。

④空调机组(AHU)的送风量应依照送风管内的静压值进行相应调剂,与变风量箱减少或增加送风量以操纵房间温度相呼应。

一样地,空调机组送风机的性能曲线应相当平缓,从而使得风量的减少不至于使送风静压过快升高。

依照操纵方式分,空调机组的送风量操纵又可分为定静压、变静压、总风量操纵三种大体形式。

2.变风量系统分类一样地,能够把变风量系统按周边供热方式和变风量箱结构两方面进行分类。

2.1 依照周边供热方式的分类(内部区域单冷)按周边供热方式,变风量系统能够分为如下几类:①内部区域单冷系统。

即是指在空调内区采纳的变风量空调形式,一样地不带供热功能,下面几种形式均是以采纳内部区域单冷为前提的。

②散热器周边系统。

散热器设置在周边地板下,不用冷、热空气的混合来操纵空气温度,一样采纳热水或电热散热器,具有避免气流下降、运行本钱低、操纵简单等优势。

但需要精准计算冷却和加热负荷,以幸免冷热同时作用。

VAV变风量空调系统的优点及缺点解析

VAV变风量空调系统的优点及缺点解析

VAV变风量空调系统的优点及缺点解析变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要表现在以下几个方面: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。

6、不会发生过冷或过热带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。

7、可实现远程集中监控,提高楼宇智能化程度采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。

8、变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。

变风量空调系统存在的劣势主要表现在以下几个方面:1、造价较高,初期投资大:相对于常规FCU等系统,VAV变风量空调系统进入中国市场的时间较短。

特别是进入中国市场初期,由于国内没有相应的产品,VAVBOX,控制器,专用温控器等都需要采用国外进口产品,系统造价居高不下,制约了VAV变风量空调系统在国内的应用。

对于变风量空调系统设计中存在的问题分析

对于变风量空调系统设计中存在的问题分析

对于变风量空调系统设计中存在的问题分析摘要:科技的发展,满足了人们对物质的需求,也为人们的生活提供了舒适的环境。

目前,空调能耗一直是建筑能耗的大头,如何降低空调能耗是建筑节能领域中重要的一环,而变风量空调系统是现今空调节能的一个较好的方向。

目前,变风量空调系统的设计中存在着一些问题,其会直接影响到变风量空调的控制效果以及增加变风量空调的能耗等。

本研究会对变风量空调系统风道特征以及变风量末端装置的可调比性等做出简单阐述,并针对其中的问题做出简要分析。

关键词:变风量空调;系统设计;问题;分析引言变风量空调系统以其可利用新风冷却、低噪声、无需在使用区进行维护保养、良好的室内空气品质等优点,在各类办公、商业建筑中得到越来越多的应用。

而变风量空调系统的风道设计成为决定其性能优劣的关键。

相比传统的定风量全空气空调系统,变风量空调系统的风道设计有其特殊之处。

因此,变风量空调系统技术应该作为实施建筑节能的重要技术之一。

本文针对实际工程中的问题进行深入分析,并提出相应的解决办法。

1变风量系统简单介绍由于定风量系统越来越不能满足消费者的需求,变风量系统应运而生。

变风量系统的主要优点就是能根据周围环境的各种参数改变风量,并在送风过程中保持空调的送风温度,同时调节空调的送风量,使空调的消费者能够得到舒适的温度和风量,因此,变风量系统提高了消费者的满意度。

不仅如此,变风量系统相对于其他系统来说,降低了能源的消耗,其原因就在于变风量空调系统大部分时间都在部分负荷下运作,使空调送风量减少,改变风机的转速,从而降低了空调能源的消耗。

70年代后,美国主要使用的是VAV系统,并在美国得到广泛的应用。

VAV系统的所追求的就是使用更少的能耗,从而满足室内的温度等的要求。

VAV系统经过不断的发展,使用范围更加广泛,并在其他国家也得到推广。

2变风量空调系统风道的特征变风变风量空调系统是在定风量空调系统的基础上发展起来的,因此,定风量空调系统的风道系统所具有的特征变风量空调系统基本都具有。

变风量空调系统的设计与控制

变风量空调系统的设计与控制

变风量空调系统的设计与控制摘要:变风量空调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。

近年来,变风量空调系统在我国得到大量的应用,本文针对变风量空调系统的设计及控制调试展开论述。

关键词:变风量空调系统;控制;调试。

0引言文章从变风量空调系统末端装置、冷负荷及风量计算、变风量空调系统的控制等方面对变风量空调系统进行了详细的介绍。

1变风量(亦称为VAV)空调系统末端装置VAV末端装置有很多类型,目前最常用的是串联式风机动力型、并联式风机动力型和单风管节流型末端装置。

1.1串联式风机动力型(简称串联型FPB)串联型FPB系统运行时由变风量空调箱送出的一次风,经末端内置的一次风风阀调节,再与吊顶内二次回风混合后通过末端风机增压送入空调区域。

变风量箱内一次风既通过一次风风阀,又通过增压风机。

它将较低温度的一次风同温暖的顶棚内空气混合成所需温度的空气送到空调房间内,无需低温送风口。

1.2并联式风机动力型(简称并联型FPB)并联型FPB系统运行时由变风量空调箱送出的一次风,经末端内置的一次风风阀调节后,直接送入空调区域。

大风量供冷时末端风机不运行,风机出口止回阀关闭。

增压风机与一次风风阀并排设置,经中央空调器处理后的一次风只通过一次风风阀而不通过增压风机。

1.3单风管型(简称单风管型VAV)系统运行时,由变风量空调箱送出的一次风,经末端内置的风阀调节后送入空调区域。

单风管型VAV装置也可作为定风量装置使用,只要把变风量装置的最大风量与最小风量设定为相同值即可。

2VAV系统的设计2.1VAV系统的设计分区在进行VAV系统设计时,需先对空调房间进行平面分区。

冬季,由外围护结构传热引起的热负荷以及围护结构壁面的冷辐射仅对靠近外围护结构一定范围内的外区产生影响。

除外区之外的室内其他区域则称为内区。

一般的分区范围是:靠近外围护结构3~5m的区域为外区,其余区域为内区。

变风量空调系统的深化设计及应用分析——用专业打造完美的变风量空调系统演示及培训中心——访美国皇家

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变风量 空调 系统 的
深化设 计及应用分析
变 风 量 系 统 通 过 改 变 送 入 房 间 的 风 量 来 控 制 室 内 温 度 , 以 满 足 室 内 负
荷 变化 需 求。 在 变风 量 系统 中 ,每 个 控 制 区 都 有 一 个 末 端 风 阀装 置 ( A V V B 0X) ,通 过 改 变 V V末 端 风 阀 的开度 可 以控制 送 入各 区域 的风 量 ,从 而满 A 足 不 同区 域 的负荷 需 求 。 同时 ,变风 量 系统 根 据各 控 制 区域 的负 荷需 求 决定 总 负荷 输 出 ,在低 压 负荷 状 态下 ,使 送 风 能源 、冷 热 量消耗 相 对 于定 风 量 系 统 而言 ,都 有所 节 省 ,在 各 控制 区域 负 荷 差别 较大 的情况 下 ,节 能效 果 尤 为 明显 。与 新风机 组 加风机 盘 管相 比 , 变风量 系 统属 于全 空气 系统 , 舒适 性更 高 , 同时也不 存在 风机 盘 管的结 露 问题 。
恒 温 恒 湿 系 统 、洁 净 房 工程 系统 、高 精 度 除
湿 工 程 系 统 、工 业 自动 化 控 制 系 统 、楼 宇 白
控 系 统 等 领 域 ,成 为 一 家 集 系 统 设 计 、 施 工 、 调 试 、 运 行 管 理 、 维 护 维 保 等 服 务 , 以 及 变 风 量 空 调 及 其 自 控 产 品 研 发 、 生 产 、销 售 等
变 风 量 系 统 在 舒 适 性 和 节 能 性 方 面 具 有 定 风 量 系 统 及 新 风 机 组 加 风 机 盘
管 系统 无 法 比拟 的优 势 ,但 它 的控 制也 相 当复 杂。 首先 是 由于 变风 量 控 制系
统 中 任 何 一 个 末 端 的 风 量 变 化 都 会 导 致 总 风 管 压 力 的 变 化 ,如 不 能 及 时 调 整 送 风 机 转 速 和 其 他 各 风 阀开 度 ,其 他 各 末 端 的 风 量 都 将 受 到 干 扰 ,发 生 变 化 。

变风量系统的设计方法

变风量系统的设计方法

变风量空调系统的设计一、变风量空调系统概述 1.变风量空调系统的原理 全空气空调系统设计的基本要求,是要向空调房间输送足够数量的并经过处理的空气, 用于消除房间内的余热及余湿,以达到房间的温、湿度要求。

湿空气的焓有两部分组成:一、潜热:仅随含湿量而变化的热量;二、显热:仅随温度 而变化的热量,可表示为: Q=(1.01+1.84d)t (1) 忽略含湿量 d 对显热量的影响,变风量系统的基本计算公式: Qs≈1.2L(tn-ts) (2) 式中: Qs——房间显热负荷,KW L——房间的送风量,m3/s tn——室内空气温度,℃ ts——送风温度,℃ 由公式(2)可以看出,当房间显热Qs值发生变化而室温tn保持不变时:一、将送风量L 固定,而改变送风温度ts,该系统称为定风量系统;二、将送风温度ts固定,而改变送风量L, 该系统称为变风量系统。

2.定风量、变风量系统夏季空气处理过程分析 2.1 室内热、湿负荷成比例减小, 即 ε 2= ε 1不变。

1)变风量系统: 送风温度不变,Q减小时,可以减小L,送风状态点 3 沿 ε 1线仍可以到达室内状态点N1。

2)定风量系统: a)改变送风温度(不再热),送风状态点变为 3",沿 ε 2线到达状态点N3。

' b)改变送风温度(再热),送风状态点变为 3 ,沿 ε 2线到达状态点N2。

2.2 室内热负荷减小,湿负荷不变, ε 减小,即 ε 2< ε 1。

1)变风量系统: 送风温度不变,Q减小时,可以减小L,送风状态点 3 沿 ε 2 线到达状态点N2。

2)定风量系统:1图 1 室内热、湿负荷比例减小b)改变送风温度(再热),送风状态点变为 3",沿 ε 2 线到达室内状态点N1。

a)改变送风温度(不再热),送风状态点变为 3 ,沿 ε 2 线到达室内状态点N3。

'图2室内热负荷减小,湿负荷不变3.3 当房间的热负荷发生变化时,室内状态参数变化见表 1。

变风量空调系统设计分析

变风量空调系统设计分析

变风量空调系统设计分析摘要:在当前社会发展中,随着人们对空调认识的不断增加,基于当前环境保护措施和走可持续发展道路为前提对空调系统的要求也在不断的增加和变化。

在当前社会发展的过程中,人们对室内要求的不断提高,空调系统作为改变室内环境和空气手段的主要措施和方法,其在发展和应用的过程中各种应用方式和应用手段也在不断的增加和变化。

在当前社会不断发展的过程中,变风量空调作为当前空调系统中的主要控制形式和变化手段,是当前空调设计过程中的主要因素。

本文就当前变风量空调系统的设计方法进行分析,提出其相应的改善措施和完善方法。

关键词:变风量空调系统;设计分析;空气质量;统计一、引言在当前社会发展的过程中,变风量空调已成为当前空调系统中的主要形式,更是其在发展过程中的主要控制手段和控制措施。

在当前空调系统设计的过程中,是利用相应的技术手段进行管理和分析的过程,是基于节能为基础进行完善和改进的过程。

随着我国经济的发展,各种管理手段和社会技术飞速的进步,各种空调设计手段和科学技术的不断完善,在变风量空调设计的过程中,是利用相应的技术手段和控制措施进行管理和分析的手段。

变风量空调系统因其节能显著、易于多区控制及舒适的优点在当前被广泛的应用在多个国家,成为当前空调系统中的主要应用措施和应用手段,更是当前设计过程中对新风处理和排风排烟系统的关键因素和手段。

二、变风量空调系统的构成变风量空调在设计的过程中是一个涵盖范围广,各种专业知识性要求强的设计过程,其在设计的过程中要结合当前实际情况进行分析,对其他各种学科的知识进行综合性管理和控制的过程,通过吸收各种影响因素和先进的技术进行控制和管理。

变风量空调是众多空调系统中的一种,是结合当前先进的科学技术为一体的设计模式和处理过程。

变风量空调系统主要由空气处理机(即空调箱)、消音器、送回风机进行相应的组成模式,是以当前先进的无关性单风道进行数字化控制的过程和组成的模式。

原设计控制方式采用变温度变静压方式,由于当前设计的过程中存在着多种技能缺陷和各种技术手段的不够完善,因此在其设计的过程中各种手段和方式的构成都存在着诸多的问题和控制模式,是采用先进的技术手段进行分析的过程。

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层取 经过 风机 送入 新风 井 ,一般 超 高层 建筑 两个 避难 层之 间有 十五 个楼 层 ,考虑 新风 从 两个 避难 层 上下 对 送 , 果 标 准 层 面 积 为 2 0 m ( 调 面积 1 0 m ) 则 如 0 0 空 50 ,

它 由单 风管定 风量 系统 演 变而来 。与定 风量 空 调 系统 和风机 盘管加 新 风系统 相 比,变 风 量空 调 系统具 有 区 域温 度可 控 、 内空气 品质好 、 分 负荷 时风 机可 调速 室 部 节 能和可 利用 低温新 风 冷却 节能 等优 点 。随 着经 济 的
文章编号 :0 6 8 4 ( 0 0 — 0 1 0 10 — 49 2 1 4 0 7 — 2 0)
0 引言
变 风 量 空调 系统 是 全空 气 空 调 系统 的一 种形 式 ,
但 是要 注 意 的 是 这 个 节 能 效 果 的 取 得 是 有 前 提 的, 就是 要空 调箱 能够 取得 全新 风 , 并且 相 应地 要有 排 风 出路 。 以超 高层 的办 公楼 为例 , 果将 空调机 房安 排 如 在核 芯筒 内 , 按取 全新 风来 考虑 新 风管井 , 风从 避难 新
却 ” 而 V V系统可 以做 到这 一点 。一 般 而 言 , , A 当室外 空气 温度低 于 1  ̄ 时 , V系统 即可采 用 全新 风来 对 6C VA 内区进 行 “ 费 冷却 ” 可 以获得 良好 的运 行 经济性 。 免 ,
消声 风机 箱将 空气 排入 幕墙 中然 后 排 出 ,既可减 小管
1 新 风 排 风 的 平 衡
以标 准层 为 大空 间办公 、外 围护 为玻 璃 幕墙 的高 层建 筑 为例 ,变风 量空 调 系统 的热舒 适性 好 在两 个方
面, 首先 对大进 深建 筑物 划 分 内外 区 , 区采 用带 热 盘 外
系统 的空 调箱 本来 占地 面积 就 大 ,空调 机 房 的面积 一 定要 与建 筑协 调好 。 若建 筑 专业允 许 , 最好 能将 空调 机 房置 于芯 筒之 外 ,靠外 墙最 好 ,便 于每 层独 立 的取新 风 , 是 建筑 立面 要提 请建 筑专 业处 理好 。 但 在可 取全 新
发 展 以及 社会 对环 保 节 能 的 重 视 ,变 风 量 空 调 系统
( A 的应 用 越 来越 多 , 是 从 已经运 行 的工 程 实例 V V) 但 来看 , 一些经 验值 得 总结 。 有
个新风井要负责七个楼层的全新风 ,这个风量大约
为2 6万 m/, 要 新 风井 面 积约 1m , 加上 全 空气 3 需 h 0 外
技 术 交 流
ห้องสมุดไป่ตู้
变风量全空气 系统设 计 的经验
戴 茹
( 海 同 济 开 元 建筑 设 计 有 限公 司 。 海 2 0 9 上 上 0 0 2)
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风 的情况 下 , 相应 地 考虑排 风 出路 , 虑每 层通 过 窗 要 考
管 的变风量 末端 , 内区采 用单 风道 的变 风量 末 端 , 在冬
季建筑物 内区仍 然在送 冷风 , 外区有热 盘管在对 室 内 而 进行加 热 , 保证 了建 筑物 内外 区的热舒适 性 。 次 , 其 在冬 季太 阳光 较好 的 1子 , 3 在太 阳直射 的朝 向上会产 生过热 情况 , 即使 不送热 风 , 也会感 觉 到热 , 时只要将 相应 区 这
降低 到 2 0~2 % , 为人 们 着 衣量 的关 系 , 能 再 维 2 因 不 持 到 2  ̄ 这 时送 风温差 可能进 一步减 少 。 5C,
域 的变风量 末端 的运 行模 式调 整 为供 冷模 式 即可 。当 然 , 用 四管制 的风 机盘 管也 可 以达 到 以上效 果 , 采 但是 风机 盘管加 新 风系统 无 法在过 渡 季和 冬季 加 大新 风量 利 用 室 外 的低 温 空 气 来 对 建 筑 物 内区 进 行 “ 费 冷 免
道竖井的面积 , 也可有效减少围护结构 的传热。
2 新风 量 的 控 制
常常有 人 反映变 风量 空调 系 统 的新风 问题 。因为 变 风量 空调 系统 服务 于 多个 区域 ,如 果仅 按最 小新 风
总第 第3, l 卷 I l /

总第14 31  ̄
技 术 交 流
量来 进行设 计则新 风 比需求 大 的房 间就会 出现 新风不
缝 渗 透而 自然 排 出的 因素 , 风 井 比新风 井 略小 , 排 但对
于超 高层 而言 , 这个 面 积也是 相 当可 观 的 , 别是 考虑 特
到业 主 的利益 时尤 其如 此一 这些 面 积是本 可 出租 或 出
售的。 因此 应 和建筑 专业 人员 共 同想 办法 , 尽量 多地在 本层 进行 排风 。 像某 些 呼吸式 玻璃 幕墙 的建 筑 , 可采用
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摘 要 :从 V AV 系统 的 热舒 适 性 、 风 量控 制 、 新 内区 VA OX 的 选型 、 声 以及 节 能效 果 : VB 噪 :

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: 等 多方 面探讨 了设计 上应 该 注意的 一些 问题 。
关键 词 :变风 量 空调 系统 ; 新风 量控 制
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中图分类号 : 6 39 1 U 5 .2
文献标识码 : B
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