2020年变风量系统及控制原理
VAV控制原理和控制方式
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变风量(VAV)空调系统简介变风量(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。
Dleta控制公司是世界上首家设计、制造出一体化(即集控制器、执行机构和流速传感器于一身)的VAV控制器的BA产品制造商。
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。
变风量系统控制原理
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变风量系统控制原理嘿,你知道在那些大型建筑里,像商场、写字楼,怎么让空调系统既节能又能让大家都感觉舒适吗?这就不得不提到变风量系统啦。
我有个朋友小李,他在一家写字楼里上班。
以前啊,他们那写字楼的空调可让他头疼死了。
不管是大夏天还是大冬天,空调总是一个劲儿地吹着同样强度的风。
夏天的时候,冷得他得披个毯子,冬天呢,又热得他想脱衣服。
这时候要是有个变风量系统就好了。
那这个变风量系统到底是怎么一回事呢?简单来说,就像是一个特别聪明的空调管家。
它会根据房间里不同的需求来调整送风量。
比如说,一个大办公室里,人多的时候,就需要更多的冷空气或者热空气来保持舒适的温度。
这个时候,变风量系统就会加大送风量,就像一个贴心的服务员,看到客人多了,就赶紧多送些食物和饮料一样。
变风量系统的控制原理其实涉及到好几个关键部分呢。
首先是传感器,这可是它的“眼睛”和“耳朵”。
传感器会在房间里各个角落收集信息,就像小侦探一样。
它主要探测的就是温度、湿度这些数据。
要是房间里温度太高了,传感器就会把这个消息传给控制器。
这控制器啊,就像是整个系统的大脑。
它接收到这个消息后,就开始分析思考,到底要给这个房间送多少风才合适呢?我再给你打个比方吧。
这就好比你在做饭,你得根据菜的多少、火候的大小来决定放多少调料。
控制器也是这样,根据传感器传来的信息,决定送风量的大小。
还有一个重要的部分就是风阀。
风阀就像是一个守门员,在风道里控制着风量的进出。
当控制器决定要改变送风量的时候,就会给风阀下达命令。
风阀接到命令后,就会调整自己的开度。
如果要增加送风量,风阀就会开得更大,就像打开大门让更多的客人进来一样;要是减少送风量呢,风阀就会关小一点,就像只让少数人进入一样。
在这个过程中,还有一个叫做风机的东西。
风机就像是整个系统的心脏,它负责把空气送出去。
不过这个风机可不像普通的风扇,它的转速也是可以调节的。
当整个建筑里很多房间都需要大量空气的时候,风机就会加快转速,努力地把更多的空气送出去;而当需求少的时候,风机就会放慢转速,节省能量。
变风量系统及控制原理
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提要:本文主旨指导初学者了解一些变风量系统的基本概念,提供变风量系统设计流程及设计方案选择指南,同时着重介绍Onyx-2000变风量系统基本控制策略。
一、变风量空调系统基本概念1.1 变风量空调系统定义众所周知,变风量空调系统是通过改变送风量也可调节送风温度来控制某一空调区域温度的一种空调系统。
该系统是通过变风量末端装置调节送入房间的风量,并相应调节空调机(AHU)的风量来适应该系统的风量需求。
变风量空调系统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他工艺要求。
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,节约能量。
1.2 国内外发展概况变风量(Variable Air Volume)空调系统于20世纪60年代起源于美国。
在当时定风量系统加末端再热和双风道系统在很长一段时间内占据舒适性空调的主导地位,因此,变风量系统出现以后并没有立刻得到推广,直到1973年西方石油危机之后,能源危机推动了变风量系统的研究和应用,此后20年中不断发展,如今已经成为美国空调系统的主流。
变风量系统在发展初期,因支管风量平衡的需要和控制设备的局限,大多要求采用高速送风系统,主要送风速度在12.5m/s以上,并且推荐采用静压复得法设计风管系统。
尽可能地采用圆形或椭圆形风管,以减小摩擦阻力。
但是高速送风系统的风机耗能大,且管路系统噪音增加。
随着压力无关型VAV box基本上全面取代压力相关型VAV box及DDC控制器的发展,于是变风量空调方式在低速送风系统中的应用越来越普遍。
在日本,将变风量空调方式用于低速送风系统的研究与开发值得关注。
由于传统的皮托管流量传感器在5m/s的风速下难以测定,因此日本人开发研究了超声波流量传感器和电磁式流量传感器等多种适用于低速送风系统的前端设备,一方面节能,另一方面降低了风管噪音,因此,进入90年代以后,无论是新建还是70年代以前建造的空调系统的翻新改造,基本上都采用变风量空调系统。
变风量(VAV)通风柜控制系统工作原理
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通风柜面风速控制系统工作原理:1、面风速控制系统持续的监测通风柜实际排风量,根据视窗高度计算出视窗开口面积的平均面风速,当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统在≤1S的时间做出反应,及时调整风阀开度保持视窗开口面积的平均面风速稳定(符合并优于国家标准:JG/T 222-2007)。
2、不同实验状况时,可在面板上设置不同的参数。
3、系统装有人体感应器,当通风柜前有操作人员工作时面风速控制在某一设定值(0.5m/s),当通风柜前无人操作时,系统自动转换到另一设定值(如0.3m/s),延时后自动将视窗下降到最低位置,最大限度的节省运行费用。
(自适应控制)4、当通风柜门关闭后,风量阀要维持通风柜的最小排风量,1500MM通风柜为300CMH。
5、通风柜门位过高时声光报警。
6、通风柜内温度超过设定值时声光报警。
7、由于故障面使风速过高或过低时声光报警。
8、当出现异常情况时,开启紧急排放模式控制,系统将排风阀开到最大,以最大风量排风,不受面风速值的控制。
9、通风柜配有视窗自动升降功能,当通风柜前有人时,视窗自动升到设定安全高度,可设定安全高度锁定功能,此功能生效时,当视窗被人为升高超过安全高度时,自动将视窗高度降到安全高度,当通风柜前无人时,视窗自动下降到最低位置,使能耗最低,并降低噪音。
视窗自动下降时,如遇到阻碍,会自动停止,防止夹伤。
视窗控制为自动时,视窗升降可设为随动状态。
装卸大型设备需将视窗升至最上方时,应解除锁定方可执行。
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空气调节--变风量系统
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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。
2020年三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介(刘)
![2020年三种空调系统(VAV、VRV、FCU)简介(刘)](https://img.taocdn.com/s3/m/3cb89af510661ed9ac51f35f.png)
作者:败转头作品编号44122544:GL568877444633106633215458时间:2020.12.13三种空调系统(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。
变风量空调系统原理及控制课件
![变风量空调系统原理及控制课件](https://img.taocdn.com/s3/m/25ce93aad1d233d4b14e852458fb770bf78a3b2d.png)
5、VAV系统的组成
1、空气处理机组(AHU) 2、新风/排风/送风/回风管道 3、变风量末端装置(VAV Box) 4、房间温度传感V 变风量箱
回风
新风
VAV
送风 空调机组
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,
2、多区域控制的建筑物 多区域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,故用于多区域时,比一般传统的系统更为经济,这些传统的系统 为:多区系统,双管系统和单区屋顶空调器等
3、公用回风通道的建筑物 具有公用回风通道的建筑物可以成功的采用变风量系统,公用 回风通道可以获得满意的效果,因为如采用多回风通道时可能产生系统静压过低或过 高的情形一般来说,办公大楼和学校均可采用公用回风通道,然而,也有一些建筑物 不适合采用,如医院中的隔离病房,实验室和厨房等,因为采用公用回风通道会互相 污染空气
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。
变风量空调系统室温控制框图
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。
4、VAV系统的适用范围
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 为部分负荷时节能量较小
技术变风量空调系统的原理及特点
![技术变风量空调系统的原理及特点](https://img.taocdn.com/s3/m/eb7b4520f08583d049649b6648d7c1c708a10b2f.png)
技术变风量空调系统的原理及特点一、变风量空调系统的原理及特点日常生活中,空调系统并不总是处于满负荷运行状态,其大部分时间的运行效率只有10%左右,因此,从节约能源的观点,我们可以根据空调系统的负荷随时调节系统的送风量,只在高峰时,增大送风量,以达到节约能源的目的。
变风量空调系统也正是基于这个原理而产生的。
其主要优点有以下几个方面:(1)通过调节送入室内的风量来控制环境温度,因此在装机是可以选择一定的峰值使用量,从而达到节约风机能耗和装机容量的目的。
(2)系统具有很大的灵活性,易于改建,扩建,增删调节单元,个人可根据负荷的变化或舒适要求自动调节工作环境。
这一点尤其适用于那些格局多变的建筑。
(3)变风量系统属于全空气系统,空气品质好,可以利用新风消除室内负荷,没有风机盘管凝水问题和霉变问题:在过渡季节,可以充分利用天然冷源甚至全新风,节能效益好。
二、变风量空调系统的工程应用目前在工程中应用的变风量空调系统主要有两种类型,一种是普通变风量空调系统,一种是变频变风量空调系统。
我们所采用的方案是后者。
采用变频变风量空调系统变频变风量空调系统和普通变风量空调系统一样,具有变风量空调系统的共同特点。
不同的是,变频变风量空调系统采用了末端风机和空调机组风机皆连续调速的技术,形成了变频控制变风量系统。
2.1工作原理为获得空调系统的实时负荷情况,我们在每个建筑单元内装设一个室内温控器,用来检测室内温度,并与用户设定的期望温度值进行比较,当二者出现差值时,温控器改变变风量风机盒风机的转速,减少或增加送入室内的风量从而调节室内的温度,直到室内温度恢复为设定值为止。
室内温控器在调节变风量风机盒风机转速的同时,通过串行通讯方式,将本身的负荷信号传入空调机房的变频控制器;变频控制器接收各温控器送来的负荷信号,计算所有风机需要的风量之和,并通过一定的运算规律得出变频器需要的控制信号,通过变频器控制空调机组送出的总风量,使总送风量满足各单元的实际风量需求。
5.3变风量系统的控制
![5.3变风量系统的控制](https://img.taocdn.com/s3/m/5ec8e2d850e2524de5187edd.png)
一、VAV系统的型式与构成 VAV系统的型式与构成
1、 VAV系统的型式 VAV系统的型式 2、 VAV末端装置 VAV末端装置
1、VAV系统的型式
1)单风管VAV空调系统 )单风管VAV空调系统 2)单风管再加热VAV空调系统 )单风管再加热VAV空调系统 3)单风管送回风机连动VAV空调系统 )单风管送回风机连动VAV空调系统 4)单风管旁通式VAV空调系统 )单风管旁通式VAV空调系统
变静压的目的是使风机提供的风压与管 网所需的实际静压相一致。在运行过程中, 由于VAV BOX的不断调节,管网压力不断变 由于VAV BOX的不断调节,管网压力不断变 化,但此时的管网静压并不代表系统运行所 需的静压,实际所需静压值的计算机理较为 复杂,一个简便的方法是用而各末端风口的 阀门开度代表静压的供需状态。
(1)室温控制在末端装置中完成。根据室 内温度的偏差调节送风量,以满足室温的 要求。 (2)总送风量控制是VAV系统控制的核心 )总送风量控制是VAV系统控制的核心 (3)送回风量匹配控制通过单风管送回风 机联动控制VAV BOX完成 机联动控制VAV BOX完成 (4)新风量控制 (5)送风温度控制
三、变静压变温度(VPT)总风量控制法 变静压变温度(VPT) 1、VPT法的系统构成 VPT法的系统构成 风机变频器控制——变风量控制 (1)风机变频器控制——变风量控制 空调箱冷量热量及加湿量控制——变 (2)空调箱冷量热量及加湿量控制——变 温度控制 (3)新风量控制 (4)其它控制
2、VPT法的变静压控制机理 VPT法的变静压控制机理
新风
排风
变频风机
VБайду номын сангаасV
室温传感器 变频风机
图5-18
单风管送回风机连动VAV空调系统
《变风量空调系统》课件
![《变风量空调系统》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/327ad2e3d0f34693daef5ef7ba0d4a7302766c8c.png)
4. 控制策略
制定合理的控制策略,包括温度、湿度、 送风量等控制方式,实现系统的智能化和 节能运行。
3. 设备选型
根据负荷分析结果,选择合适的空调机组 、变风量末端设备等,确保满足系统性能 要求。
设计实例
某办公楼变风量空调系统设计
根据办公楼的负荷特点和使用需求,采用变静压控制方式,实现节能运行和室内环境的舒适性。
定义和概念
01
变风量空调系统是一种通过调节送风量来适应室内 负荷变化的空调系统。
02
它通常由空气处理机组、送风管、回风管、末端装 置等组成。
03
变风量空调系统可以根据室内负荷变化自动调节送 风量,以保持室内温度和湿度的稳定。
02
工作原理
Chapter
工作流程
传感器监测室内温度
传感器监测室内温度,并将信号传输至控制系统。
某商场变风量空调系统设计
考虑到商场的人流量和空间布局,采用双风机变风量系统,实现送风量的灵活调节和室内空气品质的 优化。
04
安装和维护
Chapter
安装步骤
设计阶段
根据建筑物的结构和需求,进行 系统设计和布局。
01
02
安装施工
03
按照设计图纸进行管道铺设、设 备安装和调试。
04
设备采购
根据设计要求,采购相应的变风 量空调设备。
系统设计应考虑不同建筑空间的 使用功能和特点,满足个性化需 求。
设计步骤ห้องสมุดไป่ตู้
5. 系统调试
在系统安装完成后,进行系统调试和性能 测试,确保系统正常运行并达到设计要求 。
1. 负荷分析
根据建筑物的功能、地理位置、室内人员 数量等因素,分析空调系统的冷、热负荷 。
变风量空调系统的控制介绍
![变风量空调系统的控制介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/7413e524ccbff121dd3683b0.png)
变风量空调系统的控制介绍变风量空调系统的控制简介变风量空调系统的控制对于变风量空调系统能否正常工作具有非常关键的作用,一般来讲,变风量空调系统的控制可以分为三个环节:·室内温度控制环节·风机风量控制环节·新风量控制环节变风量空调系统的室内温度控制变风量空调系统的室温控制环节主要是利用变风量末端装置和室内温度控制器来对室内温度进行控制。
变风量末端装置按照补偿系统压力来分类,一般有:·压力有关型末端·压力无关型末端压力有关型末端装置直接受到室内温度控制器的控制,送入室内的风量除了和室内负荷有关外,还受到空调系统内的压力变化的影响;压力无关型末端比压力有关型末端多了一套风量测量装置进行副控制,有时采用串级控制系统使得空调系统送风量与室内负荷相匹配,即根据空调房间室内温度实测值和设定值来计算房间当前送风量设定值然后根据送风量设定值和送风量实测值的差值来控制风阀的动作。
从实际使用结果来看,压力无关型末端比压力有关型末端在末端数量较多,各个末端使用状态经常变化的过程中,对于室内温度的控制具有超调,震荡小的优点.下图为压力无关型室内温度控制环节示意图:变风量空调系统的送风量控制送风量控制环节是指利用控制信号来调节送风机频率,从而使得空调箱的送风量能够和各个末端的送风量需求相匹配。
变风量空调系统送风机的控制方法主要有:·风机总风量控制法·定静压控制法·变静压控制法风机总风量控制法是指直接将各个末端的送风量设定值之和作为送风机风量的设定值,然后将实测送风机送风量和设定值比较,利用差值来调整送风机转速控制送风量。
采用风机总风量控制法的关键是能够得到空调箱在各种情况下的风机曲线,准确的直接对转速调整达到需要的风量.定静压控制法是指在送风管适当位置设置静压传感器,该静压传感器的压力信号与系统静压设定值进行比较,利用其差值来控制送风机的转速,最终控制空调系统的总风量。
稳定的变风量系统工作原理
![稳定的变风量系统工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/1b37546af11dc281e53a580216fc700aba685278.png)
稳定的变风量系统工作原理
稳定的变风量系统是一种通过调整风机转速或改变机组出风口的阀门开度来实现风量调节的系统。
其工作原理如下:
1. 变风量系统根据室内环境需求和外部条件变化,通过传感器感知室内温度、CO2浓度、湿度等参数。
2. 传感器将感知到的参数信号传输给控制器,控制器通过算法对这些参数进行分析和处理。
3. 控制器根据设定的目标参数值,判断当前的风量与目标风量的差异,并进行相应的调节。
4. 控制器根据计算出的调节量,通过变频器来调整风机转速或通过调节机组出风口的阀门开度来实现风量的调节。
5. 风机转速的调节对应着风机在不同转速下的风量输出,而阀门开度的调节对应着机组出风口的面积大小变化,从而实现风量的调节。
6. 控制器不断监测室内环境参数的变化,通过反馈控制的方式,不断调节风机转速或阀门开度,使得系统能够稳定地达到设定的目标风量。
总之,稳定的变风量系统通过不断调节风机转速或机组出风口阀门开度,实现对风量的精确控制,以满足室内环境需求,并保持稳定的工作状态。
变风量空调系统的自动控制
![变风量空调系统的自动控制](https://img.taocdn.com/s3/m/52b13a3458fb770bf68a5515.png)
变风量空调系统的自动控制『摘要』变风量空调系统以其节能和舒适性在国内已经越来越得到广泛的应用,而控制系统的好坏将直接影响到变风量系统的效果。
本文介绍变风量系统的几种控制方式,在实际应用中可以根据具体情况选择最适合的方案。
『关键字』变风量,控制,运行模式“Summary” variable air volume air conditioning system for its energy efficiency and comfort in the country has been more widely used, while the control system will directly affect the effect of variable air volume system. This article describes several of the V A V system control mode, can select the most appropriate depending on the circumstances, in practical applications.”Keyword” variable air volume, control, operation mode中图分类号:TU831.3+5文献标识码: A 文章编号:前言普通集中式空调系统的送风量是固定不变的,并且按房间的最大热湿负荷确定送风量,称为定风量(CA V)系统。
实际上房间热湿负荷不可能经常处于最大值,而是在全年的大部分时间低于最大值。
当室内负荷减小时,定风量系统是靠调节再热量以提高送风温度(减小送风温差)来维持室温,这样既浪费热量,又浪费冷量。
如果能采用减少送风量(送风温差不变)的方法来保持室内温度不变,不仅节约了提高送风温所需的热量,而且还由于处理风量的减少,降低了风机功率电耗及制冷机的冷量。
变风量系统的概述变风量系统(Variable Air V olume System ,简称V A V System)20世纪60年代诞生在美国,是目前国内大中型建筑工程中新型的一种空调方式。
变风量系统基本原理与控制策略
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变风量系统基本原理与控制策略一、变风量系统基本原理变风量系统是一种能够根据室内环境需求自动调节送风量的空调系统。
其基本原理是通过控制送风机的转速或风门的开度来实现送风量的调节,从而满足室内温度、湿度和新风需求。
1. 传感器采集室内环境参数变风量系统中,通常会安装温度传感器、湿度传感器和二氧化碳传感器等,用于实时监测室内的温度、湿度和空气质量等参数。
这些传感器将采集到的数据传输给控制系统。
2. 控制系统分析室内需求控制系统会根据传感器采集到的室内环境参数,通过算法进行分析和计算,判断当前室内的温度、湿度和空气质量是否符合设定的要求。
如果不符合要求,控制系统将根据设定的控制策略进行相应的调节。
3. 调节送风量根据控制系统的分析结果,变风量系统会通过调节送风机的转速或风门的开度来调节送风量。
如果室内温度过高,系统会增加送风量;如果室内温度过低,系统会减少送风量。
通过不断调节送风量,系统可以使室内环境保持在一个舒适的范围内。
4. 实现新风控制除了调节送风量,变风量系统还可以实现新风控制。
新风是指从室外引入的新鲜空气,用于保持室内空气的质量。
通过控制系统的指令,变风量系统可以自动调节新风量的大小,以满足室内的新风需求。
二、变风量系统的控制策略变风量系统的控制策略主要包括温度控制、湿度控制和新风控制。
1. 温度控制策略温度控制是变风量系统最基本的控制策略之一。
系统会根据设定的温度范围,通过调节送风量来控制室内的温度。
当室内温度超过设定的上限时,系统会增加送风量;当室内温度低于设定的下限时,系统会减少送风量。
2. 湿度控制策略湿度控制是针对室内湿度的控制策略。
系统会根据设定的湿度范围,通过调节送风量来控制室内的湿度。
当室内湿度超过设定的上限时,系统会增加送风量;当室内湿度低于设定的下限时,系统会减少送风量。
3. 新风控制策略新风控制是为了保持室内空气质量而采取的控制策略。
系统会根据室内的二氧化碳浓度和其他空气污染物的浓度,通过调节新风量来控制室内的空气质量。
变风量原理
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变风量原理变风量原理是指在通风系统中通过调节风机的转速或者改变风口的开启程度来实现风量的调节,以满足不同场所、不同季节和不同使用要求对风量的需求。
变风量原理在通风系统中起着至关重要的作用,它可以有效地提高通风系统的能效,降低能耗,提高舒适度,并且适应性强,能够满足不同的使用需求。
首先,变风量原理可以实现能效的提高。
在通风系统中,如果采用恒定风量的方式,无论是在高负荷还是低负荷运行时,风机都需要以最大风量运行,这样会导致能耗的浪费。
而采用变风量原理,可以根据实际需求调节风量,使风机在不同负荷下以合适的风量运行,从而降低能耗,提高能效。
其次,变风量原理可以提高舒适度。
在不同季节和不同场所,对通风的需求是不同的,采用变风量原理可以根据实际需求调节风量,使室内空气流通良好,温度适宜,湿度合适,从而提高室内舒适度。
另外,变风量原理具有较强的适应性。
在不同使用场所,通风需求会有所不同,采用变风量原理可以根据实际需求进行调节,满足不同场所的通风需求。
而且在不同使用时段,通风需求也会有所不同,采用变风量原理可以根据不同时段进行风量调节,提高通风系统的适应性。
总的来说,变风量原理在通风系统中具有重要的作用,它可以提高能效,提高舒适度,具有较强的适应性,是通风系统中不可或缺的一部分。
因此,在设计通风系统时,需要充分考虑变风量原理的应用,合理设计通风系统,以实现能效的提高,舒适度的提高,以及满足不同使用需求的要求。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的变风量原理的调节方式,合理设计通风系统,从而实现通风系统的高效运行,满足不同场所、不同季节和不同使用要求对风量的需求。
只有充分发挥变风量原理的作用,才能更好地实现通风系统的节能、舒适和适应性。
变风量(VAV)系统
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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
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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。
变风量系统基本原理与控制策略
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变风量系统基本原理与控制策略变风量系统是一种用于调节建筑物内部空气流通的系统,它的基本原理是通过调节送风和排风的风量来实现室内空气的流通和新风的供应。
变风量系统的控制策略主要包括静态控制和动态控制两种。
静态控制是指在系统运行过程中,根据室内外温度、湿度、CO2浓度等参数的变化情况,通过调节送风和排风的风量来保持室内空气的质量和温度的稳定。
静态控制主要包括恒定风量控制和恒定压力控制两种方式。
恒定风量控制是指在系统运行过程中,通过调节送风和排风的风量来保持室内外风量的平衡,以达到稳定的室内空气质量。
恒定风量控制通常采用风机变频调速的方式来实现,根据室内外参数的变化情况,自动调节风机的转速,从而控制风量的大小。
恒定压力控制是指在系统运行过程中,通过调节送风和排风的风量来保持室内外压力的平衡,以达到稳定的室内空气质量。
恒定压力控制通常采用风机变频调速和风阀调节的方式来实现,根据室内外参数的变化情况,自动调节风机的转速和风阀的开度,从而控制风量和压力的大小。
动态控制是指在系统运行过程中,根据室内外参数的变化情况,通过调节送风和排风的风量来实现室内空气的流通和新风的供应。
动态控制主要包括定时控制、温度控制、湿度控制和CO2控制等方式。
定时控制是指根据建筑物的使用时间和人员活动情况,预先设定送风和排风的时间和风量。
温度控制是指根据室内外温度的变化情况,自动调节送风和排风的风量,以保持室内的舒适温度。
湿度控制是指根据室内外湿度的变化情况,自动调节送风和排风的风量,以保持室内的舒适湿度。
CO2控制是指根据室内CO2浓度的变化情况,自动调节送风和排风的风量,以保持室内的空气质量。
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作者:非成败作品编号:92032155GZ5702241547853215475102时间:2020.12.13提要:本文主旨指导初学者了解一些变风量系统的基本概念,提供变风量系统设计流程及设计方案选择指南,同时着重介绍Onyx-2000变风量系统基本控制策略。
一、变风量空调系统基本概念1.1 变风量空调系统定义众所周知,变风量空调系统是通过改变送风量也可调节送风温度来控制某一空调区域温度的一种空调系统。
该系统是通过变风量末端装置调节送入房间的风量,并相应调节空调机(AHU)的风量来适应该系统的风量需求。
变风量空调系统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他工艺要求。
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,节约能量。
1.2 国内外发展概况变风量(Variable Air Volume)空调系统于20世纪60年代起源于美国。
在当时定风量系统加末端再热和双风道系统在很长一段时间内占据舒适性空调的主导地位,因此,变风量系统出现以后并没有立刻得到推广,直到1973年西方石油危机之后,能源危机推动了变风量系统的研究和应用,此后20年中不断发展,如今已经成为美国空调系统的主流。
变风量系统在发展初期,因支管风量平衡的需要和控制设备的局限,大多要求采用高速送风系统,主要送风速度在12.5m/s以上,并且推荐采用静压复得法设计风管系统。
尽可能地采用圆形或椭圆形风管,以减小摩擦阻力。
但是高速送风系统的风机耗能大,且管路系统噪音增加。
随着压力无关型VAV box基本上全面取代压力相关型VAV box及DDC控制器的发展,于是变风量空调方式在低速送风系统中的应用越来越普遍。
在日本,将变风量空调方式用于低速送风系统的研究与开发值得关注。
由于传统的皮托管流量传感器在5m/s的风速下难以测定,因此日本人开发研究了超声波流量传感器和电磁式流量传感器等多种适用于低速送风系统的前端设备,一方面节能,另一方面降低了风管噪音,因此,进入90年代以后,无论是新建还是70年代以前建造的空调系统的翻新改造,基本上都采用变风量空调系统。
我国在70年代即有人研究VAV系统的开发和应用,并在地下厂房、纺织厂、体育馆等建筑中就采用过VAV系统。
在80年代末期我国出现的首批智能化建筑中,也曾采用过VAV系统,但由于建设过程和使用过程中的种种问题,有些工程两三年后使用单位便取消了变风量系统的运行方式,相应的自控设备也拆除了,这使得变风量系统的优点没有发挥出来,变风量系统附加的投资难以得到回报。
在此期间,变风量空调技术(包括控制技术和设备),也在不断地发展和完善。
目前,在国内智能建筑的高速发展过程中,急需全面深刻地分析变风量空调系统的发展趋势和技术关键,总结工程实例,促进这一重要技术的平稳发展。
1.3 变风量系统的特点1.能实现局部区域(房间)的灵活控制,可根据负荷的变化或个人的舒适要求自动调节自己的工作环境;不再需要加热方式或双风道方式就能适应多种室内舒适要求或工艺设计要求;完全消除再加热方式或双风道方式的冷热混合损失。
2.自动调节各个空调区域的送入能量,在考虑同时使用系数的情况下,空调器总装机容量可减少10%-30%左右。
3.室内无过热过冷现象,由此可减少空调负荷15%-30%左右。
4.部分负荷运转时可大量减少送风动力,根据理论模拟计算,全年平均空调负荷率为60%时,变风量空调系统(变静压法控制)可节约风机动力7 8%。
5.可应用于民用建筑、工业厂房等各类相应的场合。
可适应于采用全热交换器的热回收空调系统及全新风空调系统。
6.可避免凝结水对吊顶等装饰的影响,并方便二次装饰分割。
总之,变风量空调系统较定风量空调系统和风机盘管系统而言,具有舒适、节能、安全和方便的优点,已得到越来越多的采用。
1.4 变风量系统的构成1.VAV装置VAV空调系统的运行依靠称为VAV装置的设备来根据室内要求提供能量控制其送风量。
同时向DDC控制器传送自己的工作状况,经DDC分析计算后发出控制风机变频器信号。
根据系统要求风量改变风机转速,节约送风动力。
最常用的VAV装置原理如图1-1所示。
主要由室内温度传感器、电动风阀、控制用DDC板、风速传感器等部件构成。
大部分采用可换式通用设备,控制系统多为各设备厂家自己开发。
像风速传感器就有多种型式,如采用超声波涡旋法、叶轮转子法、皮托管法、半导体法、磁体法、热线法等专利产品。
图1-1 VAV装置原理图如图1-2所示的VAV装置常常被称为FPB(Fan Powered Box),即风机动力型末端。
其特点是根据室内负荷由VAV装置调节一次送风量,同时与室内空气混合后经风机加压(或一次风不经风机加压与加压室内空气并联)送入室内,以保持室内换气次数不变。
该方式加设了风机系统,成本提高,可靠性、噪声等性能指标有所下降。
2.DDC控制器DDC控制器的主要功能是根据系统中各VAV装置的动作状态或风管的静压值(设定点),分析计算系统的最佳控制量,指示变频器动作。
在各种VAV空调系统的控制方法中,除DDC式外,其他方法均设置独立式系统控制器。
3.变频风机(空调机)VAV空调系统常采用在送风机的输入电源线路上加装变频器的方法,根据DDC控制器的指示改变送风机的转速,满足空调系统的需求风量。
1.5 变风量系统的分类一般地,可以把变风量系统按周边供热方式和变风量末端结构两方面进行分类。
(1)按照周边供热方式的分类(内部区域单冷)①内部区域单冷系统。
即是指在空调内区采用的变风量空调形式,一般地不带供热功能,下面几种形式均是以采用内部区域单冷为前提的。
②周边散热器系统。
散热器设置在周边地板上,不用冷、热空气的混合来控制空气温度,一般采用热水或电热散热器,具有防止冷气流下降、运行成本低、控制简单等优点。
但需要精确计算冷却和加热负荷,以避免冷热同时作用。
在国外一些豪华考究的设计中,常采用顶棚辐射散热器提供更舒适的空调环境。
③风机盘管周边系统。
风机盘管可以是四管式,也可采用冷热切换二管式,或单供热二管式。
风机盘管采用暗吊时不占用地板面积,同样具有运行成本低、控制简单的优点。
夏天由于吊顶内仍保留冷水管及凝水盘,天花板仍有发生水患的可能。
④变风量再热周边系统。
在变风量末端装置中加再热盘管,一般采用热水或电加热盘管。
该系统比双风道系统初投资更低,比定风量再热系统节约能源,尽管同样不占用地板面积,但控制程序复杂。
⑤变温度定风量周边系统。
该系统的特点是送风量恒定,通过改变一次风与回风的混合比例来调节房间温度。
回风全部吸收灯光热量再送出,因而节能。
初投资较双风道系统低,控制也较复杂。
⑥双风道变风量周边系统。
该系统的优点是能量效率高,当采用两个风机时,可利用灯光发热,在所有时间内,由于冷却和加热的交替功能,可以获得最小的送风量。
但初投资较高,控制较复杂。
⑦转换变风量系统。
加热和冷却均由一套风管系统通过冬夏转换承担。
其缺点是温度控制不灵活,当建筑物有若干个区时,不能由一套系统来控制,例如不能同时满足一个区域需要加热而另一个区域需要供冷的要求,这时就需要划分若干个转换系统。
(2)按变风量末端的结构分类按调节原理分,变风量末端可以分成四种基本类型,即节流型、风机动力型(Fan Powered)、双风道型和旁通型四种,还有一种是在北欧广泛采用的诱导型。
①节流型节流型变风量末端是最基本的变风量末端,其它如风机动力型、双风道型、旁通型等都是在节流型的基础上变化发展起来的。
所有变风量末端的“心脏”就是一个节流阀,加上对该阀的控制和调节元件以及必要的面板框架就构成了一个节流型变风量末端。
②风机动力型(Fan Powered)风机动力型是在节流型变风量末端中内置加压风机的产物。
根据加压风机与变风量阀的排列方式又分为串联风机型(Series Fan Terminals)和并联风机型(Parallel Fan Termina1s)两种产品。
所谓串联风机型是指风机和变风量阀串联内置,一次风既通过变风量阀,又通过风机加压;所谓并联风机型是指风机和变风量阀并联内置,一次风只通过变风量阀,而不需通过风机加压。
根据美国TITUS公司提供的资料,串联风机型和并联风机型的比较见下表:特征并联风机型串联风机型风机运行在低制冷负荷、加热负荷和夜间循环时,间歇运行。
在所有时间内连续运行送风风量调节①在中到高制冷负荷时,变风量运行。
②在加热与低制冷负荷时,定风量运行。
在供热与制冷负荷时,定风量运行。
送风温度①在中到高制冷负荷时,送风温度恒定。
②在低制冷负荷和加热负荷运行时,送风温度可变。
在所有时间内,送风温度可变。
风机大小按供热负荷(通常60%制冷负荷)设计。
按制冷负荷(通常100%制冷负荷)设计。
一次风最小送风较高,需克服节流阀、下较低,只需克服节流阀阻力静压游风管和散流器阻力损失。
损失。
风机控制不需与AHU风机联锁。
必须与AHU风机联锁以防增压。
AHU风机需较大功率克服节流阀、上下游风管和散流器阻力损失。
只需克服上游风管和节流阀阻力损失。
噪声风机间歇运行,启动噪声大,平稳运行噪声低。
风机连续运行,噪声平稳,但比并联风机型平稳运行噪声稍高。
风机能耗风机间歇运行,且设计风量小、能耗较低。
风机连续运行,且设计风量大、能耗较高。
③双风道型一般由冷热两个变风量末端组合而成,因其初投资昂贵,控制较复杂而较少得到使用。
④旁通型这是利用旁通风阀来改变房间送风量的系统。
由于其并不具备变风量系统的全部优点,因而在有些论文中称其为“准”变风量系统。
该系统的特点是投资较低,但节能却很小,因为有大量送风直接旁通返回空调设备,并不怎么减小风机能耗,所以目前使用也不多。
以上4种系统目前设计使用较多的是风机动力型和节流型。
串联风机型加上空调水系统大温差设计成为北美空调设计的特色。
⑤诱导型诱导型VAV box的原理是通过一次风(可以是低温送风)诱导室内回风后再送入房间。
与FPB相比,节约了末端的风机能耗,但空调和风机动力增加,这种方式在北欧广泛采用,特别是医院病房等要求较高的场合。
1.6 变风量系统设计方案选择指南有两种大相径庭的设计风格可供设计师选择。
其一是所谓日式风格,以种类繁多——周边窗际热环境表现手法为特点,其二是所谓的美国风格,以大温差蓄冷空调系统特点FPB为发展方向,下面介绍美式风格的设计方法。
当暖通设计者们在设计大楼空调系统的时候,他们有很多不同的系统可选,但要决定最终选择哪一个并不是一件容易的事情。
设计者设计的方案必须满足业主的安装要求,操作要求和运行费用的要求。
设计者必须同时考虑到设备的性能、容量、可靠性和空间的要求及限制条件。
下面就讲述一下不同类型设备的应用、限制条件和局限性。