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變風(fēng)量系統基本原理與控制策略

來(lái)源:山東康德萊凈化工程有限公司 時(shí)間:2020-09-03 10:11:50 瀏覽次數:

提要:本文主旨指導初學(xué)者了解一些變風(fēng)量系統的基本概念,提供變風(fēng)量系統設計流程及設計方案選擇指南,同時(shí)著(zhù)重介紹Onyx-2000變風(fēng)量系統基本控制策略。
一、 變風(fēng)量空調系統基本概念
1.1 變風(fēng)量空調系統定義
    眾所周知,變風(fēng)量空調系統是通過(guò)改變送風(fēng)量也可調節送風(fēng)溫度來(lái)控制某一空調區域溫度的一種空調系統。該系統是通過(guò)變風(fēng)量末端裝置調節送入房間的風(fēng)量,并相應調節空調機(AHU)的風(fēng)量來(lái)適應該系統的風(fēng)量需求。變風(fēng)量空調系統可根據空調負荷的變化及室內要求參數的改變,自動(dòng)調節空調送風(fēng)量(達到最小送風(fēng)量時(shí)調節送風(fēng)溫度),以滿(mǎn)足室內人員的舒適要求或其他工藝要求。同時(shí)根據實(shí)際送風(fēng)量自動(dòng)調節送風(fēng)機的轉速,最大限度地減少風(fēng)機動(dòng)力,節約能量。
 

1.2 國內外發(fā)展概況
    變風(fēng)量(Variable Air Volume)空調系統于20世紀60年代起源于美國。在當時(shí)定風(fēng)量系統加末端再熱和雙風(fēng)道系統在很長(cháng)一段時(shí)間內占據舒適性空調的主導地位,因此,變風(fēng)量系統出現以后并沒(méi)有立刻得到推廣,直到1973年西方石油危機之后,能源危機推動(dòng)了變風(fēng)量系統的研究和應用,此后20年中不斷發(fā)展,如今已經(jīng)成為美國空調系統的主流。
    變風(fēng)量系統在發(fā)展初期,因支管風(fēng)量平衡的需要和控制設備的局限,大多要求采用高速送風(fēng)系統,主要送風(fēng)速度在12.5m/s以上,并且推薦采用靜壓復得法設計風(fēng)管系統。盡可能地采用圓形或橢圓形風(fēng)管,以減小摩擦阻力。但是高速送風(fēng)系統的風(fēng)機耗能大,且管路系統噪音增加。隨著(zhù)壓力無(wú)關(guān)型VAV BOX基本上全面取代壓力相關(guān)型VAV boxDDC控制器的發(fā)展,于是變風(fēng)量空調方式在低速送風(fēng)系統中的應用越來(lái)越普遍。
    在日本,將變風(fēng)量空調方式用于低速送風(fēng)系統的研究與開(kāi)發(fā)值得關(guān)注。由于傳統的皮托管流量傳感器在5m/s的風(fēng)速下難以測定,因此日本人開(kāi)發(fā)研究了超聲波流量傳感器和電磁式流量傳感器等多種適用于低速送風(fēng)系統的前端設備,一方面節能,另一方面降低了風(fēng)管噪音,因此,進(jìn)入90年代以后,無(wú)論是新建還是70年代以前建造的空調系統的翻新改造,基本上都采用變風(fēng)量空調系統。
    我國在70年代即有人研究VAV系統的開(kāi)發(fā)和應用,并在地下廠(chǎng)房、紡織廠(chǎng)、體育館等建筑中就采用過(guò)VAV系統。在80年代末期我國出現的首批智能化建筑中,也曾采用過(guò)VAV系統,但由于建設過(guò)程和使用過(guò)程中的種種問(wèn)題,有些工程兩三年后使用單位便取消了變風(fēng)量系統的運行方式,相應的自控設備也拆除了,這使得變風(fēng)量系統的優(yōu)點(diǎn)沒(méi)有發(fā)揮出來(lái),變風(fēng)量系統附加的投資難以得到回報。在此期間,變風(fēng)量空調技術(shù)(包括控制技術(shù)和設備),也在不斷地發(fā)展和完善。目前,在國內智能建筑的高速發(fā)展過(guò)程中,急需全面深刻地分析變風(fēng)量空調系統的發(fā)展趨勢和技術(shù)關(guān)鍵,總結工程實(shí)例,促進(jìn)這一重要技術(shù)的平穩發(fā)展。
 

1.3 變風(fēng)量系統的特點(diǎn)
1.能實(shí)現局部區域(房間)的靈活控制,可根據負荷的變化或個(gè)人的舒適要求自動(dòng)調節自己的工作環(huán)境;不再需要加熱方式或雙風(fēng)道方式就能適應多種室內舒適要求或工藝設計要求;完全消除再加熱方式或雙風(fēng)道方式的冷熱混合損失。
2.自動(dòng)調節各個(gè)空調區域的送入能量,在考慮同時(shí)使用系數的情況下,空調器總裝機容量可減少10%-30%左右。
3.室內無(wú)過(guò)熱過(guò)冷現象,由此可減少空調負荷15%-30%左右。
4.部分負荷運轉時(shí)可大量減少送風(fēng)動(dòng)力,根據理論模擬計算,全年平均空調負荷率為60%時(shí),變風(fēng)量空調系統(變靜壓法控制)可節約風(fēng)機動(dòng)力78%。
5.可應用于民用建筑、工業(yè)廠(chǎng)房等各類(lèi)相應的場(chǎng)合??蛇m應于采用全熱交換器的熱回收空調系統及全新風(fēng)空調系統。
6.可避免凝結水對吊頂等裝飾的影響,并方便二次裝飾分割。
    總之,變風(fēng)量空調系統較定風(fēng)量空調系統和風(fēng)機盤(pán)管系統而言,具有舒適、節能、安全和方便的優(yōu)點(diǎn),已得到越來(lái)越多的采用。
1.4 變風(fēng)量系統的構成
1VAV裝置
    VAV空調系統的運行依靠稱(chēng)為VAV裝置的設備來(lái)根據室內要求提供能量控制其送風(fēng)量。同時(shí)向DDC控制器傳送自己的工作狀況,經(jīng)DDC分析計算后發(fā)出控制風(fēng)機變頻器信號。根據系統要求風(fēng)量改變風(fēng)機轉速,節約送風(fēng)動(dòng)力。最常用的VAV裝置原理如圖1-1所示。主要由室內溫度傳感器、電動(dòng)風(fēng)閥、控制用DDC板、風(fēng)速傳感器等部件構成。大部分采用可換式通用設備,控制系統多為各設備廠(chǎng)家自己開(kāi)發(fā)。像風(fēng)速傳感器就有多種型式,如采用超聲波渦旋法、葉輪轉子法、皮托管法、半導體法、磁體法、熱線(xiàn)法等專(zhuān)利產(chǎn)品。

1-1  VAV裝置原理圖



如圖1-2所示的VAV裝置常常被稱(chēng)為FPBFan Powered Box),即風(fēng)機動(dòng)力型末端。
    其特點(diǎn)是根據室內負荷由VAV裝置調節一次送風(fēng)量,同時(shí)與室內空氣混合后經(jīng)風(fēng)機加壓(或一次風(fēng)不經(jīng)風(fēng)機加壓與加壓室內空氣并聯(lián))送入室內,以保持室內換氣次數不變。該方式加設了風(fēng)機系統,成本提高,可靠性、噪聲等性能指標有所下降。
2DDC控制器
    DDC控制器的主要功能是根據系統中各VAV裝置的動(dòng)作狀態(tài)或風(fēng)管的靜壓值(設定點(diǎn)),分析計算系統的最佳控制量,指示變頻器動(dòng)作。在各種VAV空調系統的控制方法中,除DDC式外,其他方法均設置獨立式系統控制器。
3.變頻風(fēng)機(空調機)
    VAV空調系統常采用在送風(fēng)機的輸入電源線(xiàn)路上加裝變頻器的方法,根據DDC控制器的指示改變送風(fēng)機的轉速,滿(mǎn)足空調系統的需求風(fēng)量。
 

1.5 變風(fēng)量系統的分類(lèi)
     一般地,可以把變風(fēng)量系統按周邊供熱方式和變風(fēng)量末端結構兩方面進(jìn)行分類(lèi)。
1)按照周邊供熱方式的分類(lèi)(內部區域單冷)
  內部區域單冷系統。即是指在空調內區采用的變風(fēng)量空調形式,一般地不帶供熱功能,下面幾種形式均是以采用內部區域單冷為前提的。
  周邊散熱器系統。散熱器設置在周邊地板上,不用冷、熱空氣的混合來(lái)控制空氣溫度,一般采用熱水或電熱散熱器,具有防止冷氣流下降、運行成本低、控制簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。但需要精確計算冷卻和加熱負荷,以避免冷熱同時(shí)作用。在國外一些豪華考究的設計中,常采用頂棚輻射散熱器提供更舒適的空調環(huán)境。
  風(fēng)機盤(pán)管周邊系統。風(fēng)機盤(pán)管可以是四管式,也可采用冷熱切換二管式,或單供熱二管式。風(fēng)機盤(pán)管采用暗吊時(shí)不占用地板面積,同樣具有運行成本低、控制簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。夏天由于吊頂內仍保留冷水管及凝水盤(pán),天花板仍有發(fā)生水患的可能。
  變風(fēng)量再熱周邊系統。在變風(fēng)量末端裝置中加再熱盤(pán)管,一般采用熱水或電加熱盤(pán)管。該系統比雙風(fēng)道系統初投資更低,比定風(fēng)量再熱系統節約能源,盡管同樣不占用地板面積,但控制程序復雜。
  變溫度定風(fēng)量周邊系統。該系統的特點(diǎn)是送風(fēng)量恒定,通過(guò)改變一次風(fēng)與回風(fēng)的混合比例來(lái)調節房間溫度?;仫L(fēng)全部吸收燈光熱量再送出,因而節能。初投資較雙風(fēng)道系統低,控制也較復雜。
  雙風(fēng)道變風(fēng)量周邊系統。該系統的優(yōu)點(diǎn)是能量效率高,當采用兩個(gè)風(fēng)機時(shí),可利用燈光發(fā)熱,在所有時(shí)間內,由于冷卻和加熱的交替功能,可以獲得最小的送風(fēng)量。但初投資較高,控制較復雜。
  轉換變風(fēng)量系統。加熱和冷卻均由一套風(fēng)管系統通過(guò)冬夏轉換承擔。其缺點(diǎn)是溫度控制不靈活,當建筑物有若干個(gè)區時(shí),不能由一套系統來(lái)控制,例如不能同時(shí)滿(mǎn)足一個(gè)區域需要加熱而另一個(gè)區域需要供冷的要求,這時(shí)就需要劃分若干個(gè)轉換系統。
2)按變風(fēng)量末端的結構分類(lèi)
     按調節原理分,變風(fēng)量末端可以分成四種基本類(lèi)型,即節流型、風(fēng)機動(dòng)力型(Fan Powered)、雙風(fēng)道型和旁通型四種,還有一種是在北歐廣泛采用的誘導型。
  節流型
     節流型變風(fēng)量末端是最基本的變風(fēng)量末端,其它如風(fēng)機動(dòng)力型、雙風(fēng)道型、旁通型等都是在節流型的基礎上變化發(fā)展起來(lái)的。所有變風(fēng)量末端的心臟就是一個(gè)節流閥,加上對該閥的控制和調節元件以及必要的面板框架就構成了一個(gè)節流型變風(fēng)量末端。
 
 
  風(fēng)機動(dòng)力型(Fan Powered)
     風(fēng)機動(dòng)力型是在節流型變風(fēng)量末端中內置加壓風(fēng)機的產(chǎn)物。根據加壓風(fēng)機與變風(fēng)量閥的排列方式又分為串聯(lián)風(fēng)機型(Series Fan Terminals)和并聯(lián)風(fēng)機型(Parallel Fan Termina1s)兩種產(chǎn)品。所謂串聯(lián)風(fēng)機型是指風(fēng)機和變風(fēng)量閥串聯(lián)內置,一次風(fēng)既通過(guò)變風(fēng)量閥,又通過(guò)風(fēng)機加壓;所謂并聯(lián)風(fēng)機型是指風(fēng)機和變風(fēng)量閥并聯(lián)內置,一次風(fēng)只通過(guò)變風(fēng)量閥,而不需通過(guò)風(fēng)機加壓。



根據美國TITUS公司提供的資料,串聯(lián)風(fēng)機型和并聯(lián)風(fēng)機型的比較見(jiàn)下表:
 
特征
并聯(lián)風(fēng)機型
串聯(lián)風(fēng)機型
風(fēng)機運行
在低制冷負荷、加熱負荷和夜間循環(huán)時(shí),間歇運行。
在所有時(shí)間內連續運行
送風(fēng)風(fēng)量調節
①     在中到高制冷負荷時(shí),變風(fēng)量運行。
②     在加熱與低制冷負荷時(shí),定風(fēng)量運行。
在供熱與制冷負荷時(shí),
定風(fēng)量運行。
送風(fēng)溫度
①     在中到高制冷負荷時(shí),送風(fēng)溫度恒定。
②     在低制冷負荷和加熱負荷運行時(shí),送風(fēng)溫度可變。
在所有時(shí)間內,送風(fēng)溫度可變。
風(fēng)機大小
按供熱負荷(通常60%制冷負荷)設計。
按制冷負荷(通常100%制冷負荷)設計。
一次風(fēng)最小送風(fēng)靜壓
較高,需克服節流閥、下游風(fēng)管和散流器阻力損失。
較低,只需克服節流閥阻力損失。
風(fēng)機控制
不需與AHU風(fēng)機聯(lián)鎖。
必須與AHU風(fēng)機聯(lián)鎖以防增壓。
AHU風(fēng)機
需較大功率克服節流閥、上下游風(fēng)管和散流器阻力損失。
只需克服上游風(fēng)管和節流閥阻力損失。
噪聲
風(fēng)機間歇運行,啟動(dòng)噪聲大,平穩運行噪聲低。
風(fēng)機連續運行,噪聲平穩,但比并聯(lián)風(fēng)機型平穩運行噪聲稍高。
風(fēng)機能耗
風(fēng)機間歇運行,且設計風(fēng)量小、能耗較低。
風(fēng)機連續運行,且設計風(fēng)量大、能耗較高。
 
  雙風(fēng)道型
    一般由冷熱兩個(gè)變風(fēng)量末端組合而成,因其初投資昂貴,控制較復雜而較少得到使用。
 
 
  旁通型
    這是利用旁通風(fēng)閥來(lái)改變房間送風(fēng)量的系統。由于其并不具備變風(fēng)量系統的全部?jì)?yōu)點(diǎn),因而在有些論文中稱(chēng)其為變風(fēng)量系統。該系統的特點(diǎn)是投資較低,但節能卻很小,因為有大量送風(fēng)直接旁通返回空調設備,并不怎么減小風(fēng)機能耗,所以目前使用也不多。
    以上4種系統目前設計使用較多的是風(fēng)機動(dòng)力型和節流型。串聯(lián)風(fēng)機型加上空調水系統大溫差設計成為北美空調設計的特色。
 
 
 誘導型
    誘導型VAV box的原理是通過(guò)一次風(fēng)(可以是低溫送風(fēng))誘導室內回風(fēng)后再送入房間。與FPB相比,節約了末端的風(fēng)機能耗,但空調和風(fēng)機動(dòng)力增加,這種方式在北歐廣泛采用,特別是醫院病房等要求較高的場(chǎng)合。
 
 
 
1.6 變風(fēng)量系統設計方案選擇指南
    有兩種大相徑庭的設計風(fēng)格可供設計師選擇。其一是所謂日式風(fēng)格,以種類(lèi)繁多——周邊窗際熱環(huán)境表現手法為特點(diǎn),其二是所謂的美國風(fēng)格,以大溫差蓄冷空調系統特點(diǎn)FPB為發(fā)展方向,下面介紹美式風(fēng)格的設計方法。
    當暖通設計者們在設計大樓空調系統的時(shí)候,他們有很多不同的系統可選,但要決定最終選擇哪一個(gè)并不是一件容易的事情。設計者設計的方案必須滿(mǎn)足業(yè)主的安裝要求,操作要求和運行費用的要求。設計者必須同時(shí)考慮到設備的性能、容量、可靠性和空間的要求及限制條件。下面就講述一下不同類(lèi)型設備的應用、限制條件和局限性。
 
1.建筑功能
    當設計者在開(kāi)始考慮選用哪種系統時(shí),他首先應該考慮清楚這個(gè)大樓的功能。辦公室建筑的系統每天是按時(shí)間表進(jìn)行運轉的,在美國通常采用風(fēng)機動(dòng)力型末端裝置。在建筑外區一般使用有輔助加熱器的風(fēng)機動(dòng)力型末端。裝有這類(lèi)末端裝置的獨立分區,它的調節具有很大的靈活性。
2.建筑尺寸
    在大型建筑中,中心空氣處理器根據各區不同的需要將大量的空氣送出去。這是風(fēng)機動(dòng)力型末端裝置的一個(gè)典型的應用。內區可能根本就不需要加熱,所以既可采用單管系統,也可采用無(wú)加熱盤(pán)管的風(fēng)機動(dòng)力型系統。除了熱帶地區,外區通常都是需要加熱的,可選用電加熱盤(pán)管或熱水盤(pán)管。這些盤(pán)管一般都包括在末端裝置中,有時(shí)還需要加熱基礎板。
    在一些購物大廈,或其他的低層建筑中,每個(gè)租戶(hù)的面積很小,所以一般采用小型的成套的空調設備。如果采用風(fēng)機動(dòng)力型末端則一般選擇旁通型。這種系統的主要特點(diǎn)是在送風(fēng)管上裝有一個(gè)主要的旁通閥。旁通閥根據送風(fēng)管道內的靜壓進(jìn)行調節。這樣就可以保持壓力恒定,保持系統在定流量下運行,而且各個(gè)獨立分區都是壓力相關(guān)型VAV。
3.噪聲限制
    像廣播工作室,劇場(chǎng)和圖書(shū)館這些地方要求低噪聲,設備的選擇和安裝位置是非常重要的。如果采用風(fēng)機動(dòng)力型末端,就必須仔細的檢查設備的噪聲性能。如果是設計電視播音室,那么還要考慮RFIEMI。
4.環(huán)境因素
    環(huán)境因素包括氣候和建筑內外的氣流情況。同時(shí)還包括規范中的要求比如說(shuō)新風(fēng)通風(fēng)率以及當地建筑標準。如果內區要求的通風(fēng)速率很高,那么就需設置再加熱器。在圖書(shū)館這樣高通風(fēng)率的地方,如果同時(shí)開(kāi)啟多個(gè)通風(fēng)櫥就需要進(jìn)行再加熱。在有些區域,比如說(shuō)高層辦公室建筑的外區,季節、日照負荷和人員占用情況對區域影響很大,一天中區域的負荷變化很明顯,在這種區域選用風(fēng)機動(dòng)力型末端是比較理想的。在負荷比較穩定的地方常選用單風(fēng)道系統。
5.污染考慮
    污染問(wèn)題在醫院,潔凈室和實(shí)驗室里顯得尤為突出。手術(shù)室,艾滋病患區域和潔凈室都有壓力要求。除了壓力要求以外,還要盡量避免使用再加熱盤(pán)管和暴露在外面的玻璃纖維,消除微生物滋生的可能性。醫院的房間和潔凈室通常需要穩定和高效的通風(fēng)率,所以宜選用雙風(fēng)道裝置。具有高度傳染性的房間,比如說(shuō)肺結核,就需要對它進(jìn)行負壓控制避免病菌傳播。使用有害物質(zhì)的實(shí)驗室也需要進(jìn)行負壓控制。在這類(lèi)型的建筑中,一般都是選用單風(fēng)道或雙風(fēng)道系統。
6.維護和可行性
    一些特殊類(lèi)型的房間如潔凈室,它需要末端裝置具有高可靠性,因為這關(guān)系到服務(wù)水平和設備維護的困難和費用。例如潔凈室,如果天花板必須是打開(kāi)的,那在使用前就必須將房間進(jìn)行消毒。相關(guān)費用包括損失的生產(chǎn)時(shí)間和消毒的費用。在這種情況下,設備應該安裝在潔凈室的外面或應該使用具有高可靠性,低維護的設備。
7.費用因素
    在最終確定設備方案以前就應該將費用考慮好。安裝費用,運行費用和維護費用都應該考慮進(jìn)去。有時(shí)候其中的某一項費用會(huì )顯得比較重要。例如,如果業(yè)主在大樓建造以前就將它賣(mài)掉,那么業(yè)主最關(guān)心的就是建造費用,運行費用就不是那么重要了。如果是由租戶(hù)自己來(lái)付水電費,那么建筑商或開(kāi)發(fā)商就不太關(guān)心運行費用。電加熱盤(pán)管比熱水盤(pán)管的安裝費用低,但是它們的運行費用較高。在做最后決定以前,應該對當地定價(jià)做好調查以便做出最佳決定。
 

8.系統選擇
    下表列出了在美國常見(jiàn)的幾種末端裝置及它們的適用范圍,僅供國內設計人員參考。
設施類(lèi)型
末端裝置的類(lèi)型
辦公室,教學(xué)樓
醫院潔凈室
對噪聲敏感的裝置
其他
大型
小型
實(shí)驗室
內區
外區
內區
外區
病房
手術(shù)室
實(shí)驗室
廣播室
劇院
圖書(shū)館
公共場(chǎng)所
購物中心
住宅小區
單風(fēng)道
VAV無(wú)再加熱
S
N
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S
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P
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S
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S
N
S
S
VAV有再加熱
S
N
S
S
S
N
P
S
S
S
P
S
S
雙風(fēng)道
VAV無(wú)混合段
N
S
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N
N
N
N
S
S
S
S
N
S
VAV有混合段
N
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S
S
S
N
S
定風(fēng)量
N
S
N
N
P
P
S
P
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S
S
N
S
風(fēng)機動(dòng)力型
并聯(lián)帶加熱
N
P
N
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N
N
S
S
P
S
S
串聯(lián)無(wú)加熱
P
N
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S
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N
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P
P
P
P
P
串聯(lián)帶加熱
S
P
S
P
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N
P
P
P
P
P
P
低溫送風(fēng)
S
P
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N
N
N
N
S
S
S
P
N
N

旁通型
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N
S
S
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N
N
N
N
N
N
N
N
 
 
P=優(yōu)先選擇。 S=有時(shí)候采用。 N=不推薦。 *=密封的襯里以減小空氣夾帶纖維。#=應該特別考慮選用噪聲小的設備或考慮使用消聲器。
9.變風(fēng)量系統與風(fēng)機盤(pán)管+新風(fēng)系統技術(shù)經(jīng)濟比較
   VAV空調系統與FC+新風(fēng)系統技術(shù)經(jīng)濟對比分析一覽表

比較內容
VAV系統
FC+新風(fēng)系統
1
系統原理
屬于全空氣系統,通過(guò)改變送風(fēng)量而維持室內恒溫的空調系統。
屬于空氣-水系統,通過(guò)手動(dòng)三檔風(fēng)量或自動(dòng)就地恒溫控制。
2
節能性
通過(guò)改變房間送風(fēng)量,而節約風(fēng)機的能耗。定靜壓控制可獲得30%以上,變靜壓控制可獲得60%以上的風(fēng)機節能效果。
不能利用新風(fēng)制冷,由于風(fēng)機就地循環(huán),風(fēng)機能耗小。
3
舒適性
良好的舒適性,室內溫度可根據個(gè)人要求進(jìn)行調節。
溫度調節范圍窄,若進(jìn)入BA控制,也可實(shí)現溫度調節良好。
4
噪音
單風(fēng)道VAVBOX無(wú)運行部件,噪音小。FPB有風(fēng)機,但消音條件好,因而噪聲小。
風(fēng)機盤(pán)管中有旋轉部分(風(fēng)機、電機),因而噪聲取決于旋轉部分的質(zhì)量。一般噪聲相對于VAV較高。
5
靈活性
靈活性較高,易于改、擴建,特別適用于用途多變的建筑物。
靈活性也較高。
6
運行優(yōu)點(diǎn)
風(fēng)量平衡方便,節省了風(fēng)量平衡中浩繁的測定和調整工作量,可實(shí)現精確的個(gè)別控制。
系統各區進(jìn)行調節控制容易,但實(shí)現個(gè)別精確控制較難。
7
潔凈度
與VAVBOX相配套的空調機組可以使用高性能的空氣過(guò)濾器,空氣潔凈度高。
由于新風(fēng)機組風(fēng)機的靜壓小,在機組中不可能使用高性能的空氣過(guò)濾器,空氣潔凈度不高。
8
新風(fēng)
可方便地解決新風(fēng)問(wèn)題。
風(fēng)機盤(pán)管機組方式解決新風(fēng)量是困難的。在過(guò)渡季節和冬季利用室外空氣降溫的時(shí)間較短。
9
施工要求
施工方便。
供給機組的水系統管道保溫嚴格保證施工質(zhì)量,防止系統運轉時(shí)產(chǎn)生凝結水,施工要求高。
10
隱患
無(wú)漏水隱患。
存在漏水隱患。
11
系統組成
VAVBOX設備,周邊控制設備,DDC控制器,風(fēng)管材料,控制電線(xiàn)及安裝附件等。
風(fēng)機盤(pán)管,新風(fēng)機組,周邊控制設備,溫控器,風(fēng)管材料,水管材料,控制電線(xiàn)及安裝附件等。
12
經(jīng)濟性
每平方米VAV空調系統總造價(jià)為:600-670元/平方米。
每平方米FC+新風(fēng)系統總造價(jià)為:1.手動(dòng)三速控制:300-370元/平方米 2.自動(dòng)就地溫控:400-470元/平方米 3.由BA遠程溫控:800-870元/平方米
 
 
 
 
二、 Onyx-2000變風(fēng)量系統控制策略設計
    變風(fēng)量系統送至各房間的風(fēng)量和系統的總風(fēng)量,都會(huì )隨著(zhù)房間負荷的變化而變化,因此,它必然會(huì )有較多和較復雜的控制要求。只有實(shí)現這些控制要求,系統的運行才能穩妥可靠,使她的節能性和經(jīng)濟性充分體現出來(lái)。
    變風(fēng)量系統的基本控制要求包括以下幾個(gè)方面:
    房間溫度控制:它是通過(guò)末端裝置對送風(fēng)量的控制來(lái)實(shí)現的。任何一種末端裝置都攜帶這類(lèi)控制部件。
    系統的靜壓控制:這是變風(fēng)量系統十分重要的控制環(huán)節。實(shí)現這一控制,才能使系統保持一個(gè)穩定的運行壓力,從而保證整個(gè)系統的運行可靠。
    空氣處理裝置的控制:實(shí)現這類(lèi)控制,則可在運行最為經(jīng)濟的情況下,既保證送風(fēng)溫度符合設計要求,又使送風(fēng)量緊隨著(zhù)系統負荷的變化而變化。
    此外,還有房間正壓控制,它是通過(guò)對送風(fēng)機和回風(fēng)機的平衡控制來(lái)實(shí)現的。如果建筑物內設計有周邊供暖系統,則它需要獨立控制。變風(fēng)量系統的控制可以是氣動(dòng)的、電動(dòng)的。特別是近年來(lái)控制技術(shù)迅速發(fā)展,微電腦和計算機技術(shù)廣泛應用于空調系統的控制,使得控制功能大大加強,控制精度提高,安裝簡(jiǎn)便,運行可靠,價(jià)格也越來(lái)越便宜。
 
 
2.1定靜壓法
    所謂定靜壓控制,是在送風(fēng)系統管網(wǎng)的適當位置(常在離風(fēng)機2/3處)設置靜壓傳感器,在保持該點(diǎn)靜壓一定值的前提下,通過(guò)調節風(fēng)機受電頻率來(lái)改變空調系統的送風(fēng)量。
 
 
 
當空調負荷減小,相應地空調系統風(fēng)量需要減小時(shí),部分房間或空調區域的變風(fēng)量末端裝置開(kāi)度關(guān)小,此時(shí)系統末端局部阻力增加,管路綜合阻力系數增加,管路特性曲線(xiàn)變陡,工況點(diǎn)由A→B,風(fēng)量有QA→QB。根據理論分析,對于定靜壓變風(fēng)量系統,風(fēng)機功率的減小率基本上等于風(fēng)機風(fēng)量的減小率。當風(fēng)機風(fēng)量全年平均在60%的負荷下運行時(shí),此時(shí)風(fēng)機功率節約不到40%。定靜壓控制目前仍作為一種主要的控制方法在變風(fēng)量系統中得到普遍采用。如果送風(fēng)干管不是一條,則需設計多個(gè)靜壓傳感器,通過(guò)比較,用靜壓要求最低的傳感器控制風(fēng)機,風(fēng)管靜壓的設定值一般在250-375Pa之間。
 

2.2變靜壓控制法
    所謂變靜壓控制,就是在保持每個(gè)VAV末端的閥門(mén)開(kāi)度在85%-100%之間,即使閥門(mén)盡可能全開(kāi)和使風(fēng)管中靜壓盡可能減小的前提下,通過(guò)調節風(fēng)機受電頻率來(lái)改變空調系統的送風(fēng)量。其運行狀況如圖1-6所示。
 
    在這種控制方式下,由于閥門(mén)始終于85%~100%之間,VAV末端裝置局部阻力系統變化很?。赡茉黾?,也可能減?。?,相應地管路綜合阻力系數S也變化很小,綜合阻力曲線(xiàn)上升或下降幅度微小,當空調系統風(fēng)量減小時(shí),工況點(diǎn)A基本上沿管路綜合阻力曲線(xiàn)變化到B點(diǎn),此時(shí)QA→QB,HA→HB(由于管路綜合阻力系數S的微小變化,系統實(shí)際余興工況點(diǎn)B點(diǎn)位置可能發(fā)生微小的振蕩)。對于變靜壓變風(fēng)量系統,風(fēng)機功率的減小率基本上等于風(fēng)機風(fēng)量減小率的三次方。當風(fēng)機功率全年平均在60%的負荷下運行時(shí),此時(shí)風(fēng)機功率節約率為(1-0.63=78.4%
 

美國學(xué)者T.B.Hartman較早提出了變靜壓控制TRAVTERMINAL REGULATED AIR VOLUME)的新概念,TRAV基于末端裝置實(shí)時(shí)的風(fēng)量要求,采用先進(jìn)的控制軟件,實(shí)施對風(fēng)機的控制。日本則把末端風(fēng)量控制與室內參數設定值的修正結合起來(lái),作為自己常規的VAV系統控制方法。   1-6 變靜壓法控制原理圖
 
2.3 Onyx-2001總風(fēng)量法,即大智科技總風(fēng)量法,我們通過(guò)抓住兩個(gè)非常有用的參數,其一是我們大智科技計算出來(lái)的實(shí)時(shí)最佳需求風(fēng)量值,即我司根據溫差(積分比例等)計算出來(lái)的實(shí)時(shí)最佳需求風(fēng)量,我們不妨稱(chēng)之為Gi-demand,我們據此可以方便地計算出VAV系統實(shí)時(shí)最佳需求總風(fēng)量,即∑Gi-demand。其二是VAV控制器計算出來(lái)的實(shí)時(shí)運行風(fēng)量值,我們不妨稱(chēng)之為Gi-run,我們同樣可以據此計算出VAV系統實(shí)時(shí)運行總風(fēng)量,即∑Gi-run。抓住了這兩個(gè)總風(fēng)量值,就可以方便地實(shí)現總風(fēng)量法控制了,如果還有什么疑問(wèn),可與大智公司取得聯(lián)系,以上控制方法稱(chēng)Onyx-2001總風(fēng)量控制法。



2.4 Onyx-2002雙重控制法
所謂Onyx-2002雙重控制法,即采用定靜壓與總風(fēng)量雙重控制法,就是將定靜壓法的簡(jiǎn)單可靠與總風(fēng)量法的先進(jìn)直觀(guān)相結合,通過(guò)總風(fēng)量法來(lái)不斷修正定靜壓法的定靜壓值,使其具有一定的調節范圍而獲得相應的節能效果??刂圃砣鐖D所示:
 

2.5 Onyx-2003雙重控制法
所謂Onyx-2003雙重控制法即采用變靜壓與總風(fēng)量雙重控制法,就是將變靜壓的顯著(zhù)節能與總風(fēng)量的先進(jìn)直觀(guān)相結合,通過(guò)變靜壓法來(lái)不斷修正總風(fēng)量法的設計轉速,使其獲得更好的節能效果??刂圃砣鐖D所示:
 
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