VAV末端装置-单风道变风量末端装置
VAV说明书

安装,操作,维修手册Installation Operator MaintenanceVariTrane特灵变风量末端装置系列单风道型变风量末端装置风机型变风量末端装置2006年7月 2020-5520-01目录型号说明 ........................................................................... 4~6 单风道型变风量末端装置 (4)并联风机型变风量末端装置 ……. …….……………………….………… 5~6 串联风机型变风量末端装置…………………………………….……….……...7~8概述 (9)产品介绍 ..........................................................................10~11 单风道型变风量末端装置 (10)并联风机型变风量末端装置 (11)串联风机型变风量末端装置 (11)安装 ................................................................................ 12~18 吊装尺寸................................................................................ 12~15 重量 ..................................................................................... 16~17 盘管的接管 . (18)执行器安装 (18)启动 (19)接线图 (21)维护 (24)电机 (24)过滤器 (24)热水盘管………………………………………………………….…………….. .24更换风机电机 (24)散流器安装 (25)型号说明 ---- 单风道型变风量末端装置第1~2位 ---- 装置类型VC 单风道型第3 位 --- 再热C 单冷E 电加热W 热水盘管第 4 位 ―― 发展序号T 中国工厂第5~6位 -— 一次风阀尺寸05 5”进口06 6“进口08 8“进口10 10“进口12 12“进口14 14“进口16 16“进口第7~8位 —— 未使用00 N/A第9位 —— 未使用0 N/A第10~11位 —— 设计序号A0 首次开发第12~15位 —— 控制模式DD00 特灵只提供风阀执行器DD01 DDC单冷DD02 DDC常关型开关水阀控制DD03 DDC比例调节水阀控制DD04 DDC开关型电加热控制DD11 LonTalk DDC单冷DD12 LonTalk DDC常关型开关水阀控制 DD13 LonTalk DDC比例调节水阀控制 DD14 LonTalk DDC开关型电加热控制 FM00 客户提供风阀执行器和控制器第16位 —— 保温层B 1”玻璃纤维D 1”附铝箔的玻璃纤维F 1”双层面板G 3/8“橡塑海绵第17位 —— 未使用0 N/A第18位 —— 未使用0 N/A 第19位 —— 未使用0 N/A第20位 —— 未使用0 N/A第21位 —— 热水盘管0 无热水盘管1 1排2 2排第22位 —— 控制和电气连接L 左式第23位 —— 变压器0 没有变压器3 220V变压器第24位 ——电源隔离开关0 无电源隔离开关W 带电源隔离开关 第25位 —— 电源保险丝0 无保险丝W 带保险丝第26位 —— 电加热电压0 无电加热C 单相220VJ 三相380V第27~29位 —— 电加热功率000 无电加热005 0.5kW~460 46kW注: 0.5kW~8kW — 0.5kW的增幅 8kW~18kW — 1kW的增幅18kW~46kW—2kW的增幅第30位 —— 电加热控制级数0 无电加热1 1级2 2 级(每级相等)3 3 级(每级相等)第31位 —— 未使用0 N/A第32位 —— 未使用0 N/A型号说明 ---- 并联风机型变风量末端装置第1~2位 ---- 装置类型VP 并联风机型第3 位 --- 再热C 单冷E 电加热W 热水盘管第 4 位 ―― 发展序号T 中国工厂第5~6位 -— 一次风阀尺寸05 5”进口06 6“进口08 8“进口10 10“进口12 12“进口14 14“进口16 16“进口第7~8位 —— 未使用00 N/A第9位 —— 风机型号P 02SQQ 03SQR 04SQS 05SQT 06SQU 07SQ第10~11位 —— 设计序号A0 首次开发第12~15位 —— 控制模式DD00 特灵只提供风阀执行器DD01 DDC单冷DD02 DDC常关型开关水阀控制DD03 DDC比例调节水阀控制DD04 DDC开关型电加热控制DD11 LonTalk DDC单冷DD12 LonTalk DDC常关型开关水阀控制 DD13 LonTalk DDC比例调节水阀控制 DD14 LonTalk DDC开关型电加热控制 FM00 客户提供风阀执行器和控制器 第16位 —— 保温层B 1”玻璃纤维D 1”附铝箔的玻璃纤维F 1”双层面板G 3/8“橡塑海绵第17位 —— 电机类型D 标准电机第18位 —— 电机电压5 220/50/1第19位 —— 出口连接1 法兰连接2 卡槽连接第20位 —— 消声器0 不带消声器W 带消声器 第21位 —— 热水盘管0 无热水盘管1 1排-进口2 2排-进口3 1排-出口-左式5 2排-出口-左式第22位 —— 控制和电气连接L 左式第23位 —— 未使用0 N/A第24位 —— 电源隔离开关0 无电源隔离开关W 带电源隔离开关 第25位 —— 电源保险丝0 无保险丝W 带保险丝第26位 —— 电加热电压0 无电加热C 单相220VJ 三相380V型号说明 ----并联风机型变风量末端装置(接上页)第27~29位 —— 电加热功率000 无电加热005 0.5kW~460 46kW注: 0.5kW~8kW — 0.5kW的增幅 8kW~18kW — 1kW的增幅18kW~46kW—2kW的增幅第30位 —— 电加热级数0 无电加热1 1级2 2 级(每级相等)3 3 级(每级相等)第31位 —— 未使用0 N/A第32位 —— 风量开关0 无风量开关W 带风量开关型号说明 ---- 串联风机型变风量末端装置第1~2位 ---- 装置类型VS 串联风机型第3 位 --- 再热C 单冷E 电加热W 热水盘管第 4 位 ―― 发展序号T 中国工厂第5~6位 -— 一次风阀尺寸05 5”进口06 6“进口08 8“进口10 10“进口12 12“进口14 14“进口16 16“进口第7~8位 —— 未使用00 N/A第9位 —— 风机型号P 02SQQ 03SQR 04SQS 05SQT 06SQU 07SQ第10~11位 —— 设计序号A0 首次开发第12~15位 —— 控制模式DD00 特灵只提供风阀执行器DD01 DDC单冷DD02 DDC常关型开关水阀控制DD03 DDC比例调节水阀控制DD04 DDC开关型电加热控制DD11 LonTalk DDC单冷DD12 LonTalk DDC常关型开关水阀控制 DD13 LonTalk DDC比例调节水阀控制 DD14 LonTalk DDC开关型电加热控制 FM00 客户提供风阀执行器和控制器 第16位 —— 保温层B 1”玻璃纤维D 1”附铝箔的玻璃纤维F 1”双层面板G 3/8“橡塑海绵第17位 —— 电机类型D 标准电机第18位 —— 电机电压5 220/50/1第19位 —— 出口连接1 法兰连接2 卡槽连接第20位 —— 消声器0 不带消声器W 带消声器 第21位 —— 热水盘管0 无热水盘管3 1排-出口-左式5 2排-出口-左式第22位 —— 控制和电气连接L 左式第23位 —— 未使用0 N/A第24位 —— 电源隔离开关0 无电源隔离开关W 带电源隔离开关 第25位 —— 电源保险丝0 无保险丝W 带保险丝第26位 —— 电加热电压0 无电加热C 单相220VJ 三相380V型号说明 ----串联风机型变风量末端装置(接上页)第27~29位 —— 电加热功率000 无电加热005 0.5kW~460 46kW注: 0.5kW~8kW — 0.5kW的增幅 8kW~18kW — 1kW的增幅18kW~46kW—2kW的增幅第30位 —— 电加热级数0 无电加热1 1级2 2 级(每级相等)3 3 级(每级相等)第31位 —— 未使用0 N/A第32位 —— 风量开关0 无风量开关W 带风量开关概述本手册描述了特灵变风量末端产品V A V的安装,同时介绍了单风道型末端装置和风机型末端装置的接线和管道连接和终端散流器的安装。
VAV1介绍

VAV系统介绍一、国内外发展状况变风量系统于20世纪60年代起源于美国,当时,定风量系统加末端再热和双风道系统占据主导位置(VAV的节能相对于末端再热和双风道系统效果明显,但对于国内已较大牺牲了舒适性低的风机盘管和定风量单风道系统,很难说是否节能)。
直到1973年石油危机后,能源危机推动了变风量系统的研究和应用。
在日本,由于开发研究了超声波流量传感器和电磁流量传感器等多种适用于低速送风系统的前端设备(传统的毕托管流量计在5m/s的风速下难以测定),使其可在低速送风系统应用变风量空调方式,一方面节能,另一方面可降低噪音。
我国在20世纪70年代开始有人研究VAV系统的开发和应用,在80年代末期的首批智能化建筑中,也曾采用过,但问题重重,有些工程两三年后便拆除了相应的自控设备,取消了变风量运行方式。
天津相应工程(待核实)二、系统特点优点:1.分区温度控制,不在需要再热方式或双风道方式,完全消除冷热混合损失;2.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.室内无过冷过热现象,可减少空调负荷;4.部分负荷运行时可大量减少送风动力。
缺点:1.有可能无法保证新风,室内人员感到憋闷;2.室内噪声偏大。
3.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。
4.造价高;控制过于复杂,不但要求设计人员既懂空调专业又要懂自控专业,而且要求施工和管理人员也要懂空调和自控,脱离了中国的实际。
在国内VAV控制系统一般是由自控公司施工,空调系统由安装公司承担,各负责一块,导致调试困难,互相推委;其次是变风量空调系统管道千变万化,自控公司无法提供一个在工厂编制好的通用软件,需要调试人员现场编程,现场调试,难度很大;其三是VAV末端设备、变频器、和控制设备由不同厂家生产提供,协议往往不公开,设备之间无法操作,进一步使调试复杂化;其四是变风量理论有待完善,由于变风量空调系存在很多不确定因素,调试时需反复调试系统方能运行。
江森VAV资料

末端尺寸
04- 尺寸4 05- 尺寸5 | 16- 尺寸16 加热附件种类 加热水盘管 0. 无 1. 一排盘管 2. 二排盘管 3. 四排盘管 电热箱 0.无 1.一重电热 2..二重电热
风阀驱动器 金属壳
T
温度传感器
3、变风量末端装置的控制
此管道中有孔背对着气流 此管道中有孔正对着气流
风流方向
DDC控制器测量 压差 (动压)
并转变成流量
H = 全压 L = 静压 H - L = 动压 CFM = 4005 x
H
动压 K 因素
L
x VAV箱截面积
直径 6” 8” 10” 12” 14” 16”
料
•具有阻燃防火保护贴面 •可分离的加热器结构设计
5.江森自控VAV末端装置控制器
5.1 种类
• VAV 控制器
- VMA 控制器 – 一体式 结构
5.江森自控VAV末端装置控制器
5.1 特性与优点
•先进 的集成一体化结构 •增强型执行器 ( 23k position in 30s ) •自动调试-专利技术 •自动校验-独特的检测功能 •模式识别适应控制算法- PRAC •占用/备用/未占用控制 •与Metasys系统连网,100%兼容
天棚回风
一次风
FC
风量
Fan
TE 房间温度
天棚回风
最大
最小
房间温度 设定值
4、江森自控变风量末端产品
4.1变风量末端装置种类 •单风道基本型末端装置 (带或不带再热装置) •并联式风机动力型末端装置 (带或不带再热装置) •串联式风机动力型末端装置 (带或不带再热装置)
4、江森自控变风量末端装置
1、变风量末端装置的种类
江森VAV资料

9.江森自控VAV末端产品选型
• 尺寸及风量范围
末端装置尺寸 (Inches) 4" 5"
L/s Min – Max 12 – 106 20 – 165
CFM Min - Max 26 – 225 42 – 350
6"
29 – 212
62 – 450
7"
40 – 307
85 – 650
8"
52 – 378
末端尺寸
04- 尺寸4 05- 尺寸5 | 16- 尺寸16 加热附件种类 加热水盘管 0. 无 1. 一排盘管 2. 二排盘管 3. 四排盘管 电热箱 0.无 1.一重电热 2..二重电热
特殊需求 0. 无 S. 其它
每重电热之kw 000 无 001 1.0kw/每重 1.5 1.5kw/每重 002 2.0kw/每重 2.5 2.5kw/每重
风阀驱动器 金属壳
T
温度传感器
3、变风量末端装置的控制
此管道中有孔背对着气流 此管道中有孔正对着气流
风流方向
DDC控制器测量 压差 (动压)
并转变成流量
H = 全压 L = 静压 H - L = 动压 CFM = 4005 x
H
动压 K 因素
L
x VAV箱截面积
直径 6” 8” 10” 12” 14” 16”
料
•具有阻燃防火保护贴面 •可分离的加热器结构设计
5.江森自控VAV末端装置控制器
5.1 种类
• VAV 控制器
- VMA 控制器 – 一体式 结构
5.江森自控VAV末端装置控制器
5.1 特性与优点
•先进 的集成一体化结构 •增强型执行器 ( 23k position in 30s ) •自动调试-专利技术 •自动校验-独特的检测功能 •模式识别适应控制算法- PRAC •占用/备用/未占用控制 •与Metasys系统连网,100%兼容
变风量末端(VAVBox)简介

控制 关闭 空气处理 泄压
基本的VAV末端
变风量箱 变风量控制单元 风机变风量控制单元 风量控制器
变风量箱
应用: 变风量系统的送风风 量控制。减低风速, 消声。可根据项目要 求有不同的选件,如 带加热器,或直接连 接到若干散流器上, 节省风管和安装成本。
变风量控制单元
应用: 变风量系统的风量控 制。风速不变。用于 对消声要求不高并且 不需再热器的场合。 也可以作为排风控制。 可以使用风管消声器 降噪。
风机变风量控制单元
应用: 变风量系统极低送风 温度的风量控制。低 温送风和室温循环风 在风箱中混合。节省 能量和运行成本。可 加电加热器单元。
风量控制器
应用: 定风量控制系统或变 风量控制系统。控制 方式可以是电子式或 机械式。
变风量设备的消声
吸收 阻性消声器 管式 片式与格式 共振消声器 膨胀消声器 复合消声器 其它 消声弯头 消声静压箱
隔离 防护罩
变风量系统的控制方案
1. 定静压控制 主要控制参数:T, H, P, Q
可调节温度 可设置最大风量 可设置最小风量
新风
T
P
变风量系统的控制方案
2. 变静压控制
DDC
新风 排风
回风
T
CCCCC
HQ
变风量技术 在户式中央空调系统中的应用
舒适、简洁、节能
采用压力相关型控制(单温度环路) 新/回风混合,提高空气质量 风道短,末端少 中央机组风机一般有2-3速可调(手动)
压力相关型温控器的基本功能
开利VAV变风量末端装置及控制和系统应用精讲

• • • • VAV系统介绍 开利VAV末端及控制系统 开利VAV系统项目案例 VAV市场及竞争对手分析
1
VAV变风量系统
什么是VAV系统?
• VAV(Variable Air Volume)变风量末端通过改 变送风量,来调节室内负荷,满足温度需求, 是一种可以实现分区域调节的全空气系统。
VAV系统的特点
14
开利VAV变风量末端产品
开利VAV末端产品符合标准
• 所有箱体材料与内衬材料满足UL181标准 (Underwriters Laboratories美国保险商实验室), NFPA-90A标准(National Fire Protection Association美国国家防火协会组织),同时满足 UL723标准、ASTM E84标准(美国材料与试验协 会)或ASTM C665标准(细菌标准) 。 循环风机的电机经ARI认证,满足ARI (Air Conditioning and Refrigeration Institute) Standard 880标准。所有风机动力型机组均获得ETL认证。 (美国电子测试实验室Electrical Testing Laboratories) 所有噪音参数根据ARI Standard 880-98标准测试, NC参数基于ARI 885-98 (2002 Addendum — Appendix E). 获得North American Technician Excellence Association, NATE 北美优秀技术专家协会认证, 暖通制冷业界中的首位技术认证,开利确保技术、 产品与服务的专业性。
3
适用 范围
VAV变风量系统
高品质室内空气的保证及节能型系统 • 《公共建筑节能设计标准》于2005年7月1日正式实施。 – 5.3.4 下列全空气调节系统宜采用变风量空气调节系统
VAV系统介绍

1.VAV变风量末端装置控制按基本控制模式分类有2种a.压力无关型:通过检测风量大小来控制VAV末端送风,静压大小对送风量不产生影响.b.压力有关型: 通过检测末端风阀开度来控制末端VAV送风,静压大小会对送风量产生影响.2.VAV空调机组的送风量控制模式分类有3种控制方法a.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,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
b.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调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
c.总风量控制:通过改变送风量调整室内温度,并使总送风量与需求风量的差值控制变频器工作,调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
3.VAV空调机组的送风温度控制模式分类a.定送风温度控制:房间的温度控制时,送风温度恒定.只改变送风量来控制房间的温度.b.变送风温度控制:房间的温度控制时,用改变的送风温度方式,可用定风量送风,也可用变风量控制,满足室内舒适性要求.c.回风温度控制:通过回风温度传感器检测温度于设定值进行比较来控制温控水阀,进行房间温度控制.一般用于定风量控制.d.送风温度控制:通过送风温度传感器检测温度于设定值进行比较来控制温控水阀,进行房间温度控制。
4.多个VAV末端的关联控制a.有共同的启停时间:把其中1个VAV设为Schedule Master,该Terminal可以把自己的启停时间表广播给该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal有相同的启停时段。
b.有共同的温度设定值:把其中1个Terminal设为Set point Temperature Master,该Terminal可以把自己的基本温度设定值广播到该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal有相同的基本温度设定值。
VAV变风量空调末端

235
45M4
10
150
1.23
935
1590
530
900
1320
2240
265 or 0
450 or0
88
130
150
12
935
1590
530
900
2100
3580
418 or 0
710 or0
90
178
220
45M5
12
200
1.81
1300
2210
650
1100
2100
3580
418 or0
710 or0
90
150
193
14
1300
2210
650
1100
2680
4560
535or0
910 or0
85
193
270
45M6
14
300
2.O
1535
2610
880
1500
2680
4560
535 or 0
910 or0
85
170
230
16
1535
2610
880
1500
3530
6000
650 or 0
35E7
7
1075
220或0
220
25
35E8
8
1548
310或0
310
25
35E9
9
1931
390或0
400
45
35E10
10
2243
450或0
450