变风量空调系统设计分析

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变风量单风道空调系统设计探讨

变风量单风道空调系统设计探讨
摘要 : 目前我 国 变风 量 空调 系统研 究还 比较滞后 ,由于变风量 空调 系统是一种 全新 将 部分送风 旁通到 回风顶 棚或 回风道 中,从 而 减少室 内送风量 。这样 有部分 经热 、湿 处 理过 的空气 随排风被 排到 室外 ,浪 费 了冷 、 热 量。 因此 ,这种 旁通型变 风量末 端机组 所
组 成的系统 的总风 量是不 变的 ,这 样 的系 统 轮 时预 旋一个 角度 ,从而改 变风机 的特 性 : 如采用变 频 电机 )也是 改变风 不 是具有节 能特点 的真正意义 上 的变 风量 系 变 风机转 速 (
统 ,这 里 不 再 详 细 介 绍 。 节 流 型 的 再 热 式 变 风 量 末 端 机 组 结 构
机 的特 性 。后 两种调 节方法 的节能 效果好 , 尤其是变转速 的方法 。
变 风 量 (a ib e A r V lm — A ) Vr a l i o u e v V
系 统 是 利 用 改 变 送 入 室 内的 送 风 量 来 实 现 对
比较复 杂 ,该V V A 末端机 组 箱体 内贴 保温 吸 声 材料 ( 玻璃棉 毡 );采 用蝶 型风 门调 节 如 风量 ; 出口端 的再加 热器是 一排或两 排 的热 水盘 管 。如 果不装再 加热器 ,即 为普 通 的标
送 风 口 。 当 室 内 负 荷 变 化 时 , 则 由 变 风 量 末
/ 囊式 ( 利用气 囊的胀缩 改变空 气流通 断面 ) 之 一, 目前通常是安装在风机到最远端 的2 3 等 形式 。在标 准型变 风量末端 机组 出 口端不 之 处 。 同方位 设有 出 口接 管 ( 圆形 或椭 圆形 ),以 便用柔性管连接风 口 再热 型V V A 末端机组 出
准 变 风 量 型 变 风 量 末 端 机 组 。 风 量 调 节 除 了 蝶 型 风 门 外 , 还 有 文 丘 里 管 ( 圆锥 型 阀 ) 配

变风量VAV空调系统设计指南

变风量VAV空调系统设计指南

变风量VAV空调系统设计指南变风量VAV(Variable Air Volume)空调系统是一种根据室内需求进行调节的空调系统,通过调节送风量和温度来实现室内舒适度和能量效益的最佳平衡。

本文将从以下几个方面介绍变风量VAV空调系统的设计指南。

首先,在变风量VAV空调系统的设计中,需要充分考虑室内的舒适度需求。

舒适度主要包括温度、湿度和空气质量等方面。

需要计算并确定每个空调区域的冷负荷,包括人体和设备产生的热负荷,以及室内外温差等因素对冷负荷的影响。

同时,还需要合理确定每个空调区域的送风量,以满足室内空气流通的需求。

其次,在变风量VAV空调系统的设计中,需要选择适当的送风和回风方式。

送风方式主要包括吊装送风和地板送风两种方式,吊装送风适用于天花板较高的场所,而地板送风适用于天花板较低的场所。

回风方式主要包括全混合回风和部分回风两种方式,全混合回风适用于不需要控制室内气压差的场所,部分回风适用于需要控制室内气压差的场所。

另外,在变风量VAV空调系统的设计中,需要选择适当的送风和回风口。

送风口主要包括风口和扩散器两种类型,风口适用于较大空间,扩散器适用于小空间。

回风口主要包括方形回风口和圆形回风口两种类型,方形回风口适用于大空间,圆形回风口适用于小空间。

同时,还需要合理布置送风和回风口位置,以达到最佳送风效果。

最后,在变风量VAV空调系统的设计中,需要合理选择和配置变风量箱和调节阀。

变风量箱是控制送风量的关键设备,根据每个空调区域的需求来调节送风量。

调节阀是控制送风温度的关键设备,根据室内温度需求来调节送风温度。

应该根据每个空调区域的特点和需求来选择合适的变风量箱和调节阀,并合理布置和调节。

总之,变风量VAV空调系统的设计应充分考虑室内的舒适度需求,选择适当的送风和回风方式和口,合理配置变风量箱和调节阀。

通过合理的设计,可以实现室内舒适度和能量效益的最佳平衡。

变风量VAV空调系统在舒适度、能效和灵活性等方面有很大优势,应广泛应用于建筑物的空调系统设计中。

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。

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。

某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计

某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计

某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计1.概述该工程为综合办公楼,共四层,一层为大厅、安全教育室、办公室、配电室等;二层、三层为办公室、会议室;四层为办公室、通信中心、信息中心等。

总空调面积1939m2。

厂区冷冻站夏季可提供7℃冷水,冬季可提供60℃热水,要求设中央空调,夏季供冷,冬季供热,为人们提供舒适的工作环境。

2.设计参数2.1 室外计算参数:夏季室外计算干球温度:35.7℃夏季室外计算湿球温度:28.5℃冬季室外计算干球温度:-4℃冬季室外计算相对湿度:77%夏季大气压力:1002.0 hPa冬季大气压力:1023.0 hPa2.2 室内计算参数:3.目前变风量(VAV)空调系统的现状变风量(VAV)空调系统的控制方法有:定静压控制、变静压控制。

这些方法在国外使用多年,成功的范例也较多。

但在国内使用的情况就不那么乐观了,这些建筑VAV 空调系统投入运行后,存在问题较多,以致导致系统不能正常运行,重新改造,改为普通的空调系统。

主要表现为自控系统与空调系统不匹配,调试无法成功;设置参数不稳定,风量不平衡;空气品质和舒适感达不到设计要求。

究其原因很多,其最大的原因是控制系统的问题,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。

其五是由于季节的变化,VAV空调系统需反复进行调试。

其六是使用单位无专业(自控、空调)技术人员专门管理,出现故障无法排除;其七是VA V系统末端装置和控制系统价格昂贵,一但出现问题,业主很难再投资进行改造,干脆放弃不用。

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。

变风量空调系统的设计原理及应用

变风量空调系统的设计原理及应用

l 3使 变 风 量 箱 利 用 效 率 最 高 的 工 作 点
(在 风 机 最 大 风 量 5 0% ~ 1 0% 的 较 证 接 口 圆 滑 等 方 面 细 致
工 作 ;自 控 调 试 人 员 应 仔 细 核 准 末 端 风 量 , 扣 除 漏 风 量 ,计 算 风 机 送 风 量 ,调 试 最 大 、 最 小 风 量 调 节 幅 度 , 最 后 调 试 合 理 的 送 风
定 风 量 空 调 系 统 的 空 调 机 组 定 风 量 送 出

( 2)定 风 量 空 调 用 风 机 盘 管 作 为 末 端 ,
由 冷 水 和 热 水 提 供 与 室 内 温 度 的 温 差 ,通 过 人 工 选 择 三 速 开 关 的 高 中 低 三 种 风 量 来 改 变
次 风 .通 过 控 制 空 调 机 组 的 冷 (热 )水 阀
量 末 端 箱 都 只 为 局 部 区域 ( 间 ) 供 变 化 房 提
的冷 热 负 荷 ,调 节 局 部 区 域 的 温 度 。 目 前 国 内 的 业 界 普 遍 感 觉 变 风 量 空 调 系 统 难 调 , 不 成 功 的 例 子 也 屡 屡 出 现 ,主 要 原 因 是 对 变 风 量 空 调 系 统 没 有 充 分 的 研 究 和
次风 和室 内回风进 行 制冷或热 水盘 管加 热 ,
平 衡 室 内 冷 (热 )负 荷 ,达 到 将 室 内 温 度 稳 定在 设定值 的 目的。 定 风 量 和 变 风 量 空 调 系 统 比较 如 下 : ( 1)定 风 量 空 调 机 组 可 以 设 置 冷 水 盘 管
理 解 。 因 为 变风 量 空 调 系 统 需 要 控 制 的技 术 环 节 多 , 从 设 计 、 安 装 到 调 试 , 涉 及 多

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。

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变风量空调系统设计分析
摘要:本文重点是介绍vav变风量空调系统在“苏州月亮湾项目”工程设计中的应用。

总结vav变风量空调系统的原理、国内外发展概况、优缺点、变风量空调系统代表类型等;
阐述了工程设计中vav变风量空调系统设计负荷计算要点及经验、风量的确定、系统设计、末端选择、噪声控制、自控等。

以本人在“苏州月亮湾项目”的工程实践给广大设计人员提供设计经验及参考。

关键词:变风量空调;串联型;并联型;节能;定静压控制;总风量控制;末端设计
abstract: the focus of this paper is to introduce vav vav air-conditioning system in suzhou moon bay project engineering.summarizes the principle of vav vav
air-conditioning system, domestic and international development overview, the advantages and disadvantages of variable air volume air conditioning system on behalf of type, etc.;elaborated engineering design vav vav air conditioning system design load calculation points and experience, the determination of the amount of wind, system design, the end choose, noise control, automatic control.i practice in suzhou moon bay project engineering design experience and a
reference to the general design.key words: vav air conditioning; series; parallel; energy conservation; static pressure control; total air volume control; end design
中图分类号:tb657.2 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
变风量空调系统概述
1 变风量空调系统定义:
变风量(variableairvolume)空调系统是根据室内空调负荷的变化或室内参数要求的改变,通过自动改变送风量(也可在达到最小送风量时调节送风温度)来控制某一空调区域温度和保证室内空气压力的空调系统。

变风量空调系统由空气处理机组(ahu)、新风/排风/送风/回风管道、变风量末端装置(vav box)和房间温度传感器(te)等控制装置组成。

一般为上送、上回(采用灯具组合风口或普通回风口,吊顶回风)、上排。

如下图:
图1- 变风量空调系统组成
1.2 变风量空调系统的代表类型:
变风量(vav)空调系统于二十世纪60年代始创于美国,由于它的节能等优点目前已成为美国的主流空调系统。

北美vav空调系统特点:大温差、低温送风、每层单台ahu (空气处理机组)、末端多采用串联风机动力型。

压力无关型变风量末端控制箱的风速传感
器采用皮托管型。

在日本90年代以后的新建或改建建筑很多采用vav空调系统。

日本vav空调系统很有特点:常温差、常温送风、每层多台ahu (空气处理机组)、末端多采用单风道末端。

压力无关型变风量末端控制箱的风速传感器采用风速计(有超声波型、磁电感应型、热电型)。

诱导型vav空调末端是一种在北欧广泛采用的vav末端,特别是对空气品质要求较高的医院病房或办公。

诱导型vav末端是指经过集中处理的一次风(可以是低温送风)由风机送入空调房间内的诱导器中,诱导室内回风后再送入房间。

诱导器是分设于室内的末端装置,它由箱体、喷嘴,vav调节阀和热水盘管(或电加热器)等组成。

一次风进入诱导器的静压箱,经喷嘴以高速射出(20~
30m/s)。

由于喷出气流的引射作用,在诱导器内造成负压,室内空气(即回风,又称二次风)被吸入诱导器,一、二次风相混合由诱导器风口送出。

ahu空调机房占地面积小。

在2000年后苏州有较多项目使用了vav空调系统,除了一批外资厂房,象工业园区管委会、国际大厦、cssd大厦、教投项目、月亮湾项目等等,基本以内区单风道末端加外区串联风机动力型(加辅热盘管)的形式,即北美vav形式。

这种做法趋向设计保守,在下面的内容会谈到。

2.变风量空调系统和常用的末端空调系统对比
变风量空调系统的特点:
变风量空调系统最大的特点就是:可根据人的舒适要求及时提供
设定温度、系统节能、无凝结水管道、无积水盘的霉菌污染问题以及房间分隔的灵活性。

当然目前在国内,建筑物拥有变风量空调系统也代表着拥有更高的品位档次、更好的空气环境和舒适度,这也是越来越多的业主选择在高档写字楼、机关办公室、会议中心甚至医院使用该系统提高物业档次和舒适度。

按控制分类,末端装置按照是否补偿压力变化,分为:压力有关型和压力无关型,目前产品基本为压力无关型。

目前常用的压力无关型末端装置按末端形式分类在国内最常用的主要为两类3种,即风机动力型变风量末端装置(以下简称fpb 末端装置)和节流型(单风道)变风量末端装置两类。

区别如下:国内目前常用的3种变风量末端装置比较表
风机动力型节流型
名称串联风机型并联风机型单风道末端
风机运行模式连续运行。

每年3000-6000h。

采暖和制冷时均连续运行。

间歇运行。

每年500-2500h。

只有采暖、低制冷负荷才运行。

无风机
送入空调房间的风量供热及制冷始终恒定风量。

按一次风量的1.2倍确定。

在中、高冷负荷时变风量,
在低制冷负荷、采暖时定风量。

风机未启动时风量和运行同单风道末端;在低负荷或供暖时,并联风机启动,风量按一次风的50-80%确定。

根据空调区负荷变风量调节送风量。

送风温度变化,有制冷时,一次冷风和回风混合,采暖时,再热器逐级加热。

在中、高冷负荷时不变,在低冷负荷和采暖时变,再热器逐级加热。

恒定
末端装置风机压头按制冷设计负荷设计,风机需克服风阀、风管和风口的阻力损失,静压较高。

按采暖负荷设计(一般是制冷负荷的60%)风机需克服风管和风口的阻力损失,因风量减小,末端装置风机静压相应减少。

无风机
噪声末端装置风机连续运转,噪声连续发生。

末端装置静压较高,噪声较大在很低负荷、采暖时,风机间歇运转,噪声间歇发生。

末端装置风机静压较低。

噪声较小噪声最小
风机能耗风机连续运转,能耗大;。

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