常温送风变风量空调系统工程设计(简化)

合集下载

变风量(VAV)空调系统施工工法

变风量(VAV)空调系统施工工法

变风量(VAV)空调系统施工工法一、前言变风量(VAV)空调系统是一种节能、智能的空调系统,它可以根据实际需要自动调节风量和温度,以提供舒适的室内环境。

本文将介绍变风量空调系统施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点1. 节能高效:变风量空调系统可以通过自动调节风量和温度,实现精确的能量控制,节约能源,提高能源利用效率。

2. 灵活可调:可以根据实际使用需求,自动调节风量和温度,以适应不同的室内环境需求。

3. 统一控制:通过集中控制系统,可以对整个系统进行集中监控和控制,提高整个系统的运行效率。

4. 安装方便:变风量空调系统采用集中供风和分散回风的方式,减少了管道和设备的数量,简化了安装工程。

5. 维护便捷:系统的运行和维护都可以通过集中控制系统进行,减少了维修和保养的难度和成本。

三、适应范围变风量空调系统适用于各种建筑类型,包括办公楼、商业综合体、酒店、医院、工厂和学校等。

特别适合需要经常变化的室内环境需求的场所,如会议室、餐厅和展馆等。

四、工艺原理变风量空调系统通过在风机和送风口之间设置变风量盒,实现对风量的调节。

根据室内需要和设定的温度值,集中控制系统会自动调节变风量盒的开度,从而调节风量和温度。

五、施工工艺1. 设计方案确定:根据建筑设计和室内环境需求,确定变风量空调系统的供回风位置和管道走向。

2.材料准备:采购所需的管道、管件、变风量盒和控制系统等材料。

3. 管道铺设:根据设计方案,按照规范要求进行管道的铺设和固定。

4. 安装设备:安装风机、变风量盒和其他辅助设备,连接管道和电气线路。

5. 系统调试:对整个系统进行逐一检查和调试,确保各个设备和组件的正常运行。

6. 安装控制系统:安装集中控制系统,配置各项参数和设置控制策略。

7. 系统调试和调整:根据实际情况,对系统进行再次调试和调整,确保系统在正常运行范围内。

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】在当前社会不断发展的过程中,人们对生活质量和生活环境的要求也在不断的变化和提高,空调作为当前人们生活和工作中环境保护和各种生活环境的主要控制手段,其各种运行方式也在不断的变化和发展,变风量空调是当前社会发展中逐步实现的新型空调系统。

本文就变风量空调系统的设计和分析进行探讨。

【关键词】变风量空调系统设计分析空气质量统计一、引言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,国外许多先进和成熟的空调技术在各地得到高度重视和应用。

在人们对空调系统认识不断加深的过程中,各种新型的资源和空调设计理念也在不断的变化。

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被广泛的应用在当前多个发达国家,成为空调系统中的主要应用方式和手段,在我国许多高级办公楼也已设计施工并相继完工,为当前办公室室内空气改变奠定了基础前提。

二、变风量空调系统的构成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。

新风量通过新、排风阀及回风阀联动控制来获取,是通过智能化自动化的设定和控制手段进行自我调节和自我控制的过程,是采用相应的方式来人性化模拟的过程。

可以人为设定或自动调节,即由设在回风总管内的co2探测器来自动控制新风量,通过对二氧化碳的控制浓度来实现当前室内空气的清洁度。

co2允许浓度设定值为0.1%。

送、回风机通过程序进行协调运行,监控室可以人为设置定风量运行,也可以确定为变频变风量自动运行。

当达到最小送风量时,为了满足室内必需的通风量,可以调高送风温度,加大送风量,送风温度由设在冷冻水回水管上的电动二通阀来控制。

变风量(vav)系统空调调试工法[精彩]

变风量(vav)系统空调调试工法[精彩]

变风量(V A V)系统空调调试工法1 前言变风量(V A V)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。

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。

而在我国,随着国民经济的快速发展,人们的生活品质正在逐步提高,对室内的空气环境的要求也越来越高。

为了满足人们的需要,建筑物空调系统正在快速的普及和发展。

与此同时,建筑物的能耗也越来起大。

然而全球气候变暖,因此,在满足人们需要的同时,必须利用现代先进的自动控制系统,大力开发节能型空调系统。

应对于新型空调系统,采用新型的检测调试方法。

为了不影响工程交工验收和数据的准确性,总结了个别工程的经验,为我公司的变风量(VAV)系统的检测调试提供依据。

特编制本工法。

2 工法特点变风量空调系统由空调机组和末端装置(V A V BOX)组成,末端装置(V A V BOX)箱安装于吊顶内,与末端风口采用带强度的保温软管进行连接。

一般VA V BOX均带2-5个风口,风量的调节全部在吊顶内完成,因此检测时,需要其它专业施工到位,方能编制检测调试方案以及平衡调整。

3 适用范围本工法适用于负荷变化较大的建筑物,如:办公大楼,多区域控制的建筑物以及公用回风通道建筑物。

3.1 负荷变化较大的建筑物由于变风量可以减少送风机和供冷、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。

因为部分气候时的负荷能量较小。

例如办公大楼,一旦建筑物内有人员聚集和灯光关闭开启,负荷就接近尖峰;人员离开和灯光关闭负荷就变小,因此负荷变化较大。

再如图书馆或公式建筑,具有较大面积的玻璃幕墙和有较大负荷变化的时间长。

3.2 多区域控制的建筑物多区瑾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,因此用于多区域时,比一般传统的系统更为经济节能。

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。

VAV变风量空调系统施工工法(2)

VAV变风量空调系统施工工法(2)

VAV变风量空调系统施工工法一、前言VAV变风量空调系统是一种根据室内温度需求调整送风量的空调系统。

它通过控制风机的转速和风门的开度来实现风量的调整,从而实现室内的舒适度和能源效率的最优化。

本文将详细介绍VAV变风量空调系统施工工法,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点VAV变风量空调系统具有以下特点:1)能够根据室内温度需求自动调节送风量,提供舒适的室内环境;2)可通过调节风机转速和风门开度实现节能效果,降低能源消耗;3)系统结构相对简单,施工工期短,成本相对较低。

三、适应范围VAV变风量空调系统适用于建筑物、办公楼、商场、医院等场所,特别适用于变动较大的场所,能够根据室内人员的密度和使用需求,调节送风量,提供更舒适的室内环境。

四、工艺原理VAV变风量空调系统通过控制风机的转速和风门的开度来实现风量的调节。

在实际施工中,需要根据工程的具体情况,采取相应的技术措施。

比如,在安装风机时,需要根据空调负荷、风机性能等参数,选择合适的风机型号和设置合理的转速范围。

另外,在设置风门时,需要根据建筑的结构和送风量要求,确定合适的风门位置和开度。

五、施工工艺VAV变风量空调系统的施工工艺包括预处理、管道安装、风机和风口安装、控制系统安装等多个施工阶段。

在预处理阶段,需要进行相关的平面布置和设备选型。

在管道安装阶段,需要进行管道布置和焊接,确保管道的连接牢固。

在风机和风口安装阶段,需要按照设计要求进行风机和风口的设置,确保系统的风量调节效果。

在控制系统安装阶段,需要进行控制线路的布置和设备的调试,确保系统的正常运行。

六、劳动组织VAV变风量空调系统的施工工艺需要协调多个工种的协同作业。

在施工过程中,需要设立专门的施工组织,明确各个工种的职责和工作流程,确保施工进程的顺利进行。

同时,需要进行协调与配合,减少施工过程中的冲突与误差。

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。

《空调工程(第3版)》第五章课后习题答案

《空调工程(第3版)》第五章课后习题答案

第5章空调系统(1)1.试述空调系统的分类及其分类原则, 并说明其系统特征及适用性。

答:常用空调系统多按下列原则进行分类, 如图5-1所示。

定风量系统集中式系统全空气系统(一般为单风道式) 常温送风系统变风量系统水空气系统低温送风系统空调系统半集中式系统多联机空调系统分散式系统窗式、分体式、框式空调器图5-1 习题1附图(1)集中式空调特征:能实现对空气的各种处理过程,可满足各种调节范围和空调精度及洁净度的要求,便于集中管理和维护。

适用性:适用于工业建筑中工艺性空调与民用建筑中舒适性空调。

(2)半集中式系统特征:这类系统与全空气系统相比较, 省去了回风管道, 送风管道断面积也大为减小, 节省建筑空间。

适用性:多层和高层民用建筑。

(3)分散式系统特征:不需要单独的机房,使用灵活,移动方便,可满足不同空气调节区不同送风要求。

适用性:家用空调及车辆用空调。

2.试述封闭式系统、直流式系统和混合式系统的优缺点, 以及克服缺点的方法。

答﹕①封闭系统﹕全部利用空气调节区回风循环使用, 不补充新风。

优点﹕节能。

缺点﹕不符合卫生要求。

克服方法﹕用于工艺设备内部的空调和很少有人员出入但相对温度、湿度有要求的物资仓库等。

②直流式系统:全部使用新风, 不使用回风系统。

优点:卫生、空气品质好。

缺点:能耗大。

克服方法:用于有特殊要求的放射性实验室、散发大量有害(毒)物的车间及无菌手术室等场合。

增加排风热回收装置。

③混合式系统:部分利用回风, 部分利用新风。

优点:综合了封闭系统和直流式系统的优点。

缺点:初次投资大,增加了管道复杂程度。

3.什么叫机器露点? 在空调工程中有何意义?答:机器露点有两种定义: (1)空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点; (2)空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。

经验表明: 对于空气冷却器, 空气终状态的相对湿度一般取ϕ=90%; 对于喷水室, 空气终状态的相对湿度一般取ϕ=90% ~95%。

变风量(VAV)空调系统设计指南

变风量(VAV)空调系统设计指南


Page32
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

Page33
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。

Page17
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
Page18
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

Page35
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。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
358(609)
229(389)
10 (17)
0.01 (2.5)
0.1
1
(25)
(250)
风速传感器动压信号 in.W.g.(Pa)
4.3 风机风量
串联风机100-130%
并联风机 60%
加热温度校核
GF
tR tS1 tR tS2
G
GF
tS2 tS1 G tR tS2
t SH
QSH 1.01G R
2 pm
F
2*7.6 2.25m / s 2.5*1.2
皮托管最小可测动压△Pm=7.6Pa (0-375Pa气电转换器/8位模数转换器)
△Pm=1.0Pa (0-375Pa气电转换器/10位模数转换器)
放大系数 新风分配需求 加热风量需求
F
20.4
A G250
2
2.5
气流组织需求
风量 cfm(m3/h) 1英寸水柱(250Pa)动压时风量 cfm(m 3/h)
10000 (17000)
1000 (1700)
进口尺寸(mm) 450
400 350 300
250
222050
170
7000(11900)
3665(6231) 2806(4770) 2062(3505)
1432(2434) 1160(1972) 916(1557) 702(1193) 515(876)
外区
内区
外区
内区
3.如何选择变风量系统
单风道系统\风机动力型系统\组合式单风道系统 3.1 单风道系统
单冷单风道系统--变风量/单供冷 再热单风道系统--变风量/供冷/再热(<100w/m) 冷热单风道系统--变风量/供冷/供热(>200w/m)
外区末端装置 内区末端装置
外区末端装置 内区末端装置
常温送风/加热量100200w/m/换气次数可变
热水散热器+单风道系统 有热水管
常温送风/加热量<100w/m 热水再热单风道系统/电 有热水管/电热有节能、安
/换气次数可变
再热单风道系统
全问题
4.如何进行末端选型
4.1.一次风最大风量
根据房间最大显热负荷采用显热温差法计算
G
QT hN hs
1.01
2.3 无外区--有通风窗、双层皮等新型外围护结构 2.4 无内区--房间进深小于8m
外围护结构
热工性能优良 热工性能优良
热工性能一般 热工性能一般
周边送风方式 形成空气阻挡层
无空气阻挡层
形成空气阻挡层 无空气阻挡层
外区进深 2m 3m
3m 5m
内(外)区末端装置 内区末端装置
外区末端装置 内区末端装置
3.3 组合式单风道系统
风机盘管+单风道系统 --变风量/供冷/供热(>200w/m)
散热器+单风道系统 --变风量/供冷/供热
(电热〈100w/m,热水100-200w/m)
外区末端装置
内区末端装置
外区末端装置 内区末端装置
外区 风机盘管
内区
风机盘管+单风道系统
(环球金融、高宝金融)
外区 散热器
1.3 适用
区域温度控制要求高 空气品质要求高 高等级办公、商业场所 大、中、小各类空间
内、外分区 系统选择
末端选型
新风系统
排风系统
自动控制
上海国际航运金融大厦标准层 ——并联式风机动力型系统
系统选择
槽内FCU 末端选型
排风系统
新风系统
集中回风 与消声
末端4D
自动控制
上海高宝金融大厦标准层 ——风机盘管+单冷单风道变风量系统
内、外分区
2.如何进行内、外分区
2.1 内外区的形成机理 外围护结构在日射、温差和空气渗透的作用下形成外围护结构负荷 负荷由外围护结构内表面主要以辐射形式传递 外围护结构向内,在辐射作用可忽略之处为内外分区线,其内为内
区,其外为外区 2.2 外区进深2-5m,取决于:内表面温度 外围护结构热工性能——改变内表面温度 周边有否空气阻挡层——改变内表面温度
3.7系统选择因素
系统要求
系统选择
缺点
低温送风/加热量>200w/m 串联式风机动力型/气流 串联末端耗电大
/换气次数不变
组织好/新风效率高
常温送风/加热量>200w/m /换气次数可变
并联式风机动力型/风机 并联末端耗电较大/冷热单
盘管+单风道系统/冷热 风道系统要分朝向/风机盘
单风道系统
管+单风道系统有冷水管
外区末端装置
外区
内区
单冷单风道
外区
内区
再热单风道
外区
冷热单风道
3.2 风机动力型系统
串联式--变风量/供冷/再热(〉200w/m)风机风量130%/连续运转 并联式--变风量/供冷/再热(〉200w/m)风机风量60%/间歇运转
串联式风机动力型
(金茂大厦、浦发银行)
并联式风机动力型
(国际航运)
常温送风变风量空调系统 工程设计
华东建筑设计研究院有限公司 叶大法 2010.8.5
1.变风量空调系统特点
——与传统的风机盘管或定风量系统比较
1.1 优点
区域温度可控 空气过滤等级高,空气品质好 部分负荷时风机可实现变频调速节能运行 可变新风比,利用低温新风节能
1.2 缺点
初投资大 设计、施工、和管理较复杂
QS
tN
ts
W dN ds
R
tN
N
Ni tNi
tS
S
L
i
tS
S
HN
L
HNi
tN -tS HN - HS
Nit -tS HN - HS
dN -dS
dS
dN
HS
HS
4.2 一次风最小风量
不是按最小显热负荷确定
最小风量 Gm=Vm*A (最大风量的30-40%)
风速传感器限制
最小风速
vm
内区
散热器+单风道系统
(花旗银行、平安保险)
3.5 每米外窗热负荷 Q =K*F*(tn-tw)=2.5*1*4*0.7*[22-(-4)]=182w/m
3.6 末端加热量 每米外区加热量 热风送风温差△T<8℃ (<30℃) Q =1.01*ρ* G *(ts-tn) 单风道=1.01*1.2* 0.3 *1*5*3*8/3600*(30-22)= 97 w/m 并联=1.01*1.2* 0.9 *1*5*3*8/3600*(30-22)= 290 w/m 串联=1.01*1.2* 1.3 *1*5*3*8/3600*(30-22)= 420 w/m
tN
4.4.末端余量
末端风量不可随意放大,会减小风量调节范围 末端风量由2000-600M3/h放大到2400-720M3/h 调节范围由2000-600M3/h减小到2000-720M3/h
空调箱出风温度可比设计温度低0.5-1.0℃
相关文档
最新文档