国内外变风量系统的现状与发展

合集下载

定风量,变风量空调系统综述

定风量,变风量空调系统综述

空调定风量变风量系统特点综述摘要:本文首先介绍了定风量空调系统(CAV)与变风量空调系统(VAV)在国内外的发展状况,然后对两个系统进行了描述。

主要介绍了两个系统的特点,变风量空调系统的优缺点。

通过比较得出结论,变风量空调系统明显优于定风量空调系统,最后指出变风量空调系统未来的发展前景。

关键词:定风量空调系统;变风量空调系统;特点比较;发展前景引言随着智能建筑业的快速发展,自动化楼宇系统也逐步建立了更多、更科学、经济、合理的控制和管理,不仅使建筑功能等级提高,而且能产生较高的节能作用。

变风量(变风量空调)空调系统的节能率、灵活性要远优于其他类型中央空调系统,已渐渐成为中央空调设计者的主流研究方向[1]。

在一些工业发达国家,由于中央空调系统的广泛使用,能耗损失相当的大,例如,美、日、英、法等国在空调方面的能耗约占国家总能耗的1/3,瑞典甚至高达50% 左右,在我国空调系统能耗占我国建筑总能耗的70%左右[2]。

因此变风量空调系统以其高节能率将会受到越来越多的商家和用户的欢迎。

变风量系统20世纪60年代始于美国,1973年中欧的石油危机使发达国家意识到能源的重要性,于是在各个领域注重节能技术的开发和利用。

当然,暖通行业也不例外,变风量系统正是在此时受到真正的关注并在接下来的20年内快速发展和推广应用[3][4]。

我国80年代初[5],曾经引进过变风量系统。

但由于对系统性能不够了解,致使系统不能按设计要求运行,一时间变风量系统的应用和研究停顿下来。

虽然变风量系统可以通过调节送风量来实现在全空气系统中独立控制不同区域的温度,但由于系统造价昂贵和控制系统复杂,在实际应用中,定风量空调系统仍是中央空调系统中的常用的系统形式[6]。

近年来,工程师又把目光转向了变风量系统,这其中有两大原:一是国内目前的定风量系统和风机盘管系统暴露出了一些缺点[7]。

由于我国目前舒适性空调都是没有末端再热的定风量系统,所以一个送风参数不能适应不同房间的要求,风机盘管系统可以避免这一问题,但是凝水污染吊顶以及霉菌问题同样令人不能容忍。

变风量空调系统的特点和发展前景

变风量空调系统的特点和发展前景

静压 复得 法设 计风 管 系统 。尽 可能 地采 用 圆形或 椭
No . 3。 2 1, S P . 01 e
V 13 T t o . 1 o .0( oa N 1 6) l
圆形风 管 ,以减小摩 擦 阻力 。但 是 高速送 风 系统 的 没有 末端 加热装 置 的定风量 空 调 系统 ,因此 出现不 风机耗 能大 ,且 管路 系统 噪音增 加 。随着 压 力无关 能满 足各 个房 间不 同送风参 数 的要 求 的缺 点 。风机 型 v v bx 本上 全面取 代压力 相关 型 V V bx A o 基 A o 及 盘管 系统 可 以解 决这 一 问题 的出现 ,但 是 同样 具有
根据 负荷 的变化 或个人 的舒 适要 求 自动 调节 自己 的 应多种 室 内舒 适要 求或 工艺 设计要 求 ;完 全 消 除再
英 、法等 国在空 调方 面的 能耗约 占国家 总能 耗 的三 3 1 变 风 量 空 调 系 统 的优 点 .
统能耗 占建 筑总 能耗 的 7 %左 右… 0 1,因此变 风量 空
No. , 2 1 S p. 3 01 , e Vo . 0( oa 1 3 T t No. 1 l 1 6)
文章 编 号 :I N 05 10 (0 1 3 04— 3 S 10 —98 2 1)0 —0 8 0 S
变 风 量 空 调 系 统 的 特 点 和 发 展 前 景
曹振 华
调 节 ,并且 能够 在考 虑 同时使 用 系数 的前 提 下 ,空 的设 定值 即可 。 5 )与 定 风 量 系 统 相 比 ,风 量 平 衡 方便 。节 省
了风 量平衡 中浩繁 的 测定 和调 整 的工 作 量 。 6 )有 与定 风量 相 同 的舒 适 感 , 由于 成 功 地 开

vav变风量空调系统介绍

vav变风量空调系统介绍

VAV变风量空调系统介绍变风量(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。

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。

5. 系统噪声低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。

变风量系统简介

变风量系统简介

变风量(V A V)空调系统1.变风量空调系统在国内外的应用状况变风量(variable air volume ,VAV) 空调系统20 世纪60 年代中期产生于美国,凭借它节能、舒适、灵活等特点在美国、日本及欧洲一些发达国家得到了广泛应用。

在美国高层建筑的VAV 系统使用率已经达90 %以上。

国内变风量系统的使用率却很低。

如一项对上海200 幢办公大楼空调系统形式的调查中,其中变风量系统在整个空调系统的使用率仅有7 %。

目前我国正在运行的空调机组大部分是定风量运行的,由于过去人们对节能认识不足和变风量系统控制、运行较复杂及该系统的初投资较大,这些都限制了变风量系统的应用。

随着能源危机,节能已成为各行各业都在关注的问题,计算机的广泛应用,使控制系统的功能愈来愈完善,而且变风量空调系统的价格下调,已经可以与风机盘管加新风系统竞争。

在我国新设计的空调系统中有些已采用了VAV 空调系统,如东北电力集团总公司办公大楼等。

另外还有一些旧的空调系统如中国地震局减灾大楼等也改造成了VAV 空调系统。

2.工作原理变风量空调系统的基本原理是通过改变送风量以适应空调负荷的变化,维持空调房间的空气参数。

在空调系统运行过程中,出现最大负荷的时间不到总运行时间的10 % , 全年平均负荷率仅为50 % ,在绝大部分时间内,空调系统处于部分负荷运行状态。

变风量系统通过减少送风量,从而降低风机输送功耗,起到了明显的节能效果;而且,楼宇自控系统可根据当前的制冷(制热) 需要,调节冷水机组(热泵机组) 的制冷(制热) 能力及投入运行的台数。

根据工况需求,自动组合启动冷水泵、冷却水泵及冷却塔的投运台数,以达到最佳的环境控制和节能效果。

变风量空调系统由空气处理机组、送风系统、末端装置及自控装置等组成,其中末端装置及自控装置是变风量系统的关键设备,它们可以接受室温调节器的指令,根据室温的高低自动调节送风量,以满足室内负荷的需求。

其他组成部分与定风量空调系统的作用基本相同。

国内外风力发电现状及发展趋势

国内外风力发电现状及发展趋势

电力的预期使用期限长达 17 年, 这样就增强了清洁能源投资
我 国 自 1985 年 在 海 南 东 方 风 电 场 安 装 首 台 Vestas55kW
者的信心。这一措施的结果使得日本的风力发电能力从 2002 风力发电机组以来, 目前已经基本掌握了风力发电机组及主要
年的 486MW 增加到 2004 年的 700MW。为了促进日本可再生 部件的设计和制造技术, 具备了 200kW、250kW、600kW、750kW
1 国外风力发电的现状
世界上第 1 台用于发电的风力机于 1891 年在丹麦建成,
但由于技术和经济等方面原因, 风力发电一直未能成为电网中
的电源。直到 1973 年发生石油危机, 美国、西欧等发达国家为
寻求替代化石燃料的能源, 投入大量经费, 用新技术研制现代
风力发电机组。20 世纪 80 年代开始建立示范风电场, 成为电网
在各种能源中, 风能是利用起来比较简单的一种, 它不同 于煤、石油、天然气, 需要从地下采掘出来, 运送到火力发电厂 的锅炉设备中去燃烧; 也不同于水能, 必须建造坝, 来推动水轮 机运转; 也不像原子能那样, 需要昂贵的装置和防护设备。而风 能的利用由于简单, 且机动灵活, 因此有着广阔的前途。特别是 在 缺 乏 水 力 资 源 、缺 乏 燃 料 和 交 通 不 方 便 的 沿 海 岛 屿 、山 区 和 高原地带, 都具有速度很高的风, 这是很宝贵的能源, 如果能利 用起来发电对当地人民的生活和生产都会很有利的。
加拿大的风力发电产业发展迅速, 风力发电的增长率已经 达到 27%, 其增长速度超过前 5 年。2004 年, 加拿大风力发电的 装机容量为 122MW, 风力发电的总装机能力已达到 444MW。预 计在 10 年中, 加拿大的风力发电能力将比现在提高 15 倍。

变风量系统优化控制及节能分析

变风量系统优化控制及节能分析

变风量系统优化控制及节能分析摘要:近年来世界各国的环保意识逐渐提升,而变风量控制则具备着较好的节能效果,以及良好的空气洁净度等等而受到暖通工作者的青睐,基于此,本文论述了变风量系统优化控制以及相关节能措施。

关键词:变风量;优化控制;节能分析引言随着人们生活水平的不断提高,空调已经被很多家庭和一些场所使用,但是在使用的过程对于能源的消耗一直是一个比较严重的问题。

这样对于变风量节能系统的应用就显得非常的必要。

在节约能源上发挥了重要的作用,下面通过以下的内容进行详细的分析。

1、变风量系统发展现状变风量系统所涉及的专业涵盖暖通、自动控制、数据通讯等,属于跨学科领域的研究,它是建筑智能控制的一个典型应用。

PID控制、直接数字控制技术(DDC)以及对风机和水泵转速控制的变频调节技术等在暖通空调领域中得到了广泛的应用,这些技术也为变风量系统优化控制的实现提供了技术基础。

在运行过程中,随着室内负荷的变化,变风量系统能够实时调节风机转速以改变送风量,达到满足室内热舒适性要求的目的。

这个目标可以通过设计合适的控制方法来实现。

很多研究人员对变风量系统相对于其他形式空调系统的节能潜力开展了相关的研究。

例如Sekhar以五幢室内负荷、维护结构及朝向相同的建筑为研究对象,对变风量空调系统与定风量空调系统进行能耗比较,实验结果表明,节能率最小为11.5%,最大为25.7%,其中风机节能突出,制冷机节能性也相当可观的。

陈华等以香港地区某办公大楼变风量系统为研究对象,现场分别采用定静压控制和变静压控制进行了实验测试,实验结果表明变静压控制比定静压控制全年节能8.6%。

2、变风量空调系统拥有如下技术优势2.1、节能显著变风量空调系统是全空气系统,在过渡季可大量采用新风作为天然冷源,相对于传统空调而言,既能改善空气质量,又能大辐度减少制冷机的能耗。

采用变风量空调系统,由于各房间变风量末端装置独立控制,系统的冷、热量或风量应为各房间逐时冷、热量或风量之和的最大值,而非各房间最大值之和;这样,就减少整个系统的负荷总量,从而使设备规格减小,初投资和运行费都减小。

我国新风系统发展的研究及分析

我国新风系统发展的研究及分析随着人们对室内空气质量要求的不断提高,新风系统在我国的发展逐渐受到关注。

新风系统是指通过一定的方式将室外清新空气引入室内,以保持室内空气清新、干净、舒适的系统。

随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,人们对室内空气质量的重视程度日益增加,新风系统逐渐成为了人们改善室内环境的必备设施。

本文将对我国新风系统发展的现状和趋势进行研究及分析,探讨我国新风系统的发展前景和面临的挑战。

一、我国新风系统发展的现状我国新风系统的发展经历了起步、蓬勃发展和不断完善的阶段,目前已经形成了相对完善的产业体系和技术体系。

从产品类型来看,我国新风系统已经涵盖了中央新风系统、分体新风系统、集中新风系统和混合式新风系统等多种类型,能够满足不同场所的需求。

从应用领域来看,新风系统已经广泛应用于办公楼、商场、医院、学校、工厂和居民住宅等场所,满足了不同行业和领域的需求。

在技术方面,我国新风系统已经具备了一定的技术实力和研发能力。

一方面,我国拥有一大批具有雄厚实力的新风系统企业,这些企业在新风系统的研发、生产和销售方面具备了一定的竞争优势。

我国政府和相关部门也对新风系统的研发和应用进行了大力支持,加大了对新风系统技术创新和产品升级的投入。

在市场方面,随着人们对室内空气质量的重视程度不断提高,新风系统的市场需求也在不断增长,市场潜力巨大。

在未来一段时间内,我国新风系统将呈现出以下几个发展趋势。

新风系统将逐渐向智能化、高效化和节能化方向发展。

随着人工智能、大数据和物联网等技术的不断发展,新风系统将更加智能化和智能化,能够通过感知和控制技术实现智能化运行管理。

新风系统在节能和高效方面也将持续进行技术革新,提高系统的能效比和运行效率,减少能源消耗和运行成本。

新风系统的环保性和健康性将成为发展的重点。

随着环境保护和健康意识的不断增强,新风系统在设计和应用中将更加注重环境保护和健康因素。

新风系统将更加注重净化空气、减少污染物排放、降低室内空气中的有害物质含量,以保证室内空气的清新、干净、健康。

变风量空调系统的特点和发展前景

2 - 4 左 右 。提 高 智 能 化程 度 , 高 楼 宇 智 能 O 0 提
瑞典 甚 至高 达 5 左 右 , O 在我 国空 调 系统 能耗 占我
国建 筑 总能 耗 的 7 左 右 。 ] O 口 因此 变 风量 空 调 系 统
化 程度 , 提高 区域 舒适 化程 度 。
在 一些 工 业 化 发达 国家 , 由于 中央 空 调 系统 的 广泛 使用 , 能耗损 失相 当 的大 , 如 , 、 英 、 等 例 美 日、 法 国在 空 调方 面 的能 耗 约 占国家 总 能 耗 的 三 分 之 一 ,
c室 内无 过 热过 冷 现 象 , 、 由此 可 减 少 空 调 负 荷
风机 盘管 系 统 , 大 幅 度 减 少 制冷 机 的能 耗 , 能 而且 可改善 室 内空气 质 量 。
3 变风量空调 系统 的特点
收 稿 日期 :0 1 5 6 2 1 一O —2
作者简 介 : 曹振华 (9 8 , , 1 7 一)男 陕西户县人 , 师 , 主要从 事暖通 空调方面的教学研究工作 。 讲 现
变 风 量 空 调 系 统 的 特 点 和 发 展 前 景
曹振 华
( 陕西 国防工业职业技 术学 院 热能工程学院 , 陕西 西安 70 0 ) 1 3 2

要: 本文主要介 绍 了变风量空调 系统的优缺 点, 并根据其特点展 望 了变风 量空调 系统在 自动化楼 宇 系统 中的发
展前 景。
关键 词 : 变风 量 空调 系统 ; 点 ; 特 发展 中图分类号 : 672 TB 5. 文献标识码 : A 文章 编 号 :4 O 一 (0 1 0 - 0 4 - 0 9O7 21)3 06 3
1 引 言

变风量空调系统发展状况_马素贞

科技综述变风量空调系统发展状况同济大学 马素贞☆ 刘传聚摘要 介绍了国外变风量(VAV)系统的研究和应用现状。

分析了国内VAV系统研究和应用中存在的问题,指出了其发展方向。

总结了变风量空调系统的发展趋势和技术关键。

关键词 变风量系统 研究 应用 发展方向Development o f variable air volume(V A V)air conditioning systemsB y Ma S uzhen★and Liu Chuanj uAbstract Pre sents the cur rent resea rch and application status of VA V sy stems a t abroad.Points out the problems existed in study and applicatio ns in China,as w ell as the develo pment directio ns in the future.Summaries the trends and key techniques o f V AV sy stems.Keywords v ariable air v olume system,resea rch,applicatio n,dev elopment directio n★Ton gji Un iversity,Sh anghai,Ch ina1 国外VAV系统的研究和应用现状变风量(variable air vo lum e,VAV)空调系统20世纪60年代中期产生于美国,凭借它节能、舒适、灵活等特点在美国、日本及欧洲一些发达国家得到了广泛应用。

VA V空调系统在国外已有多年设计运行实践,随着国内各种商务建筑和办公大楼智能化程度的提高,要求相应的空调系统更加舒适、安全、节能,同时具备智能化功能,这为VAV 空调系统在国内的推广应用提供了广阔的天地。

2022年行业分析风能转换系统的现状与趋势

风能转换系统的现状与趋势风能转换系统(WECS)是没有完善进展的电力技术的主流。

风能技术仅仅是从25年前才取得重大进步。

今日的风力发电机是二十年的技术进展形成的。

除了模块化和快速安装,风力发电机看起来越来越像发电站。

一个风力发电机的发电量与是二十年前的同等设备的200多倍(欧洲风能协会2022)。

但是低功耗WECS并没有因此而失去它的重要性,它仍旧是孤岛发电、微电网系统、分布式发电等的讨论热点。

如今,风能转换系统这项成熟的技术仍旧有重要的进展潜力。

1风能转换系统技术上的问题各种风力发电机组的有关概念在过去十年中始终变化。

最主要的区分在于电气设计和掌握。

WECS可以按速度掌握和功率掌握力量来分类,这就导致风力发电机组的类别有了发电系统(速度掌握)和在额定功率之上为了限制气动力效率而引入的方法(功率掌握)的区分。

速度掌握标准将WECS分为两种:恒速风力发电机和变速风力发电机;而按功率掌握力量WECS分为三类:失速掌握风力发电机,变桨距掌握掌握风力发电机和主动失速掌握风力发电机。

1.1恒速WECS恒速风力发电机是风力发电机组行业的先锋。

它们简洁,牢靠、电器零部件成本低。

恒速风力发电机利用感应发电机,直接连接到电网。

这使得不论风速的大小,为了于电网频率保持全都,电机风轮转速基本上保持恒定。

1.2变速WECS变速风力发电机是目前最常用的WECS。

与恒速风力发电机相比,它具有许多优势。

首先最重要的是,发电系统与电网频率之间的解耦使得掌握和优化运行更加敏捷。

当然,这是以电力电子变流器的使用为代价的,它们是发电机和电网之间的连接装置。

实际上,正是由于电力电子变流器,使得变速操作成为可能。

在实现更高的风能普及水平方面,由变速操作供应的高可控性是一个功能强大的优势(Srensen 等,2022年;HansenandHansen,2022年)。

变速操作允许风力发电机在最高气动力效率下不断调整其转速(加速或减速)。

设计恒速风力发电机时,是在一种风速下实现最大的气动力效率,而变速风力发电机可以在一个很宽的风速变化范围内实现最大气动力效率。

  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)。

国内外变风量系统的现状与发展(《江苏暖通空调制冷》1998年第2期)湖南大学环境工程系殷平一、变风量系统在讨论变风量这种空调技术时,应该注意将系统和末端装置区分开来。

变风量系统的分类,(1)如按服和区间分类可以分为单区和多区系统;(2)如按风量布置方式分类可以分为单风道和双风道系统;(3)如按风机风量是否可以变化分类可以分为“真”变风量系统(VAV)和“准”变风量系统(BVV),即旁通式系统;(4)如按风管内静压控制的方式分类可以分为定静压控制、变静压控制、直接数字式控制和静压不控制系统(控制系统的说明见变风量控制部分)。

1.单区变风量系统这是目前最简单的一种变风量系统,它是通过改变风机盘管机组或空调机组中的风机的转速来达到变风量的目的。

风机盘管机组、空调机组安放在空调房间内或靠近空调房间的机房内,由置于空调房间的温控器来控制机组风机的转速,改善送入房间的风量。

由于是同一区间,房间空调负荷变化变化规律相同,故各送风口不再设变风量末端装置,送风量根据房间负荷的变化均匀变化。

温控器除控制机组的风量外,还可同时控制机组送风温度(调节机组的水温或水量)。

将三级调速改为无级调节的方法来控制风机盘管机组的风机转速,节能效果十分明显,它可以让风机盘机组大部分时间都处于低速运转,因此对降低室内噪声和延长风机盘管机组的电机寿命均十分有利。

对于单区系统,一台温控器可以同时控制多台风机盘管机组。

2.多区变风量系统单区变风量系统的送风口的送风量一般是相等的,当空调系统向不同的区间送风,而这些区间的负荷变化又不同,而且需要采用变风量方式进行控制时,多区变风量系统就充分显示了其优越性。

多区变风量系统与单区变风量的主要区别是,除了空调机组风量可以调节外,每间空调房间的送风口都安有变风量末端装置,由置于空调房间内的温控器来控制送入房间的风量,达到变风量的控制室温度的目的。

目前所指的变风量系统一般都是指多区变风量系统,因为单区变风量系统一般都是指多区变风量系统,因为单区变风量系统只有风机调速部分,而无末端装置,因此往往将单区变风量系统简单的归于风机的风量调节方法中。

多区变风量系统具有变风量系统的所有特点,因此在国外又称这种变风量系统为“真正”的变风量系统。

多区变风量系统的优点是:(1)每一间空调房间或区间都安有变风量末端装置,因此可以进行个别控制和分区控制;(2)考虑同时使用率,因此与单风道系统比较,空调设备的容量和风管尺寸可以减小;(3)由于完全根据室内负荷的变化进行室温控制,冷、热源设备高效率工作;(4)部分负荷时,风机低速运行,节能效果明显;(5)区间间隔发生变化或负荷在一定范围内增加时,较易处理。

多区变风量系统的缺点是:(1)室内送风量减少时,室内气流组织易恶化;(2)采用一般的控制方式,风管内压力较难控制,有可能影响到变风量系统的使用效果;(3)变风量系统的新风量控制困难;(4)系统调试复杂,维护管理不便,需有专门的技术人员进行管理;(5)现行的变风量系统一次投资明显高于带独立新风的风机盘管系统。

3.双风道变风量系统双风管变风量系统是多区变风量系统的一种变型。

与多区变风量系统不同之处大于空调机组是采用双风管送风,一根风管送热风,一根风管送冷风,通过变风量末端装置混合后送入室内。

双风管变风量系统可以是单风机也可以是双风机。

双风道变风量系统的优点是:(1)可以进行个别控制;(2)可以同进供冷和供暖,不需要进行季节转换;(3)对于建筑物的间隔变更,有较大的灵活性。

双风道变风量系统的缺点是:(1)冷热混合造成能源浪费;(2)双风道造成一次投资增加;(3)双风道所占空间大;(4)湿度控制困难。

4.旁通式变风量系统当房间负荷发生变化时,空调机组送入房间的空气通过风管、或末端装置、或送风口,将部分处理过的空气在进入房间之前旁通到回风中,改变送入房间的风量,达到变风量和控制室内温度的目的。

旁通式变风量系统在国外被称作“准”变风量系统(QVV),其原因是这种系统并不具有变风量系统的全部优点,旁通式变风量系统主要优点是可以在不控制风机转速的前提下控制室内温度,同时,风管内的静压也不会发生变化,所以这种系统简单,控制方便,维护容易,其最大的缺点是风机的能耗不能减少。

在国内已完成和已设计的变风量工程中末见这种系统的实例。

三、变风量末端装置如前所述,变风量系统的风量调节通过改变空调机组风机的送风量调节外,主要是通过变风量末端装置来进行调节。

变风量末端装置有很多种形式,对单风道系统,如按风量调节的方式分类,可以分为节流式、旁通式和风机调速式;如按有无加热器分器可以分为单冷式、带电加热式的带热水加热式;如按有无风机分类可以分为无风机式和有风机式、无风机式又有节流式、旁通式,有风机式根据风机是否可以调速又可以分为转速不变和转速可调式、转速不变式又可分为风机驱动串联式、风机驱动并联式,转速可调式有风机无级调速式。

双风道系统采用的末端装置主要有两类,即混合式和不混合式,两种都可带加热器。

下面介绍这些变风量末端装置中的几种主要形式。

1.节流式这是目前使用最多的一种变风量末端装置,其中节流装置单叶阀(蝶阀)为最多,如美国TITUS公司、ENVIRO-TEC公司、YORK公司,瑞典Flakt公司和绝大部分日本公司的产品采用的都是这利节流阀门,国际跨国公司Nailor的全部变风量末端装置采用的则是对开式调节风阀,美国TRANE公司、WARREN公司则采用了自已的专利节流风阀,不管哪种风阀,都应具备以下功能:(1)平滑的调节曲线,应尽可能呈线性;(2)低噪声;(3)全闭时,在一定的静压作用下,空气泄漏量小。

因此即使都是类似的单叶阀,各家公司都为达到这三项性能而费尽心机,尽出高招。

节流式的缺点:(1)增加系统的能耗,变风量系统的主要目的之一是节能,可是节能式末端装置反其道而行之,由于节流,而增加了系统的能耗;(2)增加系统的噪声,由于节流,而增加了系统的噪声;(3)增加系统的复杂性,当采用变静压控制方式时,应给出实际阀位信号,对于目前的技术发展水平,要低价格、简单的实现有相当大的难度。

2.旁通式旁通式末端装置一般由分流器式风阀、执行器、旁通风口和控制器组成,如图6所示。

当房间处于设计负荷时,末端装置中的分流风阀将一次空气送入空调房间中,当房间负荷下降时,分流风阀增加进入旁通风口的一次空气量,部分一次空气被排入天花内回风箱内,结果送入空调房间的空气成为变风量,而空调机则是定风量送风。

旁通式变风量末端装置主要用于中、小型空调系统,尤其是与屋顶式空调机、单元式空调机等带直接式蒸发器的空调设备配套,用于多区变风量系统,由于空调机是定风量,因此避免了冻结的危险,同时由于控制简单,一次投资低于其他的末端装置。

旁通式的最大缺点,如前所述,就是风机不节能。

3.风机驱动式风机驱动式有两种形式,并联式和串联式。

(1)串联式串联式风机驱动式变风量末端装置由一次冷空气风阀、执行器、风机和电机、控制器组成,压力无关型还包括风量(风速)传感器组成,压力无关型还包括风量(风速)传感器,加热器是作为可选附件供选择,如图7所示。

一次冷空气风阀根据房间温控器的指令调节一次风量和二次热空气(回风)预先混合,然后再通过装置内的送风机送出,风机送风量不变。

当房间负荷减少时,为维持室内设定的温度,一次冷风相应减少,二次热空气增加,但总送风量仍然不变,当房间有人时风机是连续运转。

串联式风机驱动末端装置的特点是:一次空气处理装置(中央空调机组)是变风量,而送入空调房间的空气是定风量。

(2)并联式并联式风机驱动变风量末端装置由一次冷风风量调节阀、执行器、风机和电机、控制器组成,压力无关型还包括风量(风速)传感器,加热器是作为可选附件供选择,如图所示。

一次冷风风阀根据房间温控器的指令调节一次冷风量,当房间负荷减少时,为维持室内设定的温度,一次冷风相当应减少,当一次空气的风量低于某一最小值时,与一次冷风并联的风机投入运行,从开花中将二次热空气(回风)抽入末端装置与一次冷风混合,然后再送入室内。

房间温度进一步下降,辅助加热器投入运行。

并联式风机驱动式末端装置的特点是:一次空气处理装置(中央空调机组)是变风量,而送入空调房间的空气也是变风量。

表1是串联式和并联式风机驱动式末端装置地性能比较。

串联式风机驱动式变风量末端装置主要用于:(1)内部区,也可以用于周边区,可以带辅助加热,也可以不加热;(2)适用于人体舒适感要求高的地方,因为送入室内的风量不变,所以室内气流组织好,通风效果好;(3)利用一次空气与回风混合提高送风温度,适用于低温送风。

并联式风机驱动式变风量末端装置主要用于:(1)带辅助加热的周边区;(2)制冷时,末端装置风机停止运转,类似于无风机的变风量末端装置,适用于对噪声有较高要求的场所。

4.可变风口工风口送风量改变时,风口出风面积同时改变,以保持出风速度不变。

图9是一种有代表性的这种形式的变风量末端装置,由美国Acuthem公司生产。

5.诱导式诱导式变风量末端装置由诱导喷嘴和再热器组成,当房间负荷减少时,为维持室内设定的温度,一次冷风相应减少,诱导的二次(室内回风)热风增加,送入室内的总风量不变,如果需要时,再热器可以投入运行。

6.再热式作为可选附件时用于各种变风量末端装置。

这种变风量末端装置由于先变风量,后回热,所以较之定风量再热式系统要节能。

7.压力相关型和压力无关型以上各种变风量末端装置按补偿系统压力变化来分类,又可分为压力相关型的压力无关型两类。

压力相关型的变风量末端装置的风量调节是室内温控器进行控制,送入室内的风量除与室内负荷有关,还受到系统内压力变化的影响。

压力无关型变风量末端装置的风量调节阀由室内温控器进行主控制,控制风阀执行元件的启动和关闭,由速度控制器(或流量测量装置)进行辅控制,控制送入室内的风量,使送风量与室内负荷相匹配。

压力无关型和压力有关型末端装置的控制见4.1.(1)部分,图10为压力有关型变风量控制装置示意图,图11为压力无关型变风量末端装置示意图。

8.风机无级调整型这种变风量末端装置是我国专利产品,其最大特点是:以无级调速的低噪声风机替代传统的风阀来调节送风量,完全避免了风阀在调节风量时,能耗和噪声增加的缺点,风量愈小,耗电愈低,噪声愈小。

如图12所示,由于风机的转速与电压呈线性关系,使控制进一步简化。

风机无级调速变风量末端装置彻底改变了传统的变风量末端装置的控制方法,使变风量系统的节能效果进一步提高,性能进一步完善。

9.双管式(非混合式)实际上是由两台单风管节流型变风量末端装置并联而成,冷和热风管独立,有自已的进风口,风量控制系统(风阀、执行机构、流量传感器和控制器),当房间温度高于冷风设定值,冷风量增加,低于设定值停止送冷风;房间温度降低,低于热风设定值,热风增加。

相关文档
最新文档