变风量末端装置

合集下载

变风量空调末端装置控制器研究

变风量空调末端装置控制器研究

变风量空调末端装置控制器研究摘要随着人们对建筑内部空调系统的舒适性和节能要求越来越高,变风量空调(variable air volume,VAV)系统应运而生。

为了推动对变风量空调系统先进控制方法的研究,本文对VA V系统中的重要组成部分——末端装置控制器进行了一些有益的工作,重点对其控制算法进行研究。

本文采用MATLAB中的simulink进行仿真,在建立房间、温度传感器、流量传感器、风机数学模型的基础上,对各种控制策略进行仿真研究。

本文采用的控制策略包括:PID控制、史密斯预估器、模糊控制、预测控制以及它们相互组合产生的新的控制方法。

在此基础上将它们的仿真结果进行了比较研究,发现其各自的优缺点。

关键词:VAV空调系统,末端控制器,史密斯预估,模糊控制,预测控制陈良:变风量空调末端装置控制器研究AbstractWith the appearance of automation technology in the building, the Demand of comfort ability and economy energy of Air-Conditioning system in the building is higher, so the variable air volume (VAV) system emerges as the times require. In order to promote the research which use advanced control methods in VAV system, this study has some helpful research of the terminal device controller which is crucial partial in the VAV system, espicially the control method.This study uses the simulink of MATLAB to simulation. On the foundation of Establishing rooms, temperature sensor and digital model of flow sensor, the study make some simulation test on any kind of control strategies. This study uses the control strategies contains PID control, fuzzy control, smith estimator, predict control and the new control method which is production of their combination. The research has comparative study on their simulation results on this basis and finds the advantage and disadvantage of their own.Keywords:vav air conditioning system, terminal controller, smith estimator, fuzzy control, predict control- 1 -西安理工大学本科生毕业设计(论文)目录前言第1章绪论1.1选题的目的及意义1.2 VAV系统简介1.2.1 VAV系统基本结构1.2.2 VAV系统的优点1.2.3 VAV系统的常见控制方法1.3 VAV系统国内外的研究发展现状1.4 VAV末端装置简介1.4.1 末端装置的分类1.4.2 末端装置的结构1.5本课题主要研究内容第2章VA V末端装置基本控制方法介绍2.1 PID控制2.1.1 PID控制原理2.1.2 PID控制的优缺点2.2 模糊控制2.2.1 模糊控制原理2.2.1.1 模糊化2.2.1.2 模糊规则2.2.1.3 反模糊化2.2.1.4 模糊推理2.2.2 模糊控制的优缺点2.3 史密斯预估控制2.3.1 史密斯预估控制原理2.3.2 史密斯预估控制的优缺点2.4 预测控制2.4.1预测控制原理2.4.3预测控制的优缺点第3章VA V末端装置控制算法的仿真研究3.1 数学模型的建立3.2 串级系统的建立3.3 史密斯预估器的研究3.3.1 常规史密斯预估器3.3.2 改进型史密斯预估器3.3.3 几种史密斯预估器的仿真比较3.4 模糊控制3.4.1 模糊控制器的设计- 2 -陈良:变风量空调末端装置控制器研究3.4.2 仿真结果分析3.5 模糊调整PID参数控制3.5.1 调整PID参数模糊控制器的设计3.5.2 仿真结果分析3.6 提高稳态精度的模糊控制3.6.1 模糊控制存在稳态误差的原因分析3.6.2 改善稳态精度的方法3.6.2.1比例因子自调整模糊控制器3.6.2.2 并联积分器3.6.3 仿真结果分析3.7 预测控制3.7.1 预测控制器的设计3.7.2 预测控制仿真分析4.总结致谢参考文献- 3 -西安理工大学本科生毕业设计(论文)前言随着科学技术的发展,人民生活水平的不断提高,人们对空调房间的舒适性要求也越来越高。

集中式空调变风量系统和末端装置的应用与分析

集中式空调变风量系统和末端装置的应用与分析

集中式空调变风量系统和末端装置的应用与分析摘要介绍定风压多区变风量末端空调系统的组成,论证定风压多区变风量末端空调系统的优点和特点,提出应用中需要注意的问题,以及对该系统设计的观点和看法,同时对于定风压多区变风量末端空调系统后期的发展提出初步的设想,为从事此领域的设计、调试技术人员对设计、调试及运行的完善提供参考性建议。

关键词集中式空调;变风量系统;末端装置;应用与分析随着中央空调广泛的应用以及多年来的研究和发展,各种中央空调控制和调节技术取得了突破性进步,变风量空调技术作为一支发展的主流,在发达国家已经得到了广泛应用,在国内,一些现代化建筑也已经开始使用。

与普通的集中式空调系统相比,变风量空调系统在节能、舒适性等方面具有无可比拟的优势和特点,但由于控制原理纷杂,科技含量高等诸多方面,以及运行阶段提供的经验反馈和技术积累不足等方面的原因,国内外对此方面的研究仍处于发展阶段,现有技术在应用中存在着不同程度的缺陷和不足。

变风量系统和末端装置的分类多种多样,本文介绍和总结目前应用较为普遍的一种多区变风量系统,它的主要组成部分如下:1)变频空调机组;2)节流式变风量末端装置;3)送回风及新风管道(其中回风可考虑吊顶式回风);4)自控系统。

根据该空调系统的定风压控制原理和其他部件的组成,一般称此系统为定风压多区变风量末端空调系统。

1定风压多区变风量末端空调系统的优点与一般空调系统相比,定风压多区变风量末端空调系统具有以下特点:1)每个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,与一般单风道系统相比,空调设备的容量和风管尺寸可以减小,尤其是一些会议场所和公共场所;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,风压相对较低,节能效果明显;5)区间隔断发生变化或负荷在一定范围内增加时,较易处理;6)当过渡季节时,可以通过对新风的分压控制,最大限度的引进新风,在技术上可与新风/排风换热机组兼容使用,在最大限度节能的基础上,使运行空间更舒适,更卫生。

变风量低温送风-2

变风量低温送风-2

均流器


有些变风量末端装置中,在进风口处配置 了均流器,使末端装置进风口处的气流更 加均匀,以改善风阀的调节性能。 常用的均流器有穿孔板均流器和圆锥体环 均流器。
变风量末端装置加热器


热水再热盘管 有空调热水,末端装置所需再热量较大的 场合。 电加热器 不具备空调热水,但又需要末端装置供热 的场合。
2.3.1.3 末端装置最小静压降与全压降


最小静压降——一次风阀全开状态下,某一风 量下空气通过末端装置的静压差。 全压降——一次风阀全开状态下,某一风量下 空气通过末端装置的全压差。全压降为静压降 和动压降之和,反映了末端装置的压力损失。
2.3.2 末端装置的选择

一次风最大风量 一次风最小风量 噪声 总压力降
2.2.2.2 串联式风机动力型末端装置(FPBS)

FPBS中增压风机与一次风调节阀串联设置, 经集中空调器处理后的一次风既通过一次风阀 又通过增压风机。
FPBP和FPBS的比较




FPBP内置风机仅在保持最小循环风量或 加热模式时运行。 FPBS内置风机始终以恒定风量运行。 FPBP内置风机每年运行时间在500-2500 小 时 ; FPBS 内 置 风 机 每 年 运 行 时 间 在 3000-6000小时。 FPBP内置风机能耗远小于FPBS。
节流型变风量末端装置的两种流派


高速变风量末端装置 以美国产品为代表 低速变风量末端装置 以日本产品为代表
节流型单风道末端装置的两种形式
矩形单风道末端装置 圆形单风道末端装置 矩形末端装置大多采用内保温;圆形末 端装置出厂时不做保温,待安装完毕后 再做外保温。

变风量末端装置

变风量末端装置

变风量末端装置
常见的变风量末端装置: 1.单风管型。 2.风管再热型。3.风机动力型。
变风量末端装置
MD
空气进口
变风量末端装置
单风管再的变风量末端装置: 以风机盘管为例:
变风量末端装置
风机盘管详细图:
变风量末端装置
风机盘管的风量控制:
调速
市场是检验产品的唯一标准

冷热你是否可以选择!
变风量末端装置

变风量末端装置是变风量空调系统(Variable Air Volume System)的关键设备之一。空调系统通过 末端装置调节一次风送风量,跟踪负荷变化,维持 室温。
变风量末端装置
变风量末端装置(VAV box)的特点:
1.受温控指令,根据室温自动调节 送风量。 2.当系统压力升高时,自动维持送 风量不超过设计最大值。 3.当房间负荷降低,能保证最小新 风量和气流组织要求。 4具有一定消声功能。 5.当不使用事,能完全关闭。

江森VAV资料

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”

•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

开利VAV变风量末端装置及控制和系统应用精讲

开利VAV变风量末端装置及控制和系统应用精讲
目录
• • • • 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

变风量末端装置的类型及适用范围

变风量末端装置的类型及适用范围

风量末端装置的类型及适用范围:1、变风量末端装置(简称VAV末端装置)的类型变风量末端装置可以分为单风道型VAV装置、风机动力型VAV装置和旁通型三种类型。

目前,在我国民用建筑中最常用的是单风管节流型和风机动力型VAV装置。

、变风量末端装置的组成及适用范围1)单风道节流型VAV末端装置风道型末端装置是VAV末端装置的基本形式,它通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目图1 节流型VAV末端装置的,它是一种节流型变风量末端装置,主要由箱体、控制器、风速传感器、室温控制器、电动风阀等组成(图1)。

系统运行时,由变风量空调箱送出的一次风,经末端内置的风阀调节后送人空调区域。

动风阀是VAV变风量箱对送风进行节流的唯一部件,风阀流量特性的优劣直接影响到变风量装置的控制效果。

(2)风机动力型VAV末端装置机动力型VAV末端装置是在单风道型VAV末端装置中内置了一台离心式增压风机。

根据增压风机与一次风风阀排列位置的不同,可以分为并联式风机动力型末端装置和串联式风机动力型末端装置两种形式。

并联式风机动力型末端装置图2 并联式风机动力型末端装置联式风机动力型末端装置(图2)是指增压风机与一次风风阀并排设置,经集中式空气处理机组处理后的一次风只通过一次风风阀而不通过增压风机。

联式风机动力型末端装置中增压风机仅在保持最小循环风量或加热时运行。

因此,风机能耗小于串联式风机动力型末端装置。

增压风机的风量根据空调房间所需最小循环空气量或按末端装置设计风量的50%~80%选择。

联式风机动力型末端装置一般用于常温变风量空调系统,增压风机仅用于低风量下改善气流组织和冬季加热时增加风量。

串联式风机动力型末端装置联式风机动力型末端装置是指可调节的一次风和回风混合后通过内置连续运转的风机送出恒定风量的VAV末端装置,如图3所示。

一次风既通过一次风风阀,又通过增压风机。

一次风经末端内置的一次风风阀调节,再与吊顶内二次回风混合后通过末端风机增压送入空调区域。

自控单风道变风量末端设备简介

自控单风道变风量末端设备简介

自控单风道变风量末端设备简介1. 引言自控单风道变风量末端设备是在空调系统中常用的一种设备,用于调节建筑内不同区域的风量和温度。

本文将介绍自控单风道变风量末端设备的基本原理、结构和工作方式。

2. 基本原理自控单风道变风量末端设备基于风量的控制来调节空调系统中的风量和温度。

它通过改变风道的截面积,调节空气流量的大小。

设备通常由执行器、控制器和传感器组成。

自控单风道变风量末端设备的执行器通常采用电动执行器或气动执行器。

通过执行器的开度调节风道的截面积,从而改变空气流量。

控制器负责接收传感器反馈的温度和湿度信号,并根据设定的控制策略,控制执行器的开度。

传感器用于实时监测建筑内不同区域的温度和湿度。

3. 结构和工作方式自控单风道变风量末端设备一般由风阀和执行机构组成。

风阀是用于调节风道截面积的装置,可以手动或自动控制。

执行机构负责实现风阀的开闭操作。

自控单风道变风量末端设备的工作方式如下:1.控制器接收传感器反馈的温度和湿度信号,根据设定的控制策略计算出目标风量。

2.控制器根据目标风量调节执行器的开度,控制风阀的位置。

3.执行器根据控制器的指令,控制风阀的开闭,调节风道截面积。

4.风道截面积的改变导致空气流量的调节,从而实现建筑内不同区域的风量和温度控制。

4. 优势和应用领域自控单风道变风量末端设备具有以下优势:•精确控制风量和温度:通过调节风道截面积,可以实现精确的风量和温度控制,满足不同区域的舒适需求。

•节能高效:根据实际需求调节风量,避免不必要的能耗,达到节能的目的。

•灵活性强:可以根据建筑内不同区域的需求,灵活调节风量和温度。

自控单风道变风量末端设备广泛应用于各类建筑中,特别是办公楼、商场、酒店等需要精确控制室内环境的场所。

5. 总结自控单风道变风量末端设备是空调系统中的重要组成部分,通过控制风道截面积来调节空气流量和温度。

该设备具有精确控制、节能高效和灵活性强等优势,并广泛应用于各类建筑中。

我们相信,随着技术的不断发展,自控单风道变风量末端设备将在未来得到更广泛的应用和进一步的改进。

  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)。

变风量末端装置VAV变风量末端装置是变风量空调系统(Variable Air Volume System)的关键设备之一。

空调系统通过末端装置调节一次风送风量,跟踪负荷变化,维持室温。

变风量末端装置应能满足以下基本要求:(1)接受系统控制器指令,根据室温高低,自动调节一次风送风量;(2)当室内负荷增大时,能自动维持房间送风量不超过设计最大送风量;当房间空调负荷减少时,能保持最小送风量,以满足最小新风量和气流组织要求;(3)当所服务的房间不使用时,可以完全关闭末端装置的一次风风阀。

变风量空凋系统运行成功与否,取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。

其中合理的系统设计是基础,末端装置的性能优劣是关键。

要使变风量系统设计合理,首先应根据建筑平面布局及使用特点,正确选用末端装置。

1、变风量末端装置分类变风量末端装置品种繁多,各具特色,归纳起来可以按下述方法分类:(1)按改变房间送风方式,可分为单风道型、风机动力型、旁通型、诱导型以及变风量风口等;(2)按末端装置形状,可分为矩形和圆形;(3)按补偿系统压力变化的方式,可分为压力相关型和压力无关型;(4)按驱动执行器的能源划分,可分为气动型和电动型;(5)按控制方式划分,可分为电气模拟控制、电子模拟控制、直接数字式控制(DDC);(6)按末端装置送风量的变化来划分,可分为定风量型和变风量型;(7)按再热方式划分,可分为无再热型、热水再热型、电热再热型。

尽管变风量末端装置的形式各种各样,但在我国民用建筑中使用最多的是单风道型和风机动力型变风量末端装置。

2、变风量末端装置的基本结构及性能(1)单风道型变风量末端装置单风道型变风量末端装置是最基本的变风量末端装置。

它通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目的,它是一种节流型变风量末端装置。

其他类型如风机动力型、双风道型等都是在节流型的基础上变化、发展起来的。

节流型变风量末端装置根据室温偏差,接受室温控制器的指令,调节送人房间的一次风送风量。

当系统中其他末端装置在进行风量调节导致风管内静压变化时,它应具有稳定风量的功能。

末端装置运行时产生的噪声不应对室内环境造成不利影响。

①节流型变风量末端装置的基本结构常用的节流型变风量末端装置主要由箱体、控制器、风速传感器、室温传感器、电动调节风阀等部件组成。

箱体通常由0.7~1.0mm厚镀锌钢板制成,内贴经特殊处理过的离心玻璃棉或其他保温吸声材料。

人口处设风速传感器,用于检测流经变风量装置的风量。

有些末端装置在一次风人口处设置均流板,使空气能比较均匀地流经风速传感器,保证装置的风量检测精度。

风量调节风阀的轴伸到箱体侧壁外,与传动机构或执行器相连。

电源电路、控制器和执行机构等设置在箱体外侧的控制箱内。

风速传感器一般由各末端厂家自行研发或委托控制设备生产商配套生产。

风速传感器品种繁多,最常见是皮托管式风速传感器、超声波涡旋式风速传感器、螺旋桨风速传感器、热线热膜式风速传感器等。

控制器一般由自动控制设备供应商提供,并在变风量末端装置生产厂进行组装、调试、整定后,与变风量末端装置一起提供给用户。

控制器由电源、变送器、逻辑控制电路等部件组成。

变风量装置控制器必须配有与微电脑和控制系统相连的接口电路,便于与楼宇管理系统进行数据通信,并可在现场进行参数设置。

电动凋节风阀是末端装置对一次风送风量进行调节控制的关键部件。

风阀流量特性的优劣直接影响末端装置的控制效果。

大多数生产厂采用单片蝶阀,也有的采用多叶对开风阀。

多叶对开调节风阀的流量特性及风量调节性能通常优于前者。

②单风道型变风量末端装置的两种流派单风道型变风量末端装置问世以来经历了几个发展阶段,逐渐形成了两种流振。

一种是以欧美为代表的高速变风量末端装置,另一种是以日本为代表的低速变风量末端装置。

两者都采用平板叶片风阀,不同的是所用的风速传感器。

欧美的压力无关型变风量末端装置均采用皮托管式风速传感器,而日本的压力无关型变风量末端装置无一采用皮托管式风速传感器。

日本从引进技术仿制美国变风量末端装置开始,经历了开发具有自己特色的产品的过程。

美国的压力无关型变风量末端装置采用皮托管式风速传感器,为了确保该类风速传感器的测量精度和末端装置的调节能力,装置最高入口风速一般要求在12~15m/s内。

因此,末端装置与支风管之间必须有一段高速风管。

入门风速提高使末端装置能耗高、噪声大,且皮托管测孔容易堵塞,堵塞后又难以清洗,设备故障率较高。

日本的支风管风速一般设计在4~6m/s,这就要求变风量装置采用低风速传感器与之相适应。

1983年,久保田公司开发了卡尔曼涡流超声波风速传感器;1984年新晃工业公司开发了霍耳效应电磁风速传感器;同年,东压(Topre)公司开发了螺旋桨电磁风速传感器。

从此,日本的变风量末端装置就舍弃了皮托管式风速传感器,实现了变风量末端装置的改良与升级换代,走上独特的节能道路。

日本厂家生产的变风量末端装置大都采用矩形进风口,而欧美厂家生产的变风量末端装置几乎都采用圆形进风口。

早期的变风量末端装置全部依赖进口。

近年来,除了一部分末端装置仍从国外进口外,绝大部分末端装置可由国外公司在国内的独资或合资生产厂家及国内民营企业提供。

随着变风量空调系统的不断普及,国外一些著名的变风量末端装置生产厂家将在我国内地建立生产基地,国内牛产的末端装置将会占有绝大部分市场份额。

目前的变风量末端装置生产厂有三类:一是由传统的风口、空调通风配件生产厂提供,如美国皇家空调、美国Titus公司、口本空研工业株式会社等;二是由楼字自动化控制公司提供,如上海江森自控公司、上海大智科技发展有限公司等;三是由生产空调器的生产厂家提供,如日本新晃公司、日本久保田公司、美国丌利公司等。

(2)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类节流阀门,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(定风量)。

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。

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。

相关文档
最新文档