变风量空调系统原理及控制汇编

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《变风量空调系统》PPT课件

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第4章 变风量空调系统
4.1 变风量空调系统
1.普通空调系统的送风量全年固定不变,并按房间最 大冷、湿负荷确定送风量,称为定风量(CAV)系统。
特点:当室内负荷减少时,定风量系统是靠调节再 热量,减小送风温差来维持室温的。既浪费热量,
又浪费冷量。
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2.空调系统随着房间冷、湿负荷的变化来确定送风量 (送风参数不变)的大小,称为变风量(VAV)系统。
(2)当计算所得的房间送风量的20%小于房间最小 送风量,应采用二次回风系统。
( 3 ) 规 格 较 高 办 公 室 最 小 送 风 量 : 1 3 - 1 4 m³ / (h·人) 。
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判定方法二:防止结露
(1)当房间热湿比较小,采用一次回风时,出风 温度可能低于房间的露点温度,送风口表面有可 能产生结露,采用二次回风。
c.旁通风口与送风口上设有动作相反的风阀,并与 电动执行机构相连接,且受室内恒温器所控制。
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图 4-3 旁通型变风量系统流程图
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(4)旁通型装置的特点是:
a.即使负荷变动,风道内静压大致不变化,亦不会 增加噪声,风机也不必进行控制。
b.当室内负荷减少时,不必增大再热量(与定风量系 统比较),但风机动力没有节约,且需加设旁通 风的回风道,使投资增加。
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2.送风量由受控房间实时所需送风量之和控制;
3.新风控制方面采用了固定新风比的方法,确保各 房间的新风量不会由于送风量的减少而减少;
4.室内压力由排风机的无级调速加以控制。
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4.2.4 经济分析
1.运转费用和一次投资分析
在定风量的条件下,将由一台送风机承担的空气 输送任务改由一台主风机,多台子风机来承担, 由于电机效率的下降,显然后者的能耗将增加。 为此,MFVAV系统采取了与传统变风量系统不同 的措施:

变风量空调系统控制分析

变风量空调系统控制分析

变风量空调系统(VAV)总风量控制实例分析摘要:在介绍变风量空调系统的基本原理及目前采用的主要控制方法基础上,结合工程实例,分析总风量控制系统设计及具体实现。

关键词:变风量系统总风量控制工程实例节能一.VAV系统的概念变风量空调系统简称VAV系统( Variable Air Volume System ).它根据被控区域空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调系统的送风量,从而保证室内参数达到要求。

变风量空调系统通常由空气处理设备、送(回)风系统、末端装置(VAV-BOX)及送风口和自动控制仪表等组成。

二.VAV系统的特点对于一个风系统服务于多个房间时,采用变风量空调系统可以使每个房间的变风量末端装置随该房间温度的变化自动控制送风量,使得空调房间过冷或过热现象得以消除,也使能量得以合理利用。

采用一个定风量系统负担多个房间的空调时,系统的总冷(热)负荷是各房间最大冷(热)量之和,总送风量也应是各房间最大送风量之和。

采用变风量空调系统时,由于各房间变风量末端独立控制,系统的冷、热量或风量应为各房间逐时冷、热量和风量之和的最大值,而非各房间最大值之和。

因此在设计工况下,变风量空调系统的送冷风量及冷(热)量少于定风量系统的总送风量和冷、热量,于是使系统的送回风管减小,空调机组减小,冷热源装机容量减小,机房占地面积减少。

在空调系统全年运行中,只有极少时间处于设计工况,绝大多数时间均是在部分负荷下运行。

当各空调区域负荷减少时,各末端装置的风量将自动减少,系统对总风量的需求也会下降,变风量空调系统总送风量的改变是由调节系统送风机的频率实现的,降低空调机组送风机的转速,使其能耗降低,节省系统运行耗能。

变风量空调系统主要特点可归纳为以下几点:节约系统风机能耗;空调房间没有没有风机盘管凝水问题和霉变问题;室内无过热过冷现象;系统的灵活性较好,易于改、扩建;能实现局部区域(房间)的灵活控制等。

变风量空调系统因其节能显著、易于多区控制及舒适性高在欧美、日本等国已广泛使用。

变风量空调

变风量空调

空调技术承德石油高等专科学校变风量空调系统一、变风量空调系统气候变化—空调房间冷热需求变化气候变化—空调房间冷热需求变化空调怎么做?调风量调温度1.定风量空调系统工作原理CA V系统:风量按最不利情况确定,固定不变,靠调节温度适应负荷变化。

——既浪费冷、热量,风机能耗也不变1.定风量空调系统工作原理CA V系统:如在夏季,当室内冷负荷减少时,定风量空调系统如何进行调节呢?当室内冷负荷减少时,如果送风温度和送风量均不变,则室内温度将偏低,当室内温度传感器检测出室内温度低于设定值时,会反馈给数字控制器,数字控制器给出执行命令至冷却盘管电动调节阀,电动调节阀关小减少冷水供水量,在送风量不变的情况下,提高了送风温度,从而减少了送入室内的供冷量,室内温度提高,达到设定值。

2.变风量空调系统工作原理变风量系统(V A V系统)送风温度不变,调节送风量,适应室内负荷。

——既可减少风机能耗,也可减少冷耗如在夏季,当室内冷负荷减少时,变风量空调系统如何进行调节呢?2.变风量空调系统工作原理2.变风量空调系统工作原理当室内冷负荷减少时,室内温度传感器检测出室内温度低于设定值,设置在室内的变风量末端装置则自动调节,减少送入室内的风量,静压传感器则检测出压力高于设定值,反馈至数字控制器,数字控制器给出执行命令至送风机的变频调速器,减少送风量,回风量也同时减少,实现压力平衡。

室内温度从而达到设定值。

2.变风量空调系统工作原理V A V 系统增加了可随室内温度变化而改变送风量的末端装置,并在送风口前增加了静压传感器。

V A V系统的送回风机均为变频风机。

3.变风量空调系统组成配套的排风系统变风量末端装置控制系统一次风的集中空气处理机组二、变风量空调末端装置1.末端装置要求当不使用时,能完全关闭。

根据传感器测得室温的高低,自动调节送风量。

当房间负荷降低时,能控制最小风量,以满足最小新风量和室内气流组织的要求。

1.末端装置要求具有一定的消声功能。

空气调节--变风量系统

空气调节--变风量系统

送风量随负荷变化 ,回风量也要随之变化 ,这样才能保证 房间的正常压力。由于房间向外渗风和厕所排风 ,回风量 要比送风量小。
送风机和回风机都由一个送风静压控制器来调节。当负 荷减少时 ,送回风量按同一比例减少,是一种最简单的控 制方法
回风机由放在新回风混合箱里或房间内的静压控制器控 制。
在送风和回风风道上安装风量计 ,并用一个控制器控制二 者的差值来解决这个问题。
(1)系统构成: TE (室内温度设定 /传感器 ), IVC (VAV末端智能控制器 ), SCM (系统管理器 ), ICC (系统控制器 ), INV (变频器 )等部件及系统构成 。
(2)控制目的: 是使系统在最小送风静压(变静压法 )下满足室内要 求风量.
(3)控制循环构成:
四、VAV空调控制系统的发展与介绍
(2) 控制目的:
确保系统新风量 ; 过渡季节的全新风空调。
(3)控制原理
四、VAV空调控制系统的发展与介绍
第一阶段:定静压定温度法。 80年代开发。 第二阶段:定静压变温度法,(CPT定静压法 )。90年代前开发。 第三阶段:变静压变温度法,(VPT变静压法)。90年代后期开发。
李克欣:暖通空调 1999年第 2 9卷第 3期
1、定静压定温度法原理
四、VAV空调控制系统的发展与介绍
简单地说,通过改变送入房间的风量来满足室内 变化的负荷
一、变风量系统的概念
2、定义解释
系统必须是利用变风量箱来分配流量; 保持送入房间的风量不变而改变一次风与回风的混合比例; 保持一次风恒定而改变一次风与回风的混合比例; 区域温度的控制由变风量箱来实现; 空调机组的送风量应根据送风管内的静压值进行相应调节 , 与变风量箱减少或者增加送风量以控制房间温度相呼应。

变风量空调系统原理及控制汇总

变风量空调系统原理及控制汇总

2018/12/23
5、VAV系统的组成
1、空气处理机组(AHU) 2、新风/排4、房间温度传感器(TE)
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单风道变风量空调系统简图
单风道变风量空调系统简图
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工作原理
排风 VAV 变风量箱 回风
送风 新风 VAV 空调机组
吸收(释放)能量的计算公式
Q = C · ρ · L(Tn-Ts) 其中 L 是送风量, Tn 为室内温度, Ts 为送风温
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2、VAV系统的发展历史及现状
60年代起源于美国,自80年开始在 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变风量空 调系统技术的多层建筑与高层建筑已 达到95%,已被越来越多的中高端 楼宇采用,并成为现代化智能化大楼 的一部分,这种空调方式可以显著的 降低空调系统的能耗和改善空调系统 的性能,提高空调系统的舒适度。
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4、VAV系统的适用范围
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 为部分负荷时节能量较小 2、多区域控制的建筑物 多区域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,故用于多区域时,比一般传统的系统更为经济,这些传统的系统 为:多区系统,双管系统和单区屋顶空调器等 3、公用回风通道的建筑物 具有公用回风通道的建筑物可以成功的采用变风量系统,公用 回风通道可以获得满意的效果,因为如采用多回风通道时可能产生系统静压过低或过 高的情形一般来说,办公大楼和学校均可采用公用回风通道,然而,也有一些建筑物 不适合采用,如医院中的隔离病房,实验室和厨房等,因为采用公用回风通道会互相 污染空气

技术变风量空调系统的原理及特点

技术变风量空调系统的原理及特点

技术变风量空调系统的原理及特点一、变风量空调系统的原理及特点日常生活中,空调系统并不总是处于满负荷运行状态,其大部分时间的运行效率只有10%左右,因此,从节约能源的观点,我们可以根据空调系统的负荷随时调节系统的送风量,只在高峰时,增大送风量,以达到节约能源的目的。

变风量空调系统也正是基于这个原理而产生的。

其主要优点有以下几个方面:(1)通过调节送入室内的风量来控制环境温度,因此在装机是可以选择一定的峰值使用量,从而达到节约风机能耗和装机容量的目的。

(2)系统具有很大的灵活性,易于改建,扩建,增删调节单元,个人可根据负荷的变化或舒适要求自动调节工作环境。

这一点尤其适用于那些格局多变的建筑。

(3)变风量系统属于全空气系统,空气品质好,可以利用新风消除室内负荷,没有风机盘管凝水问题和霉变问题:在过渡季节,可以充分利用天然冷源甚至全新风,节能效益好。

二、变风量空调系统的工程应用目前在工程中应用的变风量空调系统主要有两种类型,一种是普通变风量空调系统,一种是变频变风量空调系统。

我们所采用的方案是后者。

采用变频变风量空调系统变频变风量空调系统和普通变风量空调系统一样,具有变风量空调系统的共同特点。

不同的是,变频变风量空调系统采用了末端风机和空调机组风机皆连续调速的技术,形成了变频控制变风量系统。

2.1工作原理为获得空调系统的实时负荷情况,我们在每个建筑单元内装设一个室内温控器,用来检测室内温度,并与用户设定的期望温度值进行比较,当二者出现差值时,温控器改变变风量风机盒风机的转速,减少或增加送入室内的风量从而调节室内的温度,直到室内温度恢复为设定值为止。

室内温控器在调节变风量风机盒风机转速的同时,通过串行通讯方式,将本身的负荷信号传入空调机房的变频控制器;变频控制器接收各温控器送来的负荷信号,计算所有风机需要的风量之和,并通过一定的运算规律得出变频器需要的控制信号,通过变频器控制空调机组送出的总风量,使总送风量满足各单元的实际风量需求。

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4. 控制策略
制定合理的控制策略,包括温度、湿度、 送风量等控制方式,实现系统的智能化和 节能运行。
3. 设备选型
根据负荷分析结果,选择合适的空调机组 、变风量末端设备等,确保满足系统性能 要求。
设计实例
某办公楼变风量空调系统设计
根据办公楼的负荷特点和使用需求,采用变静压控制方式,实现节能运行和室内环境的舒适性。
定义和概念
01
变风量空调系统是一种通过调节送风量来适应室内 负荷变化的空调系统。
02
它通常由空气处理机组、送风管、回风管、末端装 置等组成。
03
变风量空调系统可以根据室内负荷变化自动调节送 风量,以保持室内温度和湿度的稳定。
02
工作原理
Chapter
工作流程
传感器监测室内温度
传感器监测室内温度,并将信号传输至控制系统。
某商场变风量空调系统设计
考虑到商场的人流量和空间布局,采用双风机变风量系统,实现送风量的灵活调节和室内空气品质的 优化。
04
安装和维护
Chapter
安装步骤
设计阶段
根据建筑物的结构和需求,进行 系统设计和布局。
01
02
安装施工
03
按照设计图纸进行管道铺设、设 备安装和调试。
04
设备采购
根据设计要求,采购相应的变风 量空调设备。
系统设计应考虑不同建筑空间的 使用功能和特点,满足个性化需 求。
设计步骤ห้องสมุดไป่ตู้
5. 系统调试
在系统安装完成后,进行系统调试和性能 测试,确保系统正常运行并达到设计要求 。
1. 负荷分析
根据建筑物的功能、地理位置、室内人员 数量等因素,分析空调系统的冷、热负荷 。

变风量空调系统控制方案TAC

TAC变风量空调系统控制方案一. 变风量空调系统1.1变风量空调系统简介变风量空调系统(Variable Air Volume System, VAV系统)于本世纪60年代诞生在美国。

变风量空调系统是由全空气定风量空调系统演变而来,它通过改变送入房间的风量以满足室内人员的舒适要求或其它工艺要求。

同时根据各空调区域的负荷需求决定送风总负荷输出,在低负荷状态下送风能源、冷热量消耗都获得节省(与全空气定风量空调系统相比),尤其在各空调区域负荷差别较大的情况下,节能效果尤为明显。

与新风机组加风机盘管系统相比,变风量空调系统属于全空气系统,舒适性更高,同时避免了风机盘管的结露、霉菌等问题。

由于其舒适性和节能性,变风量系统在近几年在中国获得广泛应用,特别适合于高档写字楼等空调负荷变化大的应用场合。

1.2变风量空调系统组成变风量空调系统有很多种形式,但它们均由四部分构成:一次风空气处理及输送设备、风管系统、 VAV末端装置与自动控制系统等组成。

(1) 空气处理及输送设备空气处理及输送设备(简称空调机组,AHU)的基本功能是对空调区域空气进行热、湿处理,过滤和通风换气,并为空调系统的空气循环提供动力。

变风量空调机组区别与定风量空调机组的一个显著特点是:变风量空调机组送风机根据空调区域负荷的需求,对系统总送风量进行调节。

目前最常见和最节能的调节方法是采用变频调速装置调节风机风量。

(2) 风管系统风管系统是变风量空调系统中送、回、排风管,末端装置上、下游支风管及各种送风静压箱和送、回风口的总称。

其基本功能是对系统空气进行输送和分配。

(3) 变风量末端装置 ( 称为“VAV Box”变风量箱或VAV末端装置)VAV末端装置基本功能是根据空调区域内的显热负荷,调节送入空调区域的风量。

VAV末端装置有很多种类,进风口、风阀、风量传感器和箱体是VAV末端装置不可缺少的组成部分。

常用的VAV末端装置形式有单风道单冷基本型、串联风机动力式。

变风量空调系统的控制介绍

变风量空调系统的控制介绍变风量空调系统的控制简介变风量空调系统的控制对于变风量空调系统能否正常工作具有非常关键的作用,一般来讲,变风量空调系统的控制可以分为三个环节:·室内温度控制环节·风机风量控制环节·新风量控制环节变风量空调系统的室内温度控制变风量空调系统的室温控制环节主要是利用变风量末端装置和室内温度控制器来对室内温度进行控制。

变风量末端装置按照补偿系统压力来分类,一般有:·压力有关型末端·压力无关型末端压力有关型末端装置直接受到室内温度控制器的控制,送入室内的风量除了和室内负荷有关外,还受到空调系统内的压力变化的影响;压力无关型末端比压力有关型末端多了一套风量测量装置进行副控制,有时采用串级控制系统使得空调系统送风量与室内负荷相匹配,即根据空调房间室内温度实测值和设定值来计算房间当前送风量设定值然后根据送风量设定值和送风量实测值的差值来控制风阀的动作。

从实际使用结果来看,压力无关型末端比压力有关型末端在末端数量较多,各个末端使用状态经常变化的过程中,对于室内温度的控制具有超调,震荡小的优点.下图为压力无关型室内温度控制环节示意图:变风量空调系统的送风量控制送风量控制环节是指利用控制信号来调节送风机频率,从而使得空调箱的送风量能够和各个末端的送风量需求相匹配。

变风量空调系统送风机的控制方法主要有:·风机总风量控制法·定静压控制法·变静压控制法风机总风量控制法是指直接将各个末端的送风量设定值之和作为送风机风量的设定值,然后将实测送风机送风量和设定值比较,利用差值来调整送风机转速控制送风量。

采用风机总风量控制法的关键是能够得到空调箱在各种情况下的风机曲线,准确的直接对转速调整达到需要的风量.定静压控制法是指在送风管适当位置设置静压传感器,该静压传感器的压力信号与系统静压设定值进行比较,利用其差值来控制送风机的转速,最终控制空调系统的总风量。

船舶变风量空调系统的原理与应用

船舶变风量空调系统的原理与应用摘要:变风量空调系统具有着非常大的优势,比如具有节能性的特点。

对于这类系统已经在我国很多建筑上都有所应用,随着近几年这类技术不断的提升发展与创新,变风量空调系统正逐步由建筑领域,向船用空调系统不断转变。

鉴于变风量空调系统在船舶上应用时间还比较短,当前还处于初始阶段,各类技术还没有达到稳定状态。

所以本文将对变风量空调系统进行详细的分析,同时对于其在船舶空调系统中的应用进行了可行性研究,希望给广大读者带来一些有益的探索。

关键词:变风量系统;船舶空调;变风量末端装置引言自变风量空调系统问世以来,成为了广大船用空调设计者青睐的系统之一,因为对于船舶来说,每天要航行于各个气候条件不同的海域,所以外界气象变化情况也有所不同,当船舶位于不同时间位置时,人员、设备、舱室的阳光直射面也在不断变化,所以船舶不同舱室的热负荷变化比较大。

对于我国现有船舶来说,大多采取的是定风量空调系统的方式。

对于这类系统而言,制冷量大多是是按照最大的热负荷量或换气次数来进行计算的,这就使得在使用的过程中会产生极大的资源浪费,同时当船舱热负荷比较少时,定风量空调系统要采用加热器来进行补偿,这就会使得冷热发生转换和交替,也会进一步的造成资源上的浪费,而变风量空调系统,比起传统的定风量空调系统来说,不仅装机容量有效减少,尺寸也会有所降低,这样在一定程度上既能够满足船舶的布置需要也能够减少空调系统的整体重量[1]。

一、船舶变风量空调系统的基本工作原理及型式(一)船舶变风量空调系统基本工作原理变风量空调系统主要的目的是将末端的风量和新、回风进行混合,这样才能够保证整个船舱温度控制在合理范围内。

对于船舶空调舱室,要根据相关的参数以及系统来设计,要严格的按照公式来进行计算,而一般舱室所需空气湿度和温度是恒定的,因此这时就需要通过改变送风量来保证舱室的整体温湿度控制在合适范围内。

(二)船舶变风量空调系统的主要型式变风量空调系统按照风道布置方法,一般来说可以分为单风道和双风道两种形式,对于两种系统来说,各有各的特点。

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4、VAV系统的适用范围
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 为部分负荷时节能量较小 2、多区域控制的建筑物 多区域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,故用于多区域时,比一般传统的系统更为经济,这些传统的系统 为:多区系统,双管系统和单区屋顶空调器等 3、公用回风通道的建筑物 具有公用回风通道的建筑物可以成功的采用变风量系统,公用 回风通道可以获得满意的效果,因为如采用多回风通道时可能产生系统静压过低或过 高的情形一般来说,办公大楼和学校均可采用公用回风通道,然而,也有一些建筑物 不适合采用,如医院中的隔离病房,实验室和厨房等,因为采用公用回风通道会互相 污染空气
2018/1Biblioteka /125、VAV系统的组成
1、空气处理机组(AHU) 2、新风/排风/送风/回风管道 3、变风量末端装置(VAV Box) 4、房间温度传感器(TE)
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单风道变风量空调系统简图
单风道变风量空调系统简图
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工作原理
排风 VAV 变风量箱 回风
送风 新风 VAV 空调机组
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变风量空调系统室温控制框图
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7、VAV发展前景
VAV系统是一种节能、舒适、安全的空调系统,VAV空 调系统符合我国的可持续发展战略。 国外高档写字楼一般都是把VAV空调系统作为常规的必 备系统而拒绝采用FC+新风系统,“让FC重新回到宾馆里 去”正是这种情况的最好结论。国内高档写字楼的发展趋 势也必将是VAV系统,因为VAV系统在技术、经济、灵活 性、维护量小几个方面都具有无可比拟的优越性。
吸收(释放)能量的计算公式
Q = C · ρ · L(Tn-Ts) 其中 L 是送风量, Tn 为室内温度, Ts 为送风温
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2、VAV系统的发展历史及现状
60年代起源于美国,自80年开始在 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变风量空 调系统技术的多层建筑与高层建筑已 达到95%,已被越来越多的中高端 楼宇采用,并成为现代化智能化大楼 的一部分,这种空调方式可以显著的 降低空调系统的能耗和改善空调系统 的性能,提高空调系统的舒适度。
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3、VAV系统的特点
1、节能; 2、新风作冷源; 3、无冷凝水烦恼; 4、系统灵活性好; 5、系统噪声低; 6、不会发生过冷或过热; 7、可实现远程集中监控,提高楼宇智能化程度; 8、系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长;
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节能及噪声低的优越性
一、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%。 二、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。
变风量空调系统原理及控制
目录
1、VAV系统的概念 2、VAV系统的发展历史及现状 3、VAV系统的特点 4、VAV系统的适用范围 5、VAV系统的组成 6、VAV系统的控制 7、VAV系统的发展前景
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1、VAV系统的概念
CAV是什么?
VAV是什么?
定风量系统 Constant - Air - volume 保持送风量恒定,通过改变进入空调区域的送风温度来适应区域 内负荷变化的一种空调系统。 变风量空调系统 Variable - Air - Volume 保持送风温度恒定,通过改变进入空调区域的送风量来适应区域 内负荷变化的一种空调系统。
变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空 气流量为辅助控制量。变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温 度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量, 使室内温度保持在设定范围。同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI 或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维 持送风量。
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6、VAV系统的控制
常用的控制方法
1、定静压控制 工作原理: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确定。 同时,可 以改变送风温度来满足室内舒适性要求。 2、变静压控制 工作原理:在保证VAVBOX风阀尽可能的处于全开位置(85100%),系统送风量由风道内所需静压来控制变频器工作,调节风 机转速确定。同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。 3、总风量控制 工作原理:通过改变送风量调整室内温度,并使送风与回风的差值 保持恒定,以满足构筑物排风的需求。
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