• 变风系统的VAV末端 不要轻易放弃。学习成长的路上,我们长路漫漫,只因学无止境。


    择要: 与产业发达国家比拟,在变风量空调的畛域,我国已落伍许多年,跟着空调事业的生长,近年来,变风量空调零碎的研讨,VAV零碎开发和运用,已提到议事日程。置信在不多的未来,VAV着末机组将在我国空调畛域中失掉宽泛的运用。

    ??? 关键词: VAV着末 变风量 冷热负荷 着末选型

    ??? 1、VAV着末的事情情理

    ??? 向房间送入室内的冷量按下式确定:

    ??? Q=C.ρ。L(tn-ts) (1)

    ??? 式中 C—空气的比热容,KJ/(Kg.°c);ρ—空气密度,Kg/m3;L—送风量,m3/S;

    ??? tn—室内温度,°c;ts—送风温度,°c;Q—吸收(或放入)室内的热量,KW.

    ??? 若是把送风温度设为常数,转变送风量L,也可失掉差别的Q值,以维持室温不变。

    ??? 空调零碎的VAV着末按变风量的事情情理设计,当空调送风量情理设计,当空调送风经由过程VAV着末时,借助于房间温控器,把持着末进风口多叶调治风阀的开闭,以不转变送风温度而转变送风量的体式格局,来顺应空调负荷的变化,送风量跟着空调负荷的淘汰而照应淘汰而照应淘汰,如许可淘汰风机和制冷机的能源负荷。

    ??? 当零碎送风量到达最小设定值,而仍需求下调室内空气参数时,可间接经由过程加热器再热,或启动一台辅佐风机,吸收吊顶中的回风,送入着末机组内,与凉气流混杂后一同经由过程加热器再热后送入房间,到达维持室内空气参数的倾向。

    ??? 2、VAV着末的产物个性

    ??? 2.1 省能运行

    ??? VAV着末借助于入口调治阀,并联风朵,热水盘管,电热盘管、电热盘管、风速丈量装置、房间恒温器,气动或电动把持元件,能使空调零碎到达省能运行。

    ??? 局部负荷时,能防止在定风量零碎中,再热器的冷热负荷对消而造成的两重能量消耗。如斟酌到零碎设施的同时运用零碎,能使VAV着末零碎总风量淘汰,节流大量风机水泵的电能。

    ??? 2.2 组合灵敏

    伶牙俐齿

    ??? VAV着末布局紧凑,机组组合灵敏

    伶牙俐齿。

    ??? 按设施的运用功效分,机组有单风道、双风道、热水再热、电热再热,并联风机驱动等差别的着末组合。近空调机需求,机组还可装备静压箱和消声箱和消声器。按设施的把持功效分,机组有气功、电动(模仿/数字)、压力相干型和压力有关型等差别组合。

    ??? 2.3 静音设计

    ??? 箱体设计成内壁贴有带保温的消声资料的消声器。箱内通常不设风机,并联风机能源小,噪声低。着末的送风能源次要来自于零碎的可变风量主风机,如许,能使风机静音运行。

    ??? 在局部负荷时,VAV着末的噪声通常比同风量的风机盘管加新风零碎低,出格适用于藏书楼、演播室、影剧院等场所。

    ??? 2.4 把持先进

    ??? 机组进气口设有电子风速传感器,能够按照房间的温度要求,经由过程压力有关型气动/电动(模仿/数字)把持器调治送风量,温度把持质量好。

    ??? 2.5 装置便当

    ??? 与同风量的风柜比拟,VAV着末机组布局紧凑,机组高度小于 500妹妹,无效地添加了机组的装置空间,淘汰了层高对机组装置的影响。因为冷冻/冷凝水管不进入天花板上部,不风机盘管的凝水盘,不存在冷凝滴水污损天花板征象。配置在机组正面或底部的维修孔,使机组的装置、维护和颐养更为便当,无效地淘汰机组的装置和维修本钱

    撑持。

    ??? 3、VAV着末的基础组合

    ??? 3.1 单风道变风量着末

    ??? 这是最简单的变风是着末,唯一一条送风道经由过程着末设施和送风口向室内送风。按照空调负荷的淘汰而照应淘汰,如许可完成对室温,室内最大,最小风量的无效把持,淘汰风机和制冷机的能源负荷。

    ??? 这类组合只能对各房间同时加热工冷却,无法完成在同一时期内,对有的房间加热,有的房间冷却。当显热负荷淘汰时,室内相对湿度也不容易把持。因而,仅适用于室内负荷比较不变。室内相对湿度无严正要求的场所。

    ??? 3.2 双风道变风量着末

    ??? 机组存在冷热两个风道,当房间的送风量跟着冷负荷的淘汰而到达最小风量时,开启热风阀,向房间弥补热量,使零碎的负荷失掉无效的调治。

    ??? 这类组合,对房间的负荷顺应性强,能餍足有的房间加热,有的房间冷却的要求。因为负荷失掉弥补,最小风量失掉把持,室内的相对湿度可坚持在较好的水平上,但零碎需添加一条风道,设施费和运行费将有所进步。

    ??? 3.3 热水再热单风道变风量着末

    ??? 在单风道变风量着末机组上,串联一热水再热盘管即成。当零碎风量到达最小设定值,而仍需求下调室内的空气参数时,一次风可经由过程热水加热器再热、送入房间,到达维持室内空气参数的倾向。

    ??? 这类着末对房间的调治,基础与双管着末相似,但零碎需敷设热水管,设施费和运行费也有气进步。

    ??? 3.4 电热再热单风道变风量着末

    ??? 由单风道变风量着末串联一电热盘管组合而成,其加热事情情理与串联热水盘管相反。

    ??? 3.5 并联风机驱动的单风道变风量着末

    ??? 由单风道变风量着末并联一离心风机组合而成,当零碎送风量到达最小设定值,而仍需求下调室内的空气参数时,启动一并联风机,吸收吊顶中的回风,送入机组内,与凉气流混杂后送入房间。一次风与回风的混杂,可无效地节流能量,并使零碎存在较好的气流散布。

    ??? 3.6 并联风机驱动热水再热的单风道变风量着末

    ??? 在并联风机驱动的单风道变风量着末上,串联一热水再热盘管组合而成。当零碎送风量到达最小设定值,而仍需求下调室内的空气参数时,启动一并联风机,吸收吊顶中的回风,送入机组内,与凉气混杂后经由过程回热器再热,送入房间。

    ??? 3.7 并联风机驱动电热再热的单风道变风量着末

    ??? 在并联风机驱动的单风道变风量着末上,串联一电热盘管组合而成。其事情情理与3.6节同。

    ??? 4、VAV着末的部件布局

    ??? 4.1 箱体采纳薄形设计,由镀锌板外壳制成,内衬厚度为25-50妹妹,密度为40kg/m3的玻璃纤维,名义贴有穿孔铝箔,用保温钉固定在面板上的内名义上,存在防火,隔热、隔声和防腐的才能。机壳内的最大风速可到达20m/S.

    ??? 一次风低压侧管采纳圆管或椭圆管,低压侧风管采纳滑动法兰衔接。机组下侧或双侧,设有通道门,在不影响机组管道衔接的情形下,能便当地对风机和机电举行维护颐养。

    ??? 4.2 调治风门

    ??? 由4-6片对开式叶片组成的节流基础功调治风门,存在优秀的密封和气流设计。当入口压力为750Pa时,风门的最大透露量为额外风量的2%.

    ??? 在风门叶片伸出轴上设有无需颐养的长寿命尼龙自滑润轴承,与执行器衔接后,风门能按房间的温度要求,经由过程温控器把持进气口的一次风量。

    ??? 一次风的风量采纳压力有关型把持器,把持器可在工场设定。把持区间为100%-10%,把持偏差为±5%-±10%,把持精度次要依赖于把持器的型式。

    ??? 4.3 风速传感器

    ??? 在机组入口调治风门前设均匀风速传感器,供应反比于流量的压差旌旗灯号,经由过程压差旌旗灯号哄骗图表可间接读得机组一次风的风量,并完成对风门的把持。

    ??? 最小的一次风压差旌旗灯号,哄骗图表可间接读得机组一次风的风量,并完成对风门的把持。

    ??? 最小的一次风压差旌旗灯号为25Pa,在典范的一次风流量区间,由均匀风速传感器测得的压差,在校正图中的偏差为±3%.

    ??? 4.4 热水盘管

    ??? 热水盘管存在镀锌钢板壳,铜管套铝片布局,机器涨管。铜管内径为??9.5-12.7妹妹,铝片片距为1.80-2.54妹妹,排数为1-4排,每排设一回路,其热量区间为2-18KW.

    ??? 热水盘客设有放水和放气孔并有摆布标的目的之分,盘管的透露压力为180Pa.需求时还可配置电动把持阀,调治水量。

    ??? 4.5 电热盘管

    ??? 电热盘管配置在由镀锌钢板组成框架的卧式机组内,装置在VAV着末机组的入口。通常按加热量、电气个性和把持级数举行设计。由80/20镍铬丝制成的电热盘管放在布满二氧化镁的不锈钢管内,由固定的陶瓷轴套支撑。 ??? 4.6 并联风机

    ??? 并联风机存在前向多翼离心叶轮,双吸布局,镀锌板外壳,电动机间接驱动,通常装置在VAV着末机组的入口,有吸入和压出两种差别的装置形式。为了预防停机时的回流,在风机的入口处设在回流风门。

    ??? 风机机电是一种节能型的单相电容机电,带有主动复位的过载庇护,适于调速器(SCR)的调速运行,供应风机风量的无级调速。风机的设计风量可由速率把持器在现场设定。风机机电级与零碎婚配,包管从最小电压时不变运行。

    ??? 机电电扇部件维修时可间接从机组正面拆下,而不需将电扇与机电分离,机电装置在入口环上,入口环存在歪曲的机架,机架上设有带含油轴承的橡胶轴套。

    ??? 4.7 把持器

    ??? 机组存在压力有关型气动,电子和通讯把持。在1.5KPa入口压力下,风量调治的精度为机组额外流量的±5%.无论在工场或现场,把持器均能依照房间恒温器的要求,在最大和最小(入口管道流速>1.8M/S时)设定点之间调治。通常把带有恒温器的电子把持机组定为尺度机组。

    ??? 在卧式机组的入口截面设线性流量探针。当在现场按供应的流量压力图表检讨流量时,传感器将供应放大3倍于动压的压差旌旗灯号。在管道流速为1.8-13m/s区间内,其精度可达±10%.

    ??? 5、VAV着末选型水平

    ??? 按照所供应的把持区巨细,冷/热负荷,送风温度和房间的设计温度等参数,按下述水平挑选VAV着末。

    ??? 5.1 确定房间的送风量

    ??? 按照房间的冷/热负荷、设定温度和所要求的送风温度,盘算房间的送风量,应留意,差别的冷热负荷存在差别的送风量。

    ??? 5.2 确定机组型号

    ??? 挑选机组型号,使其风量大于就是房间所需的送风量。此中应使一次风的风量餍足冷负荷的要求,并联风机的风量应餍足热负荷的要求,如零碎不并威尼斯官方网投在线娱乐游戏平台,威尼斯官方网投线上所有火热的娱乐游戏,威尼斯棋牌游戏大厅手机下载娱乐秉承,诚信为本、安全信誉、客户至上的理念,以高质量技术为广大客户的服务。澳门威尼斯误乐场_是一家知名的棋在线游戏网站,在人们参与到威尼斯官方网投的时候也能够得到威尼斯官方网投所独有的体验。联风机,机组按冷工况50%的送风量送风,可按如下体式格局盘算再热盘管(电热或热水)所需加热量。

    ??? 5.2.1 按冷工况50%的送风量和要求的热负荷盘算空气的温升。

    ??? 5.2.2 按房间的设定温度盘算盘管的出风温度。

    ??? 5.2.3 按房间的送风温度盘算机组所需的加热量。

    ??? 5.3 确定再热盘管(电热或热水)

    ??? 5.3.1 确定电热盘管

    ??? 把所需的热负荷换算成KW数。按电热盘管资料,选定其负荷大于就是所换算的KW数,并确定电热盘管所需的电压相数和级数,应留意,电热盘管每kw需求的最小风量为170m3/h.

    ??? 5.3.2 确定热水盘管

    ??? 按差别的进水和进风温度,对热负荷举行批改。按批改后的热量值,挑选在额外风量下盘管的排数。水量和静压降,并使盘管的热量大于就是批改值。

    ??? 热水盘管也有一个最小风量值,可按机组最大的风量的20%选取。

    ??? 5.4 预算机外静压

    ??? 按上游侧管网的差别情形,预算组成着末的低速空气散布零碎所需的机外静压值,此中包孕电热盘管、热水盘管、消声器、扩散器和管网等上游部件的阻力亏蚀值。并联风机必需餍足在额外机外静压下的设计风量值。风量可用下述 体式格局举行调解。

    ??? 5.4.1 借助速率把持器(SCR)调治风机的转速。

    ??? 5.4.2 调治一次风入口静压,为一次风管网所需静压与一次风风门所需最小静压之各,机组的设计必需餍足额客风量下的入口静压要求。

    ??? 机组的最大入口静压通常设定为500-750Pa.

    ??? 6、VAV着末运用体式格局

    ??? 6.1 风量区间

    ??? 6.1.1 VAV着末的风量

    ??? 威尼斯官方网投在线娱乐游戏平台,威尼斯官方网投线上所有火热的娱乐游戏,威尼斯棋牌游戏大厅手机下载娱乐秉承,诚信为本、安全信誉、客户至上的理念,以高质量技术为广大客户的服务。澳门威尼斯误乐场_是一家知名的棋在线游戏网站,在人们参与到威尼斯官方网投的时候也能够得到威尼斯官方网投所独有的体验。 通常VAV着末的风量小于就是6800M3/H,由配置在机组入口的线性均匀流速传感器,借助于压力有关型把持器,按把持旌旗灯号调治。风量区间由把持器的灵敏度,入口管前提和所选机组的巨细限制。

    ??? 为了预防不不变的把持体式格局,入口管道的最小流速应大于1.8m/s,若是小于此值,压力旌旗灯号不小于2.5Pa,大多数把持零碎将不克不及举行可靠的分辩。

    ??? 为淘汰管道的压力阻损和机组的噪声,送风管道的流速高深莫测小于12.8m/s.机组入口的最大流速可到达15.3m/s,这时候送风管道的压损将较着添加,机组的噪声也加大。

    ??? 6.1.2 并联风机的风量

    ??? 并联风机的风量,通常由速率把持器(SCR)设定,最大的风量,由风机、机电和上游侧的压力决议,最小的风量由SCR在工场设定,风量过低,会使机电转速过低,招致机电过热和轴承适度磨损。

    ??? 6.1.3 零碎的总风量

    ??? 零碎的总风量的把持,是经由过程调治风机的转速或风机入口导叶,包管风道上的某一点的静压恒定来完成的。

    ??? 零碎最大风量的设定,取决于房间朝向,建造畛域、房间性子和运用情形,由设计者作充足考察后决议,斟酌到各着末负荷把持的差别时性,零碎主风机的尺度运行点,通常处在最大负荷的60%-80%,风量适度会使零碎静压设定值偏高,影响零碎的节能和噪声。

    ??? 零碎最小风量的设定,应餍足把持室风的相对湿度,最上新风和气流组织的要求,有时也可按房间最大的风量的越不较着,相反,易惹起风机运行的不不变。

    ??? 6.2 噪声

    ??? 机组噪声次要由管道和静压惹起,而流速也是发生噪声的一个因素。淘汰送入机组分支风管的压力,会使机组噪声较着淘汰。在某种情形下,当风机的噪声成为次要矛盾时,淘汰风机的风量,使其在低于100%风量下运行,能失掉较低的声压级。

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    ??? 在机组的上游配置管道,对下降机组入口噪声是非常无效的,若是在着末机组与房间扩散器之间的管道不设消声衬里,整个零碎也许噪声很大,通常,减小入口压降是存在益的,但有时减小入口压降会添加噪声,噪声会经由过程管道传入房间。

    ??? 由机组的金属板和诱导口收回的噪声,经由过程吊顶元件如灯具和回风口等,传入房间,在单管零碎中,辐射噪声通常不成问题。但配置的挠性管会发生附加的辐射噪声,从空间传入压力通风房间,添加了辐射噪声强度,因而,如有也许,风机着末应配置在阔别回风口和噪声敏感的空间。

    ??? VAV着末的送风管,如能分红多支,便可无效地下降噪声,划分的每一个支风管可下降A声级噪声3dB,但必需留意,散布管的风量不成间接送到同一个房间,为淘汰噪声在地面相互迭加,多分支风管的入口和T形管的地位,应至少阔别风机着末1.8m.

    ??? 6.2.2 扩散器/挠性管

    ??? 与扩散器衔接的挠性管,通常能下降入口噪声级,即便在挠性管断裂时也不破例。但在机组入口处配置挠性管,机组的噪声级将会进步。

    ??? 若是扩散器与着末存在相反的声级,入口噪声应是二者的分解。在一般情形下,两个相反的声功率级的迭加,噪声级应添加3dB.但在许多情形下,扩散器收回的噪声频率比着末高,二者的分解不会惹起房间NC级的进步。

    ??? 6.2.3 电热盘管和热水盘管对机组的声功率级,无论是入口噪声仍是辐射噪声,都有必然的影响,把盘管配置在机组入口,通常存有压降,若是包孕盘管在内的上游侧压降很小(小于76Pa),盘算机组入口噪声时,仍可用本来的入口管道静压查声级表。但若是在机组入口存有较大的压降,且这一压降小于管道入口静压时,应将机组入口的管道静压减去机组入口压降,用其差值查声级表,所盘算的噪声值将有所下降。盘管对辐射噪声的影响。通常不作斟酌。

    ??? 6.3 零碎压力

    ??? 管道压力把持是包管噪声,较精确的流量调治和节能的最无效体式格局。运用差别的风机调治和节能的最无效体式格局。运用差别的风机调治技术,能包管一次风零碎最佳的效率和运行。为了预防压力有关型把持器和风机零碎之间的零碎振荡,风机调治零碎的呼应光阴应可调解。

    ??? 要重视零碎静压设定值的盘算。若是设定值偏高,会使着末阀门处于一个开度较小的地位,招致着末噪声较着增大,影响零碎节能。

    ??? 传感器的设定地位是非常关键的,需斟酌在满负荷和局部负荷时,风机的节能,零碎的不变性和每台VAV着末前有足够的静压,若是传感器配置在紧靠主风机的上游,主风机入口的静压。若是传感器配置在紧靠主风机的上游,主风机的入口的静压将基础坚持定值,不随风量转变,但如把传感器设在坚持一固定静压的上游某一点,主风机的静压将跟着风量的淘汰而较着下降。设计风量下,传感器静压的上游某一点,主风机的静压将跟着风量的淘汰而较着下降。

    ??? 设计风量下,传感器静压把持点最佳配置在离主风机入口处2/3处,或距零碎着末1/3处的送风管段上,在多区零碎中,传感器应配置在各区中的VAV着末前的最小静压处,这对进步VAV着末的运行机能,淘汰喘振是非常无利的。

    ??? 最小压力需求对并联风机机级组和单管道机组是相似的,若是风机和一次风同时运用,最小压力需求将添加,其值正压于入口管道的风机诱导压。

    ??? 并联风机的运行将会影响入口压,应把风机的压力与上游侧压力相加。当并联风机运行时,机组最小应有50Pa的压力。

    ??? 6.4 加热挑选

    ??? VAV着末有许多加热体式格局,此中最次要的是电加热和热水加热。挑选加热体式格局时,要留意在装置加热器后,其顶棚的气流散布必需包管寓居都温馨。为了防止气流的分层征象,美国ASHRAE手册保举,机组的出风温度与房间温度之差应小于8.4°C.这意味着挑选加热体式格局时应留意其加热量的输入在全负荷时,能否会使加热量的输入在全负荷时,能否会使加热温差超越这一保举值。

    ??? 7、VAV着末生长前景

    ??? 30岁月前,美国空调界认识到,与传统的定风量零碎比拟,变风量冷却和加热零碎供应了许多优点,VAV空调零碎不仅招致了空调房间的温馨,低噪声,机组颐养的便当,并且添加了无效空间,下降了建造的空调本钱

    撑持,使初投资较着淘汰。

    ??? VAV着末在大区间空调零碎中的顺应性,操作性和经济性,使其在当今美国、日本和欧洲产业发达国家中,日趋失掉进步和运用。再也不配置风机盘管,新风由送风道间接送入空调区域,经由过程VAV着末,实施对空调房间的无效把持。

    ??? 与产业发达国家比拟,在变风量空调的畛域,我国已落伍许多年,跟着空调事业的生长,近年来,变风量空调零碎的研讨,VAV零碎开发和运用,已提到议事日程。置信在不多的未来,VAV着末机组将在我国空调畛域中失掉宽泛的运用。

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