精品罗湖控制板博英特一般采用常规的定送风量定新风量的空调系统.docx
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精品罗湖控制板博英特一般采用常规的定送风量定新风量的空调系统
一般采用常规的定送风量、定新风量的空调系统
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到2013年底做到串激电机调速与控制的第一名,
到2015年做到电机调速与控制的第一名
所谓的变风量空调器不顾场合的滥用。
产的工业厂房舒适性空调中趋向于采用如图所示的系统,甚
至某些新建的高层办公大楼塔楼部分也开始出现采用这种系统的动向。
例如,本市正在建筑中的某一超高层办公楼的设计方案是通过国际设计招标,由德国一家设计中标而确定下
来的该方案中,设计师提出了如图所示的双风机全空气空调方式结合采用降温吊顶(方式。
该空调方式有两个特点:
一是每层设套全空气式空调系统,机房设于中间一层,分别向
上面层和下面层送风和排风;二是各室设置降温吊顶,以作为夏季最热期间的辅助降温装置。
为防止冷水盘管表面结露,其入口水温需自动控制保持高于℃。
所用全空气式系统全
年送风温度范围为~℃。
过渡期可利用%全机关报风。
冬季和夏季则用乙二醇溶液循环装置对排风的废热进行回收利用。
三、大温差或低温送风近年来,国外基于节省热媒输送能
耗,推行大温差小流量系统。
对于空气介质而言,这类系统便是大温差的低温送风系统。
具体的做法是有时用℃的低温水,有时也可用℃的通常冷水把空气处理到℃左右,作为一
次风送入风机混合箱与回风混合,稍升温后送入室内;也可直接通入变风量末端装置,以诱导室内空气与之混合,迅速减少送风温差。
低温送风的好处主要有点:
①可减小送风量
,降低风机动力消耗;②可减小送风管截面尺寸,有利于高层建筑层高的有效利用;③有利于降低室内相对温度,改善舒适度。
如今在上海采用低温送风的工程有诸如层的金茂大
厦、上海证券大厦、原万国金融大厦等高层和超高层建筑,也有像在建的上海儿童医学中心这类高标准的现代化医院建筑。
四、置换式通风空调系统置换式通风空调不同于通常的
混合式空调方式,主要表现在如下几点:
.采取下送上回的送风方式,可使清洁的送风气流首先进入室内人员呼吸带和有效活动区,形成有利于改善工作区的空气品质。
.采用低速
送风,导致气流缓慢扩散上升,形成垂直方向上的温度成层和温升梯度,提高了排风和回风温度,可节省夏季运行能耗。
.由于是下送风,送风温度相对较高,对于全空气式系统的
运行,加大了过渡季利用新风自然供冷的潜力,延长了其节能经济运行的周期,从而可更加缩短全年机械供冷的时间,进一步增大了节能效益。
鉴于上述特点,置换式通风空调方
式普遍适用于一切以舒适性为目的公共场所,如影响剧院、体育馆等。
据悉,建的上海大剧院建筑设计方案为法国建筑师的作品,其观众厅采用的即是座椅下送风的置换式空调方
式。
另外,据认为,置换式通风空调方式应用于一般被视作难题的中庭空调,可获得独特的效果。
总之,基于置换式通风空调方式的诸多优点,预计随着其送风分布器的逐步国产
化,必将在国为人们所广泛接受。
五、地板下空调装置这种机组的工作原理示于图.这一利用方式的缺点是平时(夏季)不利用室外空气预冷时,会加大风冷冷凝器环路空气侧阻
力,以致增大了相应的能耗。
但它好处是风冷冷凝器可与预冷盘管同时工作,不必相互排斥,必须切换使用。
.利用制冷系统冷却系统冷却水的密闭式冷却塔进行室外空气供冷图
所示即为这一方式的工作原理图。
这一系统中是利用机械制冷系统中的冷却水冷却设备—密闭式冷却塔,来实现冬季对自然冷源—室外空气的利用。
显然,这里,机械供冷与自然
冷源供冷两者是不能同时工作的必须切换着使用。
笔者以为,这一点也许就是加拿大国家空调工程设计节能规范中规定,以室外空气干球温度℃或湿球温度℃为工况转换标准,并
强调“能承担系统预期的全部供冷负荷”道理所在为使该装置能在低于℃的室外气温下正常运行,系统中需充以乙二醇溶液不冻液。
显然,按照这一图式,必须具备一个条件,即
机械供冷系统必须采用密闭式冷却塔。
密闭式冷却塔价格虽然十分昂贵,但随着制泠系统对冷却水水质要求的提高,不少场合下其应用是不可少的随着新型高效、价廉的密闭式冷
却塔的面世,并考虑到其冬季运行期间自然供冷节能的效益,其普遍推广应用的前景将更趋光明。
.利用板式热交换器的节能运行方式如图所示的这一方式基本上与上述利用密闭
式冷却塔的方式相类似,只不过在这里是把直接蒸发式(开式)冷地塔与板式换热器结合起来使用,以代替密闭式冷却塔的功能而已。
但是功能上它却远逊于前者,因为后者在室
外温度低于℃时是无法运行的变流量系统国,目前空调水系统采用定流量式系统比较普遍,其主要原因是要求的控制技术较简单。
但是由于空调水系统的输送动力消耗量大,而且
空调负荷的特点又是绝大部分时间里处于低负荷状态,这就为空调水系统的节能运行提供了巨大的潜力。
所以,上述的空调工程设计节能规范中对此均有相应的明确的条文规定。
例如,美国/.节能标准中明确提出:
水系统应设计成变流量系统。
其所用控制阀应能根据系统负荷的变化自动地调节开度或逐级开启和关闭,系统应能将流量降低到设计流量的%或
以下。
改变流量的方法不仅仅限于采用变速传动泵一种,可有多种方案选择,如多台泵的台数分段控制或泵的特性控制等。
上述条文的规定是十分有道理的一味追求变速传动控制
(如变频控制)初次投资很大。
特别是水系统规模比较大、并联水泵台数较多时,比较经济的方法还是多台水泵并联运行中的台数控制。
图所示即为典型的二次泵系统台为九控制
原理图。
该图中,一次泵系统采用负荷控制原理,根据瞬时供、回水量及温差的乘积,计算出实际的负荷量。
当负荷量减小到一台冷水机组的容量时,便停开一台机组及相应的水
泵。
二次泵系统中,由于系统负荷,也即流量的变化引起的供、回水干管中压差的变化,由压差传感器感测到后,通过压差调节器控制旁通阀的开度,以保持系统的稳定压差。
同
时,当流量计测得的流量减少到一台二次泵的流量时,便停开一台二次水泵。
关于“三次泵”应用这里“三次泵”名称是笔者为叙述方便而采用的相对于上述典型的二次泵图式所
作的一个非正式命名。
实质上,指装在某些空调换热器(冷却器、加热器)前用于系统循环的水泵。
三次泵的典型连接方式应用原理示于图.采用三次泵的这一做法目前几乎已成为
欧美和日本等国家通行的标准做法。
但是这一技术在国却鉴于以上两点原因,实际设计时,往往确定一个满足额定空调状态时室内空气品质所需的固定新、排风量。
特别是大楼存
在大量分层空调的标准层系统时,通常各设置一套新风系统和一套空调排风系统,其总管统一设置的新、排风机采用变频调速风机,且系统在每个楼层的新、排风支管接口处各设
一个定风量控制器,新风机的转速控制匹配于新风机的运转,保证整个大楼的风量平衡。
当然,大楼内还需设置一套厕所不间断定风量排风系统,保证厕所内异味的排除。
一些设
计实例中,往往忽略了楼层内排风支管接口年设置定风量控制器,并把空调排风与厕所排风合为一个排风系统,对于这种设计,虽然排风机仍为变频调速控制,能达到整个大楼的
新、排风总量平衡。
但对于每个楼层而言,排风系统理论上各楼层排风量是平均分配的而其馀空调运行的楼层所分配到排风量减少,造成房间过高的正压。
对于大楼的大堂等公共
空间的空调设计,一般采用常规的定送风量、定新风量的空调系统。
考虑到冬季空调运行时,对于楼体较高的大楼,会产生较大的热升效应,从而造成大堂冬季空调运行时产生较
大的负压。
为此,大堂等公共空间的空调可以考虑采用定送风量、变新风量的系统,空调新风由变频调速的新风风机提供,通过调整新风送入量来保证不同季节空调运行时室内,
定正压(公共空间室内压力设定值应满足最小新风量所需的风量)自动控制空调系统的正常运行主要依靠自动控制系统,这套自动控制系统与整个大楼的自动化管理系统的电脑相
连接,实现中央监控和调节。
一般变风量空调系统的大厦中,包括以下几广面的要求。
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