vav变风量空调系统检测调试大纲secret.doc
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1、目录第一章 VAV空调系统介绍1第一节变风量系统的概念及分类11.1.1 变风量系统的概念11.1.2 变风量系统分类21.1.3 变风量系统的应用范围5第二节变风量末端设备71.2.1 VAV末端的工作原理71.2.2 VAV末端的产品特点71.2.3 VAV末端的基本组合81.2.4 VAV末端的部件结构91.2.5 皇家变风量空调系统设备介绍11第三节VAV空调系统中的自动控制151.3.1 水系统控制原理151.3.2 空调末端变风量系统的自动原理161.3.3 变风量空调机组的控制191.3.4 变风量末端装置的控制221.3.5 变风量箱控制过程(图6)23第二章 VAV空调系统风
2、管、设备及控制系统安装注意事项24第三章 VAV空调系统调试25第一节Vav系统调试施工工艺流程254.1.1 空调工程调试工作工艺流程如下254.1.2 测试范围的划分及内容25第二节调试与试运转准备264.2.1 编制调试与试运转方案274.2.2 调试与试运转设备的仪表准备和计量校验29第三节设备的单机试运364.3.1 风机试运转与参数测试364.3.2 水泵的试运转364.3.3 空调器试运转37第四节空调机性能的测定与调整414.4.1 组合式空调器414.4.2 风机转速和轴功率的测定424.4.3 风机风量、风压的调整424.4.4 风机盘管、诱导器的试运转42第五节空调系统无
3、负荷联合试运转和调整434.5.1 系统风量、风压的测定与平衡。434.5.2 制冷系统的运行温度、压力流量等各项技术参数的测定与平衡。484.5.3 温度、相对湿度值及其波动值的测定494.5.4 静压测定494.5.5 噪声的测定49第六节空调系统风量、风压测定方法514.6.1 测试仪器及精度要求514.6.2 系统风量的测定514.6.3 风压的测定53第七节系统风量、各支路风量及阻力平衡的调整方法。544.7.1 系统风量的平衡方法544.7.2 在送风口和回风口测定风量554.7.3 系统漏风率的测定57第八节空调房间内气流组织的测定与调整57第九节空调自动调节系统的调整584.9
4、.1 自动控制系统参数测定与调整的目的584.9.2 调整前的初测工作584.9.3 自动控制系统的测定与调整58第一章 VAV空调系统介绍第一节 变风量系统的概念及分类变风量系统是通过改变送风量而不是送风温度来调节和控制某一空调区域温度的一种空调系统。1.1.1 变风量系统的概念按处理空调负荷所采用的输送介质的不同分类,变风量(VAV)系统是属于全空气式的一种空调方式,该系统是通过变风量阀调节送入房间的一次风量,并相应调节空调机(AHU)的处理风量来控制某一空调区域温度的一种空调系统,有以下几个方面值得注意: 变风量系统改变的是进入房间的一次风量。有的变风量箱(VAV box)则是保持送风量
5、不变而通过变风量阀改变一次风量与回风的混合比例。 区域温度的控制由变风量箱(VAV box)来实现。即通过气动或电动或DDC(直接数字控制)来控制变风量阀的开度,调节一次风量,或通过调节变风量阀的开度,调节一次风量,或通过调节变风量箱中的风机转速成来调节送风量或调节旁通风阀来实现的。 空调机组(AHU)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时相呼应,一般空调机组送风机的性能曲线应相当平缓,从而使得风量的减少不至于使送风静压过快升高。 1.1.2 变风量系统分类变风量系统可基本分为单风道,双风道和多区域系统三种,而其中单风道系统又可分为再热、诱导、
6、风机动力、双导管和可变散流器等到几种调节形式。如果建筑物分成周边区和内部区(例如大的办公楼),则变风量系统可按周区供暖方式和变风量箱结构两方面进行分类。1.1.2.1 按照周边区供暖方式的分类(内部区域单冷)按周边区供暖方式,变风量系统可以分为如下几类:(1)内部区域单冷系统指在空调内区采用的变风量空调形式,一般不带供热功能,下面几种形式均是以采用内部区域单冷为前提的。(2)散热器周边系统散热器设置在周边地板上,一般采用热水可电热散热器,具有防止气流下降,运行成本低,控制简单等优点,但需要精确计算冷却和加热负荷,以避免冷热同时作用。在国处一些豪华考究的设计中,采用顶棚辐射散热器提供更舒适的空调
7、环境。(3)风机盘管周边系统风机盘管可以是四管式,也可采用冷热切换二管式,或单供热二管制,风机盘管采用暗装时不占用地板面积,同样具有运行成本低,控制简单的优点,夏季由于吊顶内仍保留冷水管及滴水盘,因此,对天花仍有水患可能。(4)变风量再热周边系统在变风量末端装置中加再热盘管,一般采用热水,蒸汽或电加热盘管,该系统比双风管系统初投资低,比定风量再热系统节约能源,尽管同样不占用地板面积,但控制程序。(5)变温度定风量周边系统该系统的特点是送风量恒定,通过改变一次风与回风的混合比例来调节房间温度。回风部分可全部吸收灯光热量,因而节能,初投资较双风管系统低,控制也较复杂。(6)双风管变风量周边系统当采
8、用两个风机时,可利用灯光热,在所有时间内,由于冷却和加热的交替功能,可以获得较小的送风量,但初投资较高,控制较复杂。(7)转换变风量系统加热和冷却均由一套风管系统通过冬夏转换承担,其缺点是温度控制不灵活,当建筑物有若干个区时,不能由一套系统来控制,例如不能同时满足一个区域需要加热而另一个区域需要供冷的要求,这时就需要若干个转换系统。以上7种系统,各有优缺点,一般应综合建筑功能,初投资、地域特征,室内装潢等多方面进行考虑选用。一般地说,对于周边热损失较大的情况,即每米长外墙热损失超过450W。应考虑将加热器设置在窗台下或外墙底部,以免气流下沉,这时可以采用吊顶暗装式送风,送风直接吹向外墙和窗户,
9、这时可以考虑选择散热器周边系统或落地式风机盘管周边系统。对于周边热损失中等的情况,即每米长外墙热损失250-450W,可以采用吊顶暗装式送风,送风直接向外墙和窗户,这时可以选择暗装式风机盘管周边系统;也可以上述4-7各种系统,但条缝型散流器宜设计成单向的。对于周边热损失小的情况,即每米长外墙热损失少于250W,可以采用上述4-7各个系统,这时条缝型散流器宜布置在房间中间,且两向送风。1.1.2.2 按变风量箱的结构分类按调节原理分,变风量箱可以分成四种基本类型,即节流型,风机动力型(Fan Pow-ered),双风道型和旁通型四种。(1)节流型节流型变风量箱是最基本的变风量箱,其它三种类型,如
10、风机动力型,双风道型,旁通型等都是在节流型的基础上变化发展起来的。所有变风量箱的“心脏”就是一个节流阀,加上对该阀的控制和调节元件以及必要的面板框架就构成了一个节流型变风量箱。一般,节流阀有三种基本类型,即百叶型、文丘里型和气囊型、百叶型的调节原理和百叶风阀的调节原理一样,在小风量的情况下,一般做成单叶风阀,通过调节风阀的开度来调节风量,如约克产品;文丘里型的调节原理是在一个文丘里式的套管内装上一个可以沿轴线方向滑动的阀蕊,通过其位移改变气流通过的截面积来调节风量,如特灵产品;气囊型的调节原理是通过静压调节气囊的膨胀程度达至调节器风量的目的,如开利产品。(2)风机动力型(Fan Powered
11、)风机动力型是目前在北美等地被广泛推崇的变风量箱。可能是由于它的出现在自控水平的提高,使人们改变了六、七十年代对空调变风量系统的偏见。风机动机型是在节流型变风量箱中内置加压风机的产物。根据加压风机与变风量阀的排列方式又分为串联风机型(Seris Fan Termimals)和并联风机型(Parallel fan terminals)两种产品。所谓串联风机型是指风机和变风量串联内置,一次风既通过变风量阀,又通过风机加压;所谓并联风机只通过变风量阀,而不需通过风机加压,根据美国TI-TUS公司提供的资料,串联风机型和并联风机型的比较如表2所列。表2 串联风机型和并联风机型比较表 类型并联风机型串联
12、风机型特征风机运行在低供冷负荷,供暖负荷和夜间循环时,间歇运行。在所有时间内连续运行。送风风量调节(1)在中到高供冷负荷时,变风量运行。(2)在供暖与供冷负荷时,定风量运行。在供暖与供冷负荷时,定风量运行。送风温度(1)在中到高供冷负荷时,送风温度恒定。(2)在供暖与供冷负荷时,定风量运行。在所有时间内送风温度可变。在所有时间内送风温度可变。风机大小按供热负荷(通常60%供冷负荷)设计。按供冷负荷(通常100%供冷负荷)设计。一次风最小送风静压较高,需克服节流阀、下游风管和散流器阻力。较低,只需克服节流阀阻力风机控制不需与AHU风机联锁必需与AHU风机联锁以防增压AHU风机需较大功率克服节流阀
13、,上下游风管和散流器阻力。只需克服上游风管和节流阀阻力噪间风机间歇运行,启动噪间大,平稳运行噪间低。风机连续运行,噪间平稳,但比并联风机型平稳运行噪间稍商。风机能耗风机间歇运行,且设计风量小能耗较低。风机连续运行,且设计风量大能耗较高。除以上比较外,还有以下几个方面问题必需指出: 串联风机型变风量系统一般较适合用于一次风低温送风的系统中,如空调水系统大温差设计(供回水温度大于5C)的系统和有冰蓄冷的系统中,其优点是可以减小末端设和风管的尺寸及节约风机能耗。 串联风机型和并联风机型可以同时使用,对于象休息室,大厅、咖啡室等需要维持一定送风量的地方是可以考虑的。 双风道型:一般由冷热两个变风量箱组
14、合而成,因有冷、热抵消,且初投资昂贵和控制较复杂而较少得到使用。 旁通型:这是利用旁通风阀来改变送风量的系统,由于其并不具备变风量系统的全部优点,因而在有些论文中称其为“准”变风量系统,该系统的特点是投资较低,不能减小风机能耗,所以目前使用也不多。 以上4种系统目前设计使用较多的是风机动力型和节流型,串联风机型加上空调水系统大温差设计成为北美设计的特色。变风量箱和周边供暖方式的组合:变风量系统的三大要素是: 1) 变风量箱; 2)周边供暖方式; 3)自动控制; 这三者缺一不可相互依存,对于一个具体的变风量系统而言,必然存在这三大要素不的不同组合一般由气动,电动或DDC控制,其组合方式如表3所示
15、。表3 变风量箱与周边供暖方式的组合 变风量箱关断式风机动力型双风道型旁通型供热方式并联风机型串联风型机内部区域单冷00不带盘管0 不带盘管X0散热器周边00不带盘管0 不带盘管X0风机盘管周边00不带盘管0 不带盘管X0变风量再热周边0不带盘管0不带盘管0不带盘管XX变温度定风量再热周边XX0不带盘管XX双风管变风量周边0XXXX转换变风量周边000X0注: 1) 记号“0”表示变风量箱与周边供暖方式的组合存在;“x表示组合不存在; 2) 以一种组合的存在表示相应地有一种变风量空调系统的存在,从上表看出,一共有21种不同的变风量空调系统。 3) “盘管”的概念包括热水盘管,蒸汽盘管,电加热器
16、。 1.1.3 变风量系统的应用范围一般来说,有些建筑物采用变风量空气调节系统是合适的,这些建筑物是:负荷变化较大的建筑物,如办公大楼,多区域控制的建筑物及及公用回风通道的建筑物。(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。例如办公大楼,一旦建筑物内有人员聚集和灯光关闭开启,负荷就接近尖峰;人员离开和灯光关闭负荷就变小,因此负荷变化较大。再如图书馆或公共建筑,具有较大面积的玻璃窗和变化较
17、大的负荷的时间比较长。(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,帮故用于多区域时,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第二节 变风量末端设备1.2.1 VAV末端的工作原理向房间送入室内
18、的冷量按下式确定:Q=CL(tn-ts) (1)式中 C空气的比热容,KJ/(Kgc);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。如果把送风温度设为常数,改变送风量L,也可到不同的Q值,以维持室温不变. 空调系统的VAV末端按变风量的工作原理设计,当空调送风量原理设计,当空调送风通过VAV末端时,借助于房间温控器,控制末端进风口多叶调节风阀的开闭,以不改变送风温度而改变送风量的方法,来适应空调负荷的变化,送风量随着空调负荷的减少而相应减少而相应减少,这样可减少风机和制冷机的动力负荷。当系统送风量达到最小设定值,而仍需要下调室
19、内空气参数时,可直接通过加热器再热,或启动一台辅助风机,吸取吊顶中的回风,送入末端机组内,与冷气流混合后一起通过加热器再热后送入房间,达到维持室内空气参数的目的。1.2.2 VAV末端的产品特点1.2.2.1 省能运行VAV末端借助于进口调节阀,并联风朵,热水盘管,电热盘管、电热盘管、风速测量装置、房间恒温器,气动或电动控制元件,能使空调系统达到省能运行。部分负荷时,能避免在定风量系统中,再热器的冷热负荷抵消而造成的双重能量消耗。如考虑到系统设备的同时使用系统,能使VAV末端系统总风量减少,节省大量风机水泵的电能。1.2.2.2 组合灵活VAV末端结构紧凑,机组组合灵活。按设备的使用功能分,机
20、组有单风道、双风道、热水再热、电热再热,并联风机驱动等不同的末端组合。近空调机需要,机组还可配备静压箱和消声箱和消声器。按设备的控制功能分,机组有气功、电动(模拟/数字)、压力相关型和压力无关型等不同组合。1.2.2.3 静音设计箱体设计成内壁贴有带保温的消声材料的消声器。箱内通常不设风机,并联风机动力小,噪声低。末端的送风动力主要来自于系统的可变风量主风机,这样,能使风机静音运转。在部分负荷时,VAV末端的噪声通常比同风量的风机盘管加新风系统低,特别适用于图书馆、演播室、影剧院等场合。1.2.2.4 控制先进机组进气口设有电子风速传感器,可以根据房间的温度要求,通过压力无关型气动/电动(模拟
21、/数字)控制器调节送风量,温度控制品质好。1.2.2.5 安装方便与同风量的风柜相比,VAV末端机组结构紧凑,机组高度小于500MM,有效地增加了机组的安装空间,减少了层高对机组安装的影响。由于冷冻/冷凝水管不进入天花板上部,没有风机盘管的凝水盘,不存在冷凝滴水污损天花板现象。设置在机组侧面或底部的维修孔,使机组的安装、维护和保养更为方便,有效地减少机组的安装和维修成本。1.2.3 VAV末端的基本组合1.2.3.1 单风道变风量末端这是最简单的变风是末端,仅有一条送风道通过末端设备和送风口向室内送风。根据空调负荷的减少而相应减少,这样可实现对室温,室内最大,最小风量的有效控制,减少风机和制冷
22、机的动力负荷。这种组合只能对各房间同时加热工冷却,无法实现在同一时期内,对有的房间加热,有的房间冷却。当显热负荷减少时,室内相对湿度也不易控制。因此,仅适用于室内负荷比较稳定。室内相对湿度无严格要求的场合。1.2.3.2 双风道变风量末端机组具有冷热两个风道,当房间的送风量随着冷负荷的减少而达到最小风量时,开启热风阀,向房间补充热量,使系统的负荷得到有效的调节。这种组合,对房间的负荷适应性强,能满足有的房间加热,有的房间冷却的要求。由于负荷得到补偿,最小风量得到控制,室内的相对湿度可保持在较好的水平上,但系统需增加一条风道,设备费和运行费将有所提高。1.2.3.3 热水再热单风道变风量末端在单
23、风道变风量末端机组上,串联一热水再热盘管即成。当系统风量达到最小设定值,而仍需要下调室内的空气参数时,一次风可通过热水加热器再热、送入房间,达到维持室内空气参数的目的。这种末端对房间的调节,基本与双管末端类似,但系统需敷设热水管,设备费和运行费也有气提高。1.2.3.4 电热再热单风道变风量末端由单风道变风量末端串联一电热盘管组合而成,其加热工作原理与串联热水盘管相同。1.2.3.5 并联风机驱动的单风道变风量末端由单风道变风量末端并联一离心风机组合而成,当系统送风量达到最小设定值,而仍需要下调室内的空气参数时,启动一并联风机,吸取吊顶中的回风,送入机组内,与冷气流混合后送入房间。一次风与回风
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