变风量空调系统末端装置消声及气流组织课件.ppt
《变风量空调系统末端装置消声及气流组织课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变风量空调系统末端装置消声及气流组织课件.ppt(41页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、变风量空调系统末端装置、消声及气流组织,杨国荣,一、变风量末端装置,变风量末端装置分类,按改变房间送风方式分:,单风道型、风机动力型、旁通型、诱导型、变风量风口,按补偿系统压力变化方式分,压力相关型、压力无关型,按末端装置形式分,矩形末端装置、圆形末端装置,按驱动执行机构能源划分,气动型末端装置、电动型末端装置,按控制方式划分,电气模拟控制型、电子模拟控制型、直接数字式控制(DDC),按末端装置送风量变化划分,定风量型末端装置、变风量型末端装置,按再热方式划分,无再热型、热水再热型、电热再热型,按末端装置通道数划分,单风道型末端装置、双通道型末端装置,欧美中国系末端,日系末端,ETI单风道型,
2、titus风机动力型,topre单风道型(84年),久保田单风道型(83年),特点:采用皮托管式风速传感器一次风入口风速较高(高速系统)既有单风道型又有风机动力型末端装置,特点:无一采用皮托管式风速传感器一次风入口风速较低(低速系统)只有单风道型末端装置,日系末端非皮托管式风速传感器,测量范围1-10m/s;测量精度1.5;最大误差 0.15m/s,测量范围1-15m/s;测量精度1.5;最大误差 0.375m/s,测量范围1-20m/s;测量精度1.1;最大误差 0.22m/s,测量范围1-10m/s;测量精度5;推荐风速 7.5m/s,欧美中国系末端皮托管式风速传感器,根据最小可测动压差计
3、算末端装置最小风速,F为皮托管式传感器放大系数,一般在1-3,大多在2.5以下,皮托管式风速传感器全量程测量范围为0-375Pa,如测量精度为全量程的3,则最小可测动压差为11.25Pa如风速传感器的放大系数为2.5,则该末端装置一次风入口处最小风速应为2.74m/s,如小于该最小风速,则末端装置不能满足装置3的测量精度,各类风速传感器特性,高速变风量末端装置风速要求,1.一次风设计(最高)风速要求在10 m/s(一般在10-15 m/s范围内)以上;2.一次风最低风速要求3 m/s以上,确保风速传感器测量精度,低速变风量末端装置风速要求,1.一次风设计(最高)风速一般在6-8 m/s 范围内
4、;2.一次风最低风速可在1 m/s以上,可确保风速传感器测量精度,如何确定采用欧美中国系与日系末端,采用欧美中国系末端装置,欧美公司投资、建造或管理的建筑物欧美设计事务所设计的建筑物国内公司投资建筑的建筑物,采用日系末端装置,日本公司投资、建造或管理的建筑物日本设计事务所设计的建筑物,二、变风量系统消声处理,回风口噪声,末端外壳辐射噪声,变风量空调系统噪声源及传播途径,S1,S2,S3,楼板固体传声,隔墙传声,风机盘管机组噪声,空调机房,吊顶回风静压箱,空调房间,回风口噪声,风管外壳辐射噪声,风机应稳定运行、避免进入不稳定区,风机工作点移至不稳定区,进入叶轮的风量不足,气流将沿叶片逆向流动,造
5、成风机空气动力失速,风机低频噪声大幅增加,变风量末端装置噪声传播形式,单风道型末端装置,箱体辐射噪声,风阀节流噪声,风机动力型末端装置,箱体辐射噪声,风机运行噪声,风阀节流噪声,样本声学数据,以各型号、各档风量下,装置进、出口静压差为12.7Pa、25Pa、50Pa、75Pa时装置出口排出噪声与箱体辐射噪声(NC),箱体辐射噪声按1254000倍频程下提供,排出噪声考虑下列衰减因素,辐射噪声考虑下列衰减因素,风管内村、末端反射、1.7m软管、房间效应,吊平顶效应、房间效应,变风量末端装置噪声控制要求:,1、根据样本提供的末端出口噪声与箱体辐射噪声选型,使装置噪声不超过室内噪声标准,2、当末端噪
6、声值接近噪声标准时,应在完成终饰的情况下进行实测,确认其影响程度,3、将末端设置在次要房间的吊顶上或改用隔声效果好的吊顶材料,风机动力型末端一般不设在低于45dB房间的吊顶上,4、末端以最小风量运行时应有效防止空调器送风机的工作点进入不稳定区,产生较大的低频噪声,风管低频噪声控制,空调器送风主管因表面振动而产生低频隆隆声,源于风管共振频率,噪声级在65-95dB之间,频率在16-100Hz之间,波长为3-20m,可长距离传播,引起附近轻质材料共振而产生“咯咯”声,当皮带传动的频率为210次/秒时,其声级波动为平均分贝值上下525dB。最常见的频率出现在风机转速与皮带传动的频率两倍之间,风管宽度
7、超过1200mm,容易产生低频噪声,风管低频噪声处理,1、调整风机转速,改变气流波动频率,与风管共振频率错开2、增加风管刚度,直接改变风管的共振频率3、风管外表面帖隔声毡4、采用圆形风管替代矩形风管,多个送风散流器噪声增加近场值,一房间中设置多个散流器,需对散流器噪声值进行综合(叠加)计算。Nevins在1976年提出多个散流器噪声增加的近场(3m)经验估算值,某较小房间设置两个相同的送风散流器,若根据其送风量,每个散流器噪声值是30dB,则两个送风散流器的综合近场噪声值为33 dB,散流器支管连接与噪声的关系,送风管,气流方向,送风散流器,气流方向,送风管,送风散流器,当散流器支管安装与散流
8、器实测状况不同时,会产生较大的噪声;支管与干管连接偏差应控制在D/8以内;当支管与干管连接偏差达到D/2时,散流器的噪声值可能比样本数据增加12-16dB,不受约束的送回风口最大速度限制,表中数值为不受约束的开口数据,当开口与散流器或回风百叶相接时,会少量或大量增加噪声值。这主要取决于所采用的风口的数量、结构与安装方式,调节风阀安装位置与噪声增加值,散流器上游设置调节风阀时,应注意调节阀产生的噪声值。当散流器的噪声值接近房间噪声标准时,更应对风口调节风阀的设置关切,风管部件安装位置与噪声增加,消声器:消声器应间隔安装,两个消声器之间设一段直管段,避免空气通过消声器后产生再生噪声,各类阀件:在噪
9、声要求较高的房间的吊平顶内,阀件之间也应有一直管段,对声学要求很高的房间,其吊平顶内风管上一般不设调节风量的阀件,三、变风量系统气流组织,定风量末端装置与变风量末端装置,变风量末端装置,定风量末端装置,单风道型末端装置并联式风机动力型末端装置旁通型末端装置诱导型末端装置变风量风口,串联式风机动力型末端装置,末端型式,特点,末端装置送风量随温控区负荷的变化在最大风量与最小风量之间变化,末端装置送风量不随温控区负荷的变化而变化,常年与恒定风量运行,气流分布不合理状态分析,送风散流器,送风散流器,送风管,射流,射流,空气温度偏高,空气温度偏高,接VAV末端,空气温度偏低,两散流器之间或分隔墙处冷气流
10、下降到人员呼吸区内,温度太低;散流器下侧,由于射流诱导作用,气流向上流动,空气温度偏高,呼吸区空气温度分布不均,舒适性较差,射程太长时,气流分布不合理状态分析,射程太短时,送风管,送风散流器,送风散流器,射流,射流,接VAV末端,偏冷,偏热,小风量时,送风射流长度不够,冷气流过早与吊平顶脱离,造成散流器下侧及附近空气温度偏低;两个散流器之间或分隔墙处空气温度偏高.室内空气温度场不均匀,舒适性较差,气流分布不合理状态分析(热风、外区、温度偏高),VAV末端装置,送风散流器,回风口,外围护结构,送风支管,送风干管,部分送风被排走,热风随冷表面下沉,热风温度如高于41,冬季送风温度不易太高,ASHR
11、AE62规定当温差大于8时,通风效率将下降25,部分送风直接被排风口排走,热风在靠近外围护结构处下沉,房间中部形成4-6 温差,严重影响室内空气品质。送风温度过高,浮力太大、气流短路,不能充分混合,内区气流组织要求,内区空调负荷特点,内区散流器设置要点,出热启动外,常年需要供冷;人员活动变化、办公设备休眠、网络设备的使用。空调负荷不稳定、可变空调冷负荷密度较小,最大风量与最小风量比外区散流器小散流器之间的间距应比外区的小,单位面积散流器数量应比外区的多散流器的空气分布性能应比外区的高内区散流器应风量较小、射程较长,注:美国某法院将数百个大散流器换成长射程、小风量的散流器,改善了室内空气温度场,
12、提高了空气分布性能指标(ADPI),适合变风量系统的送风散流器,单槽式卡爪式条缝型散流器,线型散流器,N型散流器,方型或矩形散流器,低温送风口,变风量风口,送风散流器选择方法,国外几种变风量风口选择方法:依据(NC)或(RC)噪声标准选择依据射流分布选择依据计算分离点距离选择依据舒适性标准(ADPI)选择依据综合分析法选择,空气分布性能指标(ADPI)定义,在整个人员活动区中对各个局部地点的空气流速与空气温度进行检测,就可得到空气分布特性指标ADPI,N测量区域内满足(-1.7+1.1)的测量点个数;N 测量区域内测量点的总个数。ADPI值越大,室内人员感到舒适的比例越高。ADPI的最大值为1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风量 空调 系统 末端 装置 消声 气流组织 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4000058.html