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暖通-某办公楼变风量VAV空调系统的设计
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关键词: 控制系统设计
变风量空调系统
概述: 该工程为z综合办公楼,共4层,1层为大厅、安全教育室、办公室和配电室等;2层、3层为办公室和会议室;4层为办公室、通信中心等。总空调面积1939㎡。厂区冷冻站夏季可提供7℃冷水,冬季可提供60℃热水,要求设中央空调,夏季供冷,冬季供热,为人们提供舒适的工作环境... 本资料为"暖通-某办公楼变风量VAV空调系统的设计"~ 暖通-某办公楼变风量VAV空调系统的设计 变风量(VAV)空调系统目前的现状 空调设备选型表 空调系统的设计
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变风量空调负荷计算
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2.3.1 空调负荷的定义 冷负荷:在某一时刻为保持室内环境要求的温度和湿度,需要向室内供应的冷量(或需要从室内移除的热量)称为冷负荷。 热负荷:在某一时刻为保持室内环境要求的温度和湿度,为了补偿房间失热而需向 房间供应的热量。 2.3.2 空调负荷的组成 空调负荷在不同的时刻差别很大,主要取决于外部因素(如室外温度、太阳辐射强 度等)和室内因素(如室内人员、灯光、设备等)。 冷负荷是由以传热、对流、辐射形式的热传递过程,通过围护结构、室内热源以及 系统产生。 空调区的夏季冷负荷,应该根据下述各项热量的种类、性质以及空调区
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连载· 32 |《变风量空调系统》选型指导
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关键词: 变风量空调系统
变风量末端装置
1.SLT 射流低温送风口选型建议 射程 T0.25(Vt=0.25m/s)与房间特征长度 L 的比值在 0.5 和 3.3 之间,即 T0.25/L=0.5~3.0。 射程 T0.25(Vt=0.25m/s)与风口边缘离墙距离 P1 的比值大于等于 2.5,即 T0.25/ P1 ≥ 2.5; 或射程 T0.25(Vt=0.25m/s) 与风口边缘间距离 P2 的比值大于等于 1.25,即 T0.25/P2 ≥ 1.25。 SLT 射流低温送风口布置示意如图 5-15 所示。 图 5-15 SLT 射流低温送风口布置示意图 &nb
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全面了解变风量空调系统末端装置、消声及气流组织
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变风量末端装置变风量末端装置分类 1.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; 2.按补偿系统压力变化方式分:压力相关型、压力无关型; 3.按末端装置形式分:矩形末端装置、圆形末端装置; 4.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; 5.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); 6.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; 7.按再热方式划分:无再热型、热水再热型、电热再热型; 8.按末端装置通道数划分:单风道型
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连载· 19|《变风量空调系统》冷源系统设计选择
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冷 源 系 统 设 计 选 择 4.2.1 冷源形式的选择 低温送风系统的冷源可采用多种形式,可以是蓄冷系统、冷水机组直接制备低温冷水,也可由直接蒸发式机组供冷。工程选用何种冷源形式,应考虑送风温度、吊顶空间 等因素,冷水供水温度的高低应根据所需送风温度来确定。一般而言,进入空调机组表 冷器的冷水温度至少要比送风温度低 3~4℃,否则会给表冷器的选型带来困难。因此,采用何种冷源,需经技术和经济比较后确定。 冰蓄冷系统冷冻水供水温度低,有利于增大送回水温差,与低温送风空调是最佳组合,有利于提高空调系统经济性和节能性。 4.2.2 冰蓄冷系统&n
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变风量(VAV)空调系统
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关键词: vav空调系统
全空气空调系统
风冷模块机组设计
变风量空调系统(VariableAirVolumeSystem,VAV系统),是一种可根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的全空气空调系统。VAV系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。2014年12月本专题最新更新了变风量空调系统工程案例及相关设计知识点,并对定风量系统及变风量系统进行比较分析,帮助大家对变风量空调系统有更深入的了解。 变风量(VAV)系统控制原理 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
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连载· 22|《变风量空调系统》送风温度和送风量设计
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关键词: 变风量空调系统
送风温度和送风量设计
风机和管道温升
送风温度和送风量设计 4.4.2风机和管道温升 1. 风机和管道温升计算必要性分析 由于低温送风管内外空气温差大,风管温升明显,温升对送风量的确定影响很大, 因此低温送风系统设计在计算送风量时必须计算风机温升和风管温升。因此,确定低温 送风系统的送风量,其中一个关键的因素是风机和风管的温升,该温升在低温送风系统 中不能忽略,这是与常规空调系统不同之处,示意图如图 4-1 所示。 图4-1低温送风系统工作原理图 而确定风机和风管的温升又与房间送风量相关,形成了一个“循环”,其计算过程可以采用先假设后逼近的方法处理,如图 4-2 所示。
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变风量空调系统分区设计
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关键词: 变风量空调系统
温度控制分区
1. 温度控制分区 在内、外分区的基础上,需按照房间隔断、使用情况和装修分隔等因素,将内区或 外区再进行细化,划分为若干个温度控制区。 在不设房间隔断的大开间办公区域,一般采用建筑模数进行温度控制区划分,根 据目前变风量末端装置的常用规格,每一个末端控制的内区温控区宜为 50~80m2,外 区温控区宜为 25~50m2。温度控制区域设置过大,难以满足该区域内各方位区域的温 度要求,温度控制均匀性较差,而且对于带动力的变风量末端而言,还需考虑变风量 末端风量过大带来的噪声问题,需进行详细的噪声计算再决定是否采用大风量的末端 装置;温度控制区过小,变风量末端数量增加,一方面会增
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连载· 40 |《变风量空调系统》——6.2.2单元测试
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6.2.2 单元测试 空调系统调试之前,应先进行设备单机试运转,设备单机试运转符合设计要求后,方可进行系统调试工作。设备通电运转前必须经厂家技术人员检查无误后才能通电,设备单机试运转及系统调试过程中须有各设备厂家配合调试。在电气设备、主回路及控制回路的性能符合要求的条件下,分别对各种设备进行检查、清洗、调整,并进行连续一段时间的运转。各项技术指标,例如轴承温度、风量、压力、扬程等达到设计要求后, 单体设备的试运转合格。 6.2.2.1 空调机组试运转 (1)空调机房和设备内部清理。 (2)风机外观检查: 1)
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变风量空调系统末端装置
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关键词: 变风量空调系统
末端装置分类
变风量末端装置 变风量末端装置分类 1.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; 2.按补偿系统压力变化方式分:压力相关型、压力无关型; 3.按末端装置形式分:矩形末端装置、圆形末端装置; 4.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; 5.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); 6.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; 7.按再热方式划分:无再热型、热水再热型、电热再热型; 8.按末端装置通道数划
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连载· 38 |《变风量空调系统》 自控系统安装
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关键词: 变风量空调系统
自控系统安装
1. 施工工艺流程 熟悉图样(深化图样设计)→ 预埋管 → 预留孔洞 → 安装线槽 → 放线 → 设备安装 → 调试 → 联动系统单体调试 → 系统联调。 2. 预埋管 自控系统在土建结构施工阶段做到以下几点: (1)深入了解施工图样上需预埋的盒、管等情况,尤其是结构板、柱、梁内部分, 跟随土建结构施工从下到上提前预埋。 (2)与土建技术人员协调,保证预埋的管盒满足土建技术要求及保护层厚度,配合 土建结构施工预埋好过墙洞。 3. 安装线槽和放线 (1)线槽的安装。 1)电线导管与
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浅谈变风量空调系统负荷计算
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变风量系统属于全空气空调系统的范畴,在负荷计算的原理上,它与全空气空调系统没有区别,但在计算方法和步骤上,有其自身的特点。 冷负荷计算的目的,是为了确定建筑物每一模数,或每一房间的最大负荷值,进而求得它们需要的最大送风量。在此基础上,再求得整个系统,乃至整幢建筑物所需要的负荷值。 由于变风量系统能够为单台末端装置,或一群末端装置提供温度控制,所以,在模数化的建筑物内应用这种系统非常合理,因此,要计算单个建筑模数的冷负荷。但如果建筑平面几何形状不规则,难以模数化,则应逐个房间计算冷负荷。 多房间、多层建筑物的负荷值会重复出现,所以,只要计算出建筑物
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连载·17|《变风量空调系统》空气处理机组控制
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关键词: 变风量空调系统
空气处理机组控制
3.3 空 气 处 理 机 组 控 制 3.3.1 风量控制 当变风量末端装置的风量变化时,送风管中的静压会发生变化,空气处理系统的总 送风量应随之变化。如何实现系统总送风量能跟随变风量末端装置的风量变化而实时调 整,又能确保系统稳定运行,是空气处理系统风量控制的关键。风量控制的类型主要分 为:定静压控制、可变静压控制、变静压控制、总风量控制。 风量控制的目的有两个:一是保证正常工作的变风量末端风阀尽可能在较高开度下工作。避免低开度下的VAV 节流损失,节约运行费用;避免高入口静压下产生的噪声。二是保证系统稳定运行。空气处理系统的调节是多个参数耦合的
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连载· 33 |《变风量空调系统》——5.4 设计参考资料
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关键词: 变风量空调系统
设计参考资料
变风量智慧控制柜
5.4.2变风量智慧控制柜及系统 1. 变风量智慧控制柜 变风量空气处理机组启停与控制采用强弱电一体化设计,变风量空调智慧控制柜内置变频器、智慧控制器、智能电能表(选配)、空气断路器、接触器等主要设备,实现对变风量空气处理机组的供电及全面控制。该控制柜具有以下控制功能: (1)实现风机的启停和变频控制。 (2)实现对电动水阀、电动风阀等执行器以及温度、湿度、静压、CO2、PM2.5、 VOC 等传感器的监视与控制。 (3)配置彩色触摸屏,与变风量智慧控制器连接,实现就地的参数设定与监视。 (4)控制器内置变风量控制程序,可
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连载· 15 |《变风量空调系统》其他设计注意事项
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关键词: 变风量空调系统
其他设计注意事项
2.9.1 常规系统 (1)声学要求高的建筑物(如广播、电视、录音棚等)以及大空间,机组风量很大 的公共建筑物(如体育馆等),空调机房最好设在地下室中。而一般的办公楼、旅馆公 共部分(裙房)的空调机房可以分散在每层楼内,但是机房不应紧靠贵宾室、会议室、 报告厅等室内噪声要求严格的房间。 (2)空调机房的划分应不穿越防火区。大中型建筑应在每个防火区内设空调机房, 最好能在防火区的中心位置。 (3)各层的空调机房最好能在同一位置上即垂直成一串布置,这样可缩短冷、热水 管的长度,减少与其他管道的交叉,既减少投资又节约能耗。 (
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连载· 21|《变风量空调系统》送风温度和送风量设计
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关键词: 变风量空调系统
送风温度设计
送风温度和送风量设计 4.4.1 送风温度的选择 一般情况下,常规空调系统设计时,通常根据工程设计项目的室内外空气设计参数, 以及空调房间的余热余湿负荷,通过焓湿计算,求得一个设计送风温度,进而得到设计 送风温差,然后计算送风量,并确定空调处理机组的选型。 但对于低温送风系统而言,如何确定最优的设计送风温度需要考虑诸多因素,如制冷机房能提供的冷水温度,不同供水温度对于制冷系统带来的效率影响; 若冷源系统采用冰蓄冷,则还需考虑冰蓄冷系统的流程,系统能提供的冷源温度范围;室内湿负荷的大小;室内能达到的相对湿度;项目选择的变风量末端和送风口形
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连载· 14 |《变风量空调系统》变风量空调噪声控制
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关键词: 变风量空调系统
变风量空调噪声控制
GB 50118—2010《民用建筑隔声设计规范》中对办公及商业建筑室内的允许噪声级 提出了如表2-11、表 2-12所列要求。 表2-11 办公建筑室内允许噪声级 表2-12 商业建筑室内允许噪声级 2.8.1末端装置噪声控制 末端装置的选择直接与房间的噪声级有关,末端装置产生的噪声在房间内扩散传播 的过程中,其声能的传播损失可分为两部分,即顶棚传播损失和房间效应。 表2-13 房间效应对噪声的衰减 各种声源对房间噪声的综合影响,不能简单地进行数字叠加,
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连载· 26|《变风量空调系统》变风量空调创新设计
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变风量空调创新设计 变风量空调系统主要设备包括,空调机组(AHU)、变风量末端风量控制阀(VAVBOX)、 传感器、控制器、风阀执行器等,这些产品一方面技术门槛相对较高,长期依赖进口, 是造成系统造价居高不下的重要原因;另一方面,将用于控制房间风量的末端装置人为割裂成机械、传感仪表、控制与电力驱动等生产厂家提供,从而缺乏对末端装置功能承担责任的主体,这也是现有产品不适应中国市场的重要原因。近年来,国内一些科研院所和企业不遗余力开展研究并不断创新,针对中国国情,自主研发出机电仪控一体化的变风量末端装置(VAV-TMN)、低温风口以及变风量智能控制柜,大大简化了变风量空调设计、安装调试的
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连载· 47 |《变风量空调系统》江西日报社变风量空调设计应用
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关键词: 变风量空调系统
变风量空调设计应用
7.5.1项目概况 江西日报社传媒大厦总建筑面积: 64918m2, 空调面积为 49240m2,地下 2 层, 地上 25 层,建筑高度 98m,为一类高层建筑;其耐火等级为地上一级,地下一级;大 楼 1 ~ 25 层设舒适性中央空调(见图 7-29)。 图 7-29 江西日报传媒大厦 7.5.2空调系统设计1.空调系统设计参数 室外气象设计计算参数如下。 夏季:空调干球温度为 35.6℃,空调湿球温度为 27.9℃,空调日平均干球温度为 32.1℃, 大气压力为 99.91kPa,平均风速为 2.7m/s。 冬季:空调
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连载· 45 |《变风量空调系统》武汉建设大厦变风量空调设计应用
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关键词: 变风量空调系统
武汉建设大厦
变风量空调设计应用
7.3.1项目概况 1.工程概况 图7-23武汉建设大厦实景照 武汉建设大厦位于武汉市常青路,是在原有旧商业建筑的基础上改造建成,如图7-23 所示。该建筑共 6 层,建筑高度 23.9m,其中地下 1 层,建筑面积4221.6m2,主要功能为车库和设备用房,地上 5 层,建筑面积 20127.6m2,主要功能为办公、多功能厅、会议、接待等。 2.设计基本参数 室外空气计算参数见表 7-13。 表 7-13 室外空气计算参数 &n
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