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楼宇毕业论文- 副本(4)

来源:网络收集 时间:2026-05-17
导读: Q = cρL (tn – ts) (1) 式中,c——空气的比热容,kJ/(kg·k); ρ——空气的密度,kg/m3; L——送风量,m3/s; tn——室内温度,℃; ts——送风温度,℃; Q——送入房间的冷热热流量,kW。 基本原理正是通

Q = cρL (tn – ts) (1)

式中,c——空气的比热容,kJ/(kg·k);

ρ——空气的密度,kg/m3; L——送风量,m3/s; tn——室内温度,℃; ts——送风温度,℃;

Q——送入房间的冷热热流量,kW。

基本原理正是通过改变送入各房间的风量L(改变风量调节温度)来满足室内人员对房间不同温湿度的要求,确保室内温度保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随之而降低,并自动适应室外环境对建筑物内温湿度的影响,真正达到所需即所供。而对于变风量系统控制方式总体上可以分为三种。

1.

定静压控制

其工作原理是在系统中由于VAV BOX 控制器根据室内负荷变化来调整末端出风量满足负荷要求。出风量的变化引起系统管路中静压变化,静压传感器测量静压变化并传递给风机变频器DDC,变频器DDC

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河南建筑职业技术学院毕业论文

根据静压变化信号,去控制空调机电机转速,调整总出风量,维持送风管路系统的静压恒定。所谓定静压控制如图2在送风系统管网的适当位置(常在离风机2/3处)设置静压传感器,在保持该点静压一定值的前提下,通过调节风机受电频率来改变空调系统的送风量。

图2

当空调负荷减小,相应地空调系统风量需要减小时,部分房间或空调区域的变风量末端装置开度关小,此时系统末端局部阻力增加,管路综合阻力系数增加,管路特性曲线变陡,工况点由A→B,风量有QA→QB。根据理论分析,对于定静压变风量系统,风机功率的减小率基本上等于风机风量的减小率。当风机风量全年平均在60%的负荷下运行时,此时风机功率节约不到40%。定静压控制目前仍作为一种主要的控制方法在变风量系统中得到普遍采用。如果送风干管不是一条,则需设计多个静压传感器,通过比较,用静压要求最低的传感器控制风机,风管静压的设定值一般在250-375Pa之间。定静压控制

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原理如图3所示。

图3

2. 变静压控制

其工作原理是系统在满足室内负荷变化要求的情况下,尽量使VAVBOX处于全开状态(85-100%),即使阀门尽可能全开和使风管中静压尽可能减小的前提下,通过调节风机受电频率来改变空调系统的送风量。其运行状况如图4所示。美国学者T.B.Hartman较早提出了变静压控制TRAV(TERMINAL REGULATED AIR VOLUME)的新概念,TRAV基于末端装置实时的风量要求,采用先进的控制软件,实施对风机的控制。日本则把末端风量控制与室内参数设定值的修正结合起来,作

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为自己常规的VAV系统控制方法,如图4变静压法控制原理。

图4

3. 总风量控制

其工作原理是让VAVBOX 控制器根据室内负荷变化,来调整末端出风量满足负荷要求,并将风量信号传递给变频器控制器。变频器控制器将所管辖范围内的每个末端风量搜集起来进行解偶分析计算后累加,去控制变频器,调整空调机电机转速,使送风量等于总末端风量。如图5所示。

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图5

(三)变风量系统功能特点

1. 由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而

变风量空调系统可以根据空调负荷的变化及室内参数要求的变化通过改变送风量来调节室内温度以满足要求,在自动控制系统的合理控制下,空调和制冷设备都只按实际负荷需要运行,因此可大幅度减少送风风机的动力耗能和运行费用,大大节约了冷量。根据风机的风量和功率之间的关系: P0/P = (G0/G)

式中,P0——设计工况功率,KW; P——实际工况功率,KW;

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