VAV变风量系统技术方案要点 - 图文

国瑞集团哈德门项目弱电系统工程--技术方案(VAV系统补充)

? 风口风量的测定 (1) 风口风量的计算

对于散流器风口测试时可采用风量罩测量风口风量 回风口或排风口的风速,可贴近格栅或网格处测量

用风速仪在风口截面处用定点测量法进行测量,测量时可按风口截面的大小,划分为若干个面积相等的小块,在其中心处测量.对于尺寸较大的矩形风口(下图右)可分为同样大小的8-12个小方格进行测量;对于尺寸较小的矩形风口(下图中),一般测5个点即可,对于条缝形风口(下图左),在其高度方向至少应有两个测点,沿条缝方向根据其长度分别取为4、5、6对测点。

测量方法采用定点测量法,按风口截面大小,划分为若干个面积相等的小块,在其中心处测量。 风口平均风速,按下式计算: VP=V1+V2+……+Vn/N (m/s) 式中:V1、V2……Vn——各测点风速 N——测点总数(个) 风口风量的计算可用: L=3600KFVp m3/h

式中:F——辅助风管出口面积(m2) Vp——风口平均风速(m/s)

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K——考虑风口的结构形式的修正系数,一般取0.7~1.0

如果实测风量与设计风量有出入时,可通过调节风口阀门的开度来控制,调整结果实测风口风量不得超过设计风量的±15% ? 系统总风量的调整与送至VAVBOX各支管风量的平衡

(1) 送回风系统风量的调整,就是在测量管内风量的同时,按照需要及时调节变频器的大小来控制总风量以达到设计的数值。 (2) VAV一次二次送风系统的风量测定与平衡

对于VAV变风量系统,目前国内工程上使用较多地为单风道变风量末端,对于风系统来说,一次风和二次风系统组成(如下图),一次风量由变频空调机组

一次送风主管

VAV空调箱二次风管(软管)调节阀空调系统主风管

送风口 AHU根据一次风管内的静压调节转速提供。二次风量由VAV末端的风机分高中低三档定风量送风。

其工作过程,VAV空调箱通过设在空调房间内的温度传感器测得温度小于设定值时,VAV空调箱则增大其一次风入口处的圆形蝶阀的开度,同时空调箱内的风机根据需要确定电机的档位,结合电子调速器,在满足风量平衡条件的前提下,将风机速度调整至最低,以达到降低噪声,节

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约能耗,当室内温度达到设定值时,则VAV将减小一次风入口处的一次风蝶阀,减少进入VAV空调箱的一次风量。同时由于进入VAV空调箱的一次风量减少,则造成一次风道内的静压升高,此时变频空调机组(AHU)通过设定在一次风主风道2/3处的压力探测器,测得的风管内的静压大于最小风量的设定值,则通过变频降低风机的转速。减少一次风送风量,反之则提高转速,增加送风量。

因此对于空调系统风量的测定和调整,可以分为一次风量的平衡和二次风量的平衡和调整。一次风量和二次风量的平衡最好在BMS工作站完成之后进行。

一次风量的平衡具有两种方法:

①.在各支风管上开测量孔,测得管内的风速,根据风量计算公式求出一次风量与设计值相比较后,对支风管上的手动调节阀门进行调节,直至满足规范和设计要求。

②.由于空调箱本身带有压力传感器,因此平衡时,可以通过传输线将手提电脑的串口与所调试系统的VAV空调箱控制器相连接,并将VAV空调箱的一次风阀档板固定在全开状态,利用一次风阀上的风压传感器,测得此系统中送至每一台VAV的压力平均值,并从电脑中读出求得一次风量,将其值与设计风量相比较,根据需要进一步对各支风管上的调节阀进行粗略调整,使电脑读出的一次风量与设计值相接近。当所有的阀门调整完毕后,使用同样的方法,对每一台VAV读出一次风量与设计值相比较,同时微调该支管上的调节阀,使其满足设计和规范范要求。最后一次读出每一台VAV调整后的风量,如还有部分支管的一次风量不能满足设计和规范要求,则再次使用上述方法进行调整,确认一次风量满

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足设计和规范要求后,将支管上的调节阀进行固定,并做好记号。 对于VAV空调箱二次风量测试,可以使用热球风速仪在其送风口测得风速平均值,通过测得的平均风速与所测风口的有效使用面积求出二次风量,由于VAV空调箱的选型通常是基于中速档位,而现场各VAV空调箱送风软管的阻力不同,所以实际风量会有所变化,此时可根据具体情况对其风机的高、中、低三速档位进行调节,使VAV空调箱的出口二次风量符合设计要求。如果风速达到要求,应尽可能使风机靠近或置于低速档运行,从而最大程度满足降低噪声的要求。

此时VAV空调箱内的一次风阀应处于自动位置,待整个空调系统的水、电等专业都调试完成后,运行AHU和VAVBOX,根据具体要求合理设定房间所需温度(房间设定的温度不宜过高或过低,否则VAVBOX的一次风阀将始终处于全开位置,导致AHU一直全速运转,达不到智能化节能的目的)。当室内温度达到设定值时,VAVBOX空调箱自动调整一次风阀的开度,减少一次风量,同时变频AHU根据各个VAVBOX的实际一次风量自动调整其总的一次送风量,从而能够利用最少的能源,充分保证室内的空气清新和舒适性温度,为用户提供性能价格比较高的服务,从而满足设计意图。

风量平衡后系统总风量调试实测结果与设计风量的偏差不应大于10%,各风口的风量与设计风量的偏差不应大于15%。

3.2.2.2

AHU的新风量测试和调整

由于送入各房间的风量是变化的,所以新风量也随之变化,即使总新风量达到要求,分配到各房间的新风量也不一定满足最小新风量标准。 目前,变风量控制空调系统新风量的控制方法主要有:

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