vav变风量空调系统检测调试大纲secret

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1、Vav 空调系统调试综合技术大纲 蒄羁袀莄莀薇羃膇莆薇膅蒂蚅薆袅芅薁薅羇蒁蒇薄聿芃莃薃膂肆蚁蚂袁节薇蚁羄肄蒃蚁膆芀葿蚀袆肃莅虿羈莈蚄蚈肀膁薀蚇膂莇蒆蚆袂腿莂螆羄莅芈螅肇膈薆螄螆莃薂螃罿芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿螀羅芃蒅衿肈肅莁袈螇芁芇袇袀肄蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袄羆膀蚂袃肈莆薈羂膁腿蒄羁袀莄莀薇羃膇莆薇膅蒂蚅薆袅芅薁薅羇蒁蒇薄聿芃莃薃膂肆蚁蚂袁节薇蚁羄肄蒃蚁膆芀葿蚀袆肃莅虿羈莈蚄蚈肀膁薀蚇膂莇蒆蚆袂腿莂螆羄莅芈螅肇膈薆螄螆莃薂螃罿芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿螀羅芃蒅衿肈肅莁袈螇芁芇袇袀肄蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袄羆膀蚂袃肈莆薈羂膁腿蒄羁袀莄莀薇羃膇莆薇膅蒂蚅薆袅芅薁薅羇蒁蒇薄聿芃莃薃膂

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4、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

5、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

6、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584.9.1 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58Vav 空调系统调试综合技术大纲 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(

7、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

8、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、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

9、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

10、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

11、。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,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

12、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

13、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)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

14、)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

15、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,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。

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