某办公楼变风量(vav)空调系统的设计

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时间:2017-12-25

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1、某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计 1.概述  该工程为综合办公楼,共四层,一层为大厅、安全教育室、办公室、配电室等;二层、三层为办公室、会议室;四层为办公室、通信中心、信息中心等。总空调面积1939m2。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。2.设计参数2.1 室外计算参数:夏季室外计算干球温度:35.7℃夏季室外计算湿球温度:28.5℃冬季室外计算干球温度:-4℃某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计 1.概述  该工程为综合办公楼,共四层,一层为大厅、安全教育室、办

2、公室、配电室等;二层、三层为办公室、会议室;四层为办公室、通信中心、信息中心等。总空调面积1939m2。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。2.设计参数2.1 室外计算参数:夏季室外计算干球温度:35.7℃夏季室外计算湿球温度:28.5℃冬季室外计算干球温度:-4℃冬季室外计算相对湿度:77%夏季大气压力:1002.0 hPa冬季大气压力:1023.0 hPa2.2 室内计算参数:3.目前变风量(VAV)空调系统的现状  变风量(VAV)空调系统的控制方法有:定静压控制、变

3、静压控制。这些方法在国外使用多年,成功的范例也较多。但在国内使用的情况就不那么乐观了,这些建筑VAV 空调系统投入运行后,存在问题较多,以致导致系统不能正常运行,重新改造,改为普通的空调系统。主要表现为自控系统与空调系统不匹配,调试无法成功;设置参数不稳定,风量不平衡;空气品质和舒适感达不到设计要求。究其原因很多,其最大的原因是控制系统的问题,控制过于复杂,不但要求设计人员既懂空调专业又要懂自控专业,而且要求施工和管理人员也要懂空调和自控,脱离了中国的实际。  在国内VAV控制系统一般是由自控公司施工,空调系统由安装公司承担,各负责一块,导致调试困难

4、,互相推委;其次是变风量空调系统管道千变万化,自控公司无法提供一个在工厂编制好的通用软件,需要调试人员现场编程,现场调试,难度很大;其三是VAV末端设备、变频器、和控制设备由不同厂家生产提供,协议往往不公开,设备之间无法操作,进一步使调试复杂化;其四是变风量理论有待完善,由于变风量空调系存在很多不确定因素,调试时需反复调试系统方能运行。其五是由于季节的变化,VAV空调系统需反复进行调试。其六是使用单位无专业(自控、空调)技术人员专门管理,出现故障无法排除;其七是VAV系统末端装置和控制系统价格昂贵,一但出现问题,业主很难再投资进行改造,干脆放弃不用。

5、因此VAV空调系统其控制方法的选择尤为重要,他不但与系统初投资的多少有关,而且对系统运行的可靠性、经济性有很大的影响。4.变风量(VAV)空调系统的设计4.1 该项目变风量(VAV)空调系统采用总风量控制的方式。每个楼层一个系统,安全教育室(6.5m层高)一个系统,大厅设风机盘管系统,共分六个系统。4.2 空调设备选择及参数表4.3 空调设备的布置4.3.1 变风量吊顶式空气处理机设在每层吊顶内,VAV终端箱设在每个房间靠走廊侧楼板下,空气处理机通过送、回风道与每个房间VAV终端箱连接。4.3.2 由于建筑物层高的限制送风主管道设在走廊吊顶内,回风利

6、用吊顶作为回风道。4.3.3 安全教育室吊顶式空气处理机,设在二层机房内,通过送风管,旋流送风口送风,通过设在一层百叶风口回风。附: VAV空调系统流程图5.控制系统的设计5.1 该空调系统控制系统是运用现代计算机控制技术、多变量控制理论、变频调节技术、人工环境工程技术对中央空调多变量系统进行集散控制,通过各房间的温度控制器,采用模糊逻辑控制技术控制相应的VAV末端设备风机,调节该房间的送风量;同时集中控制器实时采集被控房间温度、风量及其变化趋势,进行解耦计算并由它来控制空气处理机风机变频控制器,进行总风量的实时调节。使空气处理机的总风量与房间VAV

7、末端所需风量相匹配,使系统能耗随着环境温度及系统负荷的变化而变化,以达到最大节约电能的目的。该系统采用末端带动力的风机箱,系统控制与压力无关,一改以往VAV系统价格高,难调节的缺点。末端数字控制器带通讯接口,可实现远程监控和集中智能化管理。5.2 该设计VAV空调系统采用总风量控制法,该控制方式的变风量系统,不同于静压控制法,它是根据系统各末端风量之和与系统当前总风量相匹配的原理设计而成的。总风量控制方式在变风量系统中具有比静压控制简单得多的结构,尤其是在末端采用风机代替风阀的方式,不采用静压调节,而是由末端实时的风量需求,采用数字信号传输及先进的控

8、制软件,实施对风机的控制,避免使用压力检测装置,也不需要变静压控制时的末端阀位信号容易实现控制系统的解耦。 

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