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时间:2018-12-08
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1、变风量空调总风量控制系统分析摘要:随着经济的发展和进步,人们生活水平得到很好的改善,无论生活还是生产过程中,空调的使用是非常普遍的,其中进行空调变风量的控制是非常重要的。本文主要就变风量空调总风量控制系统进行了分析研究。关键词:变风量;空调总风量控制系统中图分类号:TM925文献标识码:A一、变风量空调总风量控制系统变风量空调总风量控制系统,也就是VAV系统,它是根据室内参数和控制区域空调负荷的变化情况,实现送风量的自动控制,在满足人们生产生活方面发挥重要作用。变风量系统的优点主要包括以下几个方面:一是运
2、行经济,由于风量随负荷的减少而降低,所以冷量、风机功率能接近建筑物空调负荷的实际需要。在过渡季节与可以尽量利用室外新风冷量。二是能同时满足不同房间的不同温度要求。三是具有一般低速集中空调系统的优点,例如可以进行较好的空气过滤、消声等,并有利于集中管理。四是节能、维修工作量小。五是与风机盘管系统相比,更灵活,更易于改扩建(送风口位置可灵活调整)。六是由于在设计时可以考虑各房间同时使用率,所以能够减少风机装机容量。七是变风量系统属于全空气系统,它具有全空气系统的一些优点。没有风机盘管凝水问题和霉菌问题【1】。
3、二、VAV系统控制原理分析一个具有代表性的变风量空调系统由送风温度控制、新排风量控制、送回风量匹配控制、送风静压控制、室温控制共五个反馈控制环路构成。其中送风温度控制目的在于将空间内的气流组织维持在最佳状态,以防止空间内的气流组织紊乱;新排风量控制能将空间压力维持在正常水平,因此排风阀的开度大小应参考新风阀的而定;空调系统工作时送风量改变会引起送回风量差值的改变,因此将风量维持在平衡状态,可通过控制器进行调整;送风压控制常用方法有总风量法、变静压法和定静压法,运用总风量法时需计算出VAV系统末端装置总瞬时
4、风量,并参考风道阻力和风机性能曲线特点,确定转速和流量之间的关系,控制器利用该关系对空气流量进行控制。变静压控制时应将阀门全部打开,并在保持风管中静压尽量小的基础上对送风量进行控制。不过该种方法控制操作比较麻烦,且系统稳定性不高,因此实际应用率并不高。定压控制时需将静压传感器测定值和设定值进行对比,通过控制器调节风管静压合和风机速度。空间温度控制由主控制和副控制回路之分,主控制回路先对比设定温度和空间温度的实际值,利用PI控制算法计算出输出风量值用于输入副控制回路。而副控制回路依据从主控回路输入值和末端装
5、置的实际风量之间的差值,利用PI控制算法将结果传输到风阀执行器实现流量的控制。三、变风量空调总风量控制系统的控制方法分析1、定静压控制方法所谓定静压控制,就是在风管静压最低点安装静压传感器,测量该点的静压,并调节风机的转速,使该点的静压恒定在变风量末端的最低工作压力。2、变静压控制法所谓变静压控制,就是使用带风阀开度传感器,风量传感器和室内温控器的变风量末端,根据风阀开度控制送风机的转速,使任何时候系统中至少有一个变风量末端装置的风阀是全开的。变风量末端装置的风阀是全部处于中间状态-*系统静压过高一调节并
6、降低风机转速。变风量末端装置的风阀是全部处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量等于温控器设定值一系统静压适合。变风量末端装置的风阀是全部处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量低于温控器设定值一系统静压偏低一调节并提高风机转速。3、直接数字控制法(DDC)所谓直接数字控制法(DDC)就是计算机在参加闭环的控制过程中,不需要中间环节(调节器),而用计算机的输出去直接控制调节阀、风机等执行机构。用数字式自动控制器进行最小静压控制时,如果知道了末端装置的风阀全开时的开度一压差一流量特性,风管的流量一阻力特性,
7、风机的转速一扬程一流量特性,就可以根据风量求的满足最小静压控制的送风机转速。其步骤如下:给出各末端要求风量;计算风管的阻力;选择最不利环路和计算最小静压状态的送风机扬程;计算送风机转速;计算送风机的转速,送风机风量为各末端装置要求风量之和各末端;控制,根据送风机转速的设定值控制送风机的转速,并对风机转速的变化率加以限制,以免电机过载【2】。4、风机总风量控制方法风机总风量控制法的基本原理是根据风机相似律,在空调系统阻力系数不发生变化时,总风量和风机转速是一个正比关系。风机总风量控制法能够直接根据设定风量计
8、算出要求的风机转速,具有某种程度上的前反馈控制,对房间负荷变化作出的反应较快。避免使用压力测量装置,减少了风机的一个闭环控制环节。不需要变静压控制法中的阀位控制。四、变风量空调总风量+阀位反馈控制系统设计分析1、实例概况重庆力帆中心LFC位置处于重庆市江北城CBD区,由1#、2#、3#塔楼、吊层及其地下室组成,项目用地面积为15025m2,总建筑面积为223794.13m2。地上建筑面积为150247.97m2,地下建筑面积7
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