暖通空调新技术VAV
4. VAV 空调系统的设计
空调区域的划分:
内部区:在选择空调系统方式时,不受室外负荷影响的内部区大 多采用VAV 空调系统。 外部区:外周区采用的方式种类较多。有外周区单独系统的 FCU (风机盘管) 方式,单独系统的VAV 或CAV (定风量) 方式, 单独系统的窗际空调方式,也有与内部区同一系统的VAV 或 CAV(常加设再加热器) 方式。
再热式变风量系统设计 在末端装置的出口端安装一个再热器,与末端装置组成
一个整体。 特点: (1)只是在变风量末端装置的送风量减至最小值后,通常都 是在冬季,才向其供热,比定风量再热系统节能; (2)适用于同一时刻有的房间需要供热而有的房间需要供冷 的场合; (3)这种系统除了其末端装置结构较为复杂外,还要敷设两 条进行保温的供回水管道,初投资会有所增加; (4)取消周边区的单独供热系统,VAV应用到建筑物周边区。
⑤双风管混风式VAV 空调系统
各房间(区域) 负荷差异大且恒温要求高的பைடு நூலகம்级办公楼或研 究所中采用。
④双风道变风量系统 风机的出风端分成两路,并分别通过冷风道和热风道将空气 送入房间的末端装置。
冷却道:一路通过冷却经冷却去湿处理至露点,再经风道等
温升后,通过冷风道送至末端装置的冷风阀。
热风道:混合空气被风道等温升后,穿过加热器(但加热器并不
(2)噪声问题 噪声源:
◎送、回风机 ◎变风量末端装置 末端装置: 流过末端装置入口的高风速是产生噪声的根源。 ◎风速测量传感器要求风速高于一定数值才能保证测 量准确; ◎节流型末端调节阀片关小使风速增加。
③单风管送回风机连动VAV 空调系统
该方式可保持室内静压不变。应用在高级办公室空调系 统及有静压要求的研究室、动物室等设施。
④单风管旁通式VAV 空调系统
采用旁通方式,风机转速及系统静压保持一定。 特点:虽然节能效果有限,但可满足室内热舒适要求及工艺恒 温要求,且系统简单,成本低廉。在不带静压控制装置的柜式空 调机中也有较多使用。
(2)动力型 风机动力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和并联 风机型两种产品。
其特点是根据室内负荷由 VAV 装置调节一次送风量,同 时与室内空气混合后经风机 加压送入室内,以保持室内换 气次数不变。
FPB (Fan Powered Box)
供热)通过热风道送至末端装置的热风阀。
运行模式: (1)如果室内处于高峰负荷,则按最大风量送人房间,
冷风阀全开,热风阀关闭,使室内空气维持在设计状态。 (2)如果室内负荷降低,冷风阀关小减少冷风量,当达
到最小设计送风量时,开启热风阀向室内送热风。 (3)如果室内负荷继续减小,冷风阀将不断关小至关闭,
1. 变风量(VAV)定义
VAV (Variable- Air- Volume)空调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箱调节送入房间的 风量或新回风混合比 ,并相应调节空调机的风量或新回风 混合比来控制某一空调区域温度的一种空调系统。
2. VAV末端装置简介
(1)节流型
节流型变风量箱是最基本的变风量箱 , 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。
暖通空调节能新技术
能源与环境学院 2008年9月
第三篇 VAV空调系统
1. 1. 变风量(VAV)定义 2. 2. VAV末端装置简介
3. VAV 空调系统特点
4. VAV 空调系统的设计
5. VAV 空调系统形式 1. 6. 设计中应该注意到几个方面 2. 7. VAV空调系统控制 3. 8. VAV设计实例
①单风管VAV 空调系统 该方式系统设计简单,应用范围最广。
供冷变风量基本系统设计 变风量系统所送出去的空气是在中央空气处理装置中
被冷却去湿处理过,通过变风量末端装置送到房间里去的。 全年都仅供冷,为建筑物内区服务的变风量系统便是一种 基本系统。 过渡季和冬季:制冷系统可以间歇运行。 夏季:制冷系统连续运行。 适用范围:这种系统运用到建筑物的内区是最理想的,因 为在内区,全年都有冷负荷出现。
单独供热系统的变风量系统设计 周边区:冬季需要供热只有当室外温度低于16一18℃时, 才需要开启这类加热系统供热。
(1)单独一个热水采暖系统 (2)单独一个定风量送热风系统。 内部区:一个全年都只供冷的变风量系统。
②单风管再加热VAV空调系统
满足最小新风量而又不调节送风温度时,该方式不会产生过冷 状态,充分满足室内舒适度。
3. VAV 空调系统特点
①能实现局部区域(房间) 的灵活控制,可根据负荷的变化或个人的 舒适要求自动调节自己的工作环境。不用再加热方式或双风管方 式就能适应多种室内舒适要求或工艺设计要求。完全消除再加热 方式或双风管方式的冷热混合损失。 ②自动调节各房间的送入能量,在考虑同时使用系数的情况下空调 器总装机容量可减少10 %~30 %左右。 ③室内无过热过冷现象,由此可减少空调负荷15 %~30 %左右。 ④部分负荷运转时可大量减少送风动力,据模拟计算,全年平均空 调负荷率为60 %时,VAV 空调系统(变静压法控制) 可节约风机动 力78 %。 ⑤可应用于民用建筑、工业厂房、研究所、电视台、影剧院、动 物室及其他特殊设施。可适用于采用全热交换器的热回收空调系 统及全新风空调系统。
热风阀不断开大至全开,始终保持着最小送风量不变。
6.设计中应该注意到几个方面
(1)变风量 变风量比:空调系统的最小设计风量与最大设计风量之比。 而空调系统全年大部分时间运行在部分负荷工况下,变风量 空调系统的各个设备的风量大部分时间都处于最大和最小风 量之间。
房间的变风量比最好不要小于0.4一0.5。否则: ◆房间气流组织恶化 ◆噪声超标 ◆ 系统新风严重不足 ◆ 控制不稳定
空调设计时常采用平面分区的手法来达到最大的节能效果。将 标准层平面划分为5 个空调区域。 外周区:由东南西北各朝向的4 个受室外负荷影响的区域; 内部区:由不受室外负荷影响的内部区域构成。
一般地讲,各区分开设置空调系统,根据不同朝向不同时刻进行空气系统 及水系统的控制调节。
5. VAV 空调系统形式