WEBSVAV介绍要点.ppt

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* * * * 要感知AHU的送风温度,通常是由BA系统的网络传递给VAV控制器的,但也可以通过在VAV控制器上连接风管温度传感器获得。 * * * * * * * * * * * * * * * * 厦门监管大厦( 1531套VAV-调试) 厦门特房大厦( 2930套VAV-在建) 厦门汇金国际大厦( 821套VAV-调试) 厦门建发大厦( 1764套VAV-在建) 近期厦门大型VAV应用工程 北京华润大厦( 1023套VAV) 上海期货大厦( 553套VAV) 北京金融街B7大厦( 1304套VAV) 北京光大银行总部( 264套VAV) 部分大型VAV应用工程 Thank You 分享科技与生活 * * 首先我们要明确一个概念,即VAV系统和VAV末端是两个范畴,前者是包括后者的一个整体空调系统,而后者只是前者中的一个末端设备,它包括了VAV Box和VAV控制器。 * 该系统中,新风机为其服务区域提供新风,风机盘管则通过将回风制冷或加热控制每个区域的温度。 由于FCU与PAU之间没有配合关系,因此对于PAU来说为每个区域提供的风都是同步变化的,即无法针对每个区域进行调节。 === Click — Animation === 假设目前BC两个区域没有人,而PAU只能为ABC三个区域供应相同的风,因此为了满足ZoneA的新风需求,就不得不向ZoneB和ZoneC输送多余的能量造成浪费; 可见,PAU+FCU的系统虽然能独立调节每个区域的温度,但节能效果差。 另外由于FCU采用开关量调整(水阀开或是关)送风温度,其调节能力和舒适性较差。 * 该系统中,由于没有末端设备,因此无论AHU采用变风量还是变温度的控制方式,空调机组都没有办法分别对每个区域单独控制。 也正因为这个原因,全空气系统常被应用于一个整体的服务空间,如会议大厅等。但在这类空间内负荷也不会是均匀的,可能前排人较多,则负荷高,后排人较少,负荷低。那么实际上也会无形地被分割为多个小区域。 === Click — Animation === 那么在各区域负荷不同时,AHU就只能按照平均的能量需求供应,这可能使高负荷的ZoneA和低负荷的ZoneC舒适感较差。 可见,相对于PAU+FCU的系统,其缺点在于无法单独调节每个小区域,优点在于能够通过回风温度得知整个服务空间的能量需求,并根据这个信息控制AHU水阀或变频,只提供必要的、最低的能量供应,从而达到节能的目的。 === Tips === 全空气系统有两种形式调节空间温度,A)定风量变送风温度;B)定温度变送风量; 这是由于在控制学中,同一个被控对象不能同时被两个控制回路左右,所以对于室内温度的调整,送风量和送风温度必须有一个固定下来 * VAV变风量系统由变频空调机组和VAV末端组成,整个系统采用定送风温度、变送风量的控制方式。 每个区域的温度由VAV末端通过调节空调机提供的一次风来维持恒定; 空调机组根据服务区域内所有VAV末端的风量需求,调整风机变频,只提供必要的、最小的能量供应; 与PAU+FCU系统相比,由于末端是对机组送风的二次调节,因此机组可以感知整个服务区域的能量需求,通过调节变频实现节能; 与全空气系统相比,每个区域可以通过末端进行独立控制,因此舒适性和适应性更强; * === Tips === A) 制冷模式和供热模式的控制过程是相反的: 夏季时实际温度若高于设定值,应加大冷风的供应量; 冬季时实际温度若高于设定值,则说明该区域已经具有足够的热量,应减小热风的送风量; B) VAV末端控制器是通过比较AHU送风温度和室内温度设定值来判断冬夏季的,当AHU送风温度高于室内温度设定值时,即被定义为冬季。 * * 初期投资:需要安装末端设备系统相应会增加很多水管、风管以及末端控制设备的建设,因此系统整体造价较高; 空气质量:若VAV末端根据房间温度减小送风量时,也会相应减少新风的含量,因此空气质量并不是最佳的; 节能效果:VAV系统中,每个末端和空调机组都能够根据实际需求送出最小的风量,节能效果最好; 适应性、舒适性:VAV末端能够自动调节每个区域的温度,且比FCU的水阀控制更具有连续性;相对于全空气系统又可以任意设置隔断; 噪音、维护:带有末端装置的系统,都有一定的维护要求,但相对于FCU来说,很多VAV末端并不采用风机和水盘管,所以维护要求相对低; * * === Tips === A) 对于VAV末端而言,从空调机组送来的风被称为”一次风”; B) 风速的测量由十字交叉的压力传感器和位于控制器上的压差变送器共同完成,前者由VAV箱体厂家提供,后者由自控厂家提供; C) VAV末端内的风阀由VAV箱体厂家提供,驱动该风阀的执行器则由自控厂家提供; D) 如果VAV箱体和VAV控制器由

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