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目录
TOC\h\z\t标题6,1带信号选择器的室内温、湿度控制 2
根据送风温度及露点温度实现送风温、湿度控制 3
送、回风温度串级调节的新风温度控制 3
按新风温度选择风阀开度的送、回风温度串级调节 3
温、湿度串级调节并执行机构的分程控制 4
送、回风湿度串级调节和湿度的选择控制 4
按新、回风焓值比较控制新风量 5
空调系统中的防火安全控制 6
带信号选择器的室内温、湿度控制
带信号选择器的室内温、湿度控制原理如下图
图SEQ图\*ARABIC1
温度调节:利用室内温、湿度变送器TMT01检测室内的温度,并经温度调节器TC01控制冷水电动三通调节阀(分流三通)TV1和热水电动分流三通调节阀TV2以满足室内温度调节的需要。进入冬天运行时,将TC01温度调节器上的“冬-夏”季转换开关置于“冬”季档,如果室内温度高于设定值时,TC01温度调节器将控制热水电动调节阀改变分流比例,减少进入空气加热器的热水量,降低室内的温度;反之,则增大分流三通调节阀直流通路的热水量,提高室内温度。夏季运行时,则须将TC01温度调节器上的冬-夏季转换开关切换至“夏”档,此时如果室内检测到的温度高于设定值时,信号经TC01温度调节器和SS01信号选择器后,控制冷水阀TV1使之开大分流三通的直流通路;反之则关小TV1的直流通路。
湿度调节:利用室内温、温度传感变送器TMT01检测空调房间内的湿度信号,并通过调节器MC01控制电动双通调节阀MV或冷水分流三通TV1,以控制空调房间内的相对湿度。冬季运行时,将湿度调节器MC01上的“冬-夏”季转换开关转换为“冬”档,此时房间内湿度低于室内湿度设定值时,调节器则发出指令,驱动电动加湿调节阀开启(或开大),加大进入送风气流中的水蒸汽量以提高室内的相对温度;反之,则关小加湿电动调节阀,减少进入送风气流中的水蒸汽量,降低室内的相对湿度。如果加湿电动阀MV外于全闭状态,室内的相对湿度仍高于室内温度设定时,温度调节器的控制信号将通过信号选择器SS01与TC01控制信号相比较,当除湿信号电压高于湿度控制信号的电压时,则将由湿度调节器MC01控制冷水电动三通调节阀,对空气进行除湿处理,以达到房间内湿度控
件而又必须采用一定量的新风,因此空调机组常常是对系统中的新、回风混合后进行热、湿处理,然后送入空调房间,进入房间内的经过热、湿处理的空气吸收室内的热、湿负荷后达到室内所要求的空气参数。对于室内空气状态参数的测定,是由设置在室内或空调房间的回风管道内的传感器来完成。因此,变露点空调机组的模拟仪表控制及DDC控制原理见图SEQ图\*ARABIC2和图SEQ图\*ARABIC3
按新、回风焓值比较控制新风量
利用焓差控制新风量
为了充分、合理地回收回风中的能量和利用新风中的热能,根据新、回风焓值比较来控制新风量和回风量的比例,最大限度地利用大自然中的能量,以减少人工能量的消耗。在空调系统中,新风负荷一般占空调冷(热)负荷的相当部分,有时可达到30%~50%,从而在空调系统中的运行中,合理地利用新风中的能量,则是一种有效的节能方法。
图SEQ图\*ARABIC4是根据新、回风焓差控制新风量的分区图。机回风的利用,可按室外空气的变化条件分为五个区。
A区为制冷工况区,此时室外空气焓值大于室内空气的焓值,即室内处空气的焓差△h>0。因此,在此区域内的空调系统运行中,应采用最小新风运行方式,以减少制冷系统的负荷,但必须使用满足卫生条件的最低新风量。
B区亦为制冷工况区,此时新风焓值小于室内空气的焓值,△h<0。因此,空调系统在运行中可考虑采用最大新风量,以减少制冷负荷。
B区与C区的交界线上,室外新风的焓值等于室内空气的焓值,即△h=0。因此,在此区域内空调系统运行时,可以直接使用室外空气经净化处理后直接送入室内,而室内的空气则可排至室处。这样,即可关闭制冷系统。
C区为制冷工况,由于室外空气焓值的进一步降低,因此,此时空调系统在运行中可利用一部分新风与一部分回风相混合,即可达到系统的送风状态点,所以此时制冷系统也可以停机,依靠一部分室外的天然冷源来维持系统的运行。
D区,即minOA线以下,此时由于受最小新风量的限制,空调系统进入冬季工况,在运行中需要提供一定量的人工热能,同时采用最小新风方式运行。
E区,该区纯属于冬季运行工况,但有室外新风焓值高于室外空气的焾值,这种情况是很少会出现的,但出现此情况时,则可以尽量地多利用室外的新风。
空调系统中的防火安全控制
目前,在使用电加热器的空调系统中,为了避免火灾事故的发生,一般采用两种防护措施。一是将电加热器的电源串接在
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