洁净无尘车间变风量空调系统的分类及选择
2021-11-11
洁净无尘车间变风量空调系统的分类及选择
洁净无尘车间变风量空调系统可以采用的组态及工作方式较多,因此根据变风量空调系统的分类及应用环境来选择合适的系统及装置。
在对洁净无尘车间进行分区的情况下,变风量系统可按周边区域供热方式和变风量箱结构两个方面进行分类。
1.对洁净无尘车间进行分区情况下的变风量系统分类
按周边区域供执方式就是内区单冷系然,在空调内区采用的变风量空调形式,没有供热功能。以下几种方式是基于内区单冷系统的几种分支方式:
(1)散热器周边系统。内区采用变风量末端装置和周边区域为散热器供热组。
(2)风机盘管周边系统。内区采用变风量末端装置和外区为风机盘管组态。
(3)风量再热周边系统。即变风量末端装置有再加热装置。
(4)变温度定风量周边系统。内区采用变风量末端装置和周边区域采用变温度定风量组态。
(5)双风管变风量周边系统。内区采用变风量末端装置和周边区域采用双风管变风量系统组态。
(6)换变风量系统。夏季供冷和冬季供热由
2.变风量箱和周边供暖方式的组合
(1)内部区域单冷。
1)使用节流型VAV Box时,变风量箱与周边供暖方式的组合存在。
2)使用风机动力型VAV BOx的两种组态。
组态一:使用并联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
组态二:使用串联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
3)如果使用双风道VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
(2)散热器周边。
1)使用节流型VAV Box时,变风量箱与周边供暖方式的组合存在。
2)使用风机动力型 VAV Box 的两种组态。
组态一:使用并联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
组态二:使用串联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
3)如果使用双风道 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
4)如果使用旁通型VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在。
(3)风机盘管周边。
1)使用节流型VAV Box时,变风量箱与周边供暖方式的组合存在。
2)使用风机动力型 VAV Box的两种组态。
组态一:使用并联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
组态二:使用串联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
3)如果使用双风道VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
4)如果使用旁通型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在。
(4) 变风量再热周边。
1)使用节流型 VAV Box时,变风量箱与周边供暖方式的组合存在,但不带盘管。
2)使用风机动力型 VAV Box的两种组态。
组态一:使用并联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
组态二:使用串联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
3) 如果使用双风道VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
4)如果使用旁通型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
(5) 变温度定风量周边。
1)使用节流型VAV Box时,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
2)使用风机动力型 VAV Box的两种组态。
组态一:使用并联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
组态二:使用串联风机型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合存在但不带盘管。
3)如果使用双风道 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
4)如果使用旁通型 VAV Box,变风量箱与周边供暖方式的组合不存在。
3.按变风量末端装置的变风量箱的结构分类
按调节原理分,变风量箱可以分成4种基本类型:节流型、风机动力型、双风道型和旁通型。
(1)节流型。节流型变风量箱是基本的变风量箱,风机动力型、双风道型、旁通型等都是在节流型的基础架构上有所变化形成的结构。节流型变风量箱中的核心组件就是节流阀,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。54.vip永利皇宫棋牌净化可提供洁净车间、无尘车间的咨询、规划、设计、施工、安装改造等配套服务。
(2)风机动力型。风机动力型是在节流型变风量箱中内置加压风机后组成的末端装置。加压风机与变风量阀几何位置排列方式不同,有串联风机型和并联风机型两种产品之分。
串联风机型是指风机和变风量阀串联内置,并联风机型是指风机和变风量阀并联内置。串联风机型和并联风机型末端的部分主要运行特点、结构及运行参量的比较见下表。
串联、并联风机型末端的部分运行特点、结构及运行参量比较
特征 |
并联风机型 |
串联风机型 |
风机运行 |
低冷负荷、热负荷和夜间循环工况时,间歇运行 |
在各种工况下和所有时间内连续运行 |
送风风量调节 |
在中到高冷负荷工况时,变风量运行; 在加热与低制冷负荷工况时,定风量运行
|
在供热与制冷负荷时,定风量运行 |
送风温度 |
在中到高冷负荷时,送风温度恒定; 在低冷负荷和加热负荷运行时,送风温度可变 |
在所有时间内,送风温度均可变
|
风机控制 |
不需与空调箱风机连锁 |
须与空调箱风机连锁以防增压 |
空调箱 |
需较大功率克服节流阀、上下游风管和散流器阻力损失 |
需克服上游风管和节流阀阻力损失 |
噪声 |
风机间歇运行,起动噪声大,平稳运行噪声低 |
风机连续运行,噪声平稳,但比并联风机型平稳运行噪声稍高 |
串联风机型变风量系统一般适合用于一次风低温送风的系统中,如空调水系统大温差设计的系统和有冰蓄冷的系统中,其优点是可以减少末端设备和风管的尺寸及节约风机能耗。串联风机型和并联风机型可以同时使用。
(3)双风道型。包括冷热两个变风量箱,控制复杂应用少。
(4)旁通型。投资较低,但节能效果不好,应用较少。
(5)诱导型。诱导型变风量末端装置是以通过一次风诱导室内回风后再送入空调房间的方式工作的。末端风机能耗小,但空调和空调箱风机动力增加。
实际工程中,使用较多的是风机动力型和节流型。
(6)高速送风系统,主要送风速度在12.5m/s 以上,尽可能地采用圆形或椭圆形风管,以减小摩擦阻力。但是高速送风系统的风机耗能大,且管路系统噪声增加。随着压力无关型变风量末端装置基本上全面取代压力相关型变风量末端装置及 DDC 控制器的发展,变风量空调方式在低速送风系统中的应用越来越普遍。
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