低温送风空调系统
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低温送风系统与冰蓄冷相结合的方案研究摘要低温送风系统与冰蓄冷相结合的技术方案是现代低温送风系统应用的重点措施,对于系统优化应用有重要的作用。
两项技术相互结合,能够有效控制电力峰谷的负荷差问题,继而确保低温送风系统应用稳定。
本文为研究低温送风系统与冰蓄冷技术,针对某项案例进行探讨,文章中提出冰蓄冷和低温送风系统的结合方案,并对方案实现后的优势和缺陷进行分析,最后针对缺陷提出改进建议。
关键词:低温送风系统;冰蓄冷;峰谷低温送风系统可以充分利用冰蓄冷提供的冷冻水,采用7℃左右的送风温度,使初投资大大减少。
由于送风温差增大,送风量减少,使空气处理设备、风管尺寸、循环水泵,水管管径均减小,由于尺寸减小,在建筑层高不变的情况下,可增加建筑的层高。
另外,由于风量和水量同时减少,输送能耗可比常温送风空调系统减少30%到40%。
并且可以充分利用冰蓄冷技术,移峰填谷,避开用电高峰期,可见,这种结合方式有一定的经济效益。
基于以上优势,开展二者技术结合研究已经成为技术研发重点目标,对于企业发展也有重要的意义。
1.低温送风系统与冰蓄冷相结合的方案低温送风系统与冰蓄冷相结合的方案主要是指二者融合需要经过精细设计,了解具体需求后,设计工作方案。
本次研究中,主要针对某设计方案中的低温送风系统和冰蓄冷技术的运行模式以及其他专业设计。
(1)运行模式设计冰蓄冷低温送风系统的设计应用过程中,二者结合的运行模式设计非常关键,直接关系到系统正常使用。
如此次的研究方案,设计运行模式为冰蓄冷低温送风组合模式,系统主要包括制冷剂、蓄冰槽、供热器以及冰负荷,在整个系统运行的过程中,将冰蓄冷系统分为全量蓄冰、分量蓄冰作为主要运行策略、运行模式设计时分别设计蓄冷、供冷两种全量蓄冰工作模式。
而分量蓄冰措施中,分为蓄冷和供冷两大模式,供冷模式中也包括并联、制冷机优先、蓄冰装置优先等模式。
为实现各模式,方案设计中,设计系统的7个阀和2个泵。
第一,全量蓄冰:①蓄冷模式下1号泵开启,1、2、6号阀开启。
低温送风独立新风系统(CDOAS)的分析应用摘要:本文对独立新风系统的特点、经济价值分析、特别是设计方面对基本参数、负荷计算、设计计算、末端设备选择计算等方面做了详细的指导分析。
引言:独立新风系统是将新风独立处理到很低的温度,使新风负担室内全部的潜热负荷和部分(或全部)显热负荷,其余的显热负荷由室内干工况设别负担的空调系统。
突出特点是:空调系统无回风,采用低温送风基数,送排风间采用热回收装置,室内末端装置无凝结水产生等。
可以解决目前常规空调系统中出现的很多问题:新风量控制问题、室内空气品质问题、建筑环境安全问题等。
一、特点独立新风系统是一种全新风系统,无回风部分,所有送风均通过渗透和排风排出建筑物外。
特点是1、新风机组采用低温送风机组,机组出风温度低于7℃,新风机组除了承担新风负荷外,还承担室内全部潜热负荷和部分显热负荷或全部显热负荷,实现了空调区域内显热负荷和潜热负荷分开处理,空调区域内没有冷凝水产生;2、室内剩余显热负荷由其他显冷设备,如辐射冷吊顶、风机盘管机组、水源热泵,V A V系统等承担,空调设计时可以根据具体情况进行选择。
显冷设备在干工况下运行,避免了空调区域内滋生细菌的可能。
二、经济分析独立新风系统以其特有的系统原理与组成,在多方面都达到节省能量的效果,同时它又是一种全新风系统,不利用回风,有效防止了病毒、细菌的扩散,提升了室内空气品质,使空调建筑具有非常优良的环境安全性能,因此CDOAS 是一种既节能又安全性高的空调系统。
1、由于CDOAS输送新风的准确性,可以确保每个空调空间均能按设计要求得到最小新风量,与全空气V A V系统相比,在夏季冷却去湿室外空气,冬季加热加湿室外空气的过程中,新风总量可减少20%-30%,因此既可充分利用新风,又大大减少了处理新风的能量。
2、采用独立新风系统时,室内温度和湿度明显低于室外,且可在新风与排风之间设置能量回收装置,包括显热回收装置和全热回收装置。
冰蓄冷考点整理第一章1.蓄能:TES(Theral Energy Starage) 蓄冷(能)密度:单位质量蓄冷(能)介质所蓄存的冷(能)量KJ/KG 相变蓄能:利用蓄能介质相变特性,蓄存相变潜热的蓄能方式。
功能热流体:是由相变材料微粒和单相传热流体构成的一种固液多相流体。
2.飞轮蓄能:是机械能的一种蓄能方式,是将电能转化为可蓄存的动能或势能。
(蓄能)当电网电量富裕时,飞轮蓄能系统通过电动机拖动飞轮加速以动能的形式蓄存电能;(释能)当电网需要电量时,飞轮减速并拖动发电机拖动飞轮加速以动能的形式蓄存电能。
抽水蓄能:是利用电力系统负荷低谷时的剩余电量,由抽水蓄能机组作水泵工况运行,将下水库的水抽至上水库,即将不可蓄存的电能转化成可蓄存的水的势能,并蓄存于上水库中。
(优点)运行方式灵活,启动时间较短,增减负荷速度快,运行成本低。
(缺点)初期投资较大,工期长,建设工程量大,远离负荷中心,需要额外的输电设备以及一定的地质和水文条件。
3.显热蓄存:是通过蓄热材料温度升高或降低来达到蓄热或蓄冷的目的。
潜热蓄存:利用蓄热材料发生相变而蓄能。
(利用固液相变)4.蓄冷空调:所谓蓄冷空调是指在夜间电网低谷时间(同时也是空调负荷很低的时间),制冷主机开机制冷并由蓄冷设备将冷量蓄存起来,待白天电网用电时间(同时也是空调用电负荷高峰时间),在将冷量释放出来满足高峰空调负荷的需要。
意义:移峰填谷,平衡电力负荷。
改善发电机组效率,减少环境污染等。
与常见空调异同:冷源不同,其余相同。
第三章1.制冰率IPF(%):是指蓄冷槽中制冰量与制冰前蓄冷槽内水量的体积百分比。
2.蓄冷密度:单位质量蓄冷介质所蓄存的能量(Kj/kg)3.什么是蓄冷空调运行策略?一般分为哪两种?一般用的是哪部分?所谓运行策略是指蓄冷系统以设计循环为周期(如设计日或周等)的负荷及其特点为基础,按电费结构等条件,对系统以蓄冷容量、释冷供冷或以释冷连同制冷机组共同供冷做出最优的运行安排考虑。
文章编号:ISSN1005-9180(2000)04-0021-05论当代最优越的空调方式——冰蓄冷低温送风Low Temperation Blast w ith Ice Lay U p Chill the OptimumFashiom of Air-Conditioner in M odern潘雨顺1,林志远2(1.福建省建筑设计研究院,福建福州350001; 2.福州市四方建筑工程安装有限公司,福建福州350001)[摘要]本文介绍了冰蓄冷低温送风系统的特点、技术性能、设计方法和发展趋势,阐明冰蓄冷低温送风的优越性,尤其造价低,社会效益与经济效益显著,是空调发展史上继V A V变风量空调系统之后的重大变革,是当代建筑物省电节能、节省基建投资的好方法。
[关键词]冰蓄冷空调;低温送风系统;省电节能[中图分类号]T U831 [文献标识码]B 当前世界各发达国家都推行冰蓄冷空调,日、美、法、德、英等为鼓励推行冰蓄冷制定很优越的奖励政策,据有关资料介绍,美国计划将空调蓄冷技术普及应用到99%;日本1998年冰蓄冷已发展到2868家。
目前我国空调用电量已占建筑物总能耗中的60%~70%,在能源紧缺,电力紧张的形势下,通过国家调整电力政策,移峰填谷节省用电,充分利用现有电力资源,迅速发展与推广应用冰蓄冷空调系统已十分迫切。
目前国家和多个省市都纷纷制定出峰、谷、平段供电价格,如华北电力局前三年就率先制定了白天电价是晚上谷电的4.525倍,国家电力部门已经制定了峰谷电价差政策,使低谷电价相当于高峰电价的1/2~1/6,同时要通过空调蓄冷技术的推广应用,在今后五年内将300~500万kW的高峰负荷转移到低谷,峰谷电价的实施,给冰蓄冷空调提供了巨大的发展前景。
因此,深入研究和加快发展冰蓄冷低温送风空调已成为当代重要的焦点课题。
1 冰蓄冷低温送风空调的现状与分类1.1 低温送风空调系统的现状低温送风由于送风温度降低,送风温差增大,风量减少,使其具有初投资省、年运行费用低、减少空调装机容量和占用建筑空间小等优点。
2021年暖通空调专业试卷和答案(20)一、单选题(共35题)1.民用建筑供暖系统适宜采用下列哪种热媒?()A:低压蒸汽B:高压蒸汽C:温度不超超过100℃的热水D:温度不超过85℃的热水【答案】:D【解析】:2.热风供暖房间长50m,宽30m,高10m,采用平行送风方式,在房间一侧墙上布置的射流数量应是()。
A:1股B:2股C:3股D:无法确定【答案】:A【解析】:3.有关除尘器效率、阻力的变化规律的关系,下列哪一项是错误的?()A:除尘器的全效率越大,其穿透率就越小B:旋风除尘器的效率随粉尘的分割粒径增大而提高C:袋式除尘器的阻力随处理风量的增加而增大D:粉尘的比电阻过大或过小,都会降低电除尘器的效率【答案】:B【解析】:4.对制冷剂直接膨胀式空气冷却器的蒸发温度,下列说法正确的是()。
A:应比空气出口温度至少低5℃B:应比空气出口温度至少低3℃C:应比空气出口温度至少低2℃D:应比空气出口温度至少低3.5℃【答案】:D【解析】:5.一个正在运行的水冷螺杆式冷水机组制冷系统,发现系统制冷出力不足,达不到设计要求。
经观察冷水机组蒸发压力正常,冷凝压力过高。
下列哪一项不会造成制冷出力不足?A:冷却水量不足或冷却塔风机转速下降B:换热系统换热管表面污垢增多C:冷却水进口水温过高D:冷却水水泵未采用变频调速【答案】:D【解析】:选项D为节能措施,不采用不会造成故障。
6.目前在洁净技术中常用的大气尘浓度表示方法,正确的应是下列哪一项?A:沉降浓度B:计数浓度C:计重浓度D:以上三种方法都常用【答案】:B【解析】:7.风机盘管宜按机组额定风量的比例设置高、中、低三挡风量,下列哪一项符合现行国家标准?()A:1:0.75:0.5B:1:0.75:0.45C:1:0.6:0.4D:1:0.5:0.3【答案】:A【解析】:8.地源热泵系统作为一种利用可再生能源的空调冷热源系统,有多种形式。
试问下列哪个系统不属于地源热泵系统范畴?A:地埋管热泵系统B:地下水热泵系统C:江水源热泵系统D:水环热泵系统【答案】:D【解析】:《地源热泵系统工程技术规范(2009版)》GB50366-2005第2.0.1条。
某办公楼低温送风空调系统分析摘要:针对某办公楼集中空调系统,设计采用常温送风空调系统或低温送风系统,进行了焓湿图分析,比较两种系统的优略,并给出设计中需注意的事项。
关键词:低温送风焓湿图分析送风温度气流组织引言相对于送风温度为12~16°c的常温空调系统而言,低温送风空调系统是指系统运行时送风温度小于11°c的空调系统【1】。
低温送风系统相较于常温送风系统,由于其送风温度较低,系统的送风风量小,因此可有效的减小风管尺寸,节省建筑空间,降低空气处理机组造价及能耗,使房间达到较低的相对湿度提高热舒适性等。
但是,低温送风的送风量减少,也将造成末端送风口易结露、低温冷风容易下沉,使房间气流组织不均匀、有吹冷风不舒适感,风管保温要求高等问题。
本文针对某办公楼的实际工程中应用进行分析,比较低温送风系统与常温送风系统,讨论低温送风系统在本工程中运用的适应性。
1、工程概况简介本工程为办公楼建筑,地下四层,地上45层。
空调面积约15.4万平方米。
空调系统冷源采用冰蓄冷中央空调系统,为提高单位体积冷水的输送能力,降低了泵耗,节省运行费用,空调水系统采用大温差供冷方式。
标准层建筑面积约2000m2,空调面积约为1600m2,末端采用变风量空调系统。
其送风温度采用11.1°c低温送风(方案一)和13°常温送风(方案二)进行分析比较。
2、空调系统焓湿图分析方案一,设定室内房间空调室内设计参数为25°c, 42%,经过详细负荷计算,标准层余热量为200.92kw,余湿量0.01292kg/s,新风量为7600m3/h。
设定11.1°c送风温度,焓湿图分析计算如图一所示:室外33°c的高温空气与室内空气混合达到状态点c,经过组合式空气处理机处理至机器露点l后,经过送风机及空调系统送风管道温升至s点送至室内。
由焓湿图可确定出n点和s点的比焓,利用公式g1=q/(hn-hs)计算出空调送风量g1约为36500m3/h。
试论冰蓄冷空调与低温送风系统严冬志(南京凯润房地产有限公司,江苏南京210018)【}商耍】空调蓄冷技术特别适用于冷负荷要求变化大的场所:如办公写字楼、体育馆、音乐厅、影剧院、商业中心、文4e_Ag建身康乐城、国防、科研、教学试验楼和白班制的工业厂房等全方位的广泛应用。
汉;键词]冰蓄冷空调;低温送风系统;分析随着现代工业的发展和人民生活水平的提高,中央空调的应用越来越广泛,其耗电量也越来越大,~些大中城市中央空调用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生产,对人们正常的生活带来不少影响。
解决该问题的有效办法之一是应用于蓄冷技术,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务,从而避免中央空调争用高峰电力。
1冰蓄冷空调系统分析1.1冰蓄冷空调系统类型与特点对于一个蓄冰空调系统来说,主机供冷蓄冰、融冰之间有很多个组合方案,制冰方式多种多样。
从节约运行费用来看,目前普遍采用的运行方法有如下两种:全蓄冷式系统、半蓄冰式系纨12冰蓄冷空调系统负荷及蓄冷量的计算1)冰蓄冷空调系统负荷。
建筑物峰值负荷值的确定需要通过空调负荷的计算。
根据每小时设计曰负荷图来选择日间负荷,设计日负荷图可由最高负荷图或专门制作的轨迹图中得出:采用部分蓄冷方案时,全部高峰负荷用蓄冰器和制冰机相结合供给,即高峰时全部冷量扣除蓄冰器所提供的冷量等于制冷机的制冷量,而制冷机的高峰制冷量除以高峰时间等于制冷机高峰时的平均制冷量;若选定的制冷机不能满足高峰负荷要求,其不足部分要用融冰来承担,使冰的消耗提前或采取加大制冷机容量的办法来解决。
具体计算分析如下:对于采用盐水不冻盘管制冰的冰蓄冷空调系统,设标准日的逐时空调负荷之和为Q c(kj),制冷机白天运行的时间为T0小时,夜间运行时间为T,则所需的制冷机容量为qc(kw),则可按下面公式计算:qc=Q c/3600(T0+T)…-①如制冷机的单机制冷景为qo(k w),则所需的制冷机台数为nO=qc/qo;这时蓄冰池的蓄冷氮十算式为:Q i c=Q—qc T O…②蓄冰池的容积计算式为:V1=Q i c/C w p w△e c+P11(I PF)…<固式中:V1——蓄冷池的容积(m3):Q ic_q冰池的蓄冷量(KJ);Cw——-7}(的比热(K J/kg k);p w一水的密度(kg/m3);I一卜_—冰的容解热(K J/kg);△e c_——蓄冰池的利用温差(oC)(一般为10~12℃);IPF一制冰率%(一般取40%左右)。
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)题库综合试卷A卷附答案单选题(共40题)1、设计供暖系统的换热设备时,传热温差相同,依据单位换热能力大小选择设备,正确的排列顺序应是下列何项?A.汽-水换热时:波节管式>螺旋螺纹管式>螺纹扰动盘管式B.汽-水换热时:螺旋螺纹管式>螺纹扰动盘管式>波节管式C.水-水换热时:板式>螺纹扰动盘管式>波节管式D.水-水换热时:螺纹扰动盘管式>板式>波节管式【答案】 B2、关于组合式空调机组的设计原则中,哪一项是正确的?( )A.按产品样本中的制冷量和制热量额定值选取组合式空调机组B.高压喷雾加湿器出口紧接着设置中效过滤器C.有温湿度控制要求的工艺性空调,空气加热器应设置在表冷器的出口D.消声器应尽量由组合式空调机组配带,以避免在风管上设置消声器【答案】 C3、设有电加热器的通风系统,电加热器前后( )处风管和绝热层应为不燃绝热材料。
A.500mmB.800mmC.1000mmD.1200mm【答案】 B4、不同的气流流型适应不同级别的洁净室,符合《洁净规范》的是( )。
A.非单向流一般适用于6~9级洁净室B.水平单向流适用于1~4级洁净室C.非单向流适用于5级洁净室D.辐流适用于洁净度高于5级的洁净室【答案】 A5、水源热泵机组采用地下水为水源时,下列哪一项表述是错误的?( )A.采用地下水地源热泵机组必然经济合理B.应考虑水资源条件C.地下水应采取可靠的回灌措施,回灌水不得对地下水资源造成污染D.采用小型单元式机组,应设板式换热器间接换热【答案】 A6、关于R32制冷剂的性能表述,哪项是错误的?( )。
A.R32的ODP值与R410A基本相等B.R32的GWP值小于R410AC.R32的工作压力小于R410AD.R32具有低度可燃性【答案】 C7、下列哪一项不能实现燃气锅炉的节能?( )A.装设烟气热回收装置B.采用比例控制的燃烧器C.采用自动排污,减少锅炉排污量D.提高排烟温度【答案】 D8、关于加压送风系统,下列说法错误的是( )。
7.3 空调系统7.3.1 选择空调系统时,应符合下列原则:1根据建筑物的用途、规模、使用特点、负荷变化情况、参数要求、所在地区气象条件和能源状况,以及设备价格、能源预期价格等,经技术经济比较确定;2功能复杂、规模较大的公共建筑,宜进行方案对比并优化确定;3干热气候区应考虑其气候特征的影响。
7.3.2 符合下列情况之一的空调区,宜分别设置空调风系统;需要合用时,应对标准要求高的空调区做处理。
1使用时间不同;2温湿度基数和允许波动范围不同;3空气洁净度标准要求不同;4噪声标准要求不同,以及有消声要求和产生噪声的空调区;5需要同时供热和供冷的空调区。
7.3.3 空气中含有易燃易爆或有毒有害物质的空调区,应独立设置空调风系统。
7.3.4 下列空调区,宜采用全空气定风量空调系统:1空间较大、人员较多;2温湿度允许波动范围小;3噪声或洁净度标准高。
7.3.5 全空气空调系统设计,应符合下列规定:1宜采用单风管系统;2允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统;3送风温差较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统;4除温湿度波动范围要求严格的空调区外,同一个空气处理系统中,不应有同时加热和冷却的过程。
7.3.6 符合下列情况之一时,全空气空调系统可设回风机。
设置回风机时,新回风混合室的空气压力应为负压。
1不同季节的新风量变化较大、其他排风措施不能适应风量变化要求;2回风系统阻力较大,设置回风机经济合理。
7.3.7 空调区允许温湿度波动范围或噪声标准要求严格时,不宜采用全空气变风量空调系统。
技术经济条件允许时,下列情况可采用全空气变风量空调系统:1服务于单个空调区,且部分负荷运行时间较长时,采用区域变风量空调系统;2服务于多个空调区,且各区负荷变化相差大、部分负荷运行时间较长并要求温度独立控制时,采用带末端装置的变风量空调系统。
7.3.8 全空气变风量空调系统设计,应符合下列规定:1应根据建筑模数、负荷变化情况等对空调区进行划分;2系统形式,应根据所服务空调区的划分、使用时间、负荷变化情况等,经技术经济比较确定;3变风量末端装置,宜选用压力无关型;4空调区和系统的最大送风量,应根据空调区和系统的夏季冷负荷确定;空调区的最小送风量,应根据负荷变化情况、气流组织等确定;5应采取保证最小新风量要求的措施;6风机应采用变速调节;7送风口应符合本规范第7.4.2条规定要求。
低温送风和常规送风状态下室内空气不均匀系数比较刘济南1 黄虎1 胡洪1 王辉1(1.南京师范大学动力工程学院,江苏南京,210042)摘 要:利用Fluent 软件对不同送风状态下室内空气的温度场和速度场进行三维数值模拟,通过在工作区取测点的方法,计算并比较了不同送风状态下室内空气的温度不均匀系数和速度不均匀系数,为空调房间内的气流组织形式的优化设计和舒适性研究提供依据。
关键词:低温送风,常规送风,数值模拟,温度不均匀系数,速度不均匀系数0. 引言随着经济发展、人民生活水平提高,建筑能耗已占全国总能耗的30%左右,而空调耗能一般占整个建筑能耗的60%以上,且比例不断增加. 因此,对空调系统节能提出越来越高的要求.在许多中央空调系统中,风机、水泵的电耗占六成,冷冻机的电耗占四成,所以加大送风温差可以有效的减少空调能耗。
《采暖通风与空气调节设计规范》规定:空调系统的夏季送风温差,对室内温湿度效果有一定影响,是决定空调系统经济性的主要因素之一。
在国外,对舒适性空调的送风温差一直遵循这样一个原则:如果空调房间内空气分布没有困难的话,所选择的送风温度应尽可能低。
在常规全空气空调系统中,送风温差一般控制在8~10 ℃,送风温度在15~18 ℃范围,在低温送风系统中,送风温度可以低至4~8℃,送风温差可达20 ℃左右]1[,但同时必须指出,如果温差过大,会导致室内温度不均匀,影响热舒适性。
本文通过利用Fluent 软件模拟室内的温度场和速度场,来考察室内气流组织的不均匀系数。
1.物理模型该房间尺寸为m m m 5.356⨯⨯,内热源尺寸为m m m 123⨯⨯。
室内气流组织方式为侧送侧回,低温送风口尺寸为mm mm 100400⨯,回风口尺寸为mm mm 150400⨯,常规送风的送风口尺寸为mm mm 250500⨯,回风口尺寸为mm mm 300600⨯。
为简化计算,四面墙体都假设为绝热。
房间的内热源发热量为4.5kW 。
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范1 总则1.0.1 为了在民用建筑供暖通风与空气调节设计中贯彻执行国家技术经济政策,合理运用资源和节约能源,保护环境,促进先进技术应用,保证健康舒适的工作和生活环境,制定本规范。
1.0.2 本规范合用于新建、改建和扩建的民用建筑的供暖、通风与空气调节设计,不合用于有特殊用途、特殊净化与防护规定的建筑物以及临时性建筑物的设计。
1.0.3 供暖、通风与空气调节设计方案,应根据建筑物的用途与功能、使用规定、冷热负荷特点、环境条件以及能源状况等,结合国家有关安全、节能、环保、卫生等政策、方针,通过经济技术比较拟定。
在设计中应优先采用新技术、新工艺、新设备、新材料。
1.0.4 在供暖、通风与空气调节设计中,对有也许导致人体伤害的设备及管道,必须采用安全防护措施。
1.0.5 在供暖、通风与空调系统设计中,应设有设备、管道及配件所必需的安装、操作和维修的空间,或在建筑设计时预留安装维修用的孔洞。
对于大型设备及管道应提供运送和吊装的条件或设立运送通道和起吊设施。
1.0.6 在供暖、通风与空气调节设计中,应根据现有国家抗震设防等级规定,考虑防震或其他防护措施。
1.0.7 供暖、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的规定。
当设计对施工、调试及验收有特殊规定期,应在设计文献中加以说明。
1.0.8 民用建筑供暖、通风与空气调节的设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语2.0.1 预计平均热感觉指数(PMV) predicted mean votePMV指数是以人体热平衡的基本方程式以及心理生理学主观热感觉的等级为出发点,考虑了人体热舒适感诸多有关因素的全面评价指标。
PMV指数表白群体对于(+3~-3)七个等级热感觉投票的平均指数。
2.0.2 预计不满意者的百分数(PPD) predicted percent of dissatisfiedPPD指数为预计处在热环境中的群体对于热环境不满意的投票平均值。
低温送风空调系统基本知识
1.概述
低温送风空调系统与常规空调系统相比送风温度低、送风温差加大,降低了输送管道和空气处理设备的体积以及送风机能耗等。
冰蓄冷系统可以方便地得到低温冷冻水,因此冰蓄冷与低温送风空调相结合是最佳组合,达到节能、经济的目的。
空调系统分类及所需冷媒温度
空调系统类型
送风温度(℃)
冷媒温度(℃)
范围
名义值 常温送风系统
12~16 13 7 低温送风系统
9~11
10 4~6 6~8 7 2~4 ≤5
4
≤2 2. 系统工作原理
●
基本公式
)
6.3)6.3s n x
s n q
t t c Q I I Q L -(=
-(=ρρ
式中:
L 送风量 Is 送风空气焓值 Qq 送风要吸收的余热全热 tn 室内空气温度 Qx 送风要吸收的余热显热 ts 送风温度 ρ 空气密度 c 空气定压比热 In 室内空气焓值 ●
工作原理
由供冷能源中心来的低温(1~4℃)液体送入空调机表冷器,使出风温度达到4~10℃,变风量末端装置根据房间温度要求调节送风量,自控系统根据各末端的风量风压要求调节系统送风量,使送风温度稳定不变。
3. 低温送风系统的优点
这样低的送风温度通常借助于冰蓄冷系统的1~4℃的低温冷冻水或载冷剂。
将低温送风技术和冰蓄冷技术相结合,可进一步减少空调系统的运行费用,降低一次性投资,提高空调品质,改善储冷空调系统的整体效能。
1)与常规全空气空调系统相比可以降低初投资
——减少系统设备费用一直是推动低温送风应用的一个重要因素。
较低的送风温度和较大的供回水温差减少了所要求的送风量和供水量,降低了空调机组、风机和水泵以及风管和水管的投资,从而降低了系统设备的费用,并减少设备机房和管道的占用空间,节约初投资,一般低温送风系统的设备费用可降低约10%,
2)提高室内空气品质和舒适度
——因供水温度低,低温送风系统除湿量大,因此能维持较低的相对湿度,提高了热舒适性。
实验研究表明在较低的湿度下,受试者感觉更为凉快和舒适,空气品质更可接受;并可相应提高房间设计温度,减少能耗
3)建筑物投资降低
——降低层高或增高有效层高;
——设备占用面积减少,办公有效面积增加;
——压缩建筑物高度,电梯、台阶建设费用减少。
4)节约运行费用
低温送风系统由于送风量和供水量的减少,可以有效的减少风机和水泵能耗,从而降低运行费用。
一般低温送风系统的风机和水泵的能耗可降低约30%。
与冰蓄冷相结合,能起到削峰填谷缓解城市电网压力的作用,并可节约运行能耗。
对于低温送风空调系统,为了充分发挥它的优越性,建议采用变风量形式。
在部分负荷时,定风量系统只能通过提高送风温度满足要求,而变风量系统能一直保证大温差送风。
并且和运行费用
——空气输送设备容量减少意味着电力基本费用降低;
——空气输送动力减少意味着电力附属费用也降低。
4.低温送风的特殊问题
1 结露问题
需对末端风口、水管阀门和所有风管采取防止结露措施。
2 冬季送热风问题
3 不采用二次盘管问题
4 风管泄露问题
5.适用范围
在许多工程中,大温差送风特别有吸引力,这样的情况包括:
•降低层高将显著地降低高层建筑的总高度,从而降低了总的建筑造价;
•用于布置风管或空气处理设备的空间有限;
•希望降低房间湿度;
•冷负荷已经增加到了超出现有分布系统的能力。
当然,在某些工程中,采用大温差送风应该小心。
这种工程包括了以下情况:
•无法制取1-4℃的冷冻介质;
•房间相对湿度必须保持在高于40%;
•需要高的通风换气量;
•全年中有许多小时,可以利用7-13℃的室外空气来做省能器供冷。
这样的一些工程应该进行逐个分析,以便确定大温差送风是否适用。
对于给定项目,大温差送风的适用性取决于对所有适用技术与经济因素的一项全面而有充分依据的评价。
6. 变风量末端装置
变风量空调系统(VAV)是一种通过改变送风量来调节室内负荷的空调系统。
60年代起源于美国,目前已占世界空调系统30%的份额,并且将成为空调系统发展的必然趋势。
低温送风系统一般采用全空气系统,由于变风量系统能进行区域个别控制、具有良好的节能性。
因此,低温送风系统与变风量系统相结合可进一步提高系统整体效能和优势。
●性能特点
节能:空调机组送风机采用变频调节,大幅度减少送风机的动力消耗
新风作冷源:VAV 系统在过度季可采用新风为冷源,相对风机盘管系统而言,减少了制冷主机能耗,并且可改善室内空气品质
无凝结水害:VAV作为全空气系统,可避免风机盘管系统因产生冷凝水造成滴漏而污染吊顶
灵活性好:在二次装修过程中,可通过软管连接而任意改变风口位置
提高楼宇智能化水平:实行联网控制
●变风量末端的类型:
按控制方式分类:
压力有关型:阀门的执行机构直接由房间温控器来控制。
压力无关型:阀门的执行机构由流量控制器来控制,而流量控制器由房间温度控制器来控制。
压力有关型末端:不带风速传感器,控制器根据室温偏差直接调节风阀。
房间温度易波动。
压力无关型末端:设有风速传感器,控制器根据风量偏差值调节风阀。
房间温度稳定
目前常用的低温送风变风量空调系统采用的末端形式:
1、直接送风型:采用单风道末端或并联型VAV Box加特殊的低温风口。
2、末端二次回风型:采用串联型VAV Box或诱导式VAV Box加普通风口。
单风道型末端
系统图
工作原理:根据室温偏差调节一次风阀的开度,改变一次风量的大小来满足负荷变化。
特点:结构简单;通常适用于无热负荷的空调内区系统;在低温送风系统中应用需选择低温风口。
●串联型风机动力箱
系统图
工作原理:风机与一次风呈串联状态,根据室温偏差调节一次风阀的开度,改变一次风量的大小来满足负荷变化。
特点:功率高;风机连续运行,运行费用高;适用于低温送风系统,对散流器无特殊要求。
●并联型风机动力箱
系统图
工作原理:风机与一次风呈并联状态,根据室温偏差调节一次风阀的开度,改变一次风量的大小来满足负荷变化。
在设计制冷工况下,调节一次风阀,但风机通常不开,只在制冷小负荷或加热工况下才开启风机。
特点:通常用于常规送风系统;功率较小;系统静压要求比串联型高约10%。
双风机型变风量末端装置
系统图
工作原理:一次风机吸取来自组合式空调器处理后的冷风,回风机吸取室内回风,混合后送至空调区域。
当存在室温偏差时,控制器通过无级调节一次电机的转速而非调节一次风阀的开度来改变一次风的风量。
供冷时回风机连续运行,且与一次风机同步调节风量,但有一个最小送风量限制,以保证室内良好的气流组织。
特点:随负荷变化调节风机转速,运行费用低廉;适用于低温送风系统;可降低中央送风机的功率要求;采用可通讯液晶显示温控器;温控器内置温度传感器,实时检测室内温度,并与设置温度进行比较,调节风机转数;在上微机或下微机上实时显示设置温度、实测温度、风机运行状态、供冷/热模式;在上微机或下微机上发送指令,更改设置温度。
低温风口
系统图
工作原理:一次低温风以较高的速度经过喷口,产生对周围环境空气强烈的诱导和卷吸,风口下部的档板具有回风孔便于对回风的诱导,从而在离开风口很短的距离内,送风气流成为一次低温风与一部分室内空气的混合体而温度急剧上升,使送风气流在离开风口时已具备等同于甚至高于常规送风的气流温度,同时风量也急剧增加。
一次风机吸取来自组合式空调器处理后的冷风,回风机吸取室内回风,混合后送至空调区域。
当存在室温偏差时,控制器通过无级调节一次电机的转速而非调节一次风阀的开度来改变一次风的风量。
供冷时回风机连续运行,且与一次风机同步调节风量,但有一个最小送风量限制,以保证室内良好的气流组织。
特点:送风芯体采用绝热材料模具成型,防止风口结露现象;优化设计的喷口结构保证高诱导比和卓越的气流组织;送风外壳采用专用铝合金型材整体拼装而成,粉末喷塑,新颖美观,下挡板装饰面提供个性化设计;无运动部件,安静运行提高空调舒适性,免维修;品种丰富,具有长形和方形应用于不同场所。