讨论变风量通风柜控制系统
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实验室通风柜VAV变风量控制系统及自动门高系统设计应用研究——以上海西郊国际农产品检测中心项目为例摘要:通风柜是高能耗的产品,实验室使用大量的通风柜用于保障实验人员的健康和安全,但会导致超高的能耗和试验室运行成本,成为制约和影响着企业使用通风柜的重要因素。
本文结合上海西郊国际农产品检测中心项目实例,论述了该项目通风柜变风量控制系统及自动门高系统设计应用要点,在确保安全的同时,有效解决了通风柜高能耗的难点。
关键词:实验室;通风柜;VAV变风量控制系统;自动门高系统;上海西郊国际农产品检测中心引言伴随中国制造2025的浪潮,越来越多的科学家、研发人员投身于企事业的研发和创新上,努力使得由中国制造转向中国创造。
但通风柜是一个高能耗的产品,当在实验室中大量应用通风柜时,超高的能耗和运行成本,成为了制约和影响着企业使用通风柜的重大问题。
1.通风柜概述通风柜是实验室配置中必不可少的产品,为在实验室中为有较大危险性和污染性的实验提供一个局部安全的实验区域,同时对环境起到排风和换气的作用。
1.1通风柜的组成通风柜由上下两部分组成,其顶部有排风口,可安装风机也可直接与排风管路连接。
通风柜整体由:上柜体、下底柜、防腐内胆、气流导流板、工作台面等几大部件组成。
1.2通风柜的分类通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。
通风柜按照排风量又可分定风量型通风柜和变风量型通风柜,定风量型通风柜即通风柜的排风量是一个恒定值,如1.5米定风量通风柜的排风量为1500CMH;变风量型通风柜即通风柜的排风量,是跟随通风柜柜门的开度高低实时变化的,如1.5米变风量通风柜的排风量在150~1500CMH之间,在其正常工作状态操作高度时,排风量为700CMH左右。
故采用通风柜VAV变风量控制系统,将对整个系统而言,能够节省将近1/3以上的能耗及对应运行成本,所以通风柜采用VAV变风量控制系统将是未来实验室通风柜配置的时候的一个趋势和标准。
变风量控制系统是现代实验室建设中主要送排通风方式。
通过通风系统管理软件能对实验室温湿度、通风量进行自动调节、实时监控、自动记录并输出《运行监控报表》,详细记录各时段的运行情况、故障情况,并可输出实际节能的数据,让用户对投资成本与运行成本一目了然。
将智能化通风系统接上互联网后,可通过手机或电脑在异地操作智能化通风系统,还可让智能化通风系统的供应商在异地对其进行故障诊断与维护。
变风量控制系统是相对于定风量系统而言的,过去实验室通风系统只是由功率和风量都基本衡定的风机组成。
无论风量还是房间的温度湿度都无法控制,通风系统只是起到一个排风的作用。
变风量系统是指送风随着排风而变,排风又随着人们的需要自动或人为设置而变,送风与排风形成一个动态平衡,使房间始终保持一个相对恒定的温度、湿度和微负压。
变风量系统由空调机组、送风系统、排风系统以及控制系统组成。
空调机组又由初级过滤器、中级过滤器、热交换器、加湿器、送风机、控制柜、温度和温度控制阀等组成。
送风系统由风道以及风道上的控制阀组成。
排风系统由通风柜、柜门位置传感器、通风柜控制器、控制阀以及变频排风机组成。
控制系统是整个系统的心脏,负责整个系统各房间温度、压力、湿度、风量的显示和控制。
在变风量控制系统中,文丘里变风量控制阀是该系统的主要控制部件。
系统控制目标1、保证实验室工作人员的健康及安全。
2、正确控制实验室通风柜的排风,保证开口面风速。
3、正确控制实验室补风,同时保证实验室空气的流向。
4、在实验室通风柜等设备使用过程中,控制房间的补风动态跟踪实验室总的排风,保证通风柜等设备的安全运行,同时确保实验室压力(一般为微负压)并尽可能降低能耗。
5、保证实验室最小通风,保证实验室充分的通风换气,在实验室通风柜等设备使用过程中,保证实验室最小换气次数。
6、以实验室为单位,提供通风柜排风及实验室补风控制的完整的解决方案。
系统性能1、压力无关型控制阀门2、风道静压发生变化,阀门在1秒之内响应。
通风柜面风速控制系统工作原理:1、面风速控制系统持续的监测通风柜实际排风量,根据视窗高度计算出视窗开口面积的平均面风速,当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统在≤1S的时间做出反应,及时调整风阀开度保持视窗开口面积的平均面风速稳定(符合并优于国家标准:JG/T 222-2007)。
2、不同实验状况时,可在面板上设置不同的参数。
3、系统装有人体感应器,当通风柜前有操作人员工作时面风速控制在某一设定值(0.5m/s),当通风柜前无人操作时,系统自动转换到另一设定值(如0.3m/s),延时后自动将视窗下降到最低位置,最大限度的节省运行费用。
(自适应控制)4、当通风柜门关闭后,风量阀要维持通风柜的最小排风量,1500MM通风柜为300CMH。
5、通风柜门位过高时声光报警。
6、通风柜内温度超过设定值时声光报警。
7、由于故障面使风速过高或过低时声光报警。
8、当出现异常情况时,开启紧急排放模式控制,系统将排风阀开到最大,以最大风量排风,不受面风速值的控制。
9、通风柜配有视窗自动升降功能,当通风柜前有人时,视窗自动升到设定安全高度,可设定安全高度锁定功能,此功能生效时,当视窗被人为升高超过安全高度时,自动将视窗高度降到安全高度,当通风柜前无人时,视窗自动下降到最低位置,使能耗最低,并降低噪音。
视窗自动下降时,如遇到阻碍,会自动停止,防止夹伤。
视窗控制为自动时,视窗升降可设为随动状态。
装卸大型设备需将视窗升至最上方时,应解除锁定方可执行。
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深圳市木人实验室环境技术有限公司(原深圳市木人科技实业有限公司)创立于2004年,是一家专业从事于实验室前期建筑咨询,系统规划设计、施工、实验室家具设计制作的股份制有限公司。
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探析实验室暖通变风量的控制及暖通空调的设计陈培聪广东科艺普实验室设备研制有限公司摘要:随着科技的进步发展,使得各类实验室逐渐趋向大型化、集结化、综合化,对实验室通风空调系统提出了更高要求。
基于此本文分析了实验室暖通变风量控制的原理以及实验室暖通变风量控制特点,对实验室暖通空调设计进行了探讨。
关键词:实验室暖通;变风量控制;原理;特点;暖通空调设计一、实验室暖通变风量控制的原理1、通风柜变风量通风柜控制原理。
风柜排风采用变风量控制系统,双路控制方式,即位移检测加上面风速检测对通风柜面风速进行控制。
当通风柜调节门移动时,首先调节门位移传感器感器检测排风柜调节门开度变化,即时控制变风量文丘里阀至设定风量,保持排风柜面风速基本稳定在设定值。
当调节门位置不变后,面风速传感器实测通风柜面风速,进行精确微调。
2、实验室负压余风量控制。
负压余风量控制需要实时计算分析房间内所有变风量排风柜及抽气罩等定排风设施的排风量总和,调节房间补入新风量,使排风量与补入新风量的差值恒定。
采用以下公式计算送风量:送风量=局部排风总量(通风柜排风+排风罩排风)-余风量(10%)。
每个通风柜变风量文丘里阀当前排风风量,并把该信号传递给房间的补风控制单元,计算出总的排风量。
由补风控制单元内对房间的送/排风总量进比较,根据设定的余风量值来改变送风变风量阀的设定风量,使送风跟随排风按照一定的差值变化,从而维持房间内合理的气流组织,保持房间微负压。
3、风机变频控制原理。
对于风机采用定静压控制方法,根据风机功率特性,当风量增大或减小时,风机管道静压相应减小或增大,因此在风机排风主管道上设置管道静压传感器,通过控制器和变频器调节风机转速,维持管道静压,从而使系统中文丘里阀的前后压差保持在正常的工作范围,当系统风量减少时同时可达到变频节能的目的。
控制器收到一个来自BMS的指令或一个干接点信号输入后,从预定的最低频率开始启动,连续不断地增加输出信号直到风机地运行速度能满足系统对静压的要求。
通风柜为什么要变风量实验室内安装有各种局部排风设备,例如通风柜、万向抽气罩以及其他非标准制作的局部排风设备等,通风柜是其中最重要的一种实验室局部排风设备,在世界各国都已经按照现有的工业标准(如美国的ASHRAE 110-1995)进行规模化生产。
通风柜的工作原理:远程抽风机的足够抽力通过排风管在室内末端通风柜的内腔中产生一个相对于房间气压为负压的局部空间,工作人员站在通风柜的操作窗口前把手伸入通风柜内实施化学操作,这时操作产生的有害气体或烟雾通过通风柜内顶部的排风口被抽风机从排风管吸走,从而使有害气或烟雾不会逸出通风柜窗口而被窗口的工作人员吸入,或进入房间进而溢出房间污染走廊和相邻办公室。
一套优秀的通风柜变风量控制系统(VAV )会给我们带来如下好处:A. 维护一个稳定而安全的视窗面风速:面风速是与实验室工作人员的安全与健康最直接相关的因素!世界各国都已将空气进入通风柜视窗口时的风速是否能维持在0.5 m/s±20%(有毒气体可放宽至0.8m/s )作为评价通风柜是否安全的首要标准!实验室工作人员希望在视窗升降时,为使风速稳定不变,排风量也应在瞬间随视窗高度的变化而作相应的变化,快速可变的排风量使视窗拉动过程中风速过大或过小的情况得以避免(过大的面风速也会致有害气体外逸);在除“视窗高度”以外的其他影响面风速的诸多因素均没有变化的情况下,排风量与视窗高度应该同步增减:【风速0.5m/s 】 = ↑↑视窗口横截面积排风量 实验过程中,工作人员将视窗忽而抬高忽而拉低,则意味着视窗口截面积忽而增加忽而减少,排风量应该对应地变化:增加或减少,这样做的目的是为保证把面风速稳定在0.5m/s±20%,要么在视窗抬高时应增加风量,要么在视窗降低时减少风量。
注意事项1) 过高和过低的面风速都会导致潜在危险的增加,面风速过低会导致毒气外逸,面风速过高会导致通风柜内部形成紊流和涡流,同样也可能会给有害气体外逸的机会。
变风量空调系统控制方法探讨【摘要】一个好的变风量空调系统,除了精确的设计计算,合理的系统布置,到位的施工安装外,选择一个最佳的控制方法也很关键。
在工程实际运用中,采用较多的有:定静压控制法;变静压控制法;直接数字控制法(DDC);风机总风量控制法。
本文简要介绍变风量空调系统几个方面的控制方法。
【关键词】温度控制;静压控制;空气处理装置控制;正压控制变风量系统作为一种节能的空气调节方式,一直在广泛地应用着,其中系统的控制方法尤其关键,系统送至各房间的风量和系统的总风量,都会随着房间负荷的变化而变化,因此,它必然会有较多和较复杂的控制要求。
只有实现了这些控制要求,系统的运行才能稳妥可靠,使它的节能性和经济性充分体现出来。
1.变风量系统的优点(1)运行经济,由于风量随负荷的减少而降低,所以冷量、风机功率能接近建筑物空调负荷的实际需要。
在过渡季节与可以尽量利用室外新风冷量。
(2)能同时满足不同房间的不同温度要求。
(3)具有一般低速集中空调系统的优点,例如可以进行较好的空气过滤、消声等,并有利于集中管理。
(4)节能、维修工作量小。
(5)与风机盘管系统相比,更灵活,更易于改扩建(送风口位置可灵活调整)。
(6)由于在设计时可以考虑各房间同时使用率,所以能够减少风机装机容量。
(7)变风量系统属于全空气系统,它具有全空气系统的一些优点。
没有风机盘管凝水问题和霉菌问题。
2.定静压控制法2.1定静压控制方法所谓定静压控制,就是在风管静压最低点安装静压传感器,测量该点的静压,并调节风机的转速,使该点的静压恒定在变风量末端的最低工作压力。
2.2定静压控制法存在不少缺点2.2.1定静压控制的节能效果差笔者将在变静压控制这部分加以分析和比较。
2.2.2静压传感器的设置位置对这个问题,尚存不同的观点,有些人认为将静压传感器设于风机出口后管路的1/2处,更多的人认可将静压传感器设于风机出口后管路的2/3处。
流体质点受到与流动方向一致的正压差作用,成为一个减压增速区,紧接减缩管之后,出现一个不大的旋涡区。
通风柜变风量PID控制系统概述摘要设计一个通风柜的PID控制系统。
通过比较检测到的风速PV与设定的风速范围,调整阀门的开度,以使风速控制在设定的范围内。
关键词PID控制系统;风速控制前言在工业生产或实验室内,如挤塑加工,金属加工,半导体加工,化学实验室等常常需要将温度,湿度,压力等保持在一定的数值范围内或按一定规律变化。
在对有污染的环境中,对有毒气体含量的控制更有严格的要求。
PID控制由于其算法简单,鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制。
本文通过设计一款PID控制器来控制通风柜阀门的开度,使通风柜的风速风量保持在设定范围内。
1 PID控制原理PID控制器是Proportion Integration Differentiation的简称,即.比例-积分-微分控制器。
PID是最常见的控制器,广泛应用于机械和电气系统。
和其他简单的控制运算不同,PID控制器可以根据历史数据和差别的出现率来调整输入值,这样可以使系统更加准确,更加稳定。
PID控制最为理想的控制是比例-积分-微分控制规律。
它既有比例作用的及时迅速,又有积分作用的消除余差能力,还有微分作用的超前控制功能。
当偏差阶跃出现时,微分立即大幅度动作,抑制偏差的这种跃变;比例也同时起消除偏差的作用,使偏差幅度减小,由于比例作用是持久和起主要作用的控制规律,因此可使系统比较稳定;而积分作用慢慢把余差克服掉。
只要三个作用的控制参数选择得当,便可充分发挥三种控制规律的优点,得到较为理想的控制效果[1] 。
2 文丘里阀文丘里阀效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。
文氏管的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。
当这个真空区靠近工件时会对工件产生一定的吸附作用。
文丘里阀就是基于文丘里效应制造的一种设备,根据通风柜实际需求的风量值,将阀芯调整到相应位置,这个位置是根据风量与阀芯对应关系确定的,随后由于风管内压力不同,文丘里阀将利用阀芯内的弹簧微调,在规定时间内达到所需风量±5%的精度范围,直到产生新的风量需求值。
变风量系统基本原理与控制策略一、变风量系统基本原理变风量系统是一种能够根据室内环境需求自动调节送风量的空调系统。
其基本原理是通过控制送风机的转速或风门的开度来实现送风量的调节,从而满足室内温度、湿度和新风需求。
1. 传感器采集室内环境参数变风量系统中,通常会安装温度传感器、湿度传感器和二氧化碳传感器等,用于实时监测室内的温度、湿度和空气质量等参数。
这些传感器将采集到的数据传输给控制系统。
2. 控制系统分析室内需求控制系统会根据传感器采集到的室内环境参数,通过算法进行分析和计算,判断当前室内的温度、湿度和空气质量是否符合设定的要求。
如果不符合要求,控制系统将根据设定的控制策略进行相应的调节。
3. 调节送风量根据控制系统的分析结果,变风量系统会通过调节送风机的转速或风门的开度来调节送风量。
如果室内温度过高,系统会增加送风量;如果室内温度过低,系统会减少送风量。
通过不断调节送风量,系统可以使室内环境保持在一个舒适的范围内。
4. 实现新风控制除了调节送风量,变风量系统还可以实现新风控制。
新风是指从室外引入的新鲜空气,用于保持室内空气的质量。
通过控制系统的指令,变风量系统可以自动调节新风量的大小,以满足室内的新风需求。
二、变风量系统的控制策略变风量系统的控制策略主要包括温度控制、湿度控制和新风控制。
1. 温度控制策略温度控制是变风量系统最基本的控制策略之一。
系统会根据设定的温度范围,通过调节送风量来控制室内的温度。
当室内温度超过设定的上限时,系统会增加送风量;当室内温度低于设定的下限时,系统会减少送风量。
2. 湿度控制策略湿度控制是针对室内湿度的控制策略。
系统会根据设定的湿度范围,通过调节送风量来控制室内的湿度。
当室内湿度超过设定的上限时,系统会增加送风量;当室内湿度低于设定的下限时,系统会减少送风量。
3. 新风控制策略新风控制是为了保持室内空气质量而采取的控制策略。
系统会根据室内的二氧化碳浓度和其他空气污染物的浓度,通过调节新风量来控制室内的空气质量。
通风柜VAV控制系统说明通风柜在实验室、医院和工厂等场所中广泛应用,是重要的空气处理设备。
其中,VAV控制系统则是现代通风柜中常用的一种控制方式。
本文将从以下四个方面对VAV控制系统进行详细介绍。
一、VAV控制系统的工作原理VAV控制系统是一种集变风量、温度、湿度等参数于一体的控制系统,主要由以下三个部件构成:•监测器:测量空气的变化参数,如温度、湿度、气压、浓度等。
监测器可以是光学、电化学、机械或数字设备。
•控制器:计算并分析监测器获得的数据,根据设定的参数要求调节空气流量。
控制器可以是单一的大型机器,也可以是一组小型机器或单板计算机。
•执行器:根据控制器的指令,实现空气流量调节的设备。
执行器可以是电动机、蝶阀、翻板或其他运动件。
当VAV控制系统进入工作状态后,它会根据监测器测量到的参数值以及设定的控制策略,通过控制器输出信号,驱动执行器实现空气流量调节,从而满足空气流速、温度、湿度等参数的变化需求。
二、VAV控制系统的操作步骤为了保证VAV控制系统正常运行,以下是其工作步骤:1.执行器保证通风柜有正常通风;2.监测器检测当前的空气参数变化;3.通过控制器分析监测器的数据,判断是否需要调节空气流量;4.控制器输出指令给执行器调节空气流量;5.监测器再次检测调整后的空气参数,反馈给控制器。
整个调节过程是逐步进行的,控制器和执行器之间会与监测器进行多次交互,即调节了一次之后再进行下一次调节,以实现更精确的控制。
三、VAV控制系统的优势和缺陷相较于传统的恒风量控制系统,VAV控制系统具有很多优势:•变风量调节更加精确,可以实现更准确的空气流量调节;•节能效果更好,可以根据实时空气变化进行调节,避免浪费;•降低了噪音污染,空气流量的变化不会产生过多的动力噪声。
但是,VAV控制系统也存在一些缺陷:•设备成本相较于传统控制系统更高,维护成本也比较大;•对控制器要求较高,需要较为复杂的控制算法和计算机支持;•在空气流量调节过程中,需要保持控制器和执行器之间的动态平衡,否则会出现控制不准的情况。
讨论变风量通风柜控制系统摘要:随着科技的不断进步,大量的科学实验需要展开,而实验室内做实验的情况下,会产生很多对人有害的物质,这些物质如果不能及时排出,就会对人体造成危害。
变风量通风柜就是实验室中一项很有用的排出有害气体的设施,它的主要作用是控制有害物质,防止有害物质溢出,以及确保实验的顺利完成。
在开展实验的时候,通风柜的罩面如果发生变化,对其他因素造成影响,通风系统就不能符合相关的标准要求,从而影响有害物质的排放。
本文通过讨论了通风柜系统的工作原理,以及罩面的控制方法,对变风量通风柜的一些技术要求进行了分析,希望对相关的实验研究有所借鉴。
关键词:变风量;通风柜控制系统;实验室一、通风柜控制系统的工作原理1、变风量通风柜控制系统对通风柜每个时刻的排风量都进行了实时监控与记录,然后依据相关公式算出视窗的平均风速是多少,如果情况有变,控制系统会立即在1秒之内接收信号,将对风阀的开度进行调整,使视窗的开口面积平均风速保持到一个稳定值,这一个数值需要在国家确定的范围中。
2、根据进行的试验情况的不同,在面板上可以设置相应的参数。
3、控制系统内部配有人体感应器,如果有人在通风柜前进行试验活动,这个时候风速应该控制到一个特定的数值,如果没有人在通风柜前,系统将会受到感应然后自动将风速转换成另一个数值,这样可以节约系统运行费用的消耗。
在通风柜的门合上以后,通风柜管控系统就需要调节到最小的排风量。
4、如果通风柜的门位比较高的时候进行声光报警。
通风柜内部的温度如果超过设定值,也会进行自动的声光报警。
由于故障面造成风俗比较高或者是比较低的时候进行声光的报警。
5、如果有异常的状况发生,控制系统就会接收信号,自动转化为紧急排风状态,这时控制系统不受面风速值的影响,进行最大量的排风。
二、变风量空调自动控制系统的设计分析1、变风量空调风阀的工作流量特点对自动调节系统与节能的设计研究压力单通道可变风量空调端管控的作用和传统阻尼器执行器与管控器的使用性一样。
这种控制箱包括四个部件:空气阀,阻尼器执行器,A控制器与温度传感器。
空气流量管控主要是由VAVBOX空气阻尼器上游的静水压力所确定的。
在VAVBOX空气阀上游的静水压力在外部条件改变的时候,阻尼器的开度会伴随着静压的改变而改变,这样一来可变风量的空气量就会产生改变。
空调管控箱的末端的被动的风量改变能够造成室内温度的改编,压力依赖性只和压力无关型有关系。
压力独立式单风道风量控制箱和压力单通道可变风量空调端子控制箱是根据风速传感器的安装差异,是气流控制与室温的组合串联回路单风管可变风量空调端控制箱。
当室温和VAV空调系统的设计偏差会自动调节气流值时,系统将根据风量的偏差来控制空调空气阀的打开。
2、温度管控对变风量自动管控能力的作用温度对可变风量的自动管控的影响是通过空调端管控器的可调比例与单独风道的供气温度与供气温度来表现的。
其中可调风量等于最大的设计风量/最小工作风量,这就是对空调调控能力的主要指标之一,最大设计风量通常使用空调系统设计风量,最小的工作风量是风俗传感器检测量的最低,或者是最小空气总量与室内空气流量管控的最小供气量,以三者中最大值为准。
空调的温度调控和固定空气温度管控相比较有着十分明显的优势,它的显热比能够调整到无限大,所以其管控能力要明显的高过恒定不变的空气温度调控,在可变化风量空调系统实现可变风量与空气温度,其根本能够归功于可变热调控。
所以,温度对可变风量自动管控系统的影响具体表现在空气温度的管理中。
三、通风柜的罩面风速管理办法1、静压控制法参考图1,图片中就是两个通风柜相互联系、影响的通风管控体系,假如其中的通风柜的柜门全部打开,这时罩面风暂时确定为ν0,整个通风系统的工作点就是Λ;如果通风柜的柜门下移,就会导致通风的面积减少,这个时候工作点的位置就往上移动,此时则在B点,这样会使通风柜甲内部的静压变大,依据相关的公式可以知道,罩面的风速此时会增大,所以为了维持风俗的稳定不变,就要让通风柜内部的静压保持稳定。
2、风速控制法在通风柜门口安装有一个风速变送器,如果风速发生变化,变送器就会自动将信号传递给风阀控制器,紧接着风阀管控器就能够根据这个时候柜门口的风速改编,调整阀门的情况,从而实现罩面风速的稳定。
只是这种方法在实际实施的时候,会因为柜门处的空气流动的不均匀,导致测得的风速不能够准确的反应平均的风速,所以会产生一些误差。
3、柜门流量控制方法这种办法是借助安置在柜门的可变电阻或是放置的传感器等,将柜门地方的流量信号传递到调节器中,然后调节器会按照公式自动计算出所需要的风量,并且因为通风柜的支管上也安置的有流量变送器,所以它可以把实际的流量变化传递给调节器,然后调节器会将计算出的值和实际测量出的值进行一个对比,这样可以随时进行对比,从而对罩面风速可以进行实时的控制。
4、风机控制法前面提到的几种方法,都是通过在通风柜的一个分支上面安置调节阀的方法来实现对于罩面风速的控制,达到罩面风速的稳定,可是实际操控的过程中,会发现风阀减小的时候,许多多余的能量,会浪费到阀门造成的阻力上面,而通风柜的调节阀调到低档的时候会产生很大的噪音,所以也有一定的弊端。
所以,本着节约能源的目的,我们可以使用一些低噪音的风机来替换之前的分支上的电动调节阀。
四、通风控制系统的技术要求1.关于定风量阀的技术要求a. 定风量阀根据有关的要求规定应该选择与压力没有关系的类型的、机械性的自动调整装备,阀体的材料应该严格采用镀锌钢板等原料,通过定风量阀的风的流量需要按照相关的参数进行送风、排风,并不受内部静压和风量大小的影响而发生改变。
b. 定风量阀的采用单阀板的节流,会按照静压变动而自动调整阀位,进而达到保持风量的不变。
c. 定风量阀的衔接方式是内插入,而且可以随机身附有电动的执行器,从而实现对风量的调节工作正常展开以及对系统进行远程的监管。
D.定风量阀在管道静压的压差值保持在50-1000Pa的规定之内的时候正常工作,他的安装不会因为位置的因素而产生影响,所以无论水平安装还是垂直安装都可以正常工作,他对安装的环境、现场的因素也几乎没有什么要求,不会因为入口或者出口的不利影响工作。
e. 定风量阀在工作的时候,精确度需要保障在地域确定的风量的百分之八。
定风量阀的外部应该安装有标有风量的刻度盘和指针,而且在一定规范下是可以随意的设置风量值的,风量刻度和实际风量之间的差值不得超过百分之4。
2.关于变风量阀的技术要求a. 变风量阀的阀体是热镀锌等一系列原料,他的轴承必须具有高性能;镀锌钢板的叶片外部都有密封条,他的目的是确保风阀的气密性。
当入口压力处于750pa,此时风阀的排风量必须保证在最大进风量值得百分之1以内。
b. 变风量阀内部的静压压差的传感器以及控制器,必须做到精确的设置需要的压差数据,如果环境的实际压差和设置的压差不同,且差值较大,就需要及时的做出反应,3秒之内进行对风量的调节,实现系统设置的压差值。
c. 变风量阀的正常工作应该是在10度到50度的温度之内进行,如果温度过高或者过低,将会对变风量阀的正行工作产生影响。
管道内的压力差范围应该在20到1500,他的安装也同定风量阀一样,不受环境位置的影响,可以水平或者垂直安置。
d. 变风量阀在进入市场之前,都需要进行检验,经过必须的测试环节,他的精度必须控制在百分之5以内,不得高于百分之5。
e. 排风柜上安装的变量风阀需要防腐喷涂,必须确保阀门对于信号的反应时间小于1秒,他的平衡时间要小于3秒,排风柜的风速与规定值之间的误差不得超过百分之20。
f. 变风量阀可以对排风柜的运行过程进行实时监控,如果控制系统出现非正常情况,他会立即发出警报,人们可以通过按压紧急按钮,把通风柜的排风量调整到最大值,从而应对紧急发生的情况。
g. 变风量阀可以实现系统内部可以同时有多个通风柜都一起运行,并且保证他们独立运行,不会对其他的通风柜产生干扰。
3.有关密闭阀的相关技术要求:a. 密闭阀需要使用板式的碟阀,并且在叶片的外部也需安置密封条,而且保证阀门关闭时的排风量在相关标准规定的范围之内。
b. 密闭阀的阀体还有有关的附件原料都是高标准的镀锌钢板,而且确定的镀锌钢板的厚度不能够低于0.6mm,要保持优良的加工使用性能,零件在进行折弯、以及滚压的时候要注意不要毁坏表层的镀锌。
并且要采取一定的防腐措施。
c. 密闭阀的阀体要保持良好的滚圆度,从而确保气密性良好。
同时,轴承需要具备抗腐蚀和抗老化等特质;它的正常工作温度范围也是10度至50度。
五、总风量调试分析1.风机风量的测定速度和风扇流量具有近似的比例关系,可以在初始调整时进行测量。
或者,它可以从系统提供者获得。
数据是控制系统总空气量的重要参数,因此有必要仔细确定数据的准确性。
风机的总体风量应该结合空调机组的正常运转情况,需要遵照离合管线确定的相关要求,直径在4-5倍的位置的风量检测设备,安装风量传感器,应用传感器压力,获得管道中的气流。
另外,如果不使用风量测量孔应及时关闭。
2.系统风量平衡VAV空调风机在工作的时候,总的风量调节主要是结合BOX的规定总风量来调节速度从而实现风量的平衡。
但是,实际调试结束时,当气流现象不足时,技术人员应根据实际情况进行调整,保持系统压力平衡,常用的方法是安装手动空气阀。
3.新风量的控制由于空调系统在空气流动变化时进入房间,因此新的空气量会发生变化。
有时总体积空气量甚至达到设计要求,但房间的真正到达最小风量可能不符合要求。
同时,新风量的调整主要取决于二氧化碳的回风空气浓度,但是如果系统采用走廊天花板回风方式,回风管道与所有空调房间不连接,所以会给一些房间控制质量的影响。
基于这种状况,需要在系统调控总风量的时候进行调控。
并安装固定式气箱或新型空气量传感器,确保系统新鲜空气达到设计要求。
六、总结总而言之,使用变风量通风柜管控体系,需要注意罩面风速的管控,企业应该重视起来对通风柜控制系统的改善,不断的发现问题,解决问题,相信在不久的将来,变风量通风柜管控系统也会逐渐的改进,实验室安全也能够获得更高的保护。
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