作者: 深圳市中凈環球凈化科技有限公司發表時間:2021-11-11 17:47:44瀏覽量:1846【小中大】
潔凈無塵車間變風量空調系統的分類及選擇
潔凈無塵車間變風量空調系統可以采用的組態及工作方式較多,因此根據變風量空調系統的分類及應用環境來選擇合適的系統及裝置。
在對潔凈無塵車間進行分區的情況下,變風量系統可按周邊區域供熱方式和變風量箱結構兩個方面進行分類。
1.對潔凈無塵車間進行分區情況下的變風量系統分類
按周邊區域供執方式就是內區單冷系然,在空調內區采用的變風量空調形式,沒有供熱功能。以下幾種方式是基于內區單冷系統的幾種分支方式:
(1)散熱器周邊系統。內區采用變風量末端裝置和周邊區域為散熱器供熱組。
(2)風機盤管周邊系統。內區采用變風量末端裝置和外區為風機盤管組態。
(3)風量再熱周邊系統。即變風量末端裝置有再加熱裝置。
(4)變溫度定風量周邊系統。內區采用變風量末端裝置和周邊區域采用變溫度定風量組態。
(5)雙風管變風量周邊系統。內區采用變風量末端裝置和周邊區域采用雙風管變風量系統組態。
(6)換變風量系統。夏季供冷和冬季供熱由
2.變風量箱和周邊供暖方式的組合
(1)內部區域單冷。
1)使用節流型VAV Box時,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在。
2)使用風機動力型VAV BOx的兩種組態。
組態一:使用并聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
組態二:使用串聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
3)如果使用雙風道VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
(2)散熱器周邊。
1)使用節流型VAV Box時,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在。
2)使用風機動力型 VAV Box 的兩種組態。
組態一:使用并聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
組態二:使用串聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
3)如果使用雙風道 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
4)如果使用旁通型VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在。
(3)風機盤管周邊。
1)使用節流型VAV Box時,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在。
2)使用風機動力型 VAV Box的兩種組態。
組態一:使用并聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
組態二:使用串聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
3)如果使用雙風道VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
4)如果使用旁通型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在。
(4) 變風量再熱周邊。
1)使用節流型 VAV Box時,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在,但不帶盤管。
2)使用風機動力型 VAV Box的兩種組態。
組態一:使用并聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
組態二:使用串聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
3) 如果使用雙風道VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
4)如果使用旁通型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
(5) 變溫度定風量周邊。
1)使用節流型VAV Box時,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
2)使用風機動力型 VAV Box的兩種組態。
組態一:使用并聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
組態二:使用串聯風機型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合存在但不帶盤管。
3)如果使用雙風道 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
4)如果使用旁通型 VAV Box,變風量箱與周邊供暖方式的組合不存在。
3.按變風量末端裝置的變風量箱的結構分類
按調節原理分,變風量箱可以分成4種基本類型:節流型、風機動力型、雙風道型和旁通型。
(1)節流型。節流型變風量箱是基本的變風量箱,風機動力型、雙風道型、旁通型等都是在節流型的基礎架構上有所變化形成的結構。節流型變風量箱中的核心組件就是節流閥,加上對該閥的控制和調節元件以及必要的面板框架就構成了一個節流型變風量箱。中凈環球凈化可提供潔凈車間、無塵車間的咨詢、規劃、設計、施工、安裝改造等配套服務。
(2)風機動力型。風機動力型是在節流型變風量箱中內置加壓風機后組成的末端裝置。加壓風機與變風量閥幾何位置排列方式不同,有串聯風機型和并聯風機型兩種產品之分。
串聯風機型是指風機和變風量閥串聯內置,并聯風機型是指風機和變風量閥并聯內置。串聯風機型和并聯風機型末端的部分主要運行特點、結構及運行參量的比較見下表。
串聯、并聯風機型末端的部分運行特點、結構及運行參量比較
特征 |
并聯風機型 |
串聯風機型 |
風機運行 |
低冷負荷、熱負荷和夜間循環工況時,間歇運行 |
在各種工況下和所有時間內連續運行 |
送風風量調節 |
在中到高冷負荷工況時,變風量運行; 在加熱與低制冷負荷工況時,定風量運行
|
在供熱與制冷負荷時,定風量運行 |
送風溫度 |
在中到高冷負荷時,送風溫度恒定; 在低冷負荷和加熱負荷運行時,送風溫度可變 |
在所有時間內,送風溫度均可變
|
風機控制 |
不需與空調箱風機連鎖 |
須與空調箱風機連鎖以防增壓 |
空調箱 |
需較大功率克服節流閥、上下游風管和散流器阻力損失 |
需克服上游風管和節流閥阻力損失 |
噪聲 |
風機間歇運行,起動噪聲大,平穩運行噪聲低 |
風機連續運行,噪聲平穩,但比并聯風機型平穩運行噪聲稍高 |
串聯風機型變風量系統一般適合用于一次風低溫送風的系統中,如空調水系統大溫差設計的系統和有冰蓄冷的系統中,其優點是可以減少末端設備和風管的尺寸及節約風機能耗。串聯風機型和并聯風機型可以同時使用。
(3)雙風道型。包括冷熱兩個變風量箱,控制復雜應用少。
(4)旁通型。投資較低,但節能效果不好,應用較少。
(5)誘導型。誘導型變風量末端裝置是以通過一次風誘導室內回風后再送入空調房間的方式工作的。末端風機能耗小,但空調和空調箱風機動力增加。
實際工程中,使用較多的是風機動力型和節流型。
(6)高速送風系統,主要送風速度在12.5m/s 以上,盡可能地采用圓形或橢圓形風管,以減小摩擦阻力。但是高速送風系統的風機耗能大,且管路系統噪聲增加。隨著壓力無關型變風量末端裝置基本上全面取代壓力相關型變風量末端裝置及 DDC 控制器的發展,變風量空調方式在低速送風系統中的應用越來越普遍。
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