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变风量低温送风-6
第5章 变风量系统设计
设计原则
设计中应注意的问题
工程实例
5.1 设计原则
优点:
过渡季和冬季,通过改变新风比,能充分利用
室外低温新风进行免费供冷,并且还能实现低
温送风。
灵活性好,改建或重新隔断时,增减末端装置
比较方便。
可自动平衡风量,减少了初调节中平衡风量的
工作量。
缺点:
末端装置内置风机和风阀可能会产生噪声。
风量降低时新风量同时减少,影响IAQ。
风量较小时,室内气流分布状况较差。
变风量系统对室内相对湿度的控制质量较差。
大量使用末端装置及其控制设备,初投资较高。
设计、施工、管理较复杂。
适用场合:
高层或大型商用建筑的内区。
大型无隔断开敞式办公室。
余湿量较小的场合。
噪声要求不太严格的场合。
负荷变化规律一致的区域或者单一区域。
多房间负荷变化范围不太大,一般50~100 %。
5.2 设计中应注意的问题
末端装置的风量不宜过小,以保证控制质量和
气流分布均匀。
尽可能使各区域新风分配比较均匀和稳定。
避免或减少风系统内因再热引起的冷热抵消。
缩短风系统输送半径,减少风机能耗。
取消或降低末端装置风机能耗。
避免或减少室内空气的冷热混合损失,增加混
合得益。
在节能的前提下,减少空调系统数量,节省投
资,少占用有效空间。
充分利用室外低温新风供冷,回收排风中的能
量。
确保室温控制和系统控制的精确性、稳定性与
简便性。
有效控制噪声与震动
便于维修、管理、使用和局部改造。
5.3 典型系统布置形式
5.3.1 每层设置一个内外区共用系统
概况:每层设置一个系统,分别连接内、外区
2
的末端装置,空调面积1000~2000m ,系统风
3
量20000~40000m /h 。
适用:外区采用带加热器的末端装置,即外区
设置再热型单风道系统、风机动力型系统或组
合式单风道型系统。
特点:与每层多个系统相比,系统数量少、占
用有效使用面积少、节省投资、维修工作量小。
外区末端装置应有较大的风量调节范围。
除串联式风机动力型末端装置外,其他末端装
置在风量较小时,气流分布会受到影响。
适宜用在普通办公建筑中。
5.3.2 每层设置多个内、外区共用系统
概况:每层设置2~4个系统,分别连接内外区
变风量末端装置 ,各系统空调面积
2 3
500~1000m ,系统风量10000~20000m /h 。
适用:常采用组合式单风道型系统,也可用于
再热式变风量系统,如风机动力型系统、单风
道再热型系统和双风道系统。
特点:可以采用不同的送风温度处理不同朝向
的外区冷负荷。通过对各系统进行送风温度再
调控制,可以减小外区末端装置的风量调节范
围,增大末端装置的运行风量,改善低负荷时
室内气流分布。
占用有效使用面积大,投资高、维修工作量大。
5.3.3 每层设多个内、外区分设系统
概况:每层设一个内区专用系统和多个外区系
2
统,每个系统空调面积500~1000m ,系统风
3
量10000~20000m /h 。
适用:内外区分设冷热型单风道系统、外区再
热型系统等。
特点:冬季时东、北向区域一般需供热,但南
向和西向区域有时需要供冷,因此必须按照朝
向设置系统,否则难以兼顾不同朝向的供冷、
供热需求。
按照朝向设置系统,各系统可以采用不同的送
风温度,低负荷时能加大送风量,改善气流分
布。
对于普通办公室,外区也可以采用一个系统。
与外区相比,内区的负荷比较稳定,为节省投
资,较少占用有效使用面积,内区宜采用一个
系统。
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