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结 束 谢 谢! 杨国忠 排风机 DDC接线原理图 2、电控箱的二次接线图 2.2 控制系统接线原理图(2)照明配电箱 照明控制原理图 2.3 空调焓湿图 四管制变风量空调机组控制原理图 空调机组: 在不同季节条件下的运行模式进行分析: (1)在夏季,早、中、晚温度都很高的情 况下,新风及回风焓值如下图所示 空调机组: 在该情况下,新风焓值一直大于夏天回风焓值,则系统始终运行在最小新风状态,新风阀处于最小阀位,回风阀处在最大阀位,以节约冷能源。 空气处理过程如图3所示,室外新风与室内回风混合后,混合风的工况点为H,经表冷段的降温除湿处理后,将工况点变到送风点S点。当房间热负荷减小后,运行工况为ε1线,若风机频率不变,则回风与送风的焓差△i=热负荷Q/ 风量L,由于Q减小,而L不变,故实际回风工况点将在A点[3]。房间温度传感器感应温度太低,则控制风机的频率下降,使送风量L下降,从而使焓差△i加大,直至工况点位于B点,此时温度与设定值正好相同,风机频率不再变化。 由图中我们看出,实际工况点的焓值偏离设计值,也就是说,有可能出现实际工况点的湿度偏离允许的湿度范围,这种情况仅靠风系统调节是无法解决的,除非同时采用水系统调节的手段(这个问题将在后面详细分析)。 空调机组: (2)、在冬季,早、中、晚温度都很凉的情况 下,新风及回风焓值如下图所示: 空调机组: 在该情况下,新风焓值一直小于冬天回风焓值。按照设计工况确定的送风点S其相对应的露点L,其焓值设为i2;当最小新风阀位与最大回风阀位混合后的混合风其焓值等于i2时,其室外新风的焓值设为i1;另外回风点的焓值设为i3。如果室外新风焓值小于i1,则运行在最小新风状态;当室外新风焓值大于i1但小于i2,则运行在变新风量状态;室外新风焓值大于i2但小于i3时,则运行在全新风状态[1],以实现节能。 空气处理过程如图5所示,室外新风与室内回风混合后,混合风的工况点有三种情况:①当室外新风焓值小于i1时,运行在最小新风状态,混合风的绝对湿度小于L点的湿度,且其焓值也小于L点的焓值,如图中H点,则先经加热段的预热到P点后,再加湿处理到L点,通过再加热,将工况点直接变到送风点S点[1];②当室外新风焓值在i1与i2之间时,采用变新风的运行状态,新风阀开度的控制原则是:保持新风与回风在混合后的混合风焓值等于L点的焓值i2,如图中的Y点。这样只需加湿就可以到达L点,再经加热到达送风工况点S点[4]。③室外新风焓值大于i2但小于i3时,则运行在全新风状态,此时又有两种情况:i.新风的绝对湿度小于L点的湿度,如图中H’点,则经表冷段的降温到Q点,再加湿处理,将工况点变到L点,通过加热直接变到送风点S点;ii.新风的绝对湿度大于L点的湿度,如图中H”点,则经表冷段降温除湿后,将工况点变为L点,再通过加热直接变到送风点S点。当房间热负荷减小后,运行工况为ε1线,通过控制风机的频率,使其下降,使送风量L下降,直至工况点位于B点,此时温度与设定值正好相同,风机频率不再变化。 。 空调机组: (3)、在春、秋天,早、晚温度都很凉,而 中午又很热的情况下,新风及回风焓值如下 图所示: 空调水系统的类型 * 一级泵、二级泵、多级泵 水系统阻力分级控制: 一级泵:采用一级水泵克服全部水系统阻力; 二级泵:一般一级泵克服冷热源阻力,二级泵克服末端及管网阻力 一次泵:系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大时,宜采用一次泵系统 二次泵:系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时(差额大于50kPa ),应采用二次泵系统;二次泵宜根据流量需求的变化采用变速变流量调节方式; 空调末端:空气在焓湿图里的变化 * 一次回风过程 二次回风过程 再热过程 风机盘管+新风的过程 空调末端:构造 * 空调末端:构造 * 三、影响BAS效果的主要设计因素 1. ★ 没有理解所需要控制系统的原理; 2. 所设计的BAS系统结构不尽合理;例如:某设备的控制点横跨好几个DDC。 3. 系统控制思路不清,对于机电设备反馈控制的时延及最优化控制等没有认识; 4. 所用系统没有采用成熟可靠的产品,选用了没有做过相关案例的产品; 四、施工图深度的一般要求 1. 控制原理图; 2. 控制系统图; 3. 平面布置图; 4. 设备材料表; 五、IBMS智能
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