末端控制的变风量系统TRAV在智能建筑中的应用-【新闻】发泡模具
末端控制的变风量系统(TRAV)在智能建筑中的应用
2、VAV的应用已成为焦点技术问题之一
VAV系统有突出的优点:节能潜力大,控制灵活,可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等;因此在美国、日本、香港、新加坡等地得到了广泛的应用。然而VAV系统需要精心设计,精心施工,精心调试和精心管理,否则有可能产生:新风不足,气流组织不好,房间负压或正压过大,噪声偏大,系统运行不稳定,节能效果不明显等一系列问题;同样引起了投资者和技术人员的关注。
有些业主焦虑的询问:“VAV到底是新技术还是老技术?可靠不可靠?”说VAV是一项“新技术”不一定合适:VAV在62年代起源于美国,距今已有三十多年的历史;我国在七十年代即有人研究VAV系统的开发和应用,并在地下厂房、纺织厂、体育馆等建筑中采用过VAV系统。然而,说VAV是经过多年实践检验的“老技术”也不太确切:VAV系统的末端装置和控制系统本身,以及VAV系统的应用环境都发生了很大的变化。有的厂家提出“三代”的说法,不一定确切,但足以说明产品变化之大。
在八十年代末期我国出现的首批智能建筑中凡曾采用过VAV系统。但由于建设过程和使用过程中的种种问题,有些工程两三年后使用单位即取消了变风量系统的运行方式,相应的自控设备也拆除了;这使得变风量系统的优点没有发挥出来,变风量系统附加的投资也成了泡影。
鉴于VAV系统在我国智能建筑高速发展中的应用情况及其特点,VAV系统的应用已经成为智能建筑建设中焦点技术问题之一,引起了工程界和学术界的重视。作者认为应从分析工程实例出发,总结那些代价昂贵的经验和教训,正确把握VAV技术的发展进程和技术关键,以促进这一重要技术的应用平稳发展[2>[2>。
2、VAV问题的特点之一:技术发展很快
VAV空调系统的原理并不复杂,关键是需要实现变风量原理的末端送风装置,特别地有关末端装置以及整个VAV系统的自动控制设备。
早期的VAV装置是机械式的,全部控制为模拟式,变风量特性依靠节流来实现,管道静压变化的“定风量特性”则由弹簧的补偿作用来完成,此种机械式VAV装置压损大,精度低,没有VAV与空调机的联合控制。此后,则出现了DDC控制并加装了风量检测的VAV末端装置,亦即压力无关型末端装置;此类装置通常采用室温——送风量——阀门的串级控制,因而避免了各末端装置进行了调节时的相互影响而且可实现末端装置与空调机的协调控制,以便更舒适和更节能。
在最近二十年左右的时间里,不仅VAV末端装置,而且相应的控制系统,甚至变风量空调系统的型式都发生了很大变化,有关的新产品和新技术不断涌现。
在VAV的发展和应用中,无论是工程上或学术上,恐怕都有一个不同时期和不同类别产品的“共存”问题。特别是具体问题和具体要求的千差万别,以及种种经济、技术条件比较错综复杂,常常会形成不同产品在不同场合或条件下各自的“合理性”。工程实践的这种“多样性”,再加上VAV技术本身一定程度的复杂性,使得专业技术人员也不容易掌握VAV技术发展的全面状况和发展趋势;对于实际工程应用来说则增加了选择的难度。由于VAV技术的这种快速发展,特别是有关的DDC和网络技术的发展,常常会发现一些生产厂这遥市场人员不自觉地在推销一些过时的产品,甚至专业研究人员也可能没有抓准技术发展的主流。
3、管道静压控制方法分析
在VAV系统中曾经普遍采用,目前也仍在应用,控制管道静压的办法。
具体做法是:在第一个空气末端装置的75%到222%处设置静压传感器,通过改变送风机入口的导叶或风机转速的办法来控制系统静压。如果送风干管不只一条,则需设置多个静压传感器,通过比较,用静压要求最低的传感器控制风机[3>。风管静压的设定值一般取252-375Pa之间[4>[5>。
控制管道静压的好处是有利于系统稳定运行并排除各末端装置在调节过程中的相互影响。但很显然,保持系统静压维持在设定值不变,是以消耗风机动力为代价的。控制管道静压的VAV系统与CAV相比是节能的,但它的风机动力消耗仍很可观。
4、TRAV—VAV系统的一种新形式
VAV系统的管道静压控制方法是历史条件下发展起来的。其中管道静压和室内温度曾经是两个独立的控制环节。为了充分发挥先进的DDC和网络技术所提供的可能性,美国作者T.B.Hartman在自己的著作中提出了TRAV的新概念[6>。
TRAV和VAV一样,也是一种变风量系统,通过调节风量来创造舒适环境。但TRAV不采用VAV中的静压调节,而由末端装置直接控制送风机。TRAV基于末端装置实时的风量需求,采用先进的控制软件,实施对送风机的控制。
T.B.Hartman在工程中实践了这种TRAV系统,并获得了突出的节能效果。Honeywell公司宣布自己的
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