1 引言
隨著住宅產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,住宅的質(zhì)量和功能都有了很大提高,人們對(duì)住宅的舒適性與健康性要求越來(lái)越高,房間空調(diào)器已不能充分滿足人們的這一需要,戶式中央空調(diào)便應(yīng)運(yùn)而生。同時(shí),戶式中央空調(diào)的應(yīng)用為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商減少投資環(huán)節(jié),降低開(kāi)發(fā)費(fèi)用,簡(jiǎn)化物業(yè)管理程序提供了便利。再加上戶式中央空調(diào)系統(tǒng)本身性能的不斷改善,戶式中央空調(diào)的應(yīng)用前景十分廣闊。但是戶式中央空調(diào)在實(shí)際使用過(guò)程中也出現(xiàn)了一些問(wèn)題:由于沒(méi)有住宅中央空調(diào)設(shè)計(jì)規(guī)范和產(chǎn)品設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),很多工程都不進(jìn)行科學(xué)合理的計(jì)算,而是參照公共建筑的冷熱量指標(biāo)進(jìn)行估算,這樣勢(shì)必造成設(shè)備容量選擇偏大,從而造成初投資和能源的浪費(fèi)。同時(shí),我國(guó)居民的消費(fèi)習(xí)慣使得戶式中央空調(diào)的同時(shí)使用系數(shù)低,這同時(shí)也要求機(jī)組具有良好的負(fù)荷跟蹤特性,而現(xiàn)有產(chǎn)品很少可以滿足。另外設(shè)計(jì)過(guò)程中新風(fēng)、氣流組織、噪聲以及凝結(jié)水等問(wèn)題都值得關(guān)注。本文將就戶式中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)節(jié)等方面的問(wèn)題進(jìn)行分析和探討。
2 住宅建筑空調(diào)負(fù)荷的計(jì)算
2.1 住宅建筑空調(diào)負(fù)荷的特點(diǎn)住宅建筑和公共建筑在空調(diào)系統(tǒng)形式、使用等方面有很大不同,在住宅建筑空調(diào)負(fù)荷計(jì)算時(shí),可以按公共建筑常規(guī)的空調(diào)負(fù)荷計(jì)算方法,但應(yīng)充分考慮住宅建筑的特點(diǎn)。其特點(diǎn)如下:(1)以戶為系統(tǒng)單元,無(wú)須整幢樓匯總,但應(yīng)適當(dāng)考慮戶間隔墻、樓板的傳熱,;(2)空調(diào)負(fù)荷參差系數(shù)大,住宅空調(diào)一般使用高峰出現(xiàn)在早、中、晚三個(gè)時(shí)段,空調(diào)負(fù)荷參差系數(shù)明顯大于其它空調(diào)建筑;(3)空調(diào)同時(shí)使用系數(shù)低,現(xiàn)代住宅的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)就是每戶住宅人數(shù)在減少而建筑面積在增加,人們的使用習(xí)慣為使用哪間房間就開(kāi)哪間房間的空調(diào),因此空調(diào)的同時(shí)使用系數(shù)較低,且住宅面積越大,空調(diào)同時(shí)使用系數(shù)越低。這樣,每戶各房間之間的傳熱問(wèn)題應(yīng)考慮。(4)由于住宅層高低,室內(nèi)人員少,建筑窗墻比小,其冷熱負(fù)荷指標(biāo)比其它民用建筑小。
2.2 住宅建筑空調(diào)負(fù)荷的計(jì)算與結(jié)果
住宅空調(diào)夏季冷負(fù)荷的計(jì)算可采用諧波反應(yīng)法,冬季熱負(fù)荷采用穩(wěn)定傳熱附加熱損失方法計(jì)算。計(jì)算中所采用的室外氣象參數(shù)、室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)按《采暖通風(fēng)于空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》取值,建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能參數(shù)參照各氣候區(qū)域居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)對(duì)某一典型戶型住宅(建筑面積133m2,窗墻面積比小于0.35,三室二廳雙衛(wèi)頂層,層高為2.8米)在寒冷地區(qū)(以鄭州為例)、夏熱冬冷地區(qū)(以上海為例)、夏熱冬暖地區(qū)(以廣州為例)空調(diào)冷熱負(fù)荷的計(jì)算和同一地區(qū)、同一戶型住宅在不同建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工條件下空調(diào)冷熱負(fù)荷的計(jì)算(以鄭州為例),得出住宅建筑在不同氣候區(qū)域的冷熱負(fù)荷指標(biāo),為戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與選擇提供參考。計(jì)算過(guò)程中使用的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能參數(shù)見(jiàn)表1中的各地區(qū)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的限值。根據(jù)表1中的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能參數(shù),某一典型戶型空調(diào)冷熱負(fù)荷計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。
表1建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能設(shè)計(jì)熱工性能參數(shù)取值
注:3.2為單框雙玻窗,4.7為單框單玻窗。[ ]內(nèi)為1990年建造時(shí)的熱工參數(shù)
地區(qū) |
屋頂 |
外墻 |
外窗 |
內(nèi)墻和樓板 | 戶門(mén) | 陽(yáng)臺(tái)門(mén)下部 門(mén)芯板 |
寒冷 鄭州市 | 0.8 [1.1] | 1.1 [1.65 ] | 3..2* [6.4 ] | 1..83 | 2.7 | 1.7 |
夏熱冬冷 上海市 | 1.0 | 1..5 | 3..2*(4.7) | 2.0 | 3.0 |
|
夏熱冬暖 廣州市 | 0..9 | 1.4 | 3..2*(4.7) | 1..9 | 3.0 |
|
表2空調(diào)冷熱負(fù)荷計(jì)算結(jié)果匯總表
注:冷、熱負(fù)荷指標(biāo)以戶建筑面積為基準(zhǔn) [ ]內(nèi)數(shù)值為1990年建造時(shí)的負(fù)荷數(shù)值 地區(qū) 負(fù)荷指標(biāo) | 鄭州市 寒冷地區(qū) | 上海市 夏熱冬冷地區(qū) | 廣州市 夏熱冬暖地區(qū) |
冷負(fù)荷指標(biāo)(W/m2) | 42 [68] | 45 | 43 |
熱負(fù)荷指標(biāo)(W/m2) | 58 [82] | 53 | 28 |
從表2中可看出,由于采用了節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)論處于何種氣候區(qū)域,冷指標(biāo)都在45 (W/m2)以下,目前戶式中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備選型時(shí)所采用的冷熱量指標(biāo)數(shù)值基本上是參照公共建筑的,數(shù)值顯然偏大,由此造成了設(shè)備初投資和運(yùn)行費(fèi)用的浪費(fèi)。
另外值得注意的是,考慮到我國(guó)居民的消費(fèi)習(xí)慣,并不是所有房間空調(diào)風(fēng)口總是開(kāi)啟,而大部分時(shí)間是人到哪個(gè)房間開(kāi)啟哪個(gè)房間的風(fēng)口,這時(shí)只有部分開(kāi)啟,其余風(fēng)口關(guān)閉,稱(chēng)為分室空調(diào)。顯然,這時(shí)戶內(nèi)隔墻的隔熱、保溫性能是不容忽視的,假定分室空調(diào)時(shí),所有戶內(nèi)鄰室均為通風(fēng)良好的非空調(diào)房間,這樣計(jì)算出鄭州地區(qū)各空調(diào)房間分室空調(diào)的冷、熱負(fù)荷(見(jiàn)表3),以此作為各空調(diào)房間末端裝置選擇的依據(jù)。
表3分室空調(diào)時(shí)各空調(diào)房間的冷熱負(fù)荷
注:表中冷、熱負(fù)荷指標(biāo)是以各空調(diào)房間面積為基準(zhǔn) 負(fù)荷 房間 | 冷負(fù)荷 (W) | 冷負(fù)荷指標(biāo)(W/m2) | 熱負(fù)荷 (W) | 熱負(fù)荷指標(biāo) (W/m2) |
臥室1 | 1034 | 99 | 1341 | 134 |
臥室2 | 1469 | 84 | 1422 | 90 |
臥室3 | 1698 | 86 | 1060 | 57 |
客廳.餐廳 | 3289 | 81 | 3191 | 79 |
3 設(shè)備選擇
3.1 水管型戶式中央空調(diào)設(shè)備的選擇3.1.1 主機(jī)設(shè)備的選擇
3.1.1.1 確定主機(jī)類(lèi)型:根據(jù)地區(qū)的區(qū)域特點(diǎn),考慮住宅有無(wú)集中供暖熱源,確定主機(jī)類(lèi)型為單冷或熱泵機(jī)組。
3.1.1.2 確定主機(jī)型號(hào):根據(jù)表1的每戶冷負(fù)荷確定主機(jī)型號(hào);選擇時(shí)應(yīng)注意廠家主機(jī)夏季制冷工作特性曲線和冬季制熱工作特性曲線的測(cè)試條件與主機(jī)使用地區(qū)氣象條件的不一致性并加以修正。主機(jī)冬季實(shí)際制熱量Q機(jī),熱不足時(shí)采用輔助電加熱,并確定電加熱器加熱量。
3.1.2 空調(diào)末端設(shè)備的選擇
末端設(shè)備主要是指各房間內(nèi)安裝的風(fēng)機(jī)盤(pán)管,其選型是根據(jù)各房間的分室冷負(fù)荷(見(jiàn)表3)的大小來(lái)確定的,根據(jù)風(fēng)機(jī)盤(pán)管的工作特性參數(shù)對(duì)風(fēng)機(jī)盤(pán)管樣本工況的三檔參數(shù)進(jìn)行修正以校核風(fēng)機(jī)盤(pán)管在系統(tǒng)設(shè)計(jì)工況下的各檔實(shí)際制冷(熱)能力。按風(fēng)機(jī)盤(pán)管中檔制冷量大于房間的冷負(fù)荷來(lái)確定各房間的風(fēng)機(jī)盤(pán)管型號(hào)。
3.2 風(fēng)管型戶式中央空調(diào)設(shè)備的選擇
3.2.1 確定主機(jī)類(lèi)型:根據(jù)地區(qū)的區(qū)域特點(diǎn),考慮住宅有無(wú)集中供暖熱源,確定主機(jī)類(lèi)型為單冷或熱泵機(jī)組。
3.2.2 計(jì)算主機(jī)的設(shè)計(jì)負(fù)荷和進(jìn)行主機(jī)選型
由表1可計(jì)算出每戶的冷負(fù)荷和熱負(fù)荷,計(jì)算出的冷負(fù)荷與新風(fēng)負(fù)荷之和是主機(jī)的設(shè)計(jì)負(fù)荷。新風(fēng)量按人均30 m3/ h計(jì)算,以每戶常住人口4人計(jì),滿足人員的衛(wèi)生要求的新風(fēng)量為4×30=120 m3/h;為了維持房間的正壓要求及考慮人員分散時(shí)對(duì)新風(fēng)的要求,應(yīng)取空調(diào)機(jī)組送風(fēng)量的10%作為空調(diào)系統(tǒng)的新風(fēng)量,取以上兩數(shù)值的大者作為空調(diào)系統(tǒng)的新風(fēng)量設(shè)計(jì)值Gw。
每戶總送風(fēng)量按下式計(jì)算:
L= 3600Qq /ρ(hn –ho)[m3/h](1)
式中:L—送風(fēng)量,[m3/h];
Qq—每戶的全熱冷負(fù)荷,[kW];
hn 、ho—室內(nèi)空氣的焓值和送風(fēng)狀態(tài)的焓值,[kJ/kg]。
新風(fēng)負(fù)荷為:Qw= Gw(hw-hn)(2)
式中:hw—室外空氣的焓值,[kJ/kg]
Gw —新風(fēng)量,[kg/ s]
主機(jī)的設(shè)計(jì)負(fù)荷應(yīng)為計(jì)算出的各戶冷負(fù)荷(見(jiàn)表1)與新風(fēng)負(fù)荷之和,根據(jù)主機(jī)的設(shè)計(jì)負(fù)荷和按式(1)計(jì)算出的總送風(fēng)量便可確定主機(jī)型號(hào)。
如果為熱泵機(jī)組,還應(yīng)校核主機(jī)冬季實(shí)際制熱量Q機(jī),熱,不足時(shí)采用輔助電加熱,并確定電加熱器加熱量。
3.2.3 風(fēng)管的設(shè)計(jì)計(jì)算
根據(jù)房間的使用功能和裝修要求進(jìn)行送風(fēng)管道和回風(fēng)管道(或回風(fēng)口)的布置,隨后進(jìn)行風(fēng)管的水力計(jì)算以確定所需的出口靜壓,看是否需要高靜壓型室內(nèi)機(jī)。為了降低室內(nèi)噪聲、節(jié)約能耗,應(yīng)合理布置風(fēng)管。
4 戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)節(jié)
居住建筑空調(diào)系統(tǒng)絕大部分時(shí)間是在部分負(fù)荷下運(yùn)行的,改善空調(diào)主機(jī)及系統(tǒng)的調(diào)節(jié)性能,使之能跟蹤負(fù)荷并在部分負(fù)荷條件下高效運(yùn)行是提高空調(diào)系統(tǒng)效率、實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能的關(guān)鍵所在。提高空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)效率的途徑主要有:(1)提高設(shè)備的能效比,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),家用空調(diào)合格品的能效比僅為2.4kW/kW,變頻空調(diào)產(chǎn)品的能效比約為3.3左右,較水冷冷水機(jī)組5.2~5.8 kW/kW的能效比要低得多,如何開(kāi)發(fā)高能效比的戶式中央空調(diào)產(chǎn)品,提高機(jī)組的技術(shù)含量是目前急待解決的問(wèn)題。戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者要引導(dǎo)選用能效比高的空調(diào)產(chǎn)品。(2)提高設(shè)備和系統(tǒng)的容量調(diào)節(jié)能力,在部分負(fù)荷條件下也能保持高效,這是獲得更佳經(jīng)濟(jì)性及節(jié)能的重要手段。目前較為可行的調(diào)節(jié)手段有以下幾種。4.1 調(diào)節(jié)方式
4.1.1 采用變頻壓縮機(jī)
壓縮機(jī)是制冷系統(tǒng)的主要?jiǎng)恿υO(shè)備,同時(shí)也是整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)中的主要耗能設(shè)備,目前戶式中央空調(diào)系統(tǒng)主機(jī)大都采用定速式壓縮機(jī),其跟蹤室內(nèi)負(fù)荷變化的手段就是讓壓縮機(jī)始終在額定的電源頻率下,處于通、斷電兩種狀態(tài);壓縮機(jī)的啟動(dòng)電流通常是額定電流的5~7倍,這不僅耗能而且對(duì)電網(wǎng)的沖擊較大,同時(shí)也影響壓縮機(jī)的壽命。而變頻壓縮機(jī)可以通過(guò)頻率的變化來(lái)適應(yīng)空調(diào)負(fù)荷的變化。制冷系統(tǒng)的冷凝器、蒸發(fā)器在空調(diào)部分負(fù)荷時(shí)由于運(yùn)行工況的改變而換熱溫差減少,變頻空調(diào)的能效比明顯提高;而且由于變頻壓縮機(jī)能在低頻低電壓下啟動(dòng),因而啟動(dòng)電流小,對(duì)電網(wǎng)干擾小,同時(shí),變頻壓縮機(jī)啟動(dòng)后達(dá)到設(shè)定溫度的速度快,縮短了不舒適的時(shí)間;又由于變頻壓縮機(jī)大部分時(shí)間都運(yùn)行在部分負(fù)荷的較低轉(zhuǎn)速下,對(duì)壓縮機(jī)的磨損程度較小,故可延長(zhǎng)壓縮機(jī)的壽命。
壓縮機(jī)變頻控制的工作過(guò)程為:首先在溫度控制器內(nèi)設(shè)置一個(gè)給定值QG,在蒸發(fā)器的進(jìn)水管路上設(shè)置一個(gè)溫度傳感器,由此溫度傳感器測(cè)量進(jìn)水溫度Qa并將信號(hào)Qa轉(zhuǎn)換為QZ傳送至控制器和給定值QG進(jìn)行比較。當(dāng)住宅內(nèi)的空調(diào)冷負(fù)荷減小時(shí),進(jìn)水溫度降低。這一降低的溫度值通過(guò)溫度傳感器的傳送,在溫度控制器內(nèi)與給定值QG進(jìn)行比較并得出差值信號(hào)e(e=QG - QZ),溫度控制器根據(jù)這一差值信號(hào)對(duì)電動(dòng)執(zhí)行器發(fā)出控制壓縮機(jī)電源頻率的控制命令,電動(dòng)執(zhí)行器(即變頻器)依照命令將壓縮機(jī)的電源頻率調(diào)小,從而減小壓縮機(jī)的制冷量以達(dá)到節(jié)能的目的。只有當(dāng)差值信號(hào)e=0時(shí),控制系統(tǒng)才不會(huì)動(dòng)作。這樣,就能始終控制壓縮機(jī)在最經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)下工作,取得較好的室溫和節(jié)能效果。變頻控制的原理框圖見(jiàn)圖1。 4.1.2 設(shè)置閥門(mén)進(jìn)行調(diào)節(jié)
由上所述,空調(diào)負(fù)荷的特點(diǎn)決定了其系統(tǒng)需要進(jìn)行合理的調(diào)節(jié),以滿足在部分負(fù)荷條件下各房間對(duì)溫度的要求和節(jié)能的需求。空調(diào)系統(tǒng)常用的調(diào)節(jié)方式是設(shè)置水閥和風(fēng)閥對(duì)系統(tǒng)的水量和風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),其調(diào)節(jié)原理是增加系統(tǒng)的阻力,用來(lái)消耗風(fēng)機(jī)和水泵的多余壓頭,達(dá)到減少流量的目的,這種改變管道系統(tǒng)阻力曲線的方法是以消耗風(fēng)機(jī)和水泵運(yùn)行所提供的能量為代價(jià)的,大量風(fēng)機(jī)和水泵提供的能量消耗在閥門(mén)上。由此可見(jiàn),此方法雖然簡(jiǎn)單易行,但不節(jié)能。同時(shí)水泵和風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)偏移造成的不穩(wěn)定、閥門(mén)關(guān)小后節(jié)流引起的噪聲都對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生不良影響。如果調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)為自動(dòng)控制,這些水閥和風(fēng)閥應(yīng)為電動(dòng)閥門(mén),電動(dòng)閥門(mén)價(jià)格昂貴。
4.1.3 改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速
改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速可以改變風(fēng)機(jī)的性能參數(shù),風(fēng)機(jī)的功率與轉(zhuǎn)速成三次方的關(guān)系,而流量與轉(zhuǎn)速成一次方的關(guān)系,降低轉(zhuǎn)速以降低流量的同時(shí)可以大幅度降低能耗。當(dāng)流量減少1/3時(shí),能耗可減少約70.4%,當(dāng)流量減少1/2時(shí),能耗可減少約87.5%,且風(fēng)機(jī)的效率基本不變,仍可穩(wěn)定高效地工作。由此可見(jiàn),調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速用來(lái)調(diào)節(jié)風(fēng)量是最理想的方法。而改變風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的方法很多,如變級(jí)調(diào)速、變頻調(diào)速、串級(jí)調(diào)速等,其中變頻調(diào)速無(wú)須更換電動(dòng)機(jī),調(diào)速平滑、精度高、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和軟啟動(dòng),且小型變頻調(diào)速器價(jià)格不貴,用于小型空調(diào)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)無(wú)論是技術(shù)方面還是經(jīng)濟(jì)方面都很理想。
4.2 適合風(fēng)管型戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能調(diào)節(jié)方式
風(fēng)管型戶式中央空調(diào)是一小型的一次回風(fēng)全空氣系統(tǒng),節(jié)能的調(diào)節(jié)方式是當(dāng)室內(nèi)余熱QY值發(fā)生變化時(shí),通常送風(fēng)溫度ts不變,而改變送風(fēng)系統(tǒng)末端送風(fēng)口風(fēng)量和室內(nèi)機(jī)總送風(fēng)量L,即變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)。在空調(diào)建筑中采用變風(fēng)量系統(tǒng)可以適應(yīng)同一時(shí)間各個(gè)朝向房間的負(fù)荷并不是都處在最大值的需要,空調(diào)系統(tǒng)輸送的風(fēng)量可以在建筑物內(nèi)各個(gè)朝向或不同使用要求的房間之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移,從而減少系統(tǒng)的總風(fēng)量,進(jìn)而減小空調(diào)設(shè)備的容量,這樣不但可節(jié)省設(shè)備的初投資,而且可降低系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用。同時(shí)可實(shí)現(xiàn)單個(gè)房間室內(nèi)溫度的獨(dú)立控制。變風(fēng)量系統(tǒng)在運(yùn)行中是一種節(jié)能、舒適性好的空調(diào)系統(tǒng)。一個(gè)完整的變風(fēng)量系統(tǒng)是由空氣處理設(shè)備、送風(fēng)系統(tǒng)、末端裝置和自動(dòng)控制元件等組成。
對(duì)于戶式中央空調(diào)系統(tǒng),其系統(tǒng)送風(fēng)管路較短、主機(jī)送風(fēng)壓頭較小,采用一般中央空調(diào)系統(tǒng)靜壓控制的方法,控制的誤差必然較大,顯然已失去了實(shí)際應(yīng)用的價(jià)值,與此同時(shí),微電腦和計(jì)算機(jī)技術(shù)在空調(diào)系統(tǒng)控制領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,使得控制功能大大增強(qiáng),控制精度提高,且安裝簡(jiǎn)便,運(yùn)行可靠,價(jià)格也越來(lái)越便宜。因此,要實(shí)現(xiàn)戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的變風(fēng)量控制,必須要尋找新的控制方法和控制裝置。
4.3 適合水管型戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)方案
對(duì)于水管型戶式中央空調(diào)系統(tǒng),鑒于目前大部分廠家生產(chǎn)的機(jī)組水容量偏小,且不配置內(nèi)置式定壓罐,且為了減少麻煩,在使用時(shí)又不在系統(tǒng)最高點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的膨脹水箱的實(shí)際情況,故不適宜采用調(diào)節(jié)空調(diào)系統(tǒng)水流量的方法。本人認(rèn)為末端設(shè)備(即風(fēng)機(jī)盤(pán)管)采用風(fēng)量控制方式或控制向風(fēng)機(jī)盤(pán)管斷續(xù)供水的方式、主機(jī)采用變頻控制的調(diào)節(jié)系統(tǒng)較節(jié)能。
通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)盤(pán)管電機(jī)輸入電壓使風(fēng)量分為高、中、低三檔,而相應(yīng)地調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)盤(pán)管的供冷(熱)量。當(dāng)風(fēng)機(jī)盤(pán)管處理的室內(nèi)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),由主機(jī)提供的供、回水溫差必然相應(yīng)地發(fā)生變化,主機(jī)可根據(jù)回水溫度進(jìn)行相應(yīng)的變頻調(diào)節(jié),以控制制冷量(或制熱量)的輸出,達(dá)到節(jié)能的目的。
除風(fēng)量調(diào)節(jié)外,風(fēng)機(jī)盤(pán)管的供冷(熱)量也可通過(guò)水量調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié)。只要在水管上安裝電動(dòng)三通分流閥由雙位室溫調(diào)節(jié)器控制,向風(fēng)機(jī)盤(pán)管斷續(xù)供水,使室溫得以自動(dòng)調(diào)節(jié),這種調(diào)節(jié)方式對(duì)末端裝置來(lái)說(shuō)水量是變的,而對(duì)主機(jī)來(lái)說(shuō)水容量不變,不影響主機(jī)的安全運(yùn)行和系統(tǒng)對(duì)熱慣性的要求,其變化的僅僅是水溫(如固定供水溫度,變化的僅是回水溫度),所以并不是真正的變水量調(diào)節(jié)。相比較而言,水管型戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)盤(pán)管容易控制,較易實(shí)現(xiàn)節(jié)能控制,但由于室內(nèi)風(fēng)量控制不是無(wú)級(jí)連續(xù)調(diào)節(jié),控制精度不高,易出現(xiàn)忽冷忽熱的現(xiàn)象。再加上新風(fēng)不易引入和處理,其舒適程度不如 風(fēng)管式戶式中央空調(diào)系統(tǒng)。
5 結(jié)論
通過(guò)對(duì)戶式中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能問(wèn)題的分析,可以得出如下結(jié)論:(1)空調(diào)冷熱負(fù)荷、系統(tǒng)主機(jī)容量以及其它設(shè)備的確定與選型應(yīng)經(jīng)過(guò)科學(xué)的計(jì)算,并遵循一定的原則,以避免造成初投資和能量的浪費(fèi)。 (2)戶式中央空調(diào)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)特性是關(guān)系到節(jié)能與舒適性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),采用變頻技術(shù)控制主機(jī)壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)可獲得顯著的節(jié)能效果;采用變頻技術(shù)以及計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的小型變風(fēng)量系統(tǒng)尤為適合風(fēng)管型戶式中央空調(diào)系統(tǒng);水管型戶式中央空調(diào)系統(tǒng)則較適宜采用末端風(fēng)機(jī)盤(pán)管的風(fēng)量調(diào)節(jié)和主機(jī)變頻調(diào)節(jié)相結(jié)合的調(diào)節(jié)方式。參考文獻(xiàn)
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