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空調機組
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吊頂式新風機組

    吊頂式新風機組供貨新鮮空氣的空調通風設備。工作原則是在戶外除灰、去濕(或增濕)、制冷(或加溫)等解決根據離心風機進到室內空氣質量以替代原來室內空氣質量。新式氣體模塊控制包含:氣體溫控、氣體空氣濕度控制、防寒控制、二氧化碳濃度值控制和各種各樣互鎖成分。假如新風系統設備要擔負房間內負載(如直流電設備),則應操縱室溫(或房間內相對濕度)。

    1.送風溫度控制

    隧道通風溫度控制是特定的氣體外溫度控制,其運用標準一般是考慮室內空氣衛生要求,不承擔房間內負載應用。因此,在整個控制時間內,其送風溫度以保持恒定值為原則。因為冬天和夏天房間內規定不一樣,冬天和夏天隧道通風溫度應不一樣。換句話說,新風機組固定不動氣體溫控,本年度控制值有兩個-冬天控制值和夏天控制值,因此控制板務必考慮到冬天、夏天標準變換。

    當氣路溫控時,一般操縱夏天冷盤的水量和冬天熱盤或蒸氣盤的水量。以便便于管理,溫度感應器一般設定在發電機組電子計算機室的供通風風管上。

    2.室內溫度控制

    針對一些直流電式系統軟件,新風不但使自然環境做到了健康指標,并且還能承擔全部的房間內負載。由于室內負荷是變化的,這時采用控制送風溫度的方式必然不能滿足室內要求(有可能過熱或過冷)。因而務必操縱溫度的應用。因而,溫度感應器務必坐落于可控室的典型性地區。因為直流電系統軟件一般有一個排放系統,溫度感應器安裝在排汽管中,一些改動也是可行的。

    除開直流電系統軟件外,新的氣體模塊一般用以離心風機電磁線圈。在一些工程項目中,因為各種各樣緣故(如風盤去濕能力等),新風速柴油發電機在設計方案中擔負了一部分房間內負載。但當戶外氣候問題使房間內發熱量均衡(比如銜接時節的一些時間),假如氣體供貨溫度再次獲得操縱,屋子將低溫(涼水標準)或超溫(開水標準),那麼應當應用房間內溫控。因而,在這類狀況下,從全年度運作起,應選用氣路溫度和室內溫度協同操縱方式。

    3.相對濕度控制

    新風機組空氣濕度控制的重中之重是溫度傳感器主要參數的控制,這與濕化源和控制方法相關。

    (1)蒸汽加濕

    針對規定較高的地區,應依據須的環境濕度全自動調節蒸氣加濕量。這類方式規定蒸氣空氣加濕器應在可調節閥門(線形特性)中間應用,控制器應選用PI控制板。因為該方式可靠性好,可在房間內氣路管路內安裝濕度傳感器。

    針對高層住宅工業建筑的一般規定,也可選用部位控制法。這樣可采用位式加濕器(配快開型閥門)和位式調節器,對于降低投資是有利的。

    選用雙部位操縱時,因為部位加濕器只能打開作用,假如溫度傳感器坐落于氣體供貨管上,一旦加濕器打開,控制器將馬上檢驗超出設定值的環境濕度并懇求閘閥(由于一般挑選的較大加濕器務必高過設計方案規定值);一旦關掉,控制器將馬上檢驗小于設定值的環境濕度,并懇求加濕器打開,這將造成加濕器閘閥運作經常,應用周期短。顯而易見,這類狀況是因為從加濕器到氣體管路的濕容積太少導致的。因而,在蒸氣加濕器選用部位操縱時,溫度傳感器應坐落于典型性的屋子(地區)或空氣濕度轉變相對性遲緩的部位,以提升濕容積,避免加濕器閘閥頻繁轉換和毀壞。

    (2)高壓噴霧、超聲波加濕及電加濕

    這三種都屬于位式加濕方式。因而,其控制方段和控制器設定應與位方式蒸氣增濕控制類似。即:控制板選用位型,操縱空氣加濕器起停(或電源開關),濕度傳感器應設定在典型性的屋子地區。

    (3)循環水噴水加濕

    循環水噴水加濕與高壓噴霧加濕在處理過程上是有所區別的。理論上前者屬于等培加濕而后者屬于無露點加濕。假如設定基本原理與髙壓噴霧器基本原理類似,則應用位控制板操縱泵停??墒窃谝恍┬马椖恐?,噴霧泵自身不可以操縱,可是只能與中央空調模塊互鎖,以便操縱增濕,應當在空氣加濕器加熱電磁線圈前邊安裝,如圖4-41所示,模塊解決氣體的全過程如圖4-42所示。根據控制加熱電磁線圈的加溫,保證了空氣加濕器后的設備漏點L為DN線和80~85°相交點,以控制相對濕度。

    (4)二氧化碳(CO2)濃度控制

    一般新式氣體模塊的較大氣體容積是以便考慮衛生要求而設計方案的,當屋子總數被覺得是滿的情況下,能夠接納考慮到房間內負載的直流電模塊。在具體應用全過程中,屋子的總數并不一直滿的,當工作人員的總數時,能夠降低空氣清新的總數以節約資源,這類方式非常合適一些寫字樓應用新風系統加離心風機電磁線圈系統軟件的室內空間應用中小型會議廳等場地。

    以便確?;A的室內空氣質量,一般如圖4-43圖示,用測量房間內CO2濃度值的方式開展測量。每個酒店客房均配置CO2濃度值控制板,操縱新式風支管上電氣設備電動風閥的油管壓力,另外以便避免系統軟件中的靜壓,在總供支氣管上設定靜壓控制板,操縱散熱風扇的速率。因此,這樣做不但新風冷負荷減少,而且風機能耗也將下降。

    顯而易見,該控制歸屬于可變性氣體容積控制(以下文上述,針對可變性氣體容積控制),該控制措施未獲得廣泛運用,一個關鍵緣故是CO2濃度值控制板商品不通用性(只能極少數廠家生產),另外這類控制方法項目投資大,其綜合性經濟收剖析。

    (5)防凍及聯鎖

    在冬天室外設計溫度小于0c地區時,應考慮到電磁線圈防寒難題。除開空調系統設計方案應采用的防范措施外,還需從發電機組的電氣設備和操縱層面采用一些對策。

    1)限制熱盤管電動閥的最小開度

    當電磁線圈的挑選合乎一定規定時,能夠限定熱電磁線圈電閥門的最少油管壓力。非常是針對二種自動控制系統中的熱冷兩用電磁線圈,應設置競爭力指數,以保證管中的水不凍潔最少水份;

    2)設置防凍溫度控制

    這是防止運行過程中盤管凍裂的又一措施。溫度感應器(控制板)控制板能夠設定在開水電磁線圈(或儲存罐)出入口,以測量地暖管間距。當測量值低至4C時,防寒控制板挪動,終止制冷機組的運作,開啟大中型開水閥。

    3)聯鎖新風閥

    以便避免冷氣過多漏水造成電磁線圈過多透過,在關機時要關掉新風系統閥。當模塊啟動,打開新的空氣閥(一般先打開空氣閥,隨后打開散熱風扇,避免閘閥的壓力差很大打開)。防凍控制板一切正常工作中,無論閘閥是打開還是關掉。

    除風房外,電動式進水閥、空氣加濕器、噴霧泵和散熱風扇應該是電互鎖。在冬季運行時,熱水閥應優先于所有機組內的設備的起動而開啟。