高精度恒温恒湿洁净室空调系统设计方案

  高精度恒温恒湿洁净室空调系统设计方案

  为了同时控制温度和湿度,空调系统必须具有加热,加湿,冷却,除湿功能和自动控制系统。有必要确保将所达到的控制精度和该区域内均匀的温度和湿度与普通中央空调,送风要求和送风温度差换气次数进行比较[2]。恒温恒湿系统通常会连续运行并消耗大量能量。如何同时优化具有高温,高湿,控制精度,恒温恒湿的空调系统的节能设计,是工程技术人员面临的问题。

  1高​​精度恒温恒湿系统设计要求及解决方案

  该项目源自研究所的办公​​室和实验大楼的中央空调的设计和改造项目。该办公楼中的实验室用于存储和使用参考对象进行测试和测量。它对参数有高精度要求,例如实验室的温度和湿度条件,风速和温度场均匀性。空调总面积为1000平方米,有20个实验室。全年必须保持恒定的温度和湿度。该项目要求室内参考温度为20℃。根据房间的功能,温度波动要求在±0.2〜±2℃以内;室内湿度:50%±10%;室内噪音:<50dB;每个房间对风速都有特殊要求。

  空气处理计划

  使用全空气一次回风系统,可根据地理位置的不同和控制精度的不同在三个区域进行控制。夏天的空气

  处理过程:将室内回风(N)排出并与新鲜空气(W)(C)混合,通过空气处理机(L)的冷盘管将空气冷却至露点温度以下,以进行除湿和除湿;并通过电加热进行再加热和加湿加湿控制空气到总空气供应状态点(O),房间的空气出口端装有电加热装置,以进一步调节每个房间的空气供应温度。冬季的空气处理过程如图2所示。冬季无需冷却。加热水通过冷盘管用作主要加热,原来的电加热是辅助加热。将室内回风与新鲜空气(C)混合后,由表面冷却器加热(C点至1点),并通过电加热,再加热和加热将空气控制到总空气供应状态点(O)。加湿。

  冷(热)源及其他主要设备的空调设计制冷负荷为270kW,冬季热负荷为130kW。多个冷水机组用于连接敞开的恒温水箱(以下简称:水箱),以确保负荷增加和减少的灵活性以及水温的稳定性。二次泵系统的水系统,辅助系统采用恒流系统,三个主冷却水泵和三个冷却水泵对应于冷却器,冷却水泵通过变频控制,调节冷却水流量根据温度变化。 ,对应3台冷却塔的机组数量和风机的启停控制,达到了节能降噪的目的。该系统配有水箱,水箱中水的温度可以稳定在设定温度。如果发生突然变化,冷水源的侧面或末端,水箱中的冷水源仍相对稳定,以确保房间末端的温度稳定,系统可以根据需要调整房间和水箱的使用。在任何天气条件下设定水温时。

  空气系统分为三个区域,用于集中供气,温度差为2°C。由于该项目的特殊要求,最终房间的原始插座无法更改,并且某些房间需要使用低速风扇。对风的设计,对风速的形式和要求不同,使用不同类型的实验室速度场,对温度场进行CFD模拟。根据模拟结果,适当调节鼓风机和鼓风机系统之间的温差量。

  2系统的控制基于图3所示的基于DDC的系统控制逻辑。该系统是多级调节的,每个级别都是独立控制的,并且相互补充,因此室温和湿度可以快速稳定在目标设定值。

  在排出回风后,系统的回风与新鲜空气混合。混合空气的温度和湿度由空气阀控制。排气阀和新鲜空气阀互锁并受到控制,以保持系统中恒定的正压差。调节阀调节表面冷却器的热交换,以使表面冷却器之后的空气供应温度和湿度达到目标值。该目标值随混合空气的露点温度动态变化,并合理地调节热交换和分配系统的显热和潜热。调整比例。空气经过冷却和除湿后,经过主电加热部分和湿膜加湿部分后被送出。总供气温度和湿度由连续可调的电加热和变频加湿泵精确调节。此时,总的送风温度和湿度分别在0.1°C和3%之内波动。

  系统将空气发送到每个房间。由于每个房间的距离和负载不同,因此有必要进一步调整终端温度。适用于连续可调的小型电加热装置以及高精度,灵敏的Vaisala QFA系列和Siemens HMT系列温度和湿度传感器。房间负载波动,并且对房间的温度和湿度进行精确控制。

  综上所述,对空气处理过程各个环节的精确控制是设计高精度恒温恒湿空调系统的关键。最重要的是空气调节器的冷盘管稳定且可调的热交换。

  在项目中对电动二通阀的调节通常会考虑对表中水冷却盘管的热交换进行控制以达到目标。由于水量的变化和热传递的变化不是线性的,因此将导致所供应的空气的温度和湿度的波动以及所供应的空气的参数的波动。同时,冷水机组的装卸,启停有一定的滞后现象,也会引起供气参数的波动。该设计利用热交换三通阀和水箱中的水的汇合来控制冷却盘管流量计的两个突出问题。该设计使用合流三通阀和水箱来控制冷盘管的热交换。具有半封闭隔间的水箱起冷藏,恒温和缓冲的作用。它不仅可以减少因能耗造成的冷却器频繁启动和停机,而且可以避免由于温度波动而引起的瞬时水温波动风。冷却水系统使用组合式三通进入AHU冷盘管,将冷却水与部分表面冷却器回水混合,然后进入表面冷却器,然后进入表面冷却器和回水的冷却水比例根据所需的实际冷却能力连续调节。在保持表面冷却器的冷水流量的情况下,通过改变冷水的温度来改变表面冷却器和混合空气之间的热交换,从而确保盘管的热交换随温度线性变化。

  3系统节能运行策略及优化设计

  根据不同季节和室外温湿度,焓值变化,设置夏,冬,春,秋,过渡季节,四种工作方式,合理配置冷却器,锅炉,热水,空气清新剂,加湿器,电加热供应(冷和热)源,同时控制温度和湿度,最大程度地减少不必要的污染负荷并节省能源。最大限度地利用新鲜空气以减少冷却器上的负荷。如果室外温度足够低,则可以将室外空气用作冷源,并且可以使用温度经济循环控制来调节回风阀,排气阀和新鲜空气阀,以确保温度设定。当潜热负荷较大时,使用焓值的经济循环控制代替温度的经济循环控制,并且将室外温度的判断更改为焓的判断。在无人操作期间,冷却方法采用新鲜空气冷却。采用动态露点温度控制,以随着室外温度的变化不断调节表面冷却器的热交换,尽可能减少冷却器的负荷,并避免不必要的再加热和加湿。冷水系统还使用带有半封闭隔间的开放水箱,以减少因频繁启动和停止冷却器而引起的能耗。使用合流三通阀可提高供水温度,减少不必要的冷却和除湿,并节省冷却能力。冷却水系统采用变频技术,可以控制冷却塔风扇的开和关,有效跟踪冷水机的输出,减少水泵和风扇的能耗。

  电表冷却器采用四根管道。在冬季,首先将院子中的热水用作热源,以节省电加热的能耗。热水管由电动二通阀调节。

  4系统运行效果

  调试后,将按照通风和空调工程施工质量验收规范中的洁净室测试方法对每个办公室在工作期间的主要指标进行测试。测试结果完全符合设计要求。

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