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淺析恒溫恒濕精密空調控制系統設計
點擊次數:224 更新時間:2021-08-19
1、系統對環境監測的高精度
恒溫恒濕精密空調所在的環境對溫度和濕度的請求非常嚴厲,特別是在實驗室、醫院等高精細環境中。與此同時,由于這類環境中熱源、水源等散布非常復雜,招致環境中的溫濕散布并不平衡。因而就需求空調自動控制系統對環境的溫濕變化具有較高的敏感度,可以疾速的感知環境中的溫濕變化,并極快的做出有效反映,保證環境中的溫度和濕度。如今的恒溫恒濕精密空調請求普通在溫度精度達±2℃,濕度精度±5%,高精度空調能夠溫度精度到達±0.5℃,濕度精度到達±2%。
2、溫濕控制中高效能比
在傳統的恒溫恒濕精密空調系統設計中,在溫度和濕度的控制上,機組有風冷和水冷型兩種,裝備有多級電加熱器和電極加濕罐及微電腦控制器。在冷卻祛濕工況條件下,蒸發盤管使空氣溫度低于露點溫度而去濕,經過加熱器的再熱控制室內溫度堅持在設定值。該類機組由于冷量的調理普通僅二檔或三檔,機組出口空氣的露點溫度不易穩定,對室內相對濕度的控制才能較低,普通宜用于相對濕度控制精度在±5%的實驗室,目前大多采用了該種定型產品。簡單來說就是冷卻、加溫、除濕的過程。固然效果比擬明顯,但是很顯然這個過程的當中的空調能耗會比擬大,特別在濕度比擬高的環境下,既要保證除濕的效果,又要保證預設的溫度,此時的耗能量將遠遠大于普通機房空調的耗能量。為了防止這種狀況,再設計上能夠將室外空氣處置到機器露點再同室內回風混合,進入主空調箱干冷卻送風,把送風溫差控制在相應的標準范圍內;直到環境內冷負荷減小至一定數值,再用冷卻盤管的冷凍水流量或進水溫度的改動來調理冷量,進一步減小送風溫差。在這類空調工程設計中,應該對其能耗和節能問題給予特別注重,倡導棄用二次加熱,以降低能耗。
3、自動控制中的備用程序設計
恒溫恒濕精密空調普遍適用于各種高精細環境,這樣的環境對空氣的溫度、濕度、干凈度、氣流散布等各項指標有很高的請求,必需由每年365天、每天24小時平安牢靠運轉的專用機房精細空調設備來保證。因而在空調的設計中,對各種突發事情的應急程序也必不可少。這就需求機房空調牢靠的零部件和控制系統。普通多是N+1備份,一臺空調出了問題,其他空調就能夠馬上接收整個系統。
4、高顯熱比和大風量
顯熱比是顯冷量與總冷量的比值,空調的總冷量是顯冷量和潛冷量之和,潛冷量是用來除濕的制冷數值,而顯冷量則是用于環境降溫的制冷數值。恒溫恒濕精密空調所處的環境主要是顯熱,因而恒溫恒濕精密空調的顯熱量比擬高,普通在0.9以上。由于環境假如短時間內溫度變化太快,將會形成系統效勞器運算紊亂,因而在設計中采用大風量,使出風溫度不至于太低,并加大換氣次數,這對空調和系統穩定都比擬有利。
5、凈化請求與機外余壓
恒溫恒濕,但無凈化請求系統對空調機組的機外余壓請求不高,主要克制送回風管道、閥門、散流器、初效過濾器等,常規的機組即可滿足請求。
但既有恒溫恒濕請求,又有較高凈化等級控制請求的系統對恒溫恒濕精密空調機組的機外余壓請求較高,普通系統總阻力在1100Pa~1400Pa之間。需求克制送回風管道、閥門、散流器、初效過濾器(初阻力50Pa,終阻力100Pa)、中效過濾器(初阻力150Pa,終阻力300Pa)、高效過濾器(初阻力250Pa,終阻力500Pa)等幾處常規壓力,普通的恒溫恒濕精密空調無法滿足其對機外余壓的請求。在這樣的狀況下,如過系統設置二次回風,那么常規狀況下的干凈式恒溫恒濕機組就無法選用;即使是一次回風的狀況,恒溫恒濕機組+加壓箱的設計方式,由于加壓風機的型號與恒溫恒濕機組內的風機很難匹配,不同型號、不同功率的風機在串聯或并聯時總風量不是簡單的相加,計算相對較復雜;因而建議在普通設計過程中盡量設計為單風機系統。
6、不同時節的自動控制
恒溫恒濕精密空調所在的環境對溫度和濕度的請求非常嚴厲,特別是在實驗室、醫院等高精細環境中。與此同時,由于這類環境中熱源、水源等散布非常復雜,招致環境中的溫濕散布并不平衡。因而就需求空調自動控制系統對環境的溫濕變化具有較高的敏感度,可以疾速的感知環境中的溫濕變化,并極快的做出有效反映,保證環境中的溫度和濕度。如今的恒溫恒濕精密空調請求普通在溫度精度達±2℃,濕度精度±5%,高精度空調能夠溫度精度到達±0.5℃,濕度精度到達±2%。
2、溫濕控制中高效能比
在傳統的恒溫恒濕精密空調系統設計中,在溫度和濕度的控制上,機組有風冷和水冷型兩種,裝備有多級電加熱器和電極加濕罐及微電腦控制器。在冷卻祛濕工況條件下,蒸發盤管使空氣溫度低于露點溫度而去濕,經過加熱器的再熱控制室內溫度堅持在設定值。該類機組由于冷量的調理普通僅二檔或三檔,機組出口空氣的露點溫度不易穩定,對室內相對濕度的控制才能較低,普通宜用于相對濕度控制精度在±5%的實驗室,目前大多采用了該種定型產品。簡單來說就是冷卻、加溫、除濕的過程。固然效果比擬明顯,但是很顯然這個過程的當中的空調能耗會比擬大,特別在濕度比擬高的環境下,既要保證除濕的效果,又要保證預設的溫度,此時的耗能量將遠遠大于普通機房空調的耗能量。為了防止這種狀況,再設計上能夠將室外空氣處置到機器露點再同室內回風混合,進入主空調箱干冷卻送風,把送風溫差控制在相應的標準范圍內;直到環境內冷負荷減小至一定數值,再用冷卻盤管的冷凍水流量或進水溫度的改動來調理冷量,進一步減小送風溫差。在這類空調工程設計中,應該對其能耗和節能問題給予特別注重,倡導棄用二次加熱,以降低能耗。
3、自動控制中的備用程序設計
恒溫恒濕精密空調普遍適用于各種高精細環境,這樣的環境對空氣的溫度、濕度、干凈度、氣流散布等各項指標有很高的請求,必需由每年365天、每天24小時平安牢靠運轉的專用機房精細空調設備來保證。因而在空調的設計中,對各種突發事情的應急程序也必不可少。這就需求機房空調牢靠的零部件和控制系統。普通多是N+1備份,一臺空調出了問題,其他空調就能夠馬上接收整個系統。
4、高顯熱比和大風量
顯熱比是顯冷量與總冷量的比值,空調的總冷量是顯冷量和潛冷量之和,潛冷量是用來除濕的制冷數值,而顯冷量則是用于環境降溫的制冷數值。恒溫恒濕精密空調所處的環境主要是顯熱,因而恒溫恒濕精密空調的顯熱量比擬高,普通在0.9以上。由于環境假如短時間內溫度變化太快,將會形成系統效勞器運算紊亂,因而在設計中采用大風量,使出風溫度不至于太低,并加大換氣次數,這對空調和系統穩定都比擬有利。
5、凈化請求與機外余壓
恒溫恒濕,但無凈化請求系統對空調機組的機外余壓請求不高,主要克制送回風管道、閥門、散流器、初效過濾器等,常規的機組即可滿足請求。
但既有恒溫恒濕請求,又有較高凈化等級控制請求的系統對恒溫恒濕精密空調機組的機外余壓請求較高,普通系統總阻力在1100Pa~1400Pa之間。需求克制送回風管道、閥門、散流器、初效過濾器(初阻力50Pa,終阻力100Pa)、中效過濾器(初阻力150Pa,終阻力300Pa)、高效過濾器(初阻力250Pa,終阻力500Pa)等幾處常規壓力,普通的恒溫恒濕精密空調無法滿足其對機外余壓的請求。在這樣的狀況下,如過系統設置二次回風,那么常規狀況下的干凈式恒溫恒濕機組就無法選用;即使是一次回風的狀況,恒溫恒濕機組+加壓箱的設計方式,由于加壓風機的型號與恒溫恒濕機組內的風機很難匹配,不同型號、不同功率的風機在串聯或并聯時總風量不是簡單的相加,計算相對較復雜;因而建議在普通設計過程中盡量設計為單風機系統。
6、不同時節的自動控制
在一些地域,不同時節的氣候差距比擬大,環境溫濕差別也較大,因而在空調系統設計中,應充沛思索到不同時節對空調性能請求的不同性。