HJK053-GO4S-25SY/HJK057-GO4S-25SY/HJK048-GO4S-25SY
HJK053-GO4S-25SY/HJK057-GO4S-25SY/HJK048-GO4S-25SY新風機組控制包括:送風溫度控制、送風相對濕度控制、防凍控制、CO2濃度控制以及各種聯鎖內容。如果新風機組要考慮承擔室內負荷(如直流式機組),則還要控制室內溫度(或室內相對濕度)。
HJK053-GO4S-25SY/HJK057-GO4S-25SY/HJK048-GO4S-25SY的詳細資料
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HJK053-GO4S-25SY/HJK057-GO4S-25SY/HJK048-GO4S-25SY新風機組 相對濕度控制
新風機組相對濕度控制的主要一點是選擇濕度傳感器的設置位置或者控制參數,這與其加濕源和控制方式有關。
(1) HJK053-GO4S-25SY/HJK057-GO4S-25SY/HJK048-GO4S-25SY新風機組蒸汽加濕
對于要求比較高的場所,應根據被控濕度的要求,自動調整蒸汽加濕量。這一方式要求蒸汽加濕器用間應采用調節式閥門(直線特性),調節器應采用PI型控制器。由于這種方式的穩定性較好,濕度傳感器可設于機房內送風管道上。
對于一般要求的高層民用建筑物而言,也可以采用位式控制方式。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。
采用雙位控制時,由于位式加濕器只有全開全關的功能,濕度傳感器如果還是設在送風管上,一旦加濕器全開,傳感器立即就會檢測出濕度高于設定值而要求關閥(因為通常選擇的加濕器的Z大加濕量必然高于設計要求值);而一旦關閉,又會使傳感器立即檢測出濕度低于設定值而要求打開加濕器,這樣必然造成加濕器閥的振蕩運行,動作頻繁,使用壽命縮短。顯然,這種現象是由于從加濕器至出風管的范圍內濕容量過小造成的。因此,蒸汽加濕器采用位式控制時,濕度傳感器應設于典型房間(區域)或相對濕度變化較為平緩的位置,以增大濕容量,防止加濕器閥開關動作過于頻繁而損壞。
(2)HJK053-GO4S-25SY/HJK057-GO4S-25SY/HJK048-GO4S-25SY新風機組 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。因此,其控制手段和傳感器的設置情況應與采用位式方式控制蒸汽加濕的情況相類似。即:控制器采用位式,控制加濕器啟停(或開關),濕度傳感器應設于典型房間區域。
(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。如果采用位式控制器控制噴水泵起停時,則設置原則與高壓噴霧情況相似。但在一些工程中,噴水泵本身并不做控制而只是與空調機組聯鎖起停,為了控制加濕量,此時應在加濕器前設置預熱盤管,如圖4-41所示,其機組處理空氣的過程如圖4-42所示。通過控制預熱盤管的加熱量,保證加濕器后的“機器露點”tL(L點為dN 線與φ =80%~85%的交點),達到控制相對濕度的目的。
(4)HJK053-GO4S-25SY/HJK057-GO4S-25SY/HJK048-GO4S-25SY新風機組 二氧化碳(CO2)濃度控制
通常新風機組的Z大風量是按滿足衛生要求而設計的(考慮承擔室內負荷的直流式機組除外),這時房間人數按滿員考慮。在實際使用過程中,房間人數并非總是滿員的,當人員數量不多時,可以減少新風量以節省能源,這種方法特別適合于某些采用新風加風機組盤管系統的辦公建筑物中間隙使用的小型會議室等場所。
為了保證基本的室內空氣品質,通常采用測量室內CO2濃度的方法來衡量,如圖4-43所示。各房間均設CO2濃度控制器,控制其新風支管上的電動風閥的開度,同時,為了防止系統內靜壓過高,在總送風管上設置靜壓控制器控制風機轉速。因此,這樣做不但新風冷負荷減少,而且風機能耗也將下降。
很顯然,這一控制屬于變風量控制(關于變風量控制詳見后述)、這種控制方式目前應用并不很多,一個重要原因是CO2濃度控制器產品并不普及(僅有少數廠家生產),同時,這種控制方式的投資較大,其綜合經濟效益需要進行具體分析。
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