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人防工程需求通風(fēng)研究(二)

   日期:2006-11-16     來源:www.hv114.com     瀏覽:1628    評論:0    
核心提示:4     控制效果分析 針對三種空調(diào)形式(Single zone , Multizone , VAV)在不同的氣候條件下,采用五種不

4     控制效果分析

針對三種空調(diào)形式(Single zone , Multizone , VAV)在不同的氣候條件下,采用五種不同的新風(fēng)控制策略(固定最小新風(fēng)量、總回風(fēng)濃度控制在1000ppm800ppm以下、每層回風(fēng)控制濃度在1000ppm以下,每個工作區(qū)域濃度控制在1000ppm以下)工程內(nèi)空氣品質(zhì)進(jìn)行了比較分析。

不采用CO2濃度控制時,不同空調(diào)系統(tǒng)工程內(nèi)空氣品質(zhì)結(jié)果如表2,當(dāng)采用CO2濃度控制時,MultizoneVAV空調(diào)系統(tǒng)工程內(nèi)空氣品質(zhì)結(jié)果如表3。VAV空調(diào)系統(tǒng)采用不同的CO2濃度傳感器安放位置時的工程內(nèi)空氣品質(zhì)結(jié)果如表4所示。

2  不采用CO2濃度控制時不同空調(diào)系統(tǒng)工程內(nèi)空氣品質(zhì)結(jié)果

控制策略

CO2 濃度(ppm)

甲醛濃度

(ppm)

平均值

最高值

Single zone

640

3511

0.049

Multizone

541

977

0.044

VAV

583

979

0.051

3  采用CO2濃度控制時MultizoneVAV空調(diào)系統(tǒng)工程內(nèi)空氣品質(zhì)

控制策略

CO2 濃度(ppm)

甲醛濃度

(ppm)

平均值

最高值

固定新風(fēng)

541

977

0.044

1000ppm

586

1210

0.077

800ppm

535

1004

0.063

控制策略

CO2 濃度(ppm)

甲醛濃度

(ppm)

平均值

最高值

固定新風(fēng)

583

979

0.051

1000ppm

628

1209

0.100

800ppm

576

1009

0.085

4  VAV空調(diào)系統(tǒng)采用不同的CO2濃度傳感器安放位置時的工程內(nèi)空氣品質(zhì)

傳感器位置

供熱能耗

(Mwh)

CO2 濃度(ppm)

甲醛濃度

(ppm)

平均值

最高值

總回風(fēng)道

145

0.80

628

1209

0.1

每層回風(fēng)道

145

0.80

614

1190

0.097

工作區(qū)域

149

0.89

565

941

0.078

從表4可以看出:在每層設(shè)置傳感器并沒有多大改善,因為大多數(shù)時間因為全新風(fēng)運行,所以控制事實上沒有用。采用工作區(qū)域設(shè)置傳感器能耗增加不多,但工程內(nèi)空氣品質(zhì)大大改善。以上所有依據(jù)CO2控制的策略,工程內(nèi)甲醛濃度均高于固定新風(fēng)策略。因為甲醛是全天24小時都散發(fā)的,晚上沒有新風(fēng)的時候甲醛濃度更高,固定新風(fēng)在早晨提供新風(fēng)稀釋,濃度降低,但是在CO2濃度控制下,需要幾個小時后才開始提供新風(fēng),所以導(dǎo)致工程內(nèi)人員將暴露在高濃度下很長時間。

綜合以上各種情況,可以得到以下結(jié)論:需求通風(fēng)能夠在保證良好的工程內(nèi)空氣品質(zhì)的前提下,壁免了過多的新風(fēng)量,能耗降低580%,回收年限在幾個月至幾年;人防工程內(nèi)人員密度大時,需求通風(fēng)優(yōu)勢更明顯;對于有滲透和外窗的建筑,需求通風(fēng)考慮了對工程內(nèi)空氣品質(zhì)的貢獻(xiàn);考慮新風(fēng)溫度的差異,需求通風(fēng)系統(tǒng)在氣候較為炎熱的地方,節(jié)能潛力更大。

5   展望

需求通風(fēng)在人防工程應(yīng)用,還應(yīng)該在以下幾個問題上作進(jìn)一步的研究:盡管需求通風(fēng)能實時反應(yīng)人防工程內(nèi)空氣品質(zhì),并隨時根據(jù)工程內(nèi)狀況調(diào)整提供的總新風(fēng)量,但是依然沒有解決滿足熱濕環(huán)境需求與空氣品質(zhì)需求的耦合性問題;總新風(fēng)能根據(jù)所有房間的需求(由空氣品質(zhì)最差的房間決定)而變化,但是每個區(qū)域的新風(fēng)卻不能變化;可以設(shè)置新風(fēng)的變風(fēng)量系統(tǒng),每個房間的新風(fēng)量由該房間的CO2濃度決定,而總新風(fēng)量由所有房間的新風(fēng)總和決定;解耦問題將送風(fēng)同時滿足工程內(nèi)空氣品質(zhì)和熱濕環(huán)境的兩個功能進(jìn)行分離,實現(xiàn)解耦。比如:輻射加獨立新風(fēng)系統(tǒng),輻射解決人防工程內(nèi)溫度,新風(fēng)解決工程內(nèi)空氣品質(zhì)和濕度;風(fēng)機(jī)盤管加變新風(fēng)系統(tǒng),風(fēng)機(jī)盤管處理人防工程內(nèi)循環(huán)風(fēng)解決溫濕度問題,新風(fēng)變頻解決工程內(nèi)空氣品質(zhì),避免工程內(nèi)回風(fēng)不能再利用的問題。

參考文獻(xiàn)

1  Controlling minimum ventilation volume in VAV systems, Kettler, John P. ASHRAE Journal.v 40, n5, May.1998,  45-48, 50

2  VAV systems and outdoor air;Chamberlin, Glen A. (Univ of Missouri-Columbia); Maki, Kevin S.; Li, Zhenhai; Schwenk, Dave M.; Christianson, Leslie L.;ASHRAE Journal,.v 41, n10, Oct. 1999, 7 pp

3   Energy and IAQ impacts of CO2-based demand-controlled ventilation;Carpenter, Stephen C.  ASHRAE Transactions, v102, n2, 1996 80-88

4   Outdoor air flow control for VAV systems;Janu, George J. (Johnson Controls Inc); Wenger, Jarrell D.; Nesler, Clay G. ASHRAE Journal, v37, n4, Apr, 1995 62-68

5   VAV系統(tǒng)中新風(fēng)量的控制;錢以明,楊書明;《暖通空調(diào)》1999年第29 卷第3

6   變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)的新風(fēng).同濟(jì)大學(xué)曾藝,龍惟定.《暖通空調(diào)》2001,31卷第6

 

蔣躍洪:男1960.2生,工程師,浙江杭州市

通信地址:浙江省地下建筑設(shè)計研究院  

 
 
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