变风量空调系统全年运行工况特性分析.pdf
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1、中 文 摘 要 本文以办公楼的变风量(V A V)空调系统为研究对象,从节能和系统控制的角度,对建筑全年能耗和变风量系统的控制特性展开了理论模拟和实验研究,重点计算和分析了建筑全工况负荷变化规律和不同静压控制方式下变风量空调系统的 性能和运行规律。主要研究内 容包括:1.办公楼全工况负荷模拟分析:采用热平衡法模拟建筑热过程及负荷变化规律,重点对建筑内、外区负荷分布特点以及逐时变化规律进行了模拟研究,得到 各空调分区全工况负荷变化情况。通过模拟发现,各朝向外区间逐时负荷也 有较大差异,所以 对建筑分区考虑冷负荷,合理设计和布置空调系统显得一 I.分重要。2,不同静压控制方式下变风量空调系统特性分
2、析:针对变风量空调系统的风系 统建立相应模型,模拟风道管网、V A、末端控制过程、风机运行特性及能耗,并将建筑负荷与、A V控制系统模拟相祸合,考虑建筑墙体内表面的蓄热对空 调房间室内温度动态反应的影响,采用热网络模型和传递函数法推导了墙体 内表面热容理论计算式,并将热容影响一项加到空调房间模型中。分析了定 静压控制和变静压控制控制方式 卜,室内 温、湿度变化情况和风机能耗变化。模拟结果表明,变静压控制方式比定静压控制节能,在冬季工况平均节能 5 0.5%,夏季工况平均节能8%.3.不同风管布置形式下 变风量空调系统特性分析:分析了在不同的风管布置形 式下,风机能耗和室内热环境的特性。考虑了对
3、称双管布置、不对称双管布 置和单管布置三种空调系统,室内温、湿度变化情况和风机能耗。模拟结果 表明,单管系统的阻力损失较大,阻力损失最小的是对称的双管系统。但是 对于非对称的双管系统,由于管段设计的不对称性,使得系统风量控制出现 一定的震荡。4,变风量空调系统实验研究:对香港地区某办公楼的变风量空调系统进行了实 地测试,分别测试了夏季冬季工况下,采用两种静压控制方式时,系统风机 能耗、风机流量、室内各区温度、风阀全开个数,风管静压等参数变化规律。比较了变静压控制方式节能效果,分析了运行中存在的问 题,以及影响变风 量系统节能效果的因素。同时实验数据与模拟结果的比较也为论证模拟程序 的可靠性提供
4、了相应依据。关键词:建筑负荷模拟:变风量系统;静压控制;热网络模型ABS T RACT I n t h i s d i s s e r t a t i o n a n o ff i c e b u i l d i n g v a r i a b l e a i r v o lu m e s y s t e m p e r f o r m a n c e w a sa n a l y z e d i n t h e v i e w o f e n e r g y e ff i c i e n c y a n d s y s t e m c o n t r o l.T h e a n n u a
5、l c o o l i n glo a d s a n d c o n t r o l p e r f o r m a n c e w it h d i ff e r e n t d u c t s t a t i c p r e s s u r e c o n t r o l w e r ep r e d i c t e d a n d t e s t e d.A n d t h e m a i n c o n t e n t a r e a s f o ll o w i n g1.R e s e a r c h o f a n o ff i c e b u i l d i n g a n
6、n u a l c o o l in g l o a d s:T h e m u lt i-z o n e c o o l i n g lo a d s a n d c h a n g i n g w i t h t h e t i m e w e r e p r e s e n t e d a n d c o m p a r e d.T h e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e h o u r l y c o o l i n g l o a d s d i ff e r e n c e b e t w e e n z o n e s
7、w a s g r e a t w h ic h m a k e s i m p o rt a n t t o d iv i d e d iff e r e n t z o n e s i n t h e V A V a i r-c o n d i t i o n i n g s y s t e m d e s i g n2.Mo d e l i n g o f V A V a i r-c o n d it i o n i n g s y s t e m w it h d i ff e r e n t c o n t r o l m e t h o d:A s i m u l a t io n
8、 p r o g r a m o f V A V a ir-c o n d it i o n i n g i n c l u d i n g d u c t n e t w o r k s,V A V b o x e s,f a n c o m p o n e n t s w a s p r e s e n t e d w h i c h c o u l d b e g e n e r a l l y u s e d t o p r e d i c t t h e s y s t e m c o n t r o l p e r f o r m a n c e a n d f a n p o w
9、 e r u n d e r t h e c o n s i d e r a t i o n o f a n n u a l c o o l i n g l o a d s.T h e b u i l d i n g t h e r m a l n e t w o r k s a n a l y t i c a l t h e o r y a n d c o n d u c t i o n t r a n s f e r f u n c t i o n we r e i n t r o d u c e d t o d e d u c e t h e f o r mu l a o f t h e
10、 r ma l a d mi t t a n c e f o r b u i l d i n g e n c l o s u r e w h i c h w a s a d d e d t o t h e z o n e m o d e l f o r H V A C s y s t e m s i m u l a t io n.T w o k i n d s s t a t i c p r e s s u r e c o n t r o l m e t h o d w e r e p r e s e n t e d.T h e z o n e t e m p e r a t u r e,h
11、u m i d it y a n d f a n p o w e r w e r e p r e d i c t e d.T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t f a n e n e r g y u s e r e d u c e d 5 0.5%i n w i n t e r a n d 8%i n s u m m e r w h e n d u c t s t a t ic p r e s s u r e r e s e t c o n t r o l w a s c o m p a r e d w i t h c o n s t a n t s
12、t a t i c p r e s s u r e c o n t r o l.3.A n a l y s i s o f s y s t e m p e r f o r m a n c e w i t h d i ff e r e n t d u c t l a y o u t s:T h e s y s t e m p e r f o r m a n c e a n d z o n e a i r t e m p e r a t u r e o f t h r e e k i n d l a y o u t s w it h D S P R c o n t r o l w e r e p
13、r e s e n t e d b y s i m u l a t i o n.T h e c o m p a r i s o n o f p r e d i c t i o n s i n d i c a t e d t h a t t h e l a y o u t o f t h e a ir d u c t m i g h t i n fl u e n c e s t h e f a n c o n t r o l r e s u lt a n d e n e r g y s a v i n g s.4.E x p e r i m e n t a l r e s e a r c h o
14、 f V A V a ir-c o n d it i o n in g s y s t e m:T h e e x p e r i m e n t a l d a t a w e r e a c h i e v e d f r o m a t r i a l i m p l e m e n t a t i o n o f t h e D S P R c o n t r o l a n d c o n s t a n t d u c t s t a t i c p r e s s u r e c o n t r o l m e t h o d i n a n e x i s t i n g o
15、ff i c e b u i l d i n g i n H o n g K o n g.T h e e n e r g y e f f i c i e n c y w i t h D S P R c o n t r o l w a s r e p o rt e d a n d t h e r e a s o n s a ff e c t s u c c e s s f u l a p p l i c a t i o n o f t h e c o n t r o l m e t h o d w e r e a l s o p r o p o s e d.T h e p e r f o r m
16、 a n c e d a t a c o m p a r i s o n s h o w s t h e a c c u r a c y o f s i m u la t io n p r o g r a m.K e y w o r d s:L o a d s i m u l a t i o n;V A V s y s t e m;D u c t s t a t i c p r e s s u r e c o n t r o l;T h e r m a ln e t wo r k s1 1第一章绪论第一章绪 论1.1问题的提出 建筑构造设计和采暖空调系统的选配对建筑物的负荷和能源消耗有很大影响
17、。由于常规能源储存有限而能耗与日 俱增,使得建筑节能己成为暖通空调(H V A C专业技术人员 所研究的热点课题之一L I-4 i。建筑节能研究内容主要涉及采暖空调负荷的计算、冷热源机组、空调机组的能耗计算、空调系统冷(热)媒驱动能耗及效率分析、经济性分析、建筑使用周期费 用(L i f e C y c l e C o s t)分析等。它将建筑构造热过程、冷热源设备采暖、空调设备及机组的工作特性及系统控制方法等结合考虑,最终得到全年(或更长时间)的建筑物所消耗的能量(如电能、油、气耗量或煤耗等),并为建筑的节能提供备选方案和最佳的控制方式,以达到经济、合理的利用能源。V A V 空调系统是广泛
18、应用在商用或办公建筑中的一种空调方式,相对于传统的定风量系统而言,风量可根据负荷的变化进行调节,可以明显节约能量。与传统的定风量系统上 在送风口 加导流阀的改进形式相比,也约可减少能耗2 5%1 在湿热的香港地区气候条件下,千球温度全年变化范围相对较小,相对湿度较高,通常在8 0%以上。对于室内热源发热量较高的办公楼而言,全年几乎都需要提供冷量,但总的冷负荷值在冬夏两季相差较大,所以在香港地区许多商用建筑都采取V A V 系统形式。目 前国内受技术、设备种种因素限制,使用较少。从节能和保证室内热湿环境的需要,很有必要对V A V系统的工作特性和建筑的节能效果进行详细地研究,以期对V A V系统
19、形式的推广,作出确切的评价。V A V 系统的控制方式对能耗的影响也得到研究者的关注,在常规的定静压的控制 方 式下,也 提出了 变静 压 控制(D u c t S t a t i c P r e s s u r e R e s e t),和 末 端风量 控制(T e r m in a l R e g u l a t e d A ir V o lu m e)tl目 前 可 用 于 以 上 两 种 控制 方 式 的 成 熟 商用软件还没有,以前对此大多数采用的都是基于实验研究基础上的经验计算。但由于能耗的受多种参数影响的非线形特性,系统能耗的预测受所测试的研究对象的制约,所获得的经验计算式很难推
20、广到其他的V A V 系统中,进行系统特性分析。为了更好的模拟和预测V A V 空调系统控制特性,机组全年运行能耗以及建筑热环境,为减少能源消耗,提高供热、通风、空调系统的效率提供必要的理论技术指导;同时为了扩展现有能耗计算软件适用范围,便于对更多的建筑类型和V A V 控制方式的工作性能展开研究,本文对香港地区V A V 空调系统的控制方式和能耗进行了仿真模拟。本文的工作也是香港理工大学研究基金委员会资助的研究项目的工作内容的一部分。第一章绪 论1.2 建筑能耗模拟研究 在研究建筑环境与li V A C 系统之间的动态作用时,主要是借助计算机技术模拟、仿真来进行研究。随着计算机技术的迅速发展
21、,计算和数据处理功能大大加强,基于状态空间表示的时域分析方法能够应用于仿真领域,时域分析方法可适宜分析多变量的非线性时变系统,因而能解决系统仿真中的一些关键问题。1.2.1建筑能耗模拟内容及方法 建筑能耗模拟是利用计算机技术,仿真计算建筑负荷、制冷机组能耗的有效方法,可为设计计算、机组选型等提供有力的技术支持,减少设计人员的工作量。它最大的好处是可以进行模拟大型复杂的系统,提供性能的详细数据,为设计方案确定,为建筑能耗预测与分析提供依据。建筑能耗模拟由建筑负荷计算、制冷机组及空调系统能耗计算等组成,其中建筑(空调)负荷的计算是能耗模拟计算的基础。因为建筑在冬季耗热量比较稳定,所以热负荷计算相对
22、比较简单;而冷负荷计算需要考虑围护结构传热、太阳辐射和家具、墙体蓄热等情况,计算比较复杂。空调负荷计算方法在不断地改进。其计算方 法主要分为两大类:静态模拟方法和动态模拟方 法s-s)1、静态模拟方法;这是一种简化的能耗计算方法。该方法虽然在理论上作了很大简化,结果也很粗略,但计算速度快,易于手算,可用于研究能耗趋势,进行系 统比 较与替代。在这类方法中 包括度日 法 D e g r e e D a y M e t h o d)、温频法(B i nM e t h o d)、满负荷系 数法(E q u i v a l e n t F u l l-L o a d H o u r M e t h o
23、 d)、有效传热系数法(E ff e c t iv e U-v a lu e M e t h o d)等,。,。但 这 些 方 法 都 较 粗 略,不 适 合 研 究 建 筑 和系统的动态特性。2,动态模拟方法;这是一种比较精确的能耗计算方法,自7 0 年代以来随着计算机技术的发展而出现的。采用计算机模拟,可以得到全年逐时能耗变化,并考虑建筑结构蓄热的影响,计算比较耗时。主要用于建筑能耗系统及子系统的能耗分析及评估、经济分析和优化等,是当今国内外能耗模拟研究的重点。全年逐时空调负荷值是进行动态能耗分析的基础,因为部分负荷下系统的状态是节能的关键。在这类方法中主要有加权系数法和热平衡法,这两种动
24、态模拟方法都是基于传递函数法(T r a n s f e r F u n c t i o n M e t h o d),发展而来的。加权系 数法(W e ig h t in g F a c t o r M e t h o d)是介于 静态计算方法与 动态 热平衡法的一 个折衷方法。它是由Z-函 数传递法”4 1 推导而来,权系数有两组:得热权系数和空气温度权系数。加权系数法有两个假设。其一是假设围护结构热过程模型是线性的,这样可以分别计算各种得热如何转换成冷负荷,相加的总和即成为总的冷负荷。其二是假设影响权系数的系统参数均为定值,而与时间无关。这两点第一章绪论假设在一定程度上削弱了模拟结果的准
25、确性。由美国能源部开发的大型仿真软件D O E 2 5 就是采用这种方法。热平衡法(H e a t B a l a n c e M e t h o d)根据热力学第一定律(能量守恒)来计算建筑能耗,因此它更理论化一些,假设条件较加权系数法少,但计算复杂,耗计算机时更多。热平衡法由建筑外表面热平衡、建筑体热平衡、内表面热平衡和室内空气热平衡方程式组成,方程联立可以求解各表面温度和室内空气温度,一旦温度知道,就可以计算室内冷热负荷。由于热平衡法详细描述了房间热传递过程,通过能量守恒式来计算瞬时负荷。因此它也可用于冷板辐射或辐射供热系统,把这些辐射源当作室内的一个表面,建立相应的热平衡式,并与其它内
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