邢麗娟,楊世忠
(青島理工大學(xué)自動化工程學(xué)院,山東 青島 266520)
近年來,國內(nèi)的變風(fēng)量(VAV)空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用逐漸增多,如何對空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行準(zhǔn)確地分戶計量也開始受到重視[1-2]。變風(fēng)量空調(diào)的運行費用所占比例較大,如果沒有合理的計量依據(jù),不僅會帶來能源的浪費,而且不利于日常管理。以往風(fēng)機(jī)盤管式中央空調(diào)計量方法主要有面積分?jǐn)?、水計量、電計量、時間計量和能量計量[3],但是變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)的運行特點不同于風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng),計量方法也不能完全按照以前的方式。本文在分析變風(fēng)量空調(diào)特點的基礎(chǔ)上,通過計量的理論依據(jù)和計量方法的探討,給出一種基于焓值的變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)分戶計量設(shè)計。
在已有的各種計量方式中,按用戶消耗的能量進(jìn)行計量是最為精確的一種。這種計量方式按照實際使用量來繳費[4],能切實保證用戶的利益。傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)盤管計量原理是計算供回水焓值的消耗,以此作為各個房間的能耗,并作為計費的依據(jù)[5-6]。
現(xiàn)有的變風(fēng)量空調(diào)計量方法通常在表冷器的冷凍水入口處安裝流量和溫度傳感器,根據(jù)流量和冷凍水供水、回水的溫度和所用時間,計算空調(diào)的冷量消耗。在此時間內(nèi)根據(jù)每個房間的空調(diào)末端送風(fēng)量與總風(fēng)量的比值來計算每個房間的冷量消耗,并以此為基礎(chǔ)得出費用[7]。該方法的理論基礎(chǔ)為
式中:Q——所得熱量,J或Wh;
qm——冷凍水質(zhì)量流量,kg/h;
qv——冷凍水體積流量,m3/h;
ρ——冷凍水密度,kg/m3;
Δh——冷凍水的焓值差,J/kg;
t——時間,h。
空調(diào)末端的冷量公式為
VAV BOX耗冷量=空氣處理機(jī)組耗冷量×
這種測量方式雖然可以得到分戶費用,但是由于理論上的缺陷,不能保證計量的準(zhǔn)確性和公平性。變風(fēng)量空調(diào)的回風(fēng)是節(jié)能的一個重要原因,而以往的計量方式卻不考慮回風(fēng)的作用?;仫L(fēng)的量越大,空調(diào)系統(tǒng)所需提供的能量越少,節(jié)能效果就越好。對于變風(fēng)量空調(diào)的應(yīng)用來說,在每個房間的送風(fēng)量相同的情況下,哪個房間的回風(fēng)量越大,其消耗的冷量就越少。
VAV空調(diào)是全風(fēng)量空調(diào),送的是風(fēng)量,由于房間中空氣有泄漏,加上排風(fēng)等因素,造成回風(fēng)量和送風(fēng)量并不相等,不可以完全按照風(fēng)機(jī)盤管中測量供回水焓值的方式進(jìn)行。因此,本文采取如下方案:
確定送風(fēng)的焓值,由送風(fēng)管中的溫度計、濕度計和壓力計所測得值確定,設(shè)為h1。
確定回風(fēng)管的焓值,方法同上,設(shè)為h2。
測量戶外環(huán)境的空氣焓值,也就是新風(fēng)口的焓值,設(shè)為 h3。
用戶消耗的能量可以依據(jù)以下原理:計量依據(jù)空調(diào)冷機(jī)所消耗的能量,以夏季工況為例,室外空氣的焓值要高于送風(fēng)焓值,用戶的回風(fēng)焓值要小于室外空氣的焓值,而冷機(jī)處理的是混風(fēng)溫度,這部分要消耗冷機(jī)的功率(送風(fēng)風(fēng)機(jī)的功率很容易算出,最后計量是可以用修正系數(shù)或附加功率等方式進(jìn)行考慮)。那么不考慮送風(fēng)管的泄漏時,送入房間的新風(fēng)所消耗能量加上回風(fēng)所消耗的能量就是用戶所用的能量。
計算公式如下:
設(shè)單位時間(例如:1min)送入房間的風(fēng)量、回風(fēng)量、新風(fēng)量分別為 Q1、Q2、Q3,其中 Q1=Q2+Q3。由于每個房間的送風(fēng)量和回風(fēng)量都可以測量,其新風(fēng)量可相應(yīng)算出。用戶單位時間的能量消耗為
式中:ρg——干空氣的密度。
因為室外新風(fēng)、空調(diào)送風(fēng)及室內(nèi)回風(fēng)的焓值都在不斷變化,而空氣的溫度、含濕量、壓力的變化較緩慢,所以設(shè)計中采集周期定為15min。
這樣室內(nèi)用戶每小時的冷量消耗為
用戶每天的冷量為
式中:J——用戶每天消耗的能量,kJ;
Jj——用戶每小時消耗的能量,kJ;
Wj——用戶每分鐘消耗的能量,kJ。
在本文的VAV空調(diào)計量中,依據(jù)送入房間中混風(fēng)(包括新風(fēng)和回風(fēng)兩部分)消耗的能量作為計量依據(jù)。VAV空調(diào)能量計算的一個重要依據(jù)是其焓值[8]。在變風(fēng)量空調(diào)工程中,根據(jù)冷量交換過程中空氣焓值的變化來判斷能量的轉(zhuǎn)化。所以,可根據(jù)空氣焓值的改變來得出處理前后得到或失去熱量:
式中:h——焓值,kJ/kg;
t——溫度,℃;
d——含濕量,g/kg。
(1)公式法。在實際測量中,溫度、相對濕度、空氣壓力都可測,根據(jù)溫度可以得出水蒸氣飽和壓力Ps,則可由式(6)得出含濕量:
式中:d——含濕量,g/kg;
P——空氣壓力,MPa;
φ——相對濕度;
Ps——水蒸氣飽和壓力,MPa。
然后根據(jù)焓值計算式(5)得出所需焓值。
(2)查表法。在實際測量中,如果溫度、相對濕度、空氣壓力都可測,根據(jù)在對應(yīng)空氣壓力下的焓濕圖,由測量的溫度和相對濕度的交點確定空氣的狀態(tài)點,過該狀態(tài)點分別沿等焓線、等濕線可以查出空氣的焓值。在實際應(yīng)用中可以根據(jù)新風(fēng)、回風(fēng)、送風(fēng)的溫度、壓力、濕度變化范圍做成表格供查找。
濕空氣是由干空氣和水蒸氣組成的,它們均勻混合,所占的容積相同。所以,空氣的密度為干空氣密度與水蒸氣密度之和,其計算公式為
式中:ρ——空氣密度,kg/m3;
ρg——干空氣密度,kg/m3;
ρq——濕空氣密度,kg/m3。
根據(jù)焓值的定義需要知道干空氣的質(zhì)量,先求出干空氣的密度:
式中:P——空氣的絕對壓力,kPa;
T——空氣的熱力學(xué)溫度(K),T=273+t,t為空氣的攝氏溫度(℃)。
計算得到干空氣密度后,由于VAV空調(diào)風(fēng)管中空氣的風(fēng)量或風(fēng)速可測,則在單位時間內(nèi)的風(fēng)量與空氣密度相乘后可以得到該時間內(nèi)的干空氣質(zhì)量。
式中:m——空氣質(zhì)量,kg;
ρg——干空氣密度,kg/m3;
Q——空氣風(fēng)量,m3/s;
ν——空氣風(fēng)速,m/s;
s——風(fēng)管截面積,m2。
單位時間空氣的能量可由式(10)得到:
式中:J——空氣能量,kJ;
h——空氣焓值,kJ/kg;
m——干空氣質(zhì)量,kg。
根據(jù)第3節(jié)的測量原理,在VAV空調(diào)分戶計量系統(tǒng)中需要裝配的傳感器為溫度傳感器、濕度傳感器、壓力傳感器、風(fēng)速傳感器(由第3節(jié)可知需要測量空氣的風(fēng)量或風(fēng)速,但流量傳感器較貴,從經(jīng)濟(jì)上考慮選擇風(fēng)速傳感器)。
需要測量的量有新風(fēng)、回風(fēng)和送風(fēng)的焓值。傳感器安裝的位置如下:
對于新風(fēng),各傳感器安裝在變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)的新風(fēng)閥之后,但不要安裝在新風(fēng)與回風(fēng)交叉處,那里所測量的值不是室外新風(fēng)的狀態(tài);對于回風(fēng),各傳感器安裝在室內(nèi)的回風(fēng)口處,要注意的是風(fēng)速傳感器不能在風(fēng)道的彎角處安裝,要在室內(nèi)回風(fēng)管的直管處安裝;對于送風(fēng),各傳感器應(yīng)該安裝在空調(diào)風(fēng)機(jī)的送風(fēng)口。VAV空調(diào)計量原理圖如圖1所示。
另外,從實際空調(diào)工程經(jīng)濟(jì)性考慮,采用以下替代方式:
圖1 VAV空調(diào)計量原理圖
(1)可將每個房間回風(fēng)處的溫度傳感器、濕度傳感器、壓力傳感器、風(fēng)速傳感器安裝在回風(fēng)總管中,這樣可以大大節(jié)省傳感器的數(shù)量。但是這種方式會造成較大的誤差,只有各用戶的房間和排風(fēng)情況大致相同時可以考慮這種方式。
(2)只將風(fēng)速傳感器安裝在用戶房間的回風(fēng)側(cè),溫度傳感器、濕度傳感器、壓力傳感器則安裝在回風(fēng)總管中,這樣可以節(jié)省傳感器的數(shù)量,誤差要比把全部傳感器安裝在回風(fēng)總管的方式小,在測量準(zhǔn)確度要求不高時可以采用。
(3)將風(fēng)速傳感器安裝在用戶回風(fēng)側(cè),壓力傳感器安裝在回風(fēng)總管中,溫度傳感器、濕度傳感器采用室內(nèi)空調(diào)末端自帶的傳感器,這種方式也可以節(jié)省傳感器的數(shù)量,誤差要比方式(2)小,在一般的應(yīng)用中推薦使用該方法以節(jié)約成本。
對于多用戶VAV空調(diào)能量而言,可以采用分層或分區(qū)域信號采集單元和計量管理單元組成。區(qū)域信號采集單元可由PLC(可編程控制器)、DDC(直接數(shù)字控制器)或者由單片機(jī)構(gòu)成的信號采集單元,完成現(xiàn)場傳感器信號的采集和傳輸任務(wù)。計量管理單元可由計算機(jī)構(gòu)成,完成用戶能耗計量和管理任務(wù)。VAV計量的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 VAV計量結(jié)構(gòu)圖
設(shè)計中的測量和控制部分包括以下模塊:新風(fēng)、回風(fēng)、送風(fēng)的狀態(tài)采集;新風(fēng)、回風(fēng)、送風(fēng)的焓值計算;集中處理的中央控制;新風(fēng)量和回風(fēng)量調(diào)節(jié);用戶費用計算;測控指令收發(fā)。
信號采集單元和計量管理單元的控制流程如圖3和圖4所示。過渡季工況,新風(fēng)焓小于回風(fēng)焓,新回風(fēng)焓差足以抵消冷負(fù)荷,只進(jìn)行通風(fēng)換氣,不啟動冷熱源,調(diào)節(jié)新風(fēng)閥開度,控制送風(fēng)溫度。在這種方式下,只需考慮風(fēng)機(jī)等耗能設(shè)備,計量方式簡單。
圖3 信號采集單元流程圖
圖4 計量管理單元流程圖
VAV空調(diào)由于其節(jié)能的優(yōu)勢而被廣泛應(yīng)用,但用戶的分戶計量卻沒有很好地解決。由于運行方式不同,已有的風(fēng)機(jī)盤管中央空調(diào)的計量方式并不完全適用于VAV空調(diào)的計量。本文結(jié)合VAV空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)運行特點,提出一種基于焓值的計量方法,在新風(fēng)、送風(fēng)和回風(fēng)焓值的基礎(chǔ)上實現(xiàn)能量計量。這種測量方式合理、準(zhǔn)確,實現(xiàn)了用戶對計量準(zhǔn)確度的要求,而且在測量設(shè)備上可以按照經(jīng)濟(jì)性的要求有多種選擇,能滿足工程實踐的需要。
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