淨化空調系統的室內壓差控制

2021-01-10 建設工程教育網

    摘要: 壓差控制在淨化空調系統中是一個非常重要的環節。只有通過對淨化區域的壓差進行控制,保證合理的氣流組織,才能達到淨化和工藝的要求。介紹幾種常用的壓差控制方法,並對各種控制方法的特點進行分析說明。

    關鍵詞: 壓差控制 定風量 變風量 控制 穩定性 響應時間

    1 概述

    壓差控制在淨化空調系統中是一個非常重要的環節。只有通過對淨化區域的壓差進行控制,保證合理的氣流組織,才能達到淨化和工藝的要求。例如潔淨廠房必須保持一定的正壓使外界未經淨化的空氣不會進人淨化區域,保證潔淨級別;並且通過對各淨化區域的不同的壓差控制,達到淨化分區的作用,在GMP中就要求不同淨化級別區域的壓差應得到控制不小於+5Pa.在生物安全潔淨室中,壓差控制更是保證安全防護屏障的關鍵指標,在《生物安全實驗室建築技術規範》中指出必須使實驗室的負壓梯度得到穩定可靠的控制。因此對於淨化空調系統來說,壓差控制是非常重要的。

    壓差控制在實現中是比較困難,特別是在生物安全實驗室中,要得到並保持精確、穩定的壓差對於控制工程師而言絕對是一件具有挑戰性的任務。因此在設計壓差控制系統時,必須要根據實際情況從以下幾個方面進行分析和確定:

    ①風險分析評估;

    ②定風量系統和變風量系統選擇;

    ③壓差控制和餘風量控制方法;

    ④控制信號與噪聲的影響;

    ⑤制穩定性及響應速度;

    ⑥建築結構對壓差控制的影響;風管洩漏對壓力控制的影響。

    首先,必須對壓差控制的風險進行分析,例如對於高等級的生物安全實驗室而言,因為它有生物汙染的高風險,各種相關的標準都對其有保持穩定負壓梯度防止汙染洩漏的嚴格要求,因此控制系統就必須能夠穩定可靠的實現這樣的控制目標。

    2 壓差控制方法

    對於壓差控制系統來說,其所達到的結果實質上是對滲人或滲出空氣的控制,就其控制策略而言可分為被動式和主動式控制。

    定風量(CAV)是一種被動式的控制方法,它使用手動風量調節閥,通過簡單的送風和排風平衡,送風比排風少(或多)一定的量(餘風量),來達到所期望的壓差。在選擇定風量這樣的控制策略時必須認真的考慮,因為定風量系統有突出的局限性。主要有以下幾點:

    (1) 所有時間,設備必須保持恆定的送風量和排風量。

    (2) 不能有任何排風設備(如生物安全櫃等)增加或減少,靈活性差。未來的擴展會由於系統容量限制而受限。

    (3) 必須按全負荷設計,要有較大的餘量來彌補由於過濾器等造成的送風和排風系統性能的下降,連續的全負荷運行使能耗極大,因此運行成本非常高。

    (4) 由於風機系統、過濾器系統等性能下降或風閥位置改變等情況下,系統經常要重新進行風平衡調試,需要大量的維護。

    (5) 由於在所有時間都是大風量運行,噪音會過高。因此如果不能接受以上的局限性時,就不應選取這樣的控制策略。目前,通過在送風管和排風管上採用壓力無關型的定風量控制裝置(如文丘裡閥)的定風量系統,在一定程度上可以主動的、動態的調節流量,消除系統靜壓波動造成的對流量的影響,從而保證流量的恆定和控制的穩定。

    變風量系統(VAV)是一種主動式的壓力控制策略,它通過電動風量調節閥連續不斷的對送風量或排風量進行調節,以保持希望的壓力。主動式的VAV壓力控制方法可以分為兩種:純壓差控制(OP)和餘風量(又稱為流量追蹤)控制(AV)。

    2.1 純壓差控制方法

    純壓差控制方法相對而言簡單明了,其基本原理如圖1.其控制原理為:壓差傳感器測量室內與參照區域的壓差(OP),與設定點(即期望的壓差)比較後,控制器根據偏差按PID調節算法對送風量(或排風量)進行控制,從而達到要求的壓差。可以看出,送風量(或排風量)是壓差(Δp)、設定點以及PID 常數(α,β)的函數。

    另外一種相似的壓差控制方法則是根據伯努利原理,利用一個裝在小管內的風速探頭,將小管置於潔淨室與參照區之間的開孔中,由於潔淨室內與參照區的壓力差將使空氣從此小管中流過,管中的風速探頭就可傳感潔淨室內與參照區之間的空氣流速,從而根據伯努利原理利用風速計算出潔淨室與參照區的壓差,根據此壓差信號,按照上述的方法,控制器對潔淨室的送風或排風量進行控制,達到所期望的壓差值,這樣的方法稱為「偽壓差」控制方法。

    2.2 餘風量(氣流追蹤)控制方法

    潔淨室的送風量與排風量之間保持一定的風量差(稱為餘風量),必然會導致潔淨室產生一定的壓差。餘風量(氣流追蹤)控制即控制系統實時測量風量(送風和排風量)變化,通過調節送風量或排風量,動態的達到相應的風量平衡,使送風量和排風量之間保持恆定的風量差,從而維持恆定的壓差。其基本原理見圖2,控制系統利用氣流測量裝置實時測量送風量和排風量,排風量可以在排風主管上測量,或如圖中在各個單獨的排風上進行測量並求和,控制器據此調節送風量,使其追蹤排風量的變化,保持一定的餘風量,從而達到所希望的壓差值。可以看出餘風量控制是一個開環控制系統。

    在這裡,餘風量就是達到所希望壓差時滲人或滲出潔淨室的空氣流量(單位為CFM )。負的餘風量即總排風量大於總送風量,它將導致負壓的產生,而正的餘風量則是總送風量大於總排風量,它將導致正壓產生。

    在圖2中的風量等式中,餘風量是定值。但在實際情況下,它是變化的,例如當流量傳感器發生偏移時,實際的餘風量也將發生變化。因此,應該考慮選擇足夠大的餘風量來彌補由於圍護結構氣密程度、風管洩漏以及流量測量裝置精度誤差等造成的影響。

    上述的兩種壓差控制方法,在實際運用中都必須按照預定的頻率進行驗證。例如對餘風量控制,每半年就應該進行對設定的餘風量進行校正。

    2.3 混合控制系統

    由於生物安全等級3或4級的生物安全實驗室的研究和實驗對象非常危險,實驗室的壓差控制以及氣流方向控制更加重要,必須確保壓差和氣流方向得到穩定可靠的控制。對於這樣壓差控制非常關鍵的地方,採用純壓差控制和餘風量控制兩種方法混合的控制系統是很好的選擇,它可以確保對實驗室壓差穩定可靠的控制。

    通常的做法是採用餘風量控制作為基本控制方法,同時加人壓差傳感器和控制器對餘風量控制系統的餘風量進行設定。當房間特性發生變化時,如風管的洩漏以及圍護結構的氣密性等發生變化,餘風量也會發生變化(通常是變大),此時壓差控制系統可以動態的計算出一個合適的餘風量,以保持穩定的壓差控制。

    同時,一旦餘風量增加到一個預定值時,系統將發出報警,此時可能需要對流量測量裝置進行校正,或者對風管和圍護結構的洩漏進行處理,使系統狀態回到正常範圍內。因此這樣的系統可以通過對餘風量的監視實現對整個實驗室的控制系統、風管系統、圍護結構完整性的監視。

    3 穩定性與響應速度

    一般建築技術構成的房間,它能夠達到的控制壓差約為2. 5Pa,對於測量來說這是一個非常小的壓差(信號),同樣對於測量傳感器的校正來說也是非常困難的。由於門的開關、生物安全櫃調節門的移動、人員的運動等很多因素造成的擾動(噪聲)約可達到25Pa.因此對於純壓差控制而言,其測量信號與噪聲之比為1:10.這樣的情形就如同測量一個湖泊的液位,要求精度在1釐米,而湖泊的波浪卻有10釐米高,如果希望得到精確的測量值,就需要很長的時間來平均波峰和波谷。在這樣的情況下,如果希望快速的響應就不可能保證精度,精度與速度(或響應時間)是矛盾的。

    對於純壓差控制系統,響應時間一般要求在數分鐘以內。因此,很多這樣的控制系統都是犧牲穩定性來達到響應時間的要求,它在達到穩定控制之前需要在設定點附近波動相當長的時間。不幸的是,系統達到穩定控制的時間往往比擾動發生的頻率長,因此系統可能整天都在波動,直到人員下班、工作結束,不再有擾動發生,系統才能夠達到穩定狀態。

    對於「偽壓差」控制系統,其測量對象是空氣流速,它相對於純壓差控制更穩定、更快速一些,因為流速信號和噪音信號是與動壓的開平方成比例關係,它大約能夠把信號與噪聲比提高到1:3.可以看出,測量對象的簡單改變就可以大大改善系統的J性能。然而,即便如此,噪音依然達到了信號的3倍,當擾動發生後,控制系統仍需要超過60秒以上的時間達到穩定輸出。需要注意的是,由於測量氣流速度需要在房間與參照區域開孔,因此這樣的控制系統對於很多場合的應用是不允許的,例如對潔淨度有較高要求的場合,或高等級的生物安全實驗室也不應使用。

    對於壓差和「偽壓差」系統來說,在某些條件下會造成嚴重的壓力問題,如在進行負壓控制時,當潔淨室門打開時,所有的測量信號如壓差和流速都會消失。雖然一些控制器有按照預定時間鎖定輸出的功能來彌補這樣的問題。然而,當門長時間打開時,壓力控制系統就會關閉送風,以便使房間回到負壓的設定點。此時,空氣將會從過道(或相鄰區域)被吸人打開的房間,過道(或相鄰區域)的壓力必然下降。而如果其他潔淨室也是使用過道(或相鄰區域)作為壓差參照點,那麼其他潔淨室的壓差控制器也將關閉送風,由此發生連鎖反應,更多的空氣被從過道(或相鄰區域)吸入潔淨室排走,測量壓差值一直不能達到設定,而實際壓力卻在不斷下降。同樣對於正壓控制也會產生類似的問題。可以想像,這將會造成整個潔淨室嚴重的壓力問題。當然,對於那些不要求嚴格房間壓差控制,或風險評估對穩定時間以及穩定性沒有較高要求的設施,並在HVAC系統設計中採取了措施(如採用雙門互鎖的緩衝間進行隔離)能夠避免如上述問題發生的情況下,採用純壓差控制也是可行的。

    相對而言,餘風量(或流量追蹤)控制系統的信號測量是採用流量測量裝置對送風量和排風量進行測量。而送風量和排風量通常都是比較大的測量值,在這樣的情況下,例如信號測量為1000CFM,而噪聲(各種擾動)約能達到1000FM,信號噪聲比可以高達10 : 1.因此,在這樣的情況下,系統可以達到很高的精度、很高的穩定性以及非常迅速的響應。因此在對壓差控制有較高要求的運用中,通常都推薦或要求使用這樣的控制方法。

    對於餘風量控制系統來說,流量測量裝置是影響系統性能的關鍵裝置。一般常用的流量測量裝置為熱線風速傳感器陣列和畢託管陣列。這樣的流量測量裝置有很高的精度。然而一旦有顆粒附著或堵塞在傳感器上,或傳感器受到腐蝕的影響時,其測量就會發生很大的偏差。對於畢託管陣列,還必須注意其在低風速時有很大的測量誤差,所以應考慮其應用範圍。流量測量裝置的安裝位置同樣也需要嚴格按照其技術規格的說明進行選擇,否則同樣會造成測量的誤差。

    另外,在目前有一類流量控制裝置出現在很多運用中。它是一種線性的、壓力無關的風量調節閥,能夠根據閥門位置提供相應流量反饋信號(例如文丘裡閥),其標定和校正在出廠時已經由專業供貨商完成。相對於單純的流量測量裝置,這種裝置功能更加的集成,它在進行流量控制的同時能夠進行流量測量。在實際使用時,這種壓力無關裝置的流量反饋精度,一般採用備份的流量測量裝置進行驗證。當前這樣的壓力無關型風量調節閥,已經在很多要求較高壓差控制中取得了成功的應用。

    4 影響壓差控制的其他因素

    建築技術對壓差控制的性能和效果有很大的影響,不密閉的圍護結構很難建立起穩定的壓力梯度。它需要有很大的餘風量才能彌補很多的洩漏,當使用很大的餘風量時,將向相鄰空間中抽取(或排出)大量的二次空氣,因此可能會造成溫度、溼度控制的問題。因此必須使潔淨室有一個密閉的圍護結構,才能保證相應的壓差和合理的氣流方向。

    風管的洩漏也會對餘風量控制的精度和性能造成影響。如果在流量測量裝置和潔淨室圍護結構之間,有空氣洩漏出風管或進人風管,將會造成流量測量的誤差從而引起壓力控制顯著的偏差。如果是在定壓系統中,這個誤差相對恆定;但如果系統的靜壓是波動的,這個誤差也將會波動,因此控制系統非常難以採取技術措施消除這樣的誤差,從而造成控制性能的惡化。因此,必須要求對送風和排風管道進行洩漏檢測,允許的最大洩漏率最大不應超過0.5%(具體見空調專業設計要求)。

    轉載2005年醫藥工程設計雜誌參考文獻:

    [1] Dale T. Hitchings, Space pressurization control sysems, ASHRAE journal, 1994

    [2] Honeywell Inc, Bull ding airflow system control applications,1998.

相關焦點

  • 潔淨廠房為什麼要用壓差表?作用是什麼?
    實驗室壓差控制在淨化空調系統中是一個非常重要的環節。只有通過對淨化區域的壓差進行控制,保證合理的氣流組織,才能達到淨化和工藝的要求。例如潔淨廠房必須保持一定的正壓使外界未經淨化的空氣不會進人淨化區域,保證潔淨級別;並且通過對各淨化區域的不同的壓差控制,達到淨化分區的作用,在GMP中就要求不同淨化級別區域的壓差應得到控制不小於+5Pa。 在生物安全潔淨室中,壓差控制更是保證安全防護屏障的關鍵指標,在《生物安全實驗室建築技術規範》中指出必須使實驗室的負壓梯度得到穩定可靠的控制。
  • 汽車空調通風與空氣淨化系統介紹
    除了製冷系統和制熱系統(公眾號昨天已經介紹了),汽車空調還包括通風系統和空氣淨化系統。一、空調通風系統構成與工作原理將新鮮的空氣送入車內,並排出汙濁空氣的過程成為通風。空調通風系統可以有效的保證車內空氣的新鮮,同時通風也可以對風窗玻璃進行除霧。
  • 【特康藥業】特醫食品:良好生產規範達標的必要條件之空氣淨化系統
    那麼什麼是空氣淨化系統呢?空氣淨化系統是一個能夠通過控制溫度、相對溼度、空氣運動與空氣品質來調節環境的系統的總稱。空氣淨化系統的潔淨度達標與否將直接影響到產品的質量,所以它是保障產品質量的關鍵。本公司特殊醫學用途配方食品生產車間共2層,一層潔淨區分為清潔作業區和低溼清潔作業區兩個區域,由2臺空調機組分別控制,總淨化面積為290m2,二層潔淨區分為清潔作業區、低溼清潔作業區和準清潔作業區三個區域,由3臺空調機組分別控制,總淨化面積為820m2;檢測中心共1層,分為微生物限度檢測區和陽性對照檢測區,分別由2臺機組單獨控制,其中陽性對照檢測區採用全新風、排風的方式來避免汙染和交叉汙染
  • PCR實驗室布局與空調通風設計
    全空氣系統: 三級過濾(初效+中效+高效);空調風機變頻,選用運行曲線陡降型;對於設有生物安全櫃的房間設置獨立的變風量新風系統;全面排風與生物安全櫃排風分開設置。
  • 高效淨化選擇 CAC系列-森德康舒安潔淨新風系統評測
    ◆智能環境監控系統能實時檢測您的生活環境,當室內PM2.5(CO2)超標時,系統會自動調整設備的運行狀態,能迅速讓您生活環境的PM25降低到35(Co2降低到800p0m),達到優級標準。◆以上全部為參數化設計,客戶可以根據自己的需要隨意的設定。◆設備標配壓差計,能智能提示更換濾網◆設備標配分時段運行,讓您更節能。
  • PCR實驗室平面布局、通風空調系統設計參考方案!
    氣流組織上,PCR實驗室空調系統通常採用上送下排式的非單向流送風方式。房間上部送風口儘量均勻布置,且與生物安全櫃操作面或其他有氣溶膠操作地點的正上方保持一定距離;房間下部利用室內排風夾道上設置的排風口排風,排風口底部距地面0.1m,排風夾道需設置於室內被汙染風險最高的區域,排風口前面不應有障礙物遮擋。
  • PCR實驗室平面布局、通風空調系統設計要點分析
    另外,PCR實驗室內通常有生物安全櫃、通風櫃等生產設備,這類設備排風量大且使用時間有間隔性,並不與空調系統運行時間一致,這就導致有這些設備的房間在設備啟停的時候很容易失壓,原本正常的壓力梯度瞬間就破壞了。這正是PCR實驗室空調系統設計的難點所在。
  • 《缺氧》小型淨化汙染氧系統圖文教學
    導 讀 大家知道缺氧淨化汙染氧系統怎麼做呢?今天小編為大家帶來了缺氧小型淨化汙染氧系統圖文教學,下面一起來看看吧!
  • 實驗室通風空調氣流控制設計的CFD應用
    正文:從暖通空調的專業角度考慮,封閉空間氣流控制的目的:一是為保證空間內人員的安全,需要維持可接受的氧氣濃度並稀釋和去除二氧化碳及其它汙染物;二是為營造可以接受的受控制地熱環境。因此,應該根據標準對氣流分布控制進行設計和安裝,以達到安全與舒適或者工藝的要求,滿足生活或生產對空氣品質的要求。氣流控制設計在暖通空調工程實踐中採用的方法主要有四種:射流公式、區域模型、CFD以及模型實驗。
  • 開空調≠開窗通風,原來新風系統這麼重要
    家是生活的港灣,學校是育人的聖地,有一個良好的室內環境對於大家的健康尤為重要。炎熱夏日逐步到來之際,海信新風淨化系統在市場上颳起了「新風熱」,各地幼兒園、早教中心也紛紛引入,筆者更有幸見證了小蒙&小芭兒童成長中心安裝和體驗海信新風淨化系統的全過程。
  • 壓差控制系統的作用是什麼?
    原標題:壓差控制系統的作用是什麼?隨著我國國民生活水平的不斷提高,潔淨室行業的發展也非常迅速,相關服務逐步從高端產業滲入到普通的服務工作乃至生活領域中。企業在建設潔淨室時,常常會聽到壓差控制系統這樣的專業性名詞,為什麼需要壓差控制系統,壓差控制系統的作用又是什麼呢?今天我們請到了上海實驗室、潔淨室EPC優秀代表CEIDI西遞的相關負責人為我們一一解答。
  • 汽車塗裝廠房空氣潔淨度控制的規劃探究
    2 塗裝廠房送風潔淨度規劃由於塗裝車間具備良好的封閉性,車間內的空氣交換主要通過廠房送風系統,因此廠房內空氣潔淨度的水平主要由廠房送風系統決定。而塗裝廠房送風都是經過送風空調處理過後再送到廠房內部的。故為了確保空調送風的潔淨度,需要對送風空調系統的功能段布置及配置做好規劃設計。
  • 汽車壓各種傳感器的作用,壓差傳感器位置在哪?
    打開APP 汽車壓各種傳感器的作用,壓差傳感器位置在哪? 汽車傳感器作為汽車計算系統的輸入裝置,它將車速、車況及各種介質的溫度、發動機運轉工作狀況及路面信息等,轉化成電訊號輸給計算機,以便發動機處於最佳工作狀態、排放廢氣汙染為最小,及車身穩定控制使行車最安全。
  • 中央空調 水冷螺杆機組工程應用實例
    圖3 冷凍、冷卻水系統簡易控制圖  本工程中空調冷凍水系統為變流量設計,末端側的水流量控制為:風機盤管採用電動二通閥、吊頂式空氣處理機及新風機組採用比例積分調節閥。製冷主機側水流量的控制從圖3中看知,在冷凍水供回水總管間設置壓差旁通閥,主機冷凍水、冷卻水出水管道上安裝水流開關,在冷凍、冷卻總管道上設置溫度傳感器和溫度調節指示控制儀表。  系統起動程序為冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機、製冷主機;停機程序為製冷主機、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機。
  • 格力美的側目,海信北京秀最新變頻空調,空淨一體淨化能力超群!
    淨化前後效果對比拿海信新推出的舒適家空淨一體空調X610來說,其在淨化方面的實力便是相當的亮眼,在品鑑會的現場,海信舒適家空淨一體空調僅用44秒便將一間面積為3立方米充滿濃煙的玻璃房成功淨化,而且這場急速淨化的實驗效果肉眼可見。
  • 戴森發布智能淨化風扇:流體力學結合過濾系統知識
    打開APP 戴森發布智能淨化風扇:流體力學結合過濾系統知識 工程師1 發表於 2018-04-18 08:11:00 戴森發布智能淨化風扇,據悉,戴森工程師將流體力學和過濾系統方面的專業知識與軟體相結合,開發出了最新的Dyson Pure Cool™ Link空氣淨化風扇。
  • 權威測評:海信新風空調可明顯改善空氣防範病毒
    但室內環境相對封閉狹窄,不利於疫情防控。尤其是在冬季天冷、空氣品質差的情況下,該如何保持室內空氣品質,防範病毒感染?此時,新風系統的介入,可將室外空氣經處理之後引入室內,將室內受汙染空氣排放室外,讓室內持續保持「微正壓」狀態,確保室內空氣一直新鮮。2月2日,中國疾控中心首席專家張流波在國家衛健委召開的發布會上表示,可以通過增加新風量來減少室內空氣的無序外溢。
  • 中央空調系統主要由哪些設備組成及其功能介紹
    13.油壓差控制器   油壓差控制器用作壓力差的控制,當壓力差到達調定值時,開關自動切斷(或接通)電路   14.溫度控制器   溫度控制器用作機組的控制或保護,當溫度到達調定值時,開關自動切斷(或接通)電路。在我們的產品上,溫度的控制常用到,用水箱溫度來控制機組的開停機情況。還有些象防凍都需要用到溫度控制器。
  • 氧濃度檢測儀+大氣壓計——數據化測評海信X800新風增氧空調
    很開心能夠在炎熱的夏季,收到一份來自海信高端空調的試用活動。我試用的產品是來自海信的X800 新風增氧空調。這款空調除了日常的空調的溫度調節、高端空調的氣流控制和WiFi物聯,還增加了新風系統,使得我們一臺海信X800,即可實現高端空調+新風系統的使用體驗,並且:這兩套系統可以獨立使用,可以協同工作。