这类控制方式的优点:控制容易、调速范围宽、能实现较复杂的控制;采用集散式控制,能实现对FFU的集中控制和监测;能实现对不同系统的FFU分区分系统控制,并能实现对单台FFU进行监控;智能化控制系统具有节能功能。缺点:结构复杂、调试难度系数大、投资成本大。
四、技术要点
从洁净室对空气洁净度等级的要求以及生产工艺对洁净室环境温、湿度的要求来看,选择FFU系统只是一个项目的开始。以笔者所在公司多年从事电子厂房洁净室设计及施工经验得出,要做一个节能的高质量空气洁净度等级的洁净室,必须要有净化空调的专业知识、了解中央空调系统的能耗组成和空气处理的详细过程,以及熟悉直接数字式控制系统(DDC)在中央空调系统中的运用才能够实现的。另外,由于洁净室的施工流程与普通的空调工程有所不同,所以工程的施工技术也是建造高等级洁净室的一个重要保证。
另外,在设计阶段同样需要注意:由于FFU洁净室的温湿度以及空气洁净度等级的要求不同,所以合理正确的选择系统也是很重要的,否则可能会导致装机容量及投资过大,造成没有必要的能源和资金浪费,甚至系统不能全面满足洁净室的要求。合理的空调系统应是依据洁净室空调负荷和空气洁净度等级进行详细计算后得出所需风量的结果,并结合相关的专业知识进行选择决定的。
五、工程案例
某电子企业的千级洁净室,面积为780m2,由三个小洁净室组成,分别是洁净室A面积310m2、洁净室B面积325m2、洁净室C面积145m2,洁净区高2.5m;采用的空调方式为MAU+FFU+DC干盘管。新风由MAU处理后直接送入洁净天花夹层,回风是通过洁净室两侧的回风夹道以及中间回风柱进入天花夹层。设计计算的主要数据如下:
洁净室内的温度要求22±2℃,空气相对湿度为55±5ㄇ;室外空气状态参数为广东省广州地区的空气参数:夏季干球温度33.5℃,湿球温度27.7℃,空气相对湿度67ㄇ;冬季干球温度5℃,湿球温度3℃,空气相对湿度70ㄇ。
根据空调冷负荷计算得出洁净室A冷负荷为103kw;洁净室B冷负荷为112kw;洁净室C冷负荷为50kw。本工程中采用FFU,其风量为1200CMH/H,功率为0.17kw;洁净室A选用FFU数量为44个;洁净室B选用FFU数量为54个;洁净室C选用FFU数量为24个。新风机组的风量分别为MAU-A风量6000CMH,MAU-B风量8000CMH,MAU-C风量3000CMH。整个系统的风机总功率为29.94kw。具体的MAU+FFU+DC干盘管的平面布置见下图:
本工程范围内的空调系统控制并入整个厂房的中央空调DDC(直接数字控制器)控制系统中,但是考虑到本系统FFU的数量不少,且甲方要求对FFU的运行能实现时时监控,采用了FFU计算机群控系统。
本工程如果采用AHU系统,洁净室送风的AHU风量就分别为洁净室A为46500CMH;洁净室B为48500CMH;洁净室C为22000CMH;系统新风量为12000CMH;整个系统的风机总功率为80.5kw。
FFU系统的总循环风量为146400CMH、新风量为17000CMH、总功率为29.94kw;AHU系统的总循环风量为117000CMH、新风量12000CMH、总功率为80.5kw,且AHU系统中的组合式风柜的风量大,风柜的外形尺寸大,占用的空调机房面积也大。FFU系统的总功率节约62.8%。相比之下,FFU系统循环风量大、耗能低、容易升级、占用空调机房的面积小。
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