梁衛國
(神威藥業集團有限公司,河北石家莊 051430)
圖1 實驗室典型的空調通風系統
眾所周知,對于醫藥、電子潔凈廠房的暖通空調系統,在設計時主要考慮以下內容:凈化、送風量、溫濕度、壓差平衡。
一般情況下,對于凈化、送風量、溫濕度這3項控制內容都有成熟的設計及施工方案。但是,對于房間壓差平衡(尤其是大多用戶排風隨機運行)則重視不夠,存在較多問題,本文重點就此問題提出相應的控制策略與方案。
某醫藥企業新建一研發中心,該研發中心大部分房間為實驗室,主要功能為天然藥及化學藥實驗分析,實驗過程中會產生大量水蒸氣、有毒氣體、有味氣體,因此,對新風及排風控制有較高的要求。
該實驗室典型的空調通風系統如圖1所示(為簡明起見,本圖沒有給出與本文無關的中央空調送風及回風系統)。在系統中,有1個新風送風機和1個房間排風機,這2個風機的選型是按照房間排風量及4個通風櫥的排風量設計匹配的。但是,在實際生產過程中,4個通風櫥是隨機運行的。因此,整個通風系統的運行工況變化很大。當通風櫥都不工作或工作數量較少時,會產生2個問題:(1)房間總排風量減少,但送風機工作狀態不變,造成房間正壓變大;(2)房間排風口風量變大,造成該排風口處風速過大,產生嘯叫。
針對以上問題,我們可設計2種解決方案。
方案1:對通風管路進行改造,在排風機入口加裝調節閥,根據通風櫥工作數量與調節閥門開度,調節排風機的排風量,避免房間排風口風速過大而產生嘯叫。在新風機出口加裝調節閥,根據房間的壓差調節送風閥的開度,調節送風量,保證房間壓差平衡。
方案2:對電氣控制柜進行改造,在電氣控制柜內增加2個變頻器和1個小型PLC,由PLC判斷通風櫥的開啟數量,根據通風櫥的開啟數量調節送風機及排風機的轉速,控制房間送排風量,從而保證房間壓差平衡。
以上2個方案各有其特點,其中方案1涉及到通風管路和電氣,既有數字量,又有模擬量,技術實現上偏向于弱電,適用于裝在已有的空調自控系統中;方案2實現起來比較簡單,只需要掌握變頻器及PLC的基本知識即可,可作為一個獨立系統使用。
方案1的控制原理圖如圖2所示。
設備配置說明:空調自控系統(或PLC)1套、可調節風閥2個、房間壓差變送器1個。
控制原理說明:(1)PLC接收4個通風櫥的運行信號,根據通風櫥的運行數量,調節排風
閥的開度,使系統排風量與實際排風量匹配;(2)PLC接收房間壓差傳感器信號,根據房間壓差調節新風閥的開度,控制新風送風量與實際排風量匹配,保證房間壓差平衡。
方案2的控制原理圖如圖3所示。
設備配置說明:1個PLC、2個變頻器。
控制原理說明:(1)當房間按鈕1SB(或2SB)按下時,啟動新風機(或排風機);(2)當房間按鈕1SB(或2SB)按下,沒有通風櫥運行時,變頻器的速度控制端子D11、D12、D13狀態為1、0、0,新風機(排風機)以最低速Ⅰ段速運行;(3)當房間按鈕1SB(或2SB)按下,有1個通風櫥運行時,變頻器的速度控制端子D11、D12、D13狀態為0、1、0,新風機(排風機)以Ⅱ段速運行;(4)依次類推,有2~4個通風櫥運行時,變頻器的速度控制端子D11、D12、D13狀態分別為(1、1、0)、(0、0、1)、(1、0、1),則新風機(排風機)分別以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段速運行。
因為本案例屬于項目改造,且沒有空調自控系統,所以最終采用了方案2。選用方案2后,安裝工作比較簡單,主要工作是現場調試,即根據現場運行情況對變頻器的5個恒速逐一進行設定。方案2完成后運行情況良好,系統可以根據通風櫥的運行數量,自動調整風機的運行速度,從而調整房間的送排風量,很好地解決了房間壓差平衡及嘯叫問題。
綜上所述,房間壓差平衡是一個比較容易解決的問題,這個問題之所以經常出現,是因為建設方和設計方對此問題重視不夠。因此,在項目建設初期,建設方和設計方應對此高度重視,尤其是涉及到多用戶隨機排風系統時更要慎重考慮,提前選擇合適的控制方案,以便有效地解決問題。