一、 設計標準
潔凈室的送風溫差應根據潔凈室的等級、熱濕負荷、工藝要求及能耗指標綜合確定。其設計需確保潔凈室在靜態和動態條件下均能滿足以下核心參數:
溫濕度精度:維持工藝要求的溫度基準值及其波動范圍。
相對濕度控制:通過合理的送風露點溫度設計,確保有效的除濕能力。
潔凈度等級:保證足夠的氣流以稀釋并排除室內產生的微粒。
氣流組織:形成穩定、均勻的氣流流型,避免局部渦流或死角。
二、設計原則
1、熱濕負荷優先原則
送風溫差的首要決定因素是室內的顯熱負荷。其基本計算公式為:
送風量 = 室內總顯熱負荷 / (空氣定壓比熱 × 空氣密度 × 送風溫差)
在設計過程中,需基于精確的負荷計算反推所需的送風量,并驗證該風量是否滿足潔凈度與換氣次數的要求。
2、風量與溫差權衡原則
3、送風溫差與送風量成反比關系。在設計中,需對此進行技術經濟性權衡:
大送風溫差:意味著較小的送風量,可降低風機能耗、減少風管尺寸和機房空間,初投資可能降低。
小送風溫差:意味著較大的送風量,能更好地保證潔凈度、溫濕度均勻性和氣流組織的穩定性,但風機能耗和設備初投資較高。
4、冷盤管處理能力約束原則
送風溫差受表冷器出風溫度的極限能力約束。設計送風溫度必須高于冷盤管表面平均溫度,并確保盤管處于干工況或有效排走冷凝水的濕工況,防止盤管帶水進入風道。
5、避免冷風感原則
工作區的風速與送風溫度共同決定了人體的舒適感。送風溫度過低可能導致工作區人員產生冷風感。設計時需結合風口類型和送風速度,對送風溫度下限進行校驗。
三、大溫差送風應用
1、定義:通常指送風溫差大于或等于8℃的設計方案。
2、適用場景
高顯熱負荷場所:如電子廠房、數據中心機房等內部設備散熱量大,且人員較少的潔凈區域。
對能耗敏感的項目:旨在通過減小送風量,顯著降低系統運行費用。
作為FFU+Fan Coil系統的補充:在采用風機過濾單元進行循環保證潔凈度的基礎上,利用干盤管處理大部分顯熱負荷,此時可采用大溫差送風的新風系統。
3、限制與注意事項
可能導致工作區垂直溫差過大,影響舒適性。對送風口的擴散性能要求更高,以避免冷空氣直接沉降。需嚴格控制送風露點,防止因送風溫度過低導致室內相對濕度失控。
四、小溫差送風應用
1、定義:通常指送風溫差小于或等于6℃的設計方案。
2、適用場景
高潔凈度等級潔凈室:如ISO Class 5及以上級別的潔凈室,其送風量由換氣次數控制,遠大于按負荷計算的風量,自然形成小溫差送風。
對溫濕度精度和均勻性要求極高的工藝:如生物制藥、精密光學、高精度計量室等,需要大風量來保證環境參數的極端穩定。
低顯熱負荷場所:如某些裝配區或包裝區,室內產熱小,為滿足最小換氣次數要求,送風溫差必然較小。
全新風系統:在化學污染風險高或生物安全要求高的場所,采用全新風時,為降低再熱能耗,可能采用小溫差送風。
3、限制與注意事項
風機能耗高,運行成本壓力大。
空氣處理機組、風管及閥件的尺寸較大,占用建筑空間多,初投資高。

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