室內受控環境(如GMP制藥車間、生物安全實驗室和化學實驗室等)的空調通風系統需要給房間提供足夠的送/排風量、并保證房間壓差才能滿足生產和操作要求。
手動風閥時代
二十多年以前,空調通風系統大多采用的是手動風閥。系統調試非常耗時費力——一個人在房間里測量風口的風量,同時另一個人在吊頂內跟著調整風閥開度;一個房間的風量和壓差剛剛調合適了,可是其他房間風閥的調整又破壞了剛剛調好的參數;調試人員需要翻來覆去地調整。
可是“好景不長”,當系統運行一段時間后,房間圍護結構尤其是房門的氣密性會發生改變,風閥的葉片位置可能松動,高效過濾器和空調機組過濾器的阻力會上升。這些因素都導致房間的風量和壓差會發生改變。如果偏差即將超過允許值,就需要重新調整風閥。
自力式定風量風閥時代
后來出現了自力式風量控制閥,這種風閥是利用機械機構“自動”控制風量,而且在一定的工作壓差范圍內具備“壓力無關性”。用戶可以現場設定所需要的風量。
普通的自力式風閥的風量控制準確程度是比較低的,保持壓力無關的壓差范圍較窄,且需要風閥上游保證一定的直管段。
文丘里風閥不需要直管段,壓力無關特性較好。不過文丘里閥對安裝“姿勢”(水平安裝、垂直向上、垂直向下)有要求,訂貨時必須知道安裝空間和風道布置情況。
自力式定風量閥屬于利用機械方式的“前饋”控制閥。廠家在出廠的時候需要逐臺標定一個或多個風量工況點。排風中的污染物可能會沉積在閥的機構上,彈簧材料的特性也會隨時間改變,從而影響風量控制準確度和響應。
盡管在房間壓力控制和長期運行中依然存在一些問題,但是在自動控制系統還沒有普及的時代,自力式風閥還是大大降低了調試的難度和工作量。
電動”定/變風量閥”時代
均速管風量測量裝置與控制器和電動蝶閥的結合誕生了新一代定風量控制閥——由于采用風量測量裝置和反饋控制,所以不需要出廠標定,而且風量的準確性基本不隨時間而改變。
(一些不帶風量測量裝置的文丘里閥利用標定也可以實現多風量工況點控制,如前所述,這屬于前饋控制。)
不過,均速管風量測量裝置要求上游有一定的直管段,才能保證測量的準確度。這在一定程度上限制了這種定風量閥的應用或現場表現。
需要指出,定風量閥和變風量閥的的叫法容易讓人誤解:有人認為定風量閥只能有一個風量設定值;而有人認為變風量閥就可以實現多個風量設定值。
為了方便技術交流而不產生二義性,我們把以風量控制為目的的風閥稱為風量控制閥,無論是有一個還是多個或無數個風量設定值;而把以房間壓差控制為目的稱為壓差控制閥。不再使用定風量閥和變風量閥的稱謂。(詳見《“名正言順”——風量控制閥FCV和壓差控制閥PCV名字的由來》一文。)
在市場上,為了與低成本的自力式定風量閥競爭,部分廠家提供獨立式的電動風量控制閥,也就是不能與其他設備組成群控系統——既不能被監視,也不能被管理和控制,這些風閥處于各自為戰,與系統“失聯”的狀態。
風量/壓差控制閥FCV/PCV時代
同舟藍海開發的風量控制閥FCV融合了文丘里閥和蝶閥的優點——無需直管段、線性調節、控制精度高、抗干擾強等。
風量和壓差控制閥FCV/PCV通過通訊與控制系統組成集中控制系統,所有風量和壓差控制閥都納入整個監控系統,用戶可以了解系統所有設備的狀態、過程和趨勢。并且,集中控制系統可以實現多風量工況切換、遠程系統調試、故障預警和報警、歷史記錄保存、及用戶操作行為分析和控制策略優化等等。
以系統調試為例,采用獨立控制風閥和設備時,仍然需要人員在設備旁邊進行設定,并逐臺進行調試操作;采用集中控制方式后,調試人員基本上在中控室就可以完成調試工作,調試人員數量和工作量大幅減少。
生產/值班雙工況切換和控制策略優化更是能夠給用戶帶來降低運行成本等經濟價值。
控制和通訊系統成本的下降以及用戶對設備管理需求的增長把受控環境的控制帶入了萬物互聯時代。終端設備提供的豐富的數據將被用于分析、預測和管理,對設備和系統投資和應用帶來附加價值。
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