
一、合理降低設計風量,從源頭節能
按zui低達標換氣次數設計,不盲目加大風量
模塊化區域分區獨立控制,非工作區降低風量
采用變頻風機 + 壓差閉環控制,按需調節風量
局部高潔凈區用層流 / FFU,整體區域不全部高配
換氣次數每降低 10%,空調能耗可下降 10%~15%
二、優化送回風布局,杜絕 “風短路"
上送下回、對角布置,氣流一次通過工作區
回風口布置在產塵、產熱點位下方,直接帶走污染
避免送風口正對門洞、設備、操作臺
儀器、貨架不遮擋回風口,保證氣流順暢
短路越少,有效換氣率越高,同等潔凈度越省電。
三、消除渦流與死角,減少無效循環
墻板、頂板圓弧過渡,無sijiao滯塵
設備離墻≥30cm,預留回風通道
房間四角增設低位回風,避免積塵再懸浮
控制送風風速在0.25–0.4m/s,不高不低
渦流越少,循環風量越小,能耗越低。
四、分區壓力控制,避免過度送風
高潔凈區微正壓,普通區略低
相鄰區域壓差控制在5–8Pa即可,不盲目做大
緩沖、氣閘室采用聯動風量補償
門打開時小幅補風,關閉后恢復節能模式
壓差合理,風機不用長期高頻運轉。
五、余熱 / 余濕回收,大幅降低空調負荷
新風加裝熱回收裝置(顯熱 / 全熱交換)
排風能量回收,減少冷熱損耗
集中回風再處理,減少全新風能耗
工藝散熱大的設備就近排風,不帶入室內循環
熱回收可節能 20%~40%。
六、智能化按需送風,實現動態節能
溫濕度、粒子、壓差聯動調節風機頻率
分時段控制:上班正常、下班低風量維持
人員 / 設備感應,無人時降頻節能
歷史數據建模,自動優化風系統運行曲線
七、模塊化結構配合節能氣流
氣密性強,漏風少,新風負荷低
保溫夾芯板減少冷熱損失
風口、FFU 模塊化布置,便于精準調控
后期改造不破壞氣流,避免能耗上升





