[发明专利]一种低能耗多区域精细化的变风量空调系统及其控制方法有效
申请号: | 201910086000.0 | 申请日: | 2019-01-29 |
公开(公告)号: | CN109855265B | 公开(公告)日: | 2021-11-02 |
发明(设计)人: | 李楠;於泽;徐宝伟;魏文涵;谢天 | 申请(专利权)人: | 重庆大学 |
主分类号: | F24F11/77 | 分类号: | F24F11/77;F24F110/10;F24F110/20;F24F110/70 |
代理公司: | 北京首捷专利代理有限公司 11873 | 代理人: | 梁婧宇 |
地址: | 400000 重*** | 国省代码: | 重庆;50 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 能耗 区域 精细 风量 空调 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种低能耗多区域精细化的变风量空调系统的控制方法,其特征在于,该控制方法包括以下步骤:
根据预先配置的规则判断变风量空调系统的冬夏季工况和过渡季工况;
其中,当所述变风量空调系统为冬夏季工况时:
根据预先配置的方法计算冬夏季工况时室内空气焓值及送风焓值;
确定冬夏季工况时回风机组(15)的需求回风量;
确定冬夏季工况时独立新风机组(7)的新风量;
根据预设方法在冬夏季工况时对所述独立新风机组(7)和所述回风机组(15)进行风机控制与风量调配;
当所述变风量空调系统为过渡季工况时:
根据预先配置的方法计算过渡季工况时室内空气焓值及送风焓值;
确定过渡季工况时所述独立新风机组(7)的新风量;
根据预设方法在过渡季工况时对所述独立新风机组(7)进行风机控制与风量调配;
所述回风机组(15)的送风焓值由第七控制器(30)根据所述回风机组(15)出口的温度传感器及湿度传感器计算得到;
所述独立新风机组(7)的送风焓值由第七控制器(30)根据所述独立新风机组(7)出口的温度传感器及湿度传感器计算得到;
根据预设方法在冬夏季工况时对所述独立新风机组(7)和所述回风机组(15)进行风机控制与风量调配的步骤包括:
由各个区域控制器计算得到某时刻所述区域(4)需求回风量Gri后,由所述回风机组(15)结合所述区域(4)内第一变风量末端(29)将回风送至第i区域内;此时各区域需求总回风量为该时刻各个区域需求回风量Gri之和Gr,Gr=Gr1+Gr2+Gr3+Gr4+…;
当室内负荷降低,导致Gr<Mr时,所述回风机组(15)降频运行;
当室内负荷增大,导致Gr>Mr时,所述回风机组(15)增频运行;
此时,若Wr>Gr时,则Lri=Gri;
若Wr<Gr时,则
若Lri<0.8Gri时,则增大第二表冷器(16)处第二电动阀门(19)开度;
Mr表示所述回风机组(15)实时提供的回风总量,Wr表示所述回风机组(15)的风机容量,Gr表示各个区域(4)的需求总回风量,Gri表示第i区域(4)需求回风量,Lri表示第i区域(4)最终分配回风量;
由各个区域控制器计算得到某时刻区域(4)所需优先需求新风量Gni’,次优先需求新风量Gni″后,由独立新风机组(7)结合所述区域(4)的第二变风量末端(31)将所需新风送至该特定区域(4)内;所述独立新风机组(7)的风机需要提供的优先需求总新风量为各个区域(4)优先需求新风量Gni’之和Gn’,Gn’=Gn1’+Gn2’+Gn3’+Gn4’+…;
当室内二氧化碳产生源减少,Gn’>Mn时,独立新风机组(7)降频运行;
当室内二氧化碳产生源增多,Gn’<Mn时,独立新风机组(7)增频运行
此时,若Wn>Gn’时,则Lni=Gni’;
当Wn<Gn’时,则判断Wn与Gn″的大小关系;
若Wn>Gn″,则Lni=Gni″;
若Wn<Gn″,则
若Lni<0.8Gni″时,则增大第一表冷器(8)处的第一电动阀门(11)开度;
其中,Mn表示所述独立新风机组(7)实时提供的新风总量,Wn表示所述独立新风机组(7)容量,Gn’表示各个区域(4)的优先需求总新风量,Gn″表示各个区域(4)的次优先需求总新风量,Gni’表示第i区域(4)优先需求新风量,Gni″表示第i区域(4)次优先需求新风量,Lni表示第i区域(4)最终分配新风量;
排风机(23)随所述独立新风机组(7)提供风量的调整而调整,排风量取新风量的80%,即Gp=0.8Ln’;
根据预设方法在过渡季工况时对所述独立新风机组(7)进行风机控制与风量调配的步骤包括:
由各个区域控制器计算得到某时刻区域(4)需求新风量Gni,优先需求新风量Gni’,次优先需求新风量Gni″后,由独立新风机组(7)结合所述区域(4)的第二变风量末端(31)将所需新风送至该特定区域(4)内;所述独立新风机组(7)的风机需要提供的总新风量为各个区域(4)需求新风量Gni之和Gn,Gn=Gn1+Gn2+Gn3+Gn4+…;
当室内二氧化碳产生源减少,Gn>Mn时,独立新风机组(7)降频运行;
当室内二氧化碳产生源增多,Gn<Mn时,独立新风机组(7)增频运行;
此时,若Wn>Gn时,则Lni=Gni;
当Wn<Gn时,则判断Wn与Gn’的大小关系;
若Wn>Gn’,则Lni=Gni’;
当Wn<Gn’时,则判断Wn与Gn″的大小关系;
若Wn>Gn″,则Lni=Gni″;
若Wn<Gn″,则
若Lni<0.8Gni″时,则增大第一表冷器(8)处的第一电动阀门(11)开度;
其中,Mn表示所述独立新风机组(7)实时提供的新风总量,Wn表示所述独立新风机组(7)容量,Gn’表示各个区域(4)的优先需求总新风量,Gn″表示各个区域(4)的次优先需求总新风量,Gni’表示第i区域(4)优先需求新风量,Gni″表示第i区域(4)次优先需求新风量,Lni表示第i区域(4)最终分配新风量;
排风机(23)随所述独立新风机组(7)提供风量的调整而调整,排风量取新风量的80%,即Gp=0.8Ln。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于重庆大学,未经重庆大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910086000.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。