[发明专利]一种工艺空调系统的温湿度控制方法及装置在审

专利信息
申请号: 202210420278.9 申请日: 2022-04-20
公开(公告)号: CN114704924A 公开(公告)日: 2022-07-05
发明(设计)人: 何寅;王虎;陈德华;袁士来;蒋军伟 申请(专利权)人: 浙江中烟工业有限责任公司
主分类号: F24F11/47 分类号: F24F11/47;F24F11/65;F24F11/89;F24F6/18;F24F6/02;F24F110/10;F24F110/20
代理公司: 北京维澳专利代理有限公司 11252 代理人: 陈变花
地址: 310008 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 工艺 空调 系统 温湿度 控制 方法 装置
【权利要求书】:

1.一种工艺空调系统的温湿度控制方法,其特征在于,所述工艺空调系统包括高压微雾加湿部和干蒸汽加湿部,所述温湿度控制方法包括:

采集所述工艺空调系统的排风新风混合部的多个实时空气参数,所述多个实时空气参数包括混风的空气焓值、混风干球温度以及混风含湿量;

基于所述工艺空调系统的当前工况分别计算采用微雾加湿工艺模式下的第一总能源成本和采用蒸汽加湿工艺模式下的第二总能源成本,其中所述微雾加湿工艺模式中所述高压微雾加湿部处于工作状态,所述干蒸汽加湿部处于非工作状态;所述蒸汽加湿工艺模式中所述高压微雾加湿部处于非工作状态,所述干蒸汽加湿部处于工作状态;

按照所述第一总能源成本和所述第二总能源成本中较低者对应的工艺模式控制所述工艺空调系统运行。

2.根据权利要求1所述的工艺空调系统的温湿度控制方法,其特征在于,所述第一总能源成本包括高压微雾加湿能耗,所述高压微雾加湿能耗依据高压微雾加湿的单位含湿量能源成本以及所述高压微雾加湿部的目标含湿量差值获得。

3.根据权利要求2所述的工艺空调系统的温湿度控制方法,其特征在于,所述第二总能源成本包括干蒸汽加湿能耗,所述干蒸汽加湿能耗依据干蒸汽加湿的单位焓值能源成本以及所述干蒸汽加湿部的目标含湿量差值获得。

4.根据权利要求3所述的工艺空调系统的温湿度控制方法,其特征在于,所述高压微雾加湿的单位含湿量能源成本和所述干蒸汽加湿的单位焓值能源成本由当前的成本维度确定,所述当前的成本维度包括经济成本维度和碳排放成本维度。

5.根据权利要求1所述的工艺空调系统的温湿度控制方法,其特征在于,若当前工况为降温除湿工况,并且降温需求大于除湿需求时,则采用微雾加湿工艺模式。

6.根据权利要求1所述的工艺空调系统的温湿度控制方法,其特征在于,若当前工况为降温加湿工况,则采用微雾加湿工艺模式。

7.一种工艺空调系统的温湿度控制装置,其特征在于,所述工艺空调系统包括高压微雾加湿部和干蒸汽加湿部,所述温湿度控制装置包括采集模块、总能源成本计算模块以及控制模块;

所述采集模块用于采集所述工艺空调系统的排风新风混合部的多个实时空气参数,所述多个实时空气参数包括混风的空气焓值、混风干球温度以及混风含湿量;

所述总能源成本计算模块用于基于所述工艺空调系统的当前工况分别计算采用微雾加湿工艺模式下的第一总能源成本和采用蒸汽加湿工艺模式下的第二总能源成本,其中所述微雾加湿工艺模式中所述高压微雾加湿部处于工作状态,所述干蒸汽加湿部处于非工作状态;所述蒸汽加湿工艺模式中所述高压微雾加湿部处于非工作状态,所述干蒸汽加湿部处于工作状态;

所述控制模块用于按照所述第一总能源成本和所述第二总能源成本中较低者对应的工艺模式控制所述工艺空调系统运行。

8.根据权利要求7所述的工艺空调系统的温湿度控制装置,其特征在于,所述总能源成本计算模块包括依据高压微雾加湿的单位含湿量能源成本以及所述高压微雾加湿部的目标含湿量差值计算高压微雾加湿能耗。

9.根据权利要求8所述的工艺空调系统的温湿度控制装置,其特征在于,所述总能源成本计算模块包括依据干蒸汽加湿的单位焓值能源成本以及所述干蒸汽加湿部的目标含湿量差值计算干蒸汽加湿能耗。

10.根据权利要求9所述的工艺空调系统的温湿度控制装置,其特征在于,所述温湿度控制装置还包括基数确定模块,所述基数确定模块用于依据当前的成本维度确定所述高压微雾加湿的单位含湿量能源成本和所述干蒸汽加湿的单位焓值能源成本。

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