CN106969471A - 基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,具体步骤包括1)采集室内温湿度,并根据室内温度、室内湿度以及室内水体温度计算室内散湿量;2)设置室内温湿度阀值范围;3)采集主要空调末端风量和进出口温湿度,拟合出末端设备热湿交换的公式;4)采集目标建筑室外空气的温度和相对湿度;5)通过采集的参数和输入的数据计算得出满足目标情况下冷冻水最高出水温度;6)运行一段时间后采集室内温度和相对湿度;7)判断室内温湿度是否满足温湿度阀值需求,通过不断调整出水温度和/或室内散湿数据直至满足需求,从而即基本可满足对空调室内温湿度的要求,又使空调系统舒适、节能。
Description
技术领域
本发明涉及空调控制领域,特别是一种调节空调机组冷冻水出水温度的节能控制方法,具体来说是一种基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法。
背景技术
现有主流中央空调系统的主机冷冻水出水温度为7℃固定不变,通常可以满足全年最热气候条件下满负荷的制冷需求。但是空调系统满负荷运行时间一般只占全年空调运行时间的3%左右,且在空气湿度较低的地区,7℃冷冻水会将室内相对湿度干燥到40%以下。若依然以7℃冷冻水温度运行,造成能源的浪费的同时也会影响舒适性。
据相关文献和大量生产商实测数据,冷冻水温度每提高1℃,节能率约为3%,整个制冷期内冷冻水供水温度可在7~12℃范围内变动,最大的瞬时节能率可达15%,节能空间很大。
申请号:CN201210490429.4名称为“湿控法变水温控制方法”,该方法可以通过室内相对湿度参数的采集,调整冷冻水出水温度。但是该方法值监测了室内的相对湿度,没有考虑到室内干球温度的变化,且冷冻水温度调整的幅度没有明确说明。
有学者对变冷冻水出水温度运行策略做过理论和实验研究,结果显示适当提高冷冻水出水温度不影响空调室内的舒适性,并且节能效果显著。但是他们的研究通常仅在某一特定气候条件下,没有分析在室外温度和相对湿度发生剧烈变化时空调主机冷冻水出水温度的运行策略。
发明内容
本发明针对上述现有技术的不足,提供了一种基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法。
具体包括以下步骤:
1)采集室内温度t 1 和相对湿度φ 1 ,并根据室内温度、室内湿度以及室内水体温度计算室内散湿量初始值w in ;
2)设置室内温湿度阀值范围,温度阀值上限t up ,温度阀值下限t down ,相对湿度阀值上限φ up ,湿度阀值下限φ down ;
3)采集主要空调末端风量V、出风温度t 02 、出风相对湿度φ 02 、冷冻水流量m w ,冷冻水进口温度t iw 、冷冻水出口温度t ow ,拟合出末端设备热湿交换的公式:中A、B、n三个待定常数,m a 为末端出风质量流量kg/s。以及计算出末端设备除湿能力接触系数公式,t 1 为末端设备进风干球温度℃,t 2 为末端设备出风干球温度℃,t s1 为末端设备进风干球温度℃,t s2 为末端设备出风干球温度℃;
4)采集目标建筑室外空气的温度和相对湿度;
5)根据计算出的散湿量w in 和采集的室内温度t 1 、相对湿度φ 1 ,计算得出满足目标情况下冷冻水最高出水温度,计算过程如下所示:
已知室内温度t 1 、室内相对湿度φ 1 、室内散湿量初始值w in 、风机盘管出风量V,冷冻水质量流量m w ,房间人数n,接触系数ɛ,温度阀值上限t up ,温度阀值下限t down ,相对湿度阀值上限φ up ,湿度阀值下限φ down ,室外温度t out ,室外相对湿度φ out ,。假设冷冻水出水温度t in 分别等于7℃、8℃、9℃、10℃、11℃和12℃,按下述流程计算满足温湿度阀值的最高供水温度。
根据式(1)、(2)、(3)可顺序计算室内空气焓值h 1 ,t up 和φ up 计算阀值上限含湿量d up ,,t down 和φ down 计算阀值下限含湿量d down 。
h 1 已知后,根据式(4)计算室内空气湿球温度t s1 。
假设一个风机盘管出风湿球温度t s2 ,再根据式(5)、(6)、(7)、(8)计算风机盘管冷冻水出水温度t ow 。
最后校核计算风机盘管换热量Q 2 ,使其误差在允许范围内,如式(9)和(10):
若不满足式(10),那么重新假设t s2 值,直至相对误差小于0.1%。因为接触系数ɛ在步骤3)中已知,可由式(11)、(12)计算得出出风含湿量d 2 。
然后可以计算风机盘管除湿量为w 1 ,房间湿度阀值上限需除湿量w up ,房间湿度阀值下限需除湿量w down 。
若时,说明风机盘管除湿量高于湿度阀值上限时需除湿量,低于湿度阀值下限需除湿量,房间湿度在设置阀值范围内,此时供水温度t iw 满足房间除湿要求。求解所以满足阀值的t iw ,取其中最高供水温度。
为了进一步提高对冷冻水调整的准确度,我们还进一步优选包括有以下步骤:
6)运行一段时间后采集室内温度和相对湿度;
7)判断室内温湿度是否满足温湿度阀值需求,若不满足则先调整出水温度,然后调整散湿数据,返回3)重新计算。若满足需求,则维持出水温度保持不变。
进一步的,所述室内温湿度阀值范围,对于舒适性空调,温度为22℃~26℃,相对湿度为40%~65%范围之间。
进一步的,前述步骤5)中空气焓值是将0℃~40℃干球温度范围内饱和空气状态参数利用Excel中的2阶多项式拟合得到。
进一步的,所述室内温湿度不满足温湿度阀值需求分为四种情况,解决措施为:1)若室内温度和相对湿度均高于阀值则降低冷冻水供水温度;2)若室内温度和相对湿度均低于阀值则提高冷冻水出水温度;3)若室内温度高于阀值而相对湿度低于阀值则降低冷冻水出水温度;4)若室内温度低于阀值而相对湿度高于阀值则提高冷冻水出水温度。
进一步的,为了避免调整冷冻水温度后出现震荡,所述调整冷冻水出水温度,每次调整幅度为1℃,调整间隔时间为10min。
本发明采用上述技术方案,与现有技术相比的优点是:本发明以室外空气干球温度和相对湿度作为整体调节主要运行依据,以空调区域空气干球温度和相对湿度反馈作为个体调节的参考。可以实现对整个建筑多个房间的节能运行,必要时也可以针对某一特定房间作为温湿度精确控制。可以在满足人体舒适性的条件下,控制出水温度,达到节约空调能耗的效果。
附图说明
图1为本发明的控制流程示意图。
图2为实施例中风机盘管模型改变湿球温度时换热量变化的计算值和实际值结果图。
图3为实施例中风机盘管模型改变进水温度时换热量变化的计算值和实际值结果图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做更进一步的解释。
基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,具体步骤如下:
1)采集室内温度t 1 和相对湿度φ 1 ,并根据室内温度、室内湿度以及室内水体温度计算室内散湿量初始值w in ;
2)设置室内温湿度阀值范围,温度阀值上限t up ,温度阀值下限t down ,相对湿度阀值上限φ up ,湿度阀值下限φ down ;
3)采集主要空调末端风量V、出风温度t 02 、出风相对湿度φ 02 、冷冻水流量m w ,冷冻水进口温度t iw 、冷冻水出口温度t ow ,拟合出末端设备热湿交换的公式: 中A、B、n三个待定常数,m a 为末端出风质量流量kg/s。以及计算出末端设备除湿能力接触系数公式,t 1 为末端设备进风干球温度℃,t 2 为末端设备出风干球温度℃,t s1 为末端设备进风干球温度℃,t s2 为末端设备出风干球温度℃;
4)采集目标建筑室外空气的温度和相对湿度;
5)根据计算出的散湿量w in 和采集的室内温度t 1 、相对湿度φ 1 ,计算得出满足目标情况下冷冻水最高出水温度,计算过程如下所示:
已知室内温度t 1 、室内相对湿度φ 1 、室内散湿量初始值w in 、风机盘管出风量V,冷冻水质量流量m w ,房间人数n,接触系数ɛ,温度阀值上限t up ,温度阀值下限t down ,相对湿度阀值上限φ up ,湿度阀值下限φ down ,室外温度t out ,室外相对湿度φ out ,。假设冷冻水出水温度t in 分别等于7℃、8℃、9℃、10℃、11℃和12℃,按下述流程计算满足温湿度阀值的最高供水温度。
根据式(1)、(2)、(3)可顺序计算室内空气焓值h 1 ,t up 和φ up 计算阀值上限含湿量d up ,,t down 和φ down 计算阀值下限含湿量d down 。
h 1 已知后,根据式(4)计算室内空气湿球温度t s1 。
假设一个风机盘管出风湿球温度t s2 ,再根据式(5)、(6)、(7)、(8)计算风机盘管冷冻水出水温度t ow 。
最后校核计算风机盘管换热量Q 2 ,使其误差在允许范围内,如式(9)和(10):
若不满足式(10),那么重新假设t s2 值,直至相对误差小于0.1%。因为接触系数ɛ在步骤3)中已知,可由式(11)、(12)计算得出出风含湿量d 2 。
然后可以计算风机盘管除湿量为w 1 ,房间湿度阀值上限需除湿量w up ,房间湿度阀值下限需除湿量w down 。
若时,说明风机盘管除湿量高于湿度阀值上限时需除湿量,低于湿度阀值下限需除湿量,房间湿度在设置阀值范围内,此时供水温度t iw 满足房间除湿要求。求解所以满足阀值的t iw ,取其中最高供水温度。
为了进一步提高对冷冻水调整的准确度,我们还进一步优选包括有以下步骤:
6)运行一段时间后采集室内温度和相对湿度;
7)判断室内温湿度是否满足温湿度阀值需求,若不满足则先调整出水温度,然后调整散湿数据,返回3)重新计算。若满足需求,则维持出水温度保持不变。
室内散湿量分为人体散湿量和敞开水表面散湿量,人体散湿量初始值由所采集室内温度和人员体力劳动性质确定,可按式(1)计算。
上式中,m w 为人体散湿量,kg/s;g为成年男子小时散湿量,g/h,见表1;n为室内人数;φ为群集系数,人员越密集取值越小,取值范围0.89~1之间。
表1 不同温度条件下成年男子散湿量(g/h)
敞开水表面散湿量由所采集室内温度、室内相对湿度以及水体温度确定,可按式(2)计算。
上式中,m w 为敞开水表面散湿量,kg/s;w为敞开水表面单位面积蒸发量,kg/(m2·h),见表2;A为蒸发表面面积,m2。
表2 敞开水表面单位面积蒸发量[kg/(m2·h)]
对于舒适性空调室内温湿度阀值区域,温度为22℃~26℃,相对湿度为40%~65%范围之间。
采集仪收集空调末端风量和进出口温湿度后,可拟合出末端设备热湿交换的公式,末端设备换热系数,按式(3)计算。
上式中,A、B、n均为待定常数;m a 为末端设备风量,kg/s;m w 为末端设备水量,kg/s。
末端设备除湿能力用接触系数表示,接触系数可按式(4)计算。
上式中,t 1 为末端设备进风干球温度,℃;t 2 为末端设备出风干球温度,℃;t s1 为末端设备进风干球温度,℃;t s2 为末端设备出风干球温度,℃。
空气焓值一般算法需要知道空气干球温度和空气含湿量两个值,如式(5)所示
上式中,h为空气焓值,kj/kg;t为空气干球温度,℃;d为空气含湿量,kg/kg。但是空气含湿量比较难以得到,通常设备可直接测得湿球温度或相对湿度,因此空气含湿量可根据式(6)得出。
上式中,P为标准大气压力,101300pa;φ为空气相对湿度,%;P s 为饱和水蒸气分压力pa,可由0℃-40℃干球温度时饱和空气状态参数拟合得出,如式(7)所示。
根据空气热力学原理可知,空气焓值只与湿球温度有关,因此可以根据空气焓值计算得出空气湿球温度。而它们之间关系也可由0℃-40℃干球温度时饱和空气状态参数拟合得出,拟合焓值如式(8)所示。
上式中,h为空气焓值,kj/kg;t s 为空气湿球温度,℃。
如此,根据能量守恒原理,并将式(8)得出的湿球温度带入式(2),即可得到末端出风温度和出风湿球温度。所以,只要采集到末端进风口处风量,进风口空气干球温度,进风口空气相对湿度,管内入口水量,管内入口水温度这5个参数,便可计算出末端出风口空气干球温度和相对湿度。进而可以比较不同管内入口水温度下,末端换热除湿能力是否能够满足要求,从而选择合适的入口水温度。
当输入参数有所偏差,空调系统按照既定冷冻水温度运行时,室内无法达到要求时,首先应该调整空调冷冻水温度。室内温湿度不满足温湿度阀值需求分为四种情况,解决措施为:1)若室内温度和相对湿度均高于阀值则降低冷冻水供水温度;2)若室内温度和相对湿度均低于阀值则提高冷冻水出水温度;3)若室内温度高于阀值而相对湿度低于阀值则降低冷冻水出水温度;4)若室内温度低于阀值而相对湿度高于阀值则提高冷冻水出水温度。
空调系统有较强的滞后性,为了避免调整冷冻水温度后出现震荡,需要选择合理单次调整幅度和调整时间间隔。单次调整冷冻水温度幅度为1℃,调整时间间隔为10min。
实施例1
1)某办公建筑建筑面积16万m2,以其中某30 m2办公室为验证对象,室内共有5人,散湿量共计为9.452×10-2 g/s;
2)设置室内温湿度阀值范围,温度为22℃~24℃,相对湿度为40%~65%范围之间;
3)采集主要空调末端风量和进出口温湿度,拟合出末端设备热湿交换的公式;
4)采集目标建筑室外空气的温度和相对湿度;
5)通过采集的参数和输入的数据计算得出满足目标情况下冷冻水最高出水温度;
以室外干球温度30℃为例,以式(9)计算不同冷冻水温度对不同室外相对湿度时除湿效果,如表3所示。
表3室外干球空气30℃时变冷冻水温度除湿量(kg/h)
依照上述方法,模拟了室外干球温度24℃到38℃时,变冷冻水温度的除湿情况。模拟可得在满足室内相对湿度65%情况下,不同室外参数下最高冷冻水供水温度,如表4所示。
表4不同室外参数下最高冷冻水供水温度
以本实建筑例作为使用对象,上表4即为在不同室外气候条件时,满足阀值要求情况下,最为节能的冷冻水供水温度运行策略表。
6)若当室外温度为27℃,相对湿度为75%时,以11℃供水温度运行10min后采集的室内温度和相对湿度。
7)判断室内温湿度是否满足温湿度阀值需求,若不满足则先调整出水温度,然后调整散湿源数据,返回3)重新计算。若满足需求,则维持出水温度保持不变。
运行10min后发现以下情况:1)若室内温度为27℃,相对湿度为70%,那么降低冷冻水出水温度至10℃,室内所计算出的湿负荷在原有基础上增加0.3kg/h;2)若室内温度为20℃,相对湿度为35%,那么提高冷冻水出水温度至12℃,室内所计算出的湿负荷在原有基础上减少0.3kg/h;3)若室内温度为27℃,相对湿度为35%,那么降低冷冻水出水温度至10℃;4)若室内温度为20℃,相对湿度为70%,那么提高冷冻水出水温度至12℃;5)若室内温度为25℃,相对湿度为35%,那么提高冷冻水出水温度至12℃,室内所计算出的湿负荷在原有基础上减少0.3kg/h;6)若室内温度为25℃,相对湿度为70%,那么提高冷冻水出水温度至12℃,室内所计算出的湿负荷在原有基础上增加0.3kg/h;7)若室内温度为27℃,相对湿度为60%,那么降低冷冻水出水温度至10℃;8)若室内温度为20℃,相对湿度为60%,那么提高冷冻水出水温度至12℃。
Claims (7)
1.基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,其特征在于,具体步骤如下:
1)采集室内温度t 1 和相对湿度φ 1 ,并根据室内温度、室内湿度以及室内水体温度计算室内散湿量初始值w in ;
2)设置室内温湿度阀值范围,温度阀值上限t up ,温度阀值下限t down ,相对湿度阀值上限φ up ,湿度阀值下限φ down ;
3)采集主要空调末端风量V、出风温度t 02 、出风相对湿度φ 02 、冷冻水流量m w ,冷冻水进口温度t iw 、冷冻水出口温度t ow ,拟合出末端设备热湿交换的公式:中A、B、n三个待定常数,m a 为末端出风质量流量kg/s;以及计算出末端设备除湿能力接触系数公式,t 1 为末端设备进风干球温度℃,t 2 为末端设备出风干球温度℃,t s1 为末端设备进风干球温度℃,t s2 为末端设备出风干球温度℃;
4)采集目标建筑室外空气的温度和相对湿度;
5)根据计算出的散湿量w in 和采集的室内温度t 1 、相对湿度φ 1 ,计算得出满足目标情况下冷冻水最高出水温度,计算过程如下所示:
已知室内温度t 1 、室内相对湿度φ 1 、室内散湿量初始值w in 、风机盘管出风量V,冷冻水质量流量m w ,房间人数n,接触系数ɛ,温度阀值上限t up ,温度阀值下限t down ,相对湿度阀值上限φ up ,湿度阀值下限φ down ,室外温度t out ,室外相对湿度φ out ,
假设冷冻水出水温度t in 分别等于7℃、8℃、9℃、10℃、11℃和12℃,按下述流程计算满足温湿度阀值的最高供水温度;
根据式(1)、(2)、(3)可顺序计算室内空气焓值h 1 ,t up 和φ up 计算阀值上限含湿量d up ,,t down 和φ down 计算阀值下限含湿量d down ;
h 1 已知后,根据式(4)计算室内空气湿球温度t s1 ;
假设一个风机盘管出风湿球温度t s2 ,再根据式(5)、(6)、(7)、(8)计算风机盘管冷冻水出水温度t ow ;
最后校核计算风机盘管换热量Q 2 ,使其误差在允许范围内,如式(9)和(10):
若不满足式(10),那么重新假设t s2 值,直至相对误差小于0.1%;因为接触系数ɛ在步骤3)中已知,可由式(11)、(12)计算得出出风含湿量d 2 ;
然后可以计算风机盘管除湿量为w 1 ,房间湿度阀值上限需除湿量w up ,房间湿度阀值下限需除湿量w down ;
若时,说明风机盘管除湿量高于湿度阀值上限时需除湿量,低于湿度阀值下限需除湿量,房间湿度在设置阀值范围内,此时供水温度t iw 满足房间除湿要求;求解所以满足阀值的t iw ,取其中最高供水温度。
2.根据权利要求1所述的基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,其特征在于,还包括步骤:
6)运行一段时间后采集室内温度和相对湿度;
7)判断室内温湿度是否满足温湿度阀值需求,若不满足则先调整出水温度,然后调整室散湿数据,返回3)重新计算,若满足需求,则维持出水温度保持不变。
3.如权利要求1所述的基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,其特征在于:步骤1)所述室内散湿量分为人体散湿量和敞开水表面散湿量,人体散湿量初始值由室内温度确定,敞开水表面散湿量由室内温度、室内相对湿度以及水体温度确定。
4.如权利要求1所述的基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,其特征在于:步骤2)所述室内温湿度阀值范围,对于舒适性空调,温度为22℃~26℃,相对湿度为40%~65%范围之间。
5.如权利要求1所述的基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,其特征在于:步骤5)所述空气焓值,是由0℃~40℃干球温度范围内饱和空气状态参数,使用Excel中多项式拟合得出,拟合公式为2阶多项式。
6.如权利要求2所述的基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,其特征在于:步骤7)所述室内温湿度不满足温湿度阀值需求分为四种情况,解决措施为:1)若室内温度和相对湿度均高于阀值则降低冷冻水供水温度;2)若室内温度和相对湿度均低于阀值则提高冷冻水出水温度;3)若室内温度高于阀值而相对湿度低于阀值则降低冷冻水出水温度;4)若室内温度低于阀值而相对湿度高于阀值则提高冷冻水出水温度。
7.如权利要求1所述的基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,其特征在于:步骤7)所述调整冷冻水出水温度,每次调整幅度为1℃,调整间隔时间为10min。
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