CN108716743B - 一种楼宇空调设备及其管理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种楼宇空调设备,包括安装于室外的2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机和24个备用压缩机,同时还包括若干设置于楼宇内的出风口,每个出风口处均设置有室内机,每个室内机均与室外的压缩机相连接,每个超大压缩机能同时提供13个室内机同时工作,每个大压缩机能同时提供16个室内机同时工作,每个中压缩机和每个小压缩机和备用压缩机均能同时提供13个室内机同时工作。本发明通过对出风口处的人流量进行确定,然后结合人流量调节对应出风口处的空调功率,不仅能够实现快速制冷或制热的效果,同时能够使得在人流量较小时自动实现空调功率调低,并且在无人的情况下压缩机的自动关闭,实现节能的目的。

Description

一种楼宇空调设备及其管理方法
技术领域
本发明属于楼宇空调设备管理领域,涉及一种楼宇空调设备及其管理方法。
背景技术
在大型办公楼宇中,通常使用中央空调提供制冷制热的效果,但是每个出风口的功率和风速均固定,当提供较大制冷或制热功率时对于人流量较小的出风口处来说浪费电能,并且在无人时空调压缩机仍然工作,同样也浪费电能,但是当制冷或制热功率较小时,虽然实现了节能效果,但是在人流量较大的情况下制冷或制热效果较差,同时当室外温度较高或者较低时,室内的温度通过也传递作用也较高或者较低,此时若空调的输出功率一定时,无法实现快速制冷或者制热的效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种楼宇空调设备及其管理方法,通过对出风口处的人流量进行确定,然后结合人流量调节对应出风口处的空调功率,不仅能够实现快速制冷或制热的效果,同时能够使得在人流量较小时自动实现空调功率调低,实现节能的目的,并且可以根据室外的温度和出风口处实时温度的变化,可以适时的提高出风口的功率,实现在高温或者低温下能够快速实现制冷或制热的目的。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种楼宇空调设备,包括安装于室外的2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机和24个备用压缩机,同时还包括若干设置于楼宇内的出风口,每个出风口处均设置有室内机,每个室内机均与室外的压缩机相连接,每个超大压缩机能同时提供13个室内机同时工作,每个大压缩机能同时提供16个室内机同时工作,每个中压缩机和每个小压缩机和备用压缩机均能同时提供13个室内机同时工作。
进一步地,超大压缩机的功率为4900W,大压缩机的功率为3150W、中压缩机的功率为2850W,小压缩机和备用压缩机的功率为1094W。
一种楼宇空调设备的管理方法,具体管理过程如下:
S1:楼宇内的人员通过移动终端注册APP,然后北斗卫星通过定位每个APP的移动位置实现对楼宇内人员的定位;
S2:将楼宇出风口正下方以出风口为圆心的圆形区域设为中心区N1,同时以出风口为圆心以中心区半径的2倍为直径划分的圆形与中心区N1之间组成的环形区设为环形区N2,以出风口为圆心以中心区半径的3倍为直径划分的圆形与环形区N2之间组成的环形区设为环形区N3,以出风口为圆心以中心区半径的5倍为直径划分的圆形与环形区N3之间组成的环形区设为环形区N4;
S3:获取中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量,中心区N1中的人数大于20设为密集型,人数小于5设为人少型;环形区N2中的人数大于25设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N3中的人数大于30设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N4中人数大于45设为密集型,人数少于10设为人少型;
S4:根据中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量确定出风口对应的压缩机总功率,中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4四个区域中的人数全部为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于10000W,其中有三个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于7500W小于10000W,其中有两个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于4500W小于7500W,四个区域中的人数全为人少型时对应出风口处连接的压缩机总功率小于4500W,当四个区域中均没有人时该出风口处的压缩机停止工作;
S5:确定每个出风口处连接的压缩机总功率后,根据总功率确定连接该出风口处室内的压缩机种类;将2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机分为若干组,每组压缩机的功率之和均在所需总功率的范围内,然后将若干组压缩机的功率之和与所需总功率相减,然后将得到的差值从低到高进行排序,在确定压缩机种类时按照差值从低到高的顺序进行选择,优先选择差之最低的压缩机组合,差值最低的压缩机组合中的某个压缩机提供的同时工作的室内机数量达到上限时,重新选择与最低差值相邻的压缩机组合,依次类推。
进一步地,还包括如下管理过程:确定每个出风口对应的压缩机后,通过压缩机进行制冷,同时根据需要设置出风口处的温度,并且实时的测定出风口处的实时温度和室外的实时温度,然后计算室内实时温度与出风口设定温度之间的差值设为P,室外实时温度与出风口设定温度之间的差值设为Q,当Q与P的差值小于5时,对应出风口处的备用压缩机工作,当Q与P的差值大于5时,对应出风口处的备用压缩机停止工作。
本发明的有益效果:
1、本发明通过对出风口处的人流量进行确定,然后结合人流量调节对应出风口处的空调功率,不仅能够实现快速制冷或制热的效果,同时能够使得在人流量较小时自动实现空调功率调低,并且在无人的情况下压缩机自动关闭,实现节能的目的。
2、本发明可以根据室外的温度和出风口处实时温度的变化,可以控制备用压缩机的工作,适时的提高出风口的功率,实现在高温或者低温下能够快速实现制冷或制热的目的。
具体实施方式
一种楼宇空调设备,包括安装于室外的2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机和24个备用压缩机,同时还包括若干设置于楼宇内的出风口,每个出风口处均设置有室内机,每个室内机均与室外的压缩机相连接,超大压缩机的功率为4900W,大压缩机的功率为3150W、中压缩机的功率为2850W,小压缩机和备用压缩机的功率为1094W;每个超大压缩机能同时提供13个室内机同时工作,每个大压缩机能同时提供16个室内机同时工作,每个中压缩机和每个小压缩机和备用压缩机均能同时提供13个室内机同时工作;
该空调设备的具体管理方法如下:
S1:楼宇内的人员通过移动终端注册APP,然后北斗卫星通过定位每个APP的移动位置实现对楼宇内人员的定位;
S2:将楼宇出风口正下方以出风口为圆心的圆形区域设为中心区N1,同时以出风口为圆心以中心区半径的2倍为直径划分的圆形与中心区N1之间组成的环形区设为环形区N2,以出风口为圆心以中心区半径的3倍为直径划分的圆形与环形区N2之间组成的环形区设为环形区N3,以出风口为圆心以中心区半径的5倍为直径划分的圆形与环形区N3之间组成的环形区设为环形区N4;
S3:获取中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量,中心区N1中的人数大于20设为密集型,人数小于5设为人少型;环形区N2中的人数大于25设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N3中的人数大于30设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N4中人数大于45设为密集型,人数少于10设为人少型;
S4:根据中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量确定出风口对应的压缩机总功率,中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4四个区域中的人数全部为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于10000W,其中有三个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于7500W小于10000W,其中有两个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于4500W小于7500W,四个区域中的人数全为人少型时对应出风口处连接的压缩机总功率小于4500W,当四个区域中均没有人时该出风口处的压缩机停止工作;
S5:确定每个出风口处连接的压缩机总功率后,根据总功率确定连接该出风口处室内的压缩机种类;将2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机分为若干组,每组压缩机的功率之和均在所需总功率的范围内,然后将若干组压缩机的功率之和与所需总功率相减,然后将得到的差值从低到高进行排序,在确定压缩机种类时按照差值从低到高的顺序进行选择,优先选择差之最低的压缩机组合,差值最低的压缩机组合中的某个压缩机提供的同时工作的室内机数量达到上限时,重新选择与最低差值相邻的压缩机组合,依次类推;例如当所需压缩机总功率大于10000W时,优先选择一个功率为4900W的超大功率压缩机、一个功率为3150W的大功率压缩机和一个功率为2850W的中功率压缩机,此时三个压缩机功率的和与所需总功率10000W的差值最小为900W,若其中2个超大功率压缩机提供室内机工作的数量分别达到上限12时,重新选择另一组差值与900W相邻的压缩机组合,以此类推;
S6:确定每个出风口对应的压缩机后,通过压缩机进行制冷,同时根据需要设置出风口处的温度,并且实时的测定出风口处的实时温度和室外的实时温度,然后计算室内实时温度与出风口设定温度之间的差值设为P,室外实时温度与出风口设定温度之间的差值设为Q,当Q与P的差值小于5时,对应出风口处的备用压缩机工作,当Q与P的差值大于5时,对应出风口处的备用压缩机停止工作,进一步增大制冷效率,能够实现快速制冷。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (2)

1.一种楼宇空调设备,其特征在于,包括安装于室外的2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机和24个备用压缩机,同时还包括若干设置于楼宇内的出风口,每个出风口处均设置有室内机,每个室内机均与室外的压缩机相连接,每个超大压缩机能同时提供13个室内机同时工作,每个大压缩机能同时提供16个室内机同时工作,每个中压缩机和每个小压缩机和备用压缩机均能同时提供13个室内机同时工作;
超大压缩机的功率为4900W,大压缩机的功率为3150W、中压缩机的功率为2850W,小压缩机和备用压缩机的功率为1094W;
具体管理过程如下:
S1:楼宇内的人员通过移动终端注册APP,然后北斗卫星通过定位每个APP的移动位置实现对楼宇内人员的定位;
S2:将楼宇出风口正下方以出风口为圆心的圆形区域设为中心区N1,同时以出风口为圆心以中心区半径的2倍为直径划分的圆形与中心区N1之间组成的环形区设为环形区N2,以出风口为圆心以中心区半径的3倍为直径划分的圆形与环形区N2之间组成的环形区设为环形区N3,以出风口为圆心以中心区半径的5倍为直径划分的圆形与环形区N3之间组成的环形区设为环形区N4;
S3:获取中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量,中心区N1中的人数大于20设为密集型,人数小于5设为人少型;环形区N2中的人数大于25设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N3中的人数大于30设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N4中人数大于45设为密集型,人数少于10设为人少型;
S4:根据中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量确定出风口对应的压缩机总功率,中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4四个区域中的人数全部为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于10000W,其中有三个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于7500W小于10000W,其中有两个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于4500W小于7500W,四个区域中的人数全为人少型时对应出风口处连接的压缩机总功率小于4500W,当四个区域中均没有人时该出风口处的压缩机停止工作;
S5:确定每个出风口处连接的压缩机总功率后,根据总功率确定连接该出风口处室内的压缩机种类;将2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机分为若干组,每组压缩机的功率之和均在所需总功率的范围内,然后将若干组压缩机的功率之和与所需总功率相减,然后将得到的差值从低到高进行排序,在确定压缩机种类时按照差值从低到高的顺序进行选择,优先选择差值最低的压缩机组合,差值最低的压缩机组合中的某个压缩机提供的同时工作的室内机数量达到上限时,重新选择与最低差值相邻的压缩机组合,依次类推;
还包括如下管理过程:确定每个出风口对应的压缩机后,通过压缩机进行制冷,同时根据需要设置出风口处的温度,并且实时的测定出风口处的实时温度和室外的实时温度,然后计算室内实时温度与出风口设定温度之间的差值设为P,室外实时温度与出风口设定温度之间的差值设为Q,当Q与P的差值小于5时,对应出风口处的备用压缩机工作,当Q与P的差值大于5时,对应出风口处的备用压缩机停止工作。
2.如权利要求1所述的一种楼宇空调设备的管理方法,其特征在于,具体管理过程如下:
S1:楼宇内的人员通过移动终端注册APP,然后北斗卫星通过定位每个APP的移动位置实现对楼宇内人员的定位;
S2:将楼宇出风口正下方以出风口为圆心的圆形区域设为中心区N1,同时以出风口为圆心以中心区半径的2倍为直径划分的圆形与中心区N1之间组成的环形区设为环形区N2,以出风口为圆心以中心区半径的3倍为直径划分的圆形与环形区N2之间组成的环形区设为环形区N3,以出风口为圆心以中心区半径的5倍为直径划分的圆形与环形区N3之间组成的环形区设为环形区N4;
S3:获取中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量,中心区N1中的人数大于20设为密集型,人数小于5设为人少型;环形区N2中的人数大于25设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N3中的人数大于30设为密集型,人数少于7设为人少型;环形区N4中人数大于45设为密集型,人数少于10设为人少型;
S4:根据中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4中移动终端APP的数量确定出风口对应的压缩机总功率,中心区N1、环形区N2、环形区N3和环形区N4四个区域中的人数全部为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于10000W,其中有三个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于7500W小于10000W,其中有两个区域中的人数为密集型时对应出风口处连接的压缩机总功率大于4500W小于7500W,四个区域中的人数全为人少型时对应出风口处连接的压缩机总功率小于4500W,当四个区域中均没有人时该出风口处的压缩机停止工作;
S5:确定每个出风口处连接的压缩机总功率后,根据总功率确定连接该出风口处室内的压缩机种类;将2个超大压缩机、5个大压缩机、10个中压缩机、15个小压缩机分为若干组,每组压缩机的功率之和均在所需总功率的范围内,然后将若干组压缩机的功率之和与所需总功率相减,然后将得到的差值从低到高进行排序,在确定压缩机种类时按照差值从低到高的顺序进行选择,优先选择差值最低的压缩机组合,差值最低的压缩机组合中的某个压缩机提供的同时工作的室内机数量达到上限时,重新选择与最低差值相邻的压缩机组合,依次类推;
还包括如下管理过程:确定每个出风口对应的压缩机后,通过压缩机进行制冷,同时根据需要设置出风口处的温度,并且实时的测定出风口处的实时温度和室外的实时温度,然后计算室内实时温度与出风口设定温度之间的差值设为P,室外实时温度与出风口设定温度之间的差值设为Q,当Q与P的差值小于5时,对应出风口处的备用压缩机工作,当Q与P的差值大于5时,对应出风口处的备用压缩机停止工作。
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