CN205747349U - 一种空调监测监控系统 - Google Patents
一种空调监测监控系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN205747349U CN205747349U CN201620633786.5U CN201620633786U CN205747349U CN 205747349 U CN205747349 U CN 205747349U CN 201620633786 U CN201620633786 U CN 201620633786U CN 205747349 U CN205747349 U CN 205747349U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- air
- controller
- conditioning unit
- section
- humidity
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 title claims abstract description 93
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000007667 floating Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 14
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 11
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 7
- 238000010977 unit operation Methods 0.000 claims description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 abstract description 6
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 206010044565 Tremor Diseases 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000003915 air pollution Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
本实用新型提供一种空调监测监控系统,其包括空调机组、控制器以及远程控制中心,所述空调机组与所述控制器一一对应,所述多个控制器通过远传装置与远程控制中心进行数据通讯,所述空调机组包括空气调节组件、温度传感器以及湿度传感器,所述控制器内部设置有温度阈值t、湿度阈值tl、浮动温度Δts以及浮动湿度Δtls。本实用新型能够将室内的温度、湿度、洁净度和空气流速控制在高精度范围内,以满足人员工作环境的要求。并且能够根据工况自动同时调节温湿度,空气调节稳定,达到节能环保的目的,并且能够及时监测空调故障,在空调机组出现故障时及时报警。
Description
技术领域
本实用新型涉及智能监控领域,具体地涉及一种空调监测监控系统。
背景技术
空调兼具调节温度和调节湿度的作用,一般情况下是以温度控制为主,湿度调节为辅,和温度控制直接相关的功能段为“表冷段”和“加热段”,和湿度控制直接相关的功能段为“表冷段”和“加湿段”。所以,要控制室内空气的温湿度,关键就是对表冷、加热、加湿三个功能段的控制。空调的表冷器是降温和凝露除湿两种功能的统一。若是将温度和湿度调节分开来看,温度的降低是同相态变化,变化速度快;而凝露除湿是气态到液态两相之间的变化,变化速度缓慢。在湿度较高的空气温湿度调节中,常规的控制方法通常是以温度为优先控制,先将空气在表冷器处降低至目标值,而后根据室内工况需要,再对空气进行加热回温。经过一段时间的运行,若是检测到回风工况的相对湿度较低,则再需要用加湿段进行补充。在冷却、除湿、加热、加湿几个功能段的反复作用下,空气状态在震荡调节中最终达到室内温湿目标。
由此可见,常规的空气调节具有以下两个缺点:
1、表冷器为了除湿,可能会使空气达到过冷状态,而后再进行回温加湿。而不论是加热回温还是加湿都是对空气过冷和除湿过量的补偿,冷热能量的抵消会产生能量的浪费。
2、震荡式的调节方法不但会使得空气调节的时间加长,而且也会容易造成空气状态的不稳定。
因此,现有的空气调节方法耗能较大,空气调节不稳定,容易产生故障,造成资源浪费,不利于环境保护。
实用新型内容
本实用新型为了解决上述提到的现有的空气调节存在的耗能较大,空气调节不稳定,容易产生故障,造成资源浪费,不利于环境保护等缺点,提供一种空调监测监控系统,能够将室内的温度、湿度、洁净度和空气流速控制在高精度范围内,以满足人员工作环境的要求。并且能够根据工况自动同时调节温湿度,空气调节稳定,达到节能环保的目的,并且能够及时监测空调故障,在空调机组出现故障时及时报警。
具体地,本实用新型提供一种空调监测监控系统,其包括空调机组、控制器以及远程控制中心,所述空调机组与所述控制器一一对应,所述多个控制器通过远传装置与远程控制中心进行数据通讯,所述空调机组包括空气调节组件、温度传感器以及湿度传感器,所述温度传感器以及湿度传感器的输出端连接所述控制器的输入端,所述控制器的输出端连接所述空气调节组件的输入端,所述温度传感器用于采集所述空调机组出风口的温度ts并上传至所述控制器,所述湿度传感器用于采集所述空调机组出风口的湿度tls并上传至所述控制器,所述控制器内部设置有温度阈值t、湿度阈值tl、浮动温度Δts以及浮动湿度Δtls。
优选地,所述空调机组包括进风段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段以及出风段,所述进风段设置有新风阀,所述过滤段设置有压差传感器,所述表冷段设置有冷水阀门,所述加热段设置有加热器,所述加湿段设置有加湿器,所述风机段设置有风机以及风机变频器,所述出风段设置有温度传感器、湿度传感器以及压力传感器,以及所述压差传感器、温度传感器、湿度传感器以及压力传感器的输出端连接所述控制器的输入端,所述控制器的输出端连接所述新风阀、冷水阀门、加热器、加湿器以及风机变频器的输入端。
优选地,所述控制器内部设置有相对湿度曲线,所述相对湿度曲线对应的湿度随温度的增加而呈非线性增加,所述控制器通过对冷水阀门以及加湿器的共同控制实现相对湿度曲线的变化。
优选地,所述控制器内部设置有压差阈值,当压差传感器得到的过滤器的终阻力与处阻力的压差小于压差阈值时,控制器用于向所述空调机组发出报警信号。
优选地,所述空调机组在接收到报警信号后通过与控制器相连的声光报警装置进行报警。
优选地,所述压差阈值为0.7-2。
优选地,所述远传装置设置有RS485数据通讯端口,所述空调机组通过远传装置将空调机组的运行状况上传至远程控制中心。
优选地,所述空调机组的回风管中设置有空气质量检测仪,所述空气质量检测仪通过信号转换器连接控制器,所述信号转换器将空气质量检测仪获得的实时空气质量参数转换成电信号传送给控制器,所述控制器内部设置有预设空气参数。
本实用新型的优点如下所述:
1、本实用新型提供的空调监测监控系统,通过远程控制中心对多个空调机组的控制器的统一控制,能够将室内的温度、湿度、洁净度和空气流速控制在高精度范围内,以满足人员工作环境的要求;
2、控制器能够根据多种工况自动同时调节温湿度,在最低能耗的情况下,达到最优的空气调节目的,空气调节稳定,达到节能环保的目的;
3、控制器在调节温度的同时,对空气中的湿度进行调节,减少空调各个部件的损耗,同时达到节能的目的;
4、远程控制中心能够及时监测空调故障,在空调机组出现故障时及时报警,保障空调机组的安全运行。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的空调机组的结构示意图;
图3为本实用新型的结构示意框图;以及
图4为本实用新型的相对湿度曲线的示意图。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施方式对本实用新型的结构及工作原理做进一步解释:
本实用新型提供一种空调监测监控系统,如图1所示,其包括空调机组1、控制器2以及远程控制中心3,空调机组1与控制器2一一对应,控制器2对空调机组1进行相应的控制。
多个控制器2通过远传装置4与远程控制中心3进行数据通讯,将空调机组的运行情况发送给远程控制中心3,远程控制中心3对多个空调机组进行统一管理与监测。
空调机组1包括空气调节组件5、温度传感器6以及湿度传感器7,温度传感器6以及湿度传感器7的输出端连接控制器2的输入端,用于将监测到的空调机组1出风口处的实时温度以及实时湿度上传至控制器2。控制器2的输出端连接空气调节组件5的输入端,用于向空气调节组件5发送控制指令。
如图2及图3所示,空调机组1的功能段包括进风段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段以及出风段,进风段设置有新风阀8,过滤段设置有压差传感器9,表冷段设置有冷水阀门10,加热段设置有加热器11,加湿段设置有加湿器12,风机段设置有风机以及风机变频器13,出风段设置有温度传感器6、湿度传感器7以及压力传感器14。
压差传感器9、温度传感器6、湿度传感器7以及压力传感器14的输出端连接控制器2的输入端,控制器2的输出端连接新风阀8、冷水阀门10、加热器11、加湿器12以及风机变频器13的输入端,用于向新风阀8、冷水阀门10、加热器11、加湿器12以及风机变频器13发送指令。
在实际工作中,温度传感器6采集空调机组出风口的温度ts并上传至控制器2,湿度传感器7采集空调机组出风口的湿度tls并上传至控制器2,控制器2内部设置有温度阈值t、湿度阈值tl、浮动温度Δts以及浮动湿度Δtls,
当t>ts+Δts且tl>tls+Δtls时,控制器2向空调机组发出降温并且除湿的指令,表冷段的冷水阀门10打开进行降温除湿。
当t>ts+Δts且tl<tls+Δtls时,控制器2向所述空调机组发出降温并且加湿的指令,表冷段的冷水阀门10打开进行降温,加湿器12进行加湿。
当t<ts+Δts且tl<tls+Δtls时,控制器2向所述空调机组发出升温并且加湿的指令,加热器11进行加热,加湿器12进行加湿。
当t<ts+Δts且tl>tls+Δtls时,控制器2向所述空调机组发出升温并且除湿的指令,加热器11进行加热,表冷段进行除湿。
控制器2内部设置温度以及湿度阈值,从而实现实现上述四个公开的自动控制切换,达到智能节能的目的。
为了实现温度和湿度的同时调节,控制器2内部设置有相对湿度曲线,如图4所示,横坐标代表湿度d,纵坐标代表温度t。相对湿度曲线20对应的湿度随温度的增加而呈非线性增加。图4中,C1为高温高湿区,C2为高温低湿区,C3为低温低湿区,C4为低温高湿区。
控制器2通过对冷水阀门以及加湿器的温湿度解耦控制实现相对湿度曲线的变化。降低温度会使空气凝露,除湿的过程也是温度降低的过程,而升温又会使空气的相对湿度减小,若是使用干蒸汽加湿,也会使温度有微量的提升。因此空气的温度和相对湿度是两个息息相关的参量。而温湿度解耦控制功能会在两个状态点相比较后,以趋势判断曲线对设备及状态进行调整,直指目标值,以最快的速度达到目标状态,并保持精度上的稳定性。
由于新风机组本身对空气的洁净度都具备处理功能,而且随着空气污染的日益严重,更使得空气洁净度处理越来越重要。要想保证空气的洁净度,就要做到三个方面:除尘(菌)、杀菌和保证室内的新风量及换气次数。在过滤器除菌方面主要重点关注的是过滤器两侧的压差值(即风阻压差),以压差值的大小来判断过滤器的脏堵情况,从而指导工作人员是否清洗还是更换过滤器。
在本实施例中,控制器2内部设置有压差阈值,当压差传感器得到的过滤器的终阻力与处阻力的压差小于压差阈值时,控制器2向所述空调机组发出报警信号,空调机组在接收到报警信号后通过声光报警装置进行报警,工作人员根据需要更换过滤器。
在实际实施例中,压差阈值为0.7-2。初次使用的过滤器,终阻力是初阻力的2倍时,提示压差超限,脏堵报警;
一次清洗后由于过滤器的损耗,远程控制中心3将控制器2的压差阈值降低至初阻力的1.8倍;
二次清洗后,远程控制中心3将控制器2的压差阈值降低至初阻力的1.5倍;二次清洗后,再次超过1.5倍初阻力报警,则提示更换新过滤器;
当压差值低于初阻力的0.7倍时,则判断过滤器可能已破损,需要更换过滤器。
控制器2的壳体上设置有液晶显示屏、工作按键、指示灯以及蜂鸣器。远传装置4设置有RS485数据通讯端口,空调机组1通过远传装置4将空调机组的运行状况上传至远程控制中心3,远程控制中心3对多个空调机组的运行进行监控,当空调机组出现故障时,进行报警提示,保证空调机组的使用寿命。
优选地,在实施例中,为了节约能量,当至少一个空调机组1的新风阀的阀位处于100%时,说明风量不足,远程控制中心3向多个控制器2发出提高风机转速的指令,当各个空调机组1的新风阀的阀位均低于85%时,说明风量过大,远程控制中心3向多个控制器2发出降低风机转速的指令,当至少一个空调机组1的新风阀的阀位处于85%-100%时,说明风量正常,远程控制中心3向多个控制器2发出维持原有风机转速的指令,这样可以尽量降低风机运行的静余压,节约风机运行能耗。控制器2在接收到调节指令后,通过向风机变频器发送指令以改变风机的转速。
优选地,空调机组的回风管中设置有空气质量检测仪15,空气质量检测仪15通过信号转换器16连接控制器2,信号转换器16将空气质量检测仪15获得的实时空气质量参数转换成电信号传送给控制器2,当实时空气质量参数低于预设空气参数时,控制器2向新风阀发送增加新风量的指令,调节新风阀开度,以保持所需的最小新风量。
远程控制中心3还能通过通讯端口连接风机水系统,从而达到节约用水的目的。
本实用新型的优点如下所述:
本实用新型提供的空调监测监控系统,通过远程控制中心对多个空调机组的控制器的统一控制,能够将室内的温度、湿度、洁净度和空气流速控制在高精度范围内,以满足人员工作环境的要求;
控制器能够根据多种工况自动同时调节温湿度,在最低能耗的情况下,达到最优的空气调节目的,空气调节稳定,达到节能环保的目的;
控制器在调节温度的同时,对空气中的湿度进行调节,减少空调各个部件的损耗,同时达到节能的目的;
远程控制中心能够及时监测空调故障,在空调机组出现故障时及时报警,保障空调机组的安全运行。
最后应说明的是:以上所述的各实施例仅用于说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或全部技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。
Claims (8)
1.一种空调监测监控系统,其包括空调机组、控制器以及远程控制中心,其特征在于:所述空调机组与所述控制器一一对应,所述控制器通过远传装置与远程控制中心进行数据通讯,所述空调机组包括空气调节组件、温度传感器以及湿度传感器,所述温度传感器以及湿度传感器的输出端连接所述控制器的输入端,所述控制器的输出端连接所述空气调节组件的输入端,
所述温度传感器用于采集所述空调机组出风口的温度ts并上传至所述控制器,所述湿度传感器用于采集所述空调机组出风口的湿度tls并上传至所述控制器,所述控制器内部设置有温度阈值t、湿度阈值tl、浮动温度Δts以及浮动湿度Δtls。
2.根据权利要求1所述的空调监测监控系统,其特征在于:所述空调机组包括进风段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段以及出风段,所述进风段设置有新风阀,所述过滤段设置有压差传感器,所述表冷段设置有冷水阀门,所述加热段设置有加热器,所述加湿段设置有加湿器,所述风机段设置有风机以及风机变频器,所述出风段设置有温度传感器、湿度传感器以及压力传感器,以及
所述压差传感器、温度传感器、湿度传感器以及压力传感器的输出端连接所述控制器的输入端,所述控制器的输出端连接所述新风阀、冷水阀门、加热器、加湿器以及风机变频器的输入端。
3.根据权利要求1所述的空调监测监控系统,其特征在于:所述控制器内部设置有相对湿度曲线,所述相对湿度曲线对应的湿度随温度的增加而呈非线性增加,所述控制器通过对冷水阀门以及加湿器的共同控制实现相对湿度曲线的变化。
4.根据权利要求1所述的空调监测监控系统,其特征在于:所述控制器内部设置有压差阈值,当压差传感器得到的过滤器的终阻力与处阻力的压差小于压差阈值时,控制器用于向所述空调机组发出报警信号。
5.根据权利要求4所述的空调监测监控系统,其特征在于:所述空调机组在接收到报警信号后通过与控制器相连接的声光报警装置进行报警。
6.根据权利要求5所述的空调监测监控系统,其特征在于:所述压差阈值为0.7-2。
7.根据权利要求1所述的空调监测监控系统,其特征在于:所述远传装置设置有RS485数据通讯端口,所述空调机组通过远传装置将空调机组的运行状况上传至远程控制中心。
8.根据权利要求1所述的空调监测监控系统,其特征在于:所述空调机组的回风管中设置有空气质量检测仪,所述空气质量检测仪通过信号转换器连接控制器,所述信号转换器将空气质量检测仪获得的实时空气质量参数转换成电信号传送给控制器,所述控制器内部设置有预设空气参数。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201620633786.5U CN205747349U (zh) | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 一种空调监测监控系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201620633786.5U CN205747349U (zh) | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 一种空调监测监控系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN205747349U true CN205747349U (zh) | 2016-11-30 |
Family
ID=57385231
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201620633786.5U Expired - Fee Related CN205747349U (zh) | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 一种空调监测监控系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN205747349U (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107062535A (zh) * | 2017-03-28 | 2017-08-18 | 深圳达实智能股份有限公司 | 一种应用于医院手术室的温湿度独立控制方法及装置 |
CN111813056A (zh) * | 2020-06-02 | 2020-10-23 | 深圳全景空间工业有限公司 | 一种调节室内环境的方法 |
CN115045713A (zh) * | 2022-07-26 | 2022-09-13 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 一种矿井通风阻力监测系统和监测方法 |
TWI827547B (zh) * | 2017-08-29 | 2024-01-01 | 美商3M新設資產公司 | 經供電空氣處理系統、監測安裝在經供電空氣處理系統中的包括空氣過濾器介質之空氣過濾器的方法、及相關的機器可讀取儲存裝置 |
-
2016
- 2016-06-23 CN CN201620633786.5U patent/CN205747349U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107062535A (zh) * | 2017-03-28 | 2017-08-18 | 深圳达实智能股份有限公司 | 一种应用于医院手术室的温湿度独立控制方法及装置 |
TWI827547B (zh) * | 2017-08-29 | 2024-01-01 | 美商3M新設資產公司 | 經供電空氣處理系統、監測安裝在經供電空氣處理系統中的包括空氣過濾器介質之空氣過濾器的方法、及相關的機器可讀取儲存裝置 |
CN111813056A (zh) * | 2020-06-02 | 2020-10-23 | 深圳全景空间工业有限公司 | 一种调节室内环境的方法 |
CN115045713A (zh) * | 2022-07-26 | 2022-09-13 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 一种矿井通风阻力监测系统和监测方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103604175B (zh) | 一种新风系统 | |
CN106091277A (zh) | 一种基于智能节能控制的空调监控系统 | |
CN205747349U (zh) | 一种空调监测监控系统 | |
CN106440222B (zh) | 洁净空调系统及其控制方法 | |
CN101545660B (zh) | 室内温度湿度的独立控制系统 | |
CN103644627B (zh) | 一种水冷机房露点自寻优控制装置及方法 | |
CN103940061A (zh) | 一种节能空调系统 | |
CN104913393A (zh) | 一种恒温恒湿空调 | |
CN106461256A (zh) | 换气装置 | |
CN203837202U (zh) | 一种节能空调系统 | |
CN103645693B (zh) | 一种集成无线温湿度控制装置系统 | |
CN108302726A (zh) | 一种实验室多段通风节能控制系统 | |
CN204853680U (zh) | 一种恒温恒湿空调 | |
CN104879856A (zh) | 可分户控制的集中式辐射空调系统 | |
CN209147369U (zh) | 一种空气处理系统的监控装置 | |
CN201697266U (zh) | 一种自动调节一、二次回风比的恒温恒湿控制器 | |
CN106440243A (zh) | 一种空调加湿系统及控制方法 | |
CN109827311A (zh) | 一种变风量全屋健康舒适空气管理系统 | |
CN206361883U (zh) | 一种洁净车间用空调自控系统 | |
CN103175289A (zh) | 一种焓值控制的空气处理机组 | |
CN211177179U (zh) | 一种辐射冷暖五恒空调全屋无管道新风系统 | |
CN102840634A (zh) | 一种空调系统 | |
CN112361477A (zh) | 别墅专用土壤源热泵洁净无风空调系统 | |
CN203757890U (zh) | 一种新风系统 | |
CN210511973U (zh) | 一种净化空调系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CB03 | Change of inventor or designer information |
Inventor after: He Jian Inventor after: Zhang Xiaoyi Inventor after: Li Juexuan Inventor before: He Jian Inventor before: Zhang Xiaoyi Inventor before: Li Juexuan |
|
COR | Change of bibliographic data | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20161130 Termination date: 20190623 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |