JP2015502510A - 暖房、換気および空調管理システムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の態様は一般に、暖房、換気および空調(HVAC)システムに関する。より詳細には、本発明は商業空間で使用されるエネルギー効率が良いHVACシステムに関する。
現代の暖房、換気および空調(HVAC)システムは、様々な目的のため広範な環境で使用されており、事実上すべての産業であてにされている。これらのHVACシステムは例えば、戸建住宅、多層階オフィスビル、または複雑な自動化されたコンピュータデータセンターが広がる地所でさえも使用することができる。現代のHVACシステムは、換気を提供し、隙間風を減らし、そしてこれらの環境の空間で圧力関係を維持することができる。
化、非活動化および調整を導く。ユニットが目標温度を過ぎることも多く、他のユニットがそれに応じて誤って調整をし、ユニットによる無限の再調整ループが存在する状況が生まれ、ユニットはそれらの目標温度にたどりつくことはない。これは不均一なフロアの温度分布、および局所化された給気加温を生じる。そのような方法では、甚だ非効率的な電力消費率およびより高率のHVACユニットの部品の故障をもたらす。
現在開示する発明は、その還気温度センサーならびに給気温度センサーから戻った信号に従い作動する暖房、換気および空調システムを制御するシステムおよび方法を導入することにより上記の必要性を満たすものである。ファン速度および冷房バルブの開口を制御するために、これら両信号を使用することにより、そして部屋の温度を下げるためにファンの使用よりも冷房バルブの使用を優先することより、これらのユニットは互いに独立してはいるが一緒に作動して、全環境の温度および空気質(air quality)を効率的に維持する。さらに給気温度に一部基づき、冷房バルブを制御することにより、ロードホッピングを回避することができる。
に従い、冷房バルブ駆動信号を生じる指令を実行するように適合している。次いで冷房バルブは、還気温度信号および給気温度信号との間で冷房バルブ駆動信号の高い方に基づき、供給水量を上げるように制御されることができる。
現在開示する発明の態様は、暖房、換気および空調(HVAC)システムのためのシステムおよび方法を提供する。具体的には、環境の温度および空気質を効率的に維持するために、システムの複数のHVACユニットが各ユニットの還気および給気温度センサーから戻った信号に従い作動する。
所定の期間、最大容量で動作したと認識すると、ファンの速度はその所定の最小値より上に上げられることになる。次いでこのファン速度は、冷房バルブがもはや100パーセントの状態で動作しなくなるまで上がり始める。特定の態様では、部屋の温度を冷却するための最適速度が決定され、そしてファンはその最小速度より上の速度で所定の期間、動作した後、ファンの速度がまた再計算される。ほとんどの場合でファンの速度は、還気温度および給気温度信号がもはや冷房バルブを100パーセントの容量で動作させなくなるまで、最小速度より上の速度で動作することになる。冷房バルブが全容量未満で動作し始めた時、ファンは動作70パーセントのような最小速度での動作を再開するよう自動的に制御される。別の態様では、ファンはその最小速度に達するまで、所定の率でゆっくりとその速度を落とすことになる。これにより過度な冷房の削減が確実になるが、これは再び部屋の温度を目標値より上に上昇させるかもしれない。
これは次いで中央コンピューターにより制御されることができる。図3に示すように、システムの個々のHVACユニット302、302’および306は、中央コンピューター310に接続することができる。この中央コンピューター310は、所望する任意の様式で作動するように各HVACユニット302、302’および306をプログラムする能力を有することができる。中央コンピューターは各ユニットのファンの速度または冷房バルブの開口を、各ユニットの還気温度センサーおよび給気温度から受信した信号に従い制御することができる。すなわちこのようなシステムでは、還気および給気目標値温度は中央コンピューター316により制御され得る。現在開示する発明の別の態様では、中央コンピューターは、サーバー304の処理負荷(processing load)に基づき特定のHVACユニットの目標値温度を設定し、そし自動的に変えるように構成することができる。すなわち例えば、システムのサーバー308が多数のリクエストまたはタスクを処理している時、サーバー308’のプロセッサーはより高い頻度で作動し始め、そしてサーバー308および周辺領域の全体的温度が上がり始めたならば、中央コンピューター310は自動的にHVACユニットの冷房バルブおよび/またはファンを制御することができる。このような態様では、サーバー304、304’および308は中央コンピューター310に接続することができる(接続は示さず)。サーバーの処理負荷が上昇し始めた時、または特定の所定レベルに達した時、中央コンピューター310はサーバー308からの信号を受信し、または高負荷のサーバー112を自動的に検知することができる。これに応じて中央コンピューター310はサーバー308の周辺領域の温度変化を予測することができ、そしてサーバー308の近くにあることが分かっているユニットであるCRACユニット306に、冷房バルブをさらに開き、そしてHVACユニットから供給される空気の温度を下げるように、例えばHVACユニット306の目標値温度を変えることにより、この領域を冷却し始めるようにすることができる。
することができ、そしてそれぞれが各HVACユニットへの情報を、有線通信手段又は、限定するわけではないがラジオ、Wi−Fi、セル方式、Bluetooth、および当該技術分野で周知な他の手段を含む無線通信手段を介して連絡することができる。センサーもサーバーラック間のような様々なサーバー上またはその近くに配置することができる。
ランダムアクセスメモリー(RAM)を含むことができる。例えばスタートアップ中に要素間の情報を転送するために役立つ基本ルーチンを含む基本入力/出力システム(BIOS)は、一般にROMに記憶される。RAMは一般に、処理装置により直ちにアクセスできかつ/またはそれにより現在操作されているデータおよび/またはプログラムモジュールを含む。このデータまたはプログラムモジュールは、操作システム、アプリケーションプログラム、他のプログラムモジュール、およびプログラムデータを含むことができる。操作システムは、Microsoft Windows(登録商標)操作システム、Unix操作システム、Linux操作システム、Xenix操作システム、IBM AIX(商標)操作システム、Hewlett Packard UX(商標)操作システム、Novell Netware(商標)操作システム、Sun Microsystems Solaris(商標)操作システム、OS/2(商標)操作システム、BeOS(商標)操作システム、Macintosh(登録商標)操作システム、Apache(商標)操作システム、OpenStep(商標)操作システム、またはプラットフォームの別の操作システムのような様々な操作システムでよく、またはそれらを含むことができる。
ファンの制御装置416および冷房バルブの制御装置420にデータバスを介して接続される。信号をファンの制御装置ファンの制御装置416および冷房バルブの制御装置420に送信することにより、コンピューターはファンおよび冷房バルブの速度および出力を制御する。この接続はまた、コンピューターが様々なパラメーターデータ、例えばファンおよび任意のフィルターの状態をファンおよび/または冷房バルブから受信できるようにする。コンピューター404はさらに様々なアラーム信号をファンの制御装置416および冷房バルブの制御装置420から受信することができ、それらには水漏れアラーム、臨界アラーム、制御装置アラームおよび一般的アラームがある。
に維持するために、現在開示するHVACシステムは、実行すると還気温度および給気温度センサーの両方から受信した情報に基づき、ファンの速度および冷房バルブを制御するために動作する実行可能なプログラム指令を含む。
温度信号がコンピューター404により受信される毎に比較される。
で作動し始めた時、コンピューターは自動的に信号をファンの速度制御装置416に送って、70パーセントのような最小目標値割合での動作を再開させることができる(工程は示さず)。別の態様では、コンピューター404が単にファンの速度を下げる場合でもあっても、所定の期間は最小目標値割合より上の速度を維持する。これにより過度な冷房は確実に削減されるが、これは再び目標値より上に温度を上げるかもしれない。
はデバイスの配列を含む広い様々な技術を利用することができる。
ことを意図するように、本発明の範囲内であると考えられる。
Claims (20)
- 暖房、換気および空調システムを構成する方法であって、該システムは各ユニットが制御回路を含む少なくとも1つのHVACユニットを含み、該方法が:
少なくとも1つのHVACユニットの制御回路で還気温度信号を受信する工程と;
少なくとも1つのHVACユニットの制御回路で給気温度信号を受信する工程と;
該受信した還気温度信号および該受信した給気温度信号に基づき、少なくとも1つのHVACユニットのファンおよび冷房バルブを制御する工程と;
を有する該方法。 - さらに:
還気温度信号および給気温度信号の少なくとも1つに従い、冷房バルブ駆動信号を生成する工程;
を有する請求項1に記載の方法。 - 前記制御工程が:
還気温度信号および給気温度信号との間の冷房バルブ駆動信号の高い方に基づき、少なくとも1つの冷房バルブの供給水量を上げるために冷房バルブを制御する工程;
を有する請求項2に記載の方法。 - 前記制御工程がさらに:
還気温度信号を給気温度信号と比較する工程と;
還気温度信号と給気温度信号とを比較する工程に基づき冷房バルブを制御する工程と;を有する請求項1に記載の方法。 - 前記制御工程がさらに:
冷房バルブの容量に基づき、ファンが最小速度で動作するように制御する工程を有する請求項4に記載の方法。 - 前記制御工程がさらに:
最大容量で動作している冷房バルブに基づき、ファンの速度を上げるためにファンを制御する工程を有する、請求項4に記載の方法。 - 速度を上げるためにファンを制御する工程が、予め定めた期間の後に起こる請求項6に記載の方法。
- 前記制御工程がさらに、還気温度信号と冷房バルブ目標値温度とを比較する工程に基づき、冷房バルブが最小容量で動作するように制御する工程を有する請求項1に記載の方法。
- HVACシステムが1もしくは複数のコンピューターシステムの温度を制御するように構成されている、請求項1項に記載の方法。
- HVACシステムが商業地域で使用されるために構成されている請求項1に記載の方法。
- 暖房、換気および空調システムであって、該システムが:
少なくとも1つのHVACユニットを有し、
各HVACユニットが:
少なくとも1つのファンと;
少なくとも1つの冷房バルブと;
プロセッサーとを有し、該プロセッサーは少なくとも1つのファンおよび少なくとも1つの冷房バルブに接続されており;
該プロセッサーが以下の:
少なくとも1つのHVACユニットの制御回路で還気温度信号を受信し;
少なくとも1つのHVACユニットの制御回路で給気温度信号を受信し;
該受信した還気温度信号および該受信した給気温度信号に基づき、少なくとも1つの
HVACユニットのファンおよび冷房バルブを制御する;
ことを行うための指令を実行するように適合している、該システム。 - 前記上記プロセッサーが、以下の:
還気温度信号および給気温度信号の少なくとも1つに従い、冷房バルブ駆動信号を生成する;
ことを行うための指令を実行するようにさらに適合している、請求項11に記載のシステム。 - ファンおよび冷房バルブを制御することが:
還気温度信号および給気温度信号との間の冷房バルブ駆動信号の高い方に基づき、冷房バルブの供給水量を上げるために冷房バルブを制御する;
ことを有する請求項12に記載のシステム。 - 少なくとも1つのファンおよび少なくとも1つの冷房バルブを制御することがさらに:
還気温度信号を給気温度信号と比較し;
還気温度と給気温度との比較に基づき冷房バルブを制御する;
ことを有する請求項11に記載の方法。 - ファンおよび冷房バルブを制御することがさらに:
ファンを、冷房バルブの容量に基づき最小速度で動作するように制御する;
ことを有する請求項14に記載の方法。 - ファンおよび冷房バルブを制御することがさらに:
ファンを、最大容量で動作する冷房バルブに基づきファンの速度を上げるように制御する;
ことを有する請求項14に記載の方法。 - 速度を上げるためにファンを制御することが、予め定めた期間の後に起こる請求項16に記載の方法。
- ファンおよび冷房バルブを制御することがさらに、還気温度信号と冷房バルブ目標値温度とを比較することに基づき、冷房バルブが最小容量で動作するように制御することを含んでなる請求項11に記載の方法。
- HVACシステムが1もしくは複数のコンピューターシステムの温度を制御するように構成されている、請求項11項に記載の方法。
- HVACシステムが商業地域で使用されるために構成されている請求項11に記載の方法。
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