RU2350850C1 - Способ автоматического управления параметрами воздуха - Google Patents

Способ автоматического управления параметрами воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2350850C1
RU2350850C1 RU2007144722/06A RU2007144722A RU2350850C1 RU 2350850 C1 RU2350850 C1 RU 2350850C1 RU 2007144722/06 A RU2007144722/06 A RU 2007144722/06A RU 2007144722 A RU2007144722 A RU 2007144722A RU 2350850 C1 RU2350850 C1 RU 2350850C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
parameters
control point
control
air parameters
Prior art date
Application number
RU2007144722/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Адольф Адамович Рымкевич (RU)
Адольф Адамович Рымкевич
Анатолий Макарович Костыр (RU)
Анатолий Макарович Костыря
Александр Александрович Качкин (RU)
Александр Александрович Качкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный инженерно-технический университет
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный инженерно-технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный инженерно-технический университет
Priority to RU2007144722/06A priority Critical patent/RU2350850C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350850C1 publication Critical patent/RU2350850C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Способ предназначен для автоматического управления системой кондиционирования в целях поддержания заданного температурно-влажностного режима в помещении. Способ заключается в том, что на основании измеренных тепловлажностных параметров и расходов наружного, приточного и удаляемого воздуха в блоке оптимизации и формирования команд вычисляются тепло- и влаговыделения в помещении, номер зоны, параметры воздуха в контрольной точке, определяется технология обработки воздуха в кондиционере и включается режим работы кондиционера, обеспечивающий оптимальный способ обработки воздуха, и производится регулирование параметров внутреннего воздуха по их отклонению от параметров в контрольной точке, которая автоматически выбирается системой управления. Положение этой точки изменяется при переходе параметров наружного воздуха из одной зоны в другую вследствие сезонных и суточных колебаний, а также вследствие непостоянства тепло- и влаговыделений в сооружении, из-за которых опорные точки меняют свое положение на I-d-диаграмме, а вслед за ними - все границы зон. Технический результат - снижение расхода различных видов энергии и технологических сред за счет выбора оптимального режима работы кондиционера, а также повышение точности поддерживаемых в сооружении параметров за счет программного способа управления. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к круглогодичному кондиционированию воздуха, а именно к автоматическому управлению системой кондиционирования в целях поддержания заданного температурно-влажностного режима в помещении. Сущность его заключается в том, чтобы при помощи автоматического управления параметрами приточного воздуха минимизировать потребление различных видов энергии.
Известен способ автоматического управления параметрами воздуха в помещении (см. Креслинь А.Я. «Автоматическое регулирование систем кондиционирования воздуха», - М.: Стройиздат, 1972, с.14-44), заключающийся в том, что обработка подаваемого в помещение воздуха ведется путем нагрева, охлаждения, увлажнения и осушки. Данный способ предусматривает управление процессами обработки воздуха, при котором поддерживаемая температура и влажность должны соответствовать заданным значениям. В этом способе управление ведется по оптимальным режимам работы. Область изменения параметров наружного воздуха разбивают на зоны. Положение зон зависит от тепловлажностных нагрузок помещения. Для каждой из построенных зон соответствует свой режим, т.е. последовательность тепловлажностной обработки воздуха в кондиционере.
Недостатком этого способа является то, что в некоторых режимах усложнена и не оптимизирована обработка воздуха, также один из недостатков данного способа заключается в том, что в качестве информации о переходе из одного режима обработки на другой используется положение регулирующей арматуры, что не всегда позволяет достичь поставленной цели.
Известен способ автоматического управления параметрами воздуха в помещении (см. АС СССР 576496, F 24 F 11/06, G 05 G 22/02, G 05 G 23/00) - ближайший аналог, заключающийся в том, что автоматическое управление параметрами воздуха в помещении осуществляется путем измерения и регулирования энтальпии, влагосодержания и расходов внутреннего, приточного и наружного воздуха. Регулирование ведут по отклонению текущих значений энтальпии и влагосодержания внутреннего воздуха от их экстремальных значений, которые находятся на границе зоны допустимых параметров
Недостатком этого способа является то, что исходными данными для регулирования являются экстремальные значения, находящиеся на границе допустимых параметров, низкая точность получения оптимальных параметров; регулирование в данном способе ведется по двум каналам регулирования и не используются каналы регулирования расхода наружного и рециркуляционного воздуха; не учитываются тепловлажностные нагрузки в помещении.
Задачами заявляемого изобретения является создание способа автоматического управления параметрами воздуха. Система управления должна автоматически реагировать на изменения условий в объекте и окружающей среде, минимизируя при этом потребление энергии с одновременным достижением контрольной точки в заранее заданной области комфортности, санитарных норм и других критериев, которые могут быть определены человеком.
Поставленная задача решается за счет того, что используется способ автоматического управления параметрами воздуха в помещении путем измерения и регулирования энтальпии, влагосодержания и расходов внутреннего, приточного и наружного воздуха, а на основании измеренных тепловлажностных параметров и параметров наружного, приточного и удаляемого воздуха в блоке оптимизации и формирования команд вычисляются тепло- и влаговыделения в помещении, номер зоны, параметры воздуха в контрольной точке, определяется технология обработки воздуха в кондиционере и включается режим работы кондиционера, обеспечивающий оптимальный способ обработки воздуха, и производится регулирование параметров внутреннего воздуха по их отклонению от параметров в контрольной точке. Таким образом, предлагаемый способ автоматического управления параметрами воздуха позволяет снизить расходы различных видов энергии и технологических сред за счет выбора оптимального режима работы кондиционера, а также повысить точность поддерживаемых в сооружении параметров за счет программного способа управления.
Анализ аналога и прототипа заявляемого способа показал, что предлагаемое решение является новым. Новизна предлагаемого способа заключается в том, что предлагается на основании измеренных тепловлажностных параметров и расходов наружного, приточного и удаляемого воздуха в блоке оптимизации и формирования команд вычислять тепло- и влаговыделения в помещении, номер зоны, параметры воздуха в контрольной точке, определять технологию обработки воздуха в кондиционере и включать режим работы кондиционера, обеспечивающий оптимальный способ обработки воздуха, и производить регулирование параметров внутреннего воздуха по их отклонению от параметров в контрольной точке.
Таким образом, заявляемое техническое решение характеризуется новой совокупностью существенных признаков, дающих дополнительный технический эффект, и характеризуется признаками соответствия критерию «изобретательский уровень».
Способ автоматического управления параметрами воздуха представлен на фиг.1 (блок-схема способа автоматического управления параметрами воздуха в помещении); фиг.2 (принципиальная схема опорного варианта скв); фиг.3 (фрагмент I-d-диаграммы влажного воздуха).
На фиг.1 приведена блок-схема заявляемого способа автоматического управления параметрами воздуха. В состав блок-схемы входят блок 1 регистрации параметров, состоящий из датчиков, контролирующих параметры и расходы наружного, приточного и удаляемого воздуха, блок 2 сбора сигналов с датчиков, блок 3 оптимизации и формирования команд, блок 4 автоматического регулирования. На фиг.2 приведена принципиальная схема опорного варианта системы кондиционирования воздуха. Приведенная на фиг.2 схема необходима для пояснения работы предлагаемого способа. Она содержит два теплообменника 5 и 6, камеру орошения 7, клапан наружного 8 и удаляемого 9 из помещения воздуха, клапан 10 и 11 обвода камеры орошения 7, приточной 12 и вытяжной 13 вентиляторы, датчики параметров, соединенные с блоком оптимизации и формирования команд, в качестве которого может быть использован персональный компьютер или контроллер. На фиг.2 показано место установки датчиков, необходимых для контроля параметров и функционирования схемы. В качестве исполнительных механизмов приняты клапаны с электрическими приводами, частотные преобразователи, необходимые для изменения расхода воздуха в системе. Пример построенных зон для тепловлажностных нагрузок приведен на фиг.3, на которой изображен фрагмент I-d-диаграммы влажного воздуха. Буквы в кружках на данном рисунке одновременно обозначают зоны и соответствующие режимы работы СКВ. Каждой зоне соответствует единственный оптимальный режим обработки воздуха.
Способ автоматического управления параметрами воздуха осуществляется следующим образом. С блока регистрации параметров 1 данные поступают на блок 2 сбора сигналов с датчиков, откуда они передаются на блок 3 оптимизации и формирования команд. По программе, заложенной в блоке 3, определяют номер зоны, параметры в контрольной точке и способ обработки воздуха. С блока 3 подаются команды на блок 4 автоматического регулирования, который управляет исполнительными механизмами. Система управления посредством опроса измерительных датчиков производит замер параметров наружного, приточного и удаляемого воздуха. Измеряются следующие параметры: Iпр, Iy, Iнар - энтальпия приточного воздуха, удаляемого из помещения, и наружного воздуха, кДж/кг; Gнар, Gпр, Gуд - расход наружного, приточного и удаляемого воздуха, кг/с; dпр, dнар, dy - влагосодержание приточного, наружного и удаляемого воздуха, г/кг; tк0 - температура воды в камере орошения, °С. Замеренные данные поступают в блок 3 оптимизации и формирования команд. Рабочая программа, записанная в нем, обрабатывает информацию, которая для построения термодинамической модели (ТДМ) вычисляет параметры в опорных точках. Под опорными точками понимаются значения параметров приточного воздуха при минимальном и максимальном расходе воздуха. По измеренным параметрам энтальпии и влагосодержания по формулам (1) и (2) определяют тепловыделения ΔQ и влаговыделения ΔW.
Figure 00000001
где Gпр - расход приточного воздуха.
Вычислив значения ΔQ и ΔW, зная минимальный и максимальный расход, находим параметры в опорных точках H1min, Н2min, H1max, Н2max по следующим формулам:
Figure 00000002
где H1min и H2min - точки параметров, которые характеризуют минимальный расход воздуха; H1max и H2max - точки параметров, которые характеризуют максимальный расход воздуха; Gmin и Gmax - минимально неизбежный и максимально целесообразный расход наружного воздуха. После того как путем вычисления получают параметры в опорных точках, на термодинамической модели строятся зоны наружного климата. Процессы обработки воздуха, параметры воздуха в контрольной точке и способ регулирования приведены ниже в таблице.
Зоны Контрольная точка Регулирование параметров воздуха в помещении ведут:
По датчику расхода наружного воздуха По датчику энтальпии (температуры) По датчику влагосодержания (относительной влажности)
А У1 Установить минимальный расход воздуха Изменением теплопроизводительности теплообменника 5 Изменением соотношения расхода воздуха, проходящего через форсуночную камеру и обвод
У2′ на линии У1 У2 Установить минимальный расход воздуха - Изменением соотношения расхода воздуха, проходящего через форсуночную камеру и обвод
В У2 - Изменением расхода воздуха Изменением соотношения расхода воздуха, проходящего через форсуночную камеру и обвод
Г У2 Установить максимальный расход воздуха Изменением соотношения расхода воздуха, проходящего через форсуночную камеру и обвод -
Д У2 Установить минимальный расход воздуха Изменением соотношения расхода воздуха, проходящего через форсуночную камеру и обвод -
Е У6 на линии У1 У2 Установить минимальный расход воздуха Изменением теплопроизводительности теплообменника 5 -
Ж У2 - Изменением теплопроизводительности теплообменника 5 Изменением расхода воздуха
3 У2 - Изменением соотношения расхода воздуха, проходящего через форсуночную камеру и обвод Изменением расхода воздуха
И У2 Установить минимальный расход воздуха Изменением теплопроизводительности теплообменника 6 Изменением соотношения расхода воздуха, проходящего через форсуночную камеру и обвод
Так, например, при выполнении условия: Iнар<IH1min и dнар<dH1min. Система управления определяет, что параметры попали в зону А. В соответствии с приведенной таблицей для обработки наружного воздуха, параметры которого находятся в этой зоне, необходим нагрев воздуха и адиабатное увлажнение обрабатываемого воздуха. Для обеспечения минимальных затрат тепла в этой зоне необходимо держать параметры в помещении в контрольной точке У1, при этом температура воздуха в обслуживаемом помещении регулируется изменением теплопроизводительности калорифера первого подогрева, а относительная влажность - изменением расхода воздуха через обвод форсуночной камеры регуляторами 10 и 11. Регулирование параметров воздуха производится по отклонению энтальпии (температуре) и влагосодержания (относительной влажности) с постоянным расходом.
Параметры контрольной точки, находящиеся на прямой заданных значений, в помещении имеют переменный характер. В качестве примера рассмотрим случай, когда параметры наружного воздуха находятся в зоне Б. Если выполняется условие: IH1min<Iнар<IH2min и dнар<dH2min, а также если выполняется неравенство (7), то параметры наружного воздуха попали в зону Б.
Figure 00000003
Минимальные затраты в этой зоне будут, если параметры воздуха поддерживать в контрольной точке У2' находящейся на линии У1 У2. Параметры в этой точке находим следующим образом. Находим параметры воздуха в точке С2 на линии H1min H2min, a затем параметры в точке У2' по формулам (8).
Figure 00000004
Для обработки наружного воздуха его необходимо адиабатно увлажнить и при минимальном расходе подать в помещение. Относительная влажность и температура воздуха в обслуживаемом помещении регулируется изменением расхода воздуха через обвод форсуночной камеры регуляторами 10 и 11. Регулирование производится по отклонению влагосодержания (относительной влажности) с постоянным расходом.
Заявляемый способ автоматического управления параметрами воздуха является промышленно применимым, так как включает в себя способы управления, применяемые ранее, а также существующие технические средства позволяют его реализовать.

Claims (1)

  1. Способ автоматического управления параметрами воздуха в помещении путем измерения и регулирования энтальпии, влагосодержания и расходов внутреннего, приточного и наружного воздуха, отличающийся тем, что на основании измеренных тепловлажностных параметров и расходов наружного, приточного и удаляемого воздуха в блоке оптимизации и формирования команд вычисляются тепло- и влаговыделения в помещении, номер зоны, параметры воздуха в контрольной точке, определяется технология обработки воздуха в кондиционере и включается режим работы кондиционера, обеспечивающий оптимальный способ обработки воздуха, и производится регулирование параметров внутреннего воздуха по их отклонению от параметров в контрольной точке.
RU2007144722/06A 2007-11-30 2007-11-30 Способ автоматического управления параметрами воздуха RU2350850C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007144722/06A RU2350850C1 (ru) 2007-11-30 2007-11-30 Способ автоматического управления параметрами воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007144722/06A RU2350850C1 (ru) 2007-11-30 2007-11-30 Способ автоматического управления параметрами воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2350850C1 true RU2350850C1 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40542941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007144722/06A RU2350850C1 (ru) 2007-11-30 2007-11-30 Способ автоматического управления параметрами воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2350850C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463524C1 (ru) * 2011-06-14 2012-10-10 Георгий Вадимович Харламов Способ автоматического управления системой кондиционирования воздуха по оптимальным режимам
RU2587065C2 (ru) * 2014-11-12 2016-06-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Способ автоматического управления системой кондиционирования воздуха

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463524C1 (ru) * 2011-06-14 2012-10-10 Георгий Вадимович Харламов Способ автоматического управления системой кондиционирования воздуха по оптимальным режимам
RU2587065C2 (ru) * 2014-11-12 2016-06-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Способ автоматического управления системой кондиционирования воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107490150B (zh) 一种空调器出风温度的控制方法及空调器
US11391475B2 (en) Radiant air conditioning system for controlling comfortable and healthy indoor environment based on infrared sensing technology
CN102778009B (zh) 一种变风量空调系统温湿度控制装置及方法
US11415336B2 (en) Method and apparatus for controlling heating operation of air conditioner
CN101737900B (zh) 中央空调的风量反馈控制方法与装置
CN109855265B (zh) 一种低能耗多区域精细化的变风量空调系统及其控制方法
CN103335387A (zh) 一种中央空调系统及其风量调节装置、方法
US20080277488A1 (en) Method for Controlling HVAC Systems
CN108168031A (zh) 一种基于风阀位置重设定静压值的微调响应通风空调控制方法
CN109612047A (zh) 变风量空调系统的送风温度控制方法
CN106152285B (zh) 空调系统及其控制方法
RU2350850C1 (ru) Способ автоматического управления параметрами воздуха
CN103759391B (zh) 一种恒温恒湿空调系统及提高室内温湿度精度的控制方法
CN105333537B (zh) 农业建筑空气调节系统及其使用方法
CN116294087A (zh) 一种智能建筑的节能控制方法及系统
CN110850836A (zh) 一种隧道式增温增湿设备的出口物料含水率定量控制方法
CN214198983U (zh) 一种空调恒温恒湿控制系统
CN107702284B (zh) 一种恒温恒湿系统及其控制方法
KR102104054B1 (ko) 실내 상황에 적응하여 풍량 조절하는 공조 시스템
SE0103519D0 (sv) Temperaturkompensering
JPH11132532A (ja) 空調装置用温湿度制御装置及びこれに使用する温湿度制 御プログラムを記録した記録媒体
JP7350504B2 (ja) 空調システム
CN109780656B (zh) 一种基于红外传感技术的室内舒适健康环境控制辐射空调系统
CN105605744A (zh) 基于与水管管径匹配控制水阀开度的风机盘管温度控制装置
CN112013477A (zh) 一种工业化中央空调的恒温恒湿的智能控制系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091201