RU2573378C2 - Устройство и способ управления открытием клапана в системе hvac - Google Patents

Устройство и способ управления открытием клапана в системе hvac Download PDF

Info

Publication number
RU2573378C2
RU2573378C2 RU2013127193/12A RU2013127193A RU2573378C2 RU 2573378 C2 RU2573378 C2 RU 2573378C2 RU 2013127193/12 A RU2013127193/12 A RU 2013127193/12A RU 2013127193 A RU2013127193 A RU 2013127193A RU 2573378 C2 RU2573378 C2 RU 2573378C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
valve
flow
gradient
opening
Prior art date
Application number
RU2013127193/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013127193A (ru
Inventor
Марк ТЮЙЯР
Джон С. АДАМС
Original Assignee
Белимо Холдинг Аг
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 Белимо Холдинг Аг filed Critical Белимо Холдинг Аг
Publication of RU2013127193A publication Critical patent/RU2013127193A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573378C2 publication Critical patent/RU2573378C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/06Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к устройству и способу управления открытием клапана в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Способ управления открытием клапана в системе HVAC для регулирования потока текучей среды через устройство обмена тепловой энергией системы HVAC и регулирования количества энергии, переданной устройством обмена тепловой энергией, причем способ содержит этапы, на которых: определяют градиент энергии по потоку и управляют открытием клапана в зависимости от градиента энергии по потоку. Это позволяет осуществлять регулирование и при этом не хранить постоянные пороговые температуры или пороговые разности температур. 2 н и 13 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству и способу управления открытием клапана в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). В особенности, настоящее изобретение относится к способу и управляющему устройству для управления открытием клапана в системе HVAC для регулирования потока текучей среды через устройство обмена тепловой энергией системы HVAC и, для тем самым регулирования количества энергии, переданной устройством обмена тепловой энергией.
Уровень техники изобретения
Регулированием потока текучей среды через устройства обмена тепловой энергией системы HVAC возможно регулировать количество энергии, переданной устройствами обмена тепловой энергией, например, регулировать количество энергии, поставляемой теплообменником для нагревания или охлаждения комнаты в здании, или количество энергии, отведенной охладителем в целях охлаждения. В то время как перемещение текучей среды через контур текучей среды системы HVAC приводится в действие одним или более насосами, поток обычно регулируется изменением открытия или положения клапанов, например, вручную или с помощью приводов. Известно, что эффективность устройств обмена тепловой энергией уменьшается при высоких скоростях потока, когда текучая среда устремляется при увеличенной скорости через устройства обмена тепловой энергией, не приводя к соответствующему увеличению обмена энергией.
Патент США 6,352,106 описывает самобалансирующийся клапан, имеющий датчик температуры для измерения температуры текучей среды, проходящей через этот клапан. Согласно патенту США 6,352,106 диапазон и таким образом максимальное открытие клапана регулируются динамически в зависимости от измеренной температуры. Открытие клапана моделируется, основываясь на сохраненном пороговом значении температуры, текущей температуре текучей среды и командном сигнале позиционирования от контроллера нагрузки. В особенности, диапазон открытия клапана устанавливается периодически контроллером позиционирования, основываясь на пороговом значении температуры, хранящемся в контроллере позиционирования, текущей температуре текучей среды и разнице между предварительно измеренной температурой текучей среды и текущей температурой текучей среды. Патент США 6,352,106 дополнительно описывает альтернативный вариант выполнения с двумя датчиками температуры, одним, размещенным на подающей линии, и другим, размещенным на возвратной линии, для измерения фактической разности температур в пределах нагрузки, т.е. устройства обмена тепловой энергией. Согласно патенту США 6,352,10, в этом альтернативном варианте выполнения пороговая температура является пороговой разностью температур поперечно нагрузке, определенной системными требованиями нагрузки. Таким образом, патент США 6,352,106 описывает управление потоком, основываясь на изменении температуры текучей среды или изменении разности температур над нагрузкой. Соответственно, поток регулируется, основываясь на сравнении определенных изменений температуры для постоянных пороговых температур или пороговой разности температур, соответственно, которые должны задаваться и храниться в контроллере позиционирования клапана. В результате, для исключения ошибочных и неэффективных настроек клапана, должно быть обеспечено, во время первоначальной установки системы и всегда, когда устройства обмена тепловой энергией заменяют новыми моделями, что хранящиеся пороговые температуры или пороговые разности температур, соответственно, соответствуют типу и параметрам конструкции устройств обмена тепловой энергией, используемых в системе HVAC.
Документ DE 10 2009 004 319 A1 раскрывает способ работы системы нагревания или охлаждения, посредством которой регулируется разность температур между температурой подачи и температурой возврата или только температура возврата так, что достигается основанная на температуре гидравлическая балансировка каждого теплообменника системы нагревания или охлаждения, при этом указанная балансировка заново регулируется и оптимизируется при каждом изменении условий работы. Несмотря на то, что разность температур между температурой подачи и температурой возврата используется для управления, ни раскрытый расходомер, ни измерение потока энергии через теплообменник, ни определение функциональной зависимости потока энергии от потока массы нагреваемой или охлаждаемой среды, ни использование градиента такой функции отношения потока энергии к потоку массы не может использоваться в качестве управляющего параметра.
Сущность изобретения
Задачей этого изобретения является обеспечение способа и управляющего устройства для управления открытием клапана в системе HVAC, при этом способ и управляющее устройство не имеют по меньшей мере некоторых из недостатков известного уровня техники. В частности, задачей настоящего изобретения является обеспечение способа и управляющего устройства для управления открытием клапана в системе HVAC, без требования наличия хранить постоянные пороговые температуры или пороговые разности температур, соответственно.
Согласно настоящему изобретению эти задачи решаются посредством признаков независимых пунктов формулы изобретения. В дополнение, дополнительные предпочтительные варианты выполнения следуют из зависимых пунктов формулы изобретения и описания.
Согласно настоящему изобретению, вышеотмеченные задачи особенно решаются тем, что для управления открытием (или положением) клапана в системе HVAC, чтобы регулировать поток φ текучей среды через устройство обмена тепловой энергией системы HVAC и чтобы тем самым регулировать количество энергии E, переданной устройством обмена тепловой энергией, определяется градиент энергии по потоку
Figure 00000001
, и открытие (или положение) клапана регулируется в зависимости от градиента энергии по потоку
Figure 00000001
. Таким образом, открытие клапана регулируется в зависимости от наклона кривой энергии по потоку, т.е. количества энергии E, переданной устройством обмена тепловой энергией, как функции от потока текучей среды через устройство обмена тепловой энергией. В то время как этот градиент (наклон) энергии по потоку
Figure 00000001
может зависеть в некоторой степени от типа устройства обмена тепловой энергией, его характеристики для специального типа устройства обмена тепловой энергией могут быть определены динамически крайне эффективно. В особенности, возможно легко и эффективно определить для специального типа устройства обмена тепловой энергией его характеристики градиента (наклона) энергии по потоку
Figure 00000001
в по существу линейном диапазоне кривой энергии по потоку, где энергия эффективно передается устройством обмена тепловой энергией. Соответственно, для специальных устройств обмена тепловой энергией пороговые значения наклона могут быть вычислены динамически, основываясь на характерном градиенте (наклоне) энергии по потоку
Figure 00000001
, определенного для этих устройств обмена тепловой энергией. В результате отсутствует необходимость хранения постоянных пороговых значений.
В предпочтительном варианте выполнения градиент энергии по потоку
Figure 00000001
определяется измерением, в первый момент времени, потока
Figure 00000002
через клапан, и определением количества энергии E1, переданной устройством обмена тепловой энергией в этот первый момент времени; измерением, в последующий второй момент времени, потока
Figure 00000003
через клапан, и определением количества энергии E2, переданной устройством обмена тепловой энергией в этот второй момент времени; и вычислением градиента энергии по потоку
Figure 00000004
из потока
Figure 00000005
,
Figure 00000003
и переданной энергии E1, E2, определенных для первого и второго моментов времени.
В варианте выполнения количество энергии, переданной устройством обмена тепловой энергией, определяется измерением потока φ через клапан, определением, между входной температурой Tin текучей среды, входящей в устройство обмена тепловой энергией, и выходной температурой Tout текучей среды, выходящей из устройства обмена тепловой энергией, разности
Figure 00000006
температур, и вычислением, основываясь на потоке φ через клапан и разности ΔT температур, количества энергии
Figure 00000007
, переданной устройством обмена тепловой энергией.
В дополнительном варианте выполнения эффективность перемещения учитывается измерением энергии перемещения ET, используемой для перемещения текучей среды через систему HVAC; определением количества энергии E, переданной устройством обмена тепловой энергией; определением, основываясь на энергии перемещения ET и количестве энергии E, переданной устройством обмена тепловой энергией, энергетического баланса
Figure 00000008
; сравнением энергетического баланса EB с эффективным пороговом; и управлением открытием клапана в зависимости от этого сравнения.
В случае, если устройство обмена тепловой энергией системы HVAC является теплообменником, для нагревания или охлаждения комнаты открытие клапана регулируется c возможностью регулирования потока φ текучей среды через теплообменник системы HVAC тем, что определяется градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, в то время как открытие клапана увеличивается; и открытие клапана регулируется сравнением градиента энергии по потоку
Figure 00000009
с порогом наклона, и остановкой увеличения открытия, когда градиент энергии по потоку
Figure 00000009
ниже порога наклона.
В случае, если устройство обмена тепловой энергией системы HVAC является охладителем, открытие клапана регулируется с возможностью регулирования потока φ текучей среды через охладитель системы HVAC тем, что определяется градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, в то время как открытие клапана увеличивается или уменьшается; и открытие клапана регулируется сравнением градиента
Figure 00000009
энергии по потоку с нижним пороговым значением наклона и верхним пороговым значением наклона, и остановкой уменьшения или увеличения открытия, когда градиент энергии по потоку
Figure 00000009
ниже нижнего порогового значения наклона или выше верхнего порогового значения наклона, соответственно.
В варианте выполнения порог наклона определяется определением градиента энергии по потоку
Figure 00000009
в начальный момент времени, когда клапан открывается из закрытого положения, и установкой порогового значения наклона, основываясь на градиенте энергии по потоку
Figure 00000009
, определенном в начальный момент времени. Например, пороговое значение наклона определяется, как определенный процент градиента энергии по потоку
Figure 00000009
, определенного для начального момента времени. Соответственно, нижнее пороговое значение наклона и/или верхнее пороговое значение наклона определяются, как определенный процент градиента энергии по потоку
Figure 00000009
, определенного для начального момента времени. Градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, определенный в начальный момент времени, представляет характерный градиент (наклон) энергии по потоку
Figure 00000009
устройства обмена тепловой энергией в по существу линейном диапазоне кривой энергии по потоку, где энергия эффективно передается устройством обмена тепловой энергией.
В дополнительном варианте выполнения калибруются уровни управляющего сигнала, которые используются для управления приводом клапана для открытия клапана, установкой управляющего сигнала на определенное максимальное значение для размещения клапана в положение максимального открытия, уменьшением значения управляющего сигнала для уменьшения открытия клапана, при этом определяя градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, и присвоением максимального значения управляющего сигнала настройке открытия клапана, при которой градиент энергии по потоку
Figure 00000009
становится равным или большим порогового значения наклона.
В дополнение к способу управления открытием клапана в системе HVAC, настоящее изобретение также относится к управляющему устройству для управления открытием клапана, причем управляющее устройство содержит генератор градиента, выполненный с возможностью определения градиента энергии по потоку
Figure 00000009
, и управляющий модуль, выполненный с возможностью управления открытием клапана в зависимости от градиента энергии по потоку
Figure 00000009
.
Более того, настоящее изобретение также относится к компьютерному программному продукту, содержащему компьютерный программный код для управления одним или более процессорами управляющего устройства для управления открытием клапана, причем предпочтительно компьютерный программный продукт содержит материальный машиночитаемый носитель, имеющий хранящийся на нем компьютерный программный код. В особенности, компьютерный программный код выполнен с возможностью управления управляющим устройством так, что управляющее устройство определяет градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, и управляет открытием клапана в зависимости от градиента энергии по потоку
Figure 00000009
.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение будет объяснено более подробно путем примера со ссылкой на чертежи, на которых:
Фигура 1 показывает блок-схему, схематически иллюстрирующую систему HVAC с контуром текучей среды, содержащей насос, клапан и устройство обмена тепловой энергией, и управляющее устройство для управления открытием клапана для регулирования количества энергии, переданной устройством обмена тепловой энергией.
Фигура 2 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для управления открытием клапана.
Фигура 3 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для определения градиента энергии по потоку устройства обмена тепловой энергией.
Фигура 4 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для определения энергии, переданной устройством обмена тепловой энергией в заданный момент времени.
Фигура 5 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для управления открытием клапана, включающую проверку эффективности перемещения энергии в контуре текучей среды.
Фигура 6 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для проверки эффективности перемещения энергии в контуре текучей среды.
Фигура 7 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для определения пороговых значений и/или калибровки управляющих сигналов, используемых для управления открытием клапана.
Фигура 8 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для определения пороговых значений, используемых для управления открытием клапана.
Фигура 9 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для калибровки управляющих сигналов, используемых для управления приводом клапана.
Фигура 10 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для управления открытием клапана в контуре текучей среды с теплообменником.
Фигура 11 показывает блок-схему, иллюстрирующую примерную последовательность этапов для управления открытием клапана в контуре текучей среды с охладителем.
Фигура 12 показывает график, иллюстрирующий пример кривой энергии по потоку с различными моментами времени для определения градиента энергии по потоку для различных уровней потока и соответствующих количеств энергии, переданной устройством обмена тепловой энергией.
Фигура 13 показывает график, иллюстрирующий пример кривой энергии по потоку с различными моментами времени для определения различных градиентов энергии по потоку в процессе калибровки управляющих сигналов, используемых для управления приводом клапана.
Подробное описание предпочтительных вариантов выполнения
На Фигуре 1 ссылочная позиция 100 относится к системе HVAC с контуром 101 текучей среды, содержащей насос 3, клапан 10, устройство 2 обмена тепловой энергией, например, теплообменник для нагревания или охлаждения комнаты, и возможно дополнительное устройство обмена тепловой энергией в виде охладителя 5, которые взаимно соединены посредством труб. Клапан 10 обеспечен приводом 11, например, электрическим двигателем, для открытия и закрытия клапана 10 и таким образом управления потоком через контур 101 текучей среды, используя различные положения клапана 10. Дополнительно, насос(ы) 3 может(гут) сам(и) изменять поток через контур 101 текучей среды. Как проиллюстрировано схематически, система 100 HVAC дополнительно содержит систему 4 управления зданием, соединенную с клапаном 10 или приводом 11, соответственно. Специалист в области техники поймет, что изображение системы 100 HVAC очень упрощено, и что система 100 HVAC может включать множество контуров 101 текучей среды, имеющих в каждом случае один или более насосов 3, клапанов 19, устройств 2 обмена тепловой энергией и дополнительных охладителей 5.
Как проиллюстрировано схематически на Фигуре 1, устройство 2 обмена тепловой энергией обеспечено двумя датчиками 21, 22 температуры, размещенными на впуске устройства 2 обмена тепловой энергией, для измерения входной температуры Tin текучей среды, входящей в устройство 2 обмена тепловой энергией, и на выходе устройства 2 обмена тепловой энергией, для измерения выходной температуры Tout текучей среды, выходящей из устройства 2 обмена тепловой энергией. Например, текучая среда является жидкой теплопередающей средой, такой как вода.
Контур 101 текучей среды дополнительно содержит датчик 13 потока для измерения потока φ, т.е. скорости потока текучей среды, через клапан 10 или контур 101 текучей среды, соответственно. В зависимости от варианта выполнения, датчик 13 потока размещается в или на клапане 10, или в или на участке 12 трубы, соединенном с клапаном 10. Например, датчик 13 потока является ультразвуковым датчиком или датчиком на основе переноса теплопередачи.
На Фигуре 1 ссылочная позиция 1 относится к управляющему устройству для управления клапаном 10 или приводом 11, соответственно, чтобы регулировать открытие (или положение) клапана 10. Соответственно, управляющее устройство 1 регулирует поток φ, т.е. скорость потока текучей среды, через клапан 10 и, таким образом, через устройство 2 обмена тепловой энергией. В результате, управляющее устройство 1 регулирует количество тепловой энергии, переданной устройством 2 обмена тепловой энергией с его окружающей средой. В зависимости от варианта выполнения, управляющее устройство 1 размещается на клапане 10, например, как неотъемлемая часть клапана 10 или крепится к клапану 10, или управляющее устройство 1 размещается на участке 12 трубы, соединенном с клапаном 10.
Управляющее устройство 1 содержит микропроцессор с памятью программ и данных, или другим программируемым блоком. Управляющее устройство 1 содержит различные функциональные модули, включающие генератор 14 градиента, управляющий модуль 15 и модуль 16 калибровки. Предпочтительно, функциональные модули осуществляются как запрограммированные модули программного обеспечения. Запрограммированные модули программного обеспечения содержат машинный код для управления одним или более процессорами или другим программируемым блоком управляющего устройства 1, как будет объяснено далее более подробно. Машинный код сохраняется на машиночитаемом носителе, который соединяется с управляющим устройством 1 неподвижным или удаляемым образом. Специалист в области техники поймет, однако, что в альтернативных вариантах выполнения функциональные модули могут быть осуществлены частично или полностью с помощью компонентов аппаратного обеспечения.
Как проиллюстрировано на Фигуре 1, датчик 13 потока соединен с управляющим устройством 1 для обеспечения значений измерения в указанное или в текущее время потока φ для управляющего устройства 1. Более того, управляющее устройство 1 соединено с приводом 11 для подачи управляющих сигналов Z в привод 11 для управления приводом 11, чтобы открывать и/или закрывать клапан 10, т.е. для регулирования открытия (или положения) клапана 10.
Более того, датчики 21, 22 температуры устройства 2 обмена тепловой энергией соединены с управляющим устройством 1 для обеспечения управляющему устройству 1 значений измерения в указанное или в текущее время входной температуры Tin и выходной температуры Tout текучей среды, входящей или выходящей из устройства 2 обмена тепловой энергией, соответственно.
Предпочтительно, управляющее устройство 1 дополнительно соединено с системой 4 управления зданием для приема от системы 4 управления зданием параметров управления, например, пользовательских настроек для требуемой комнатной температуры и/или значений измерения, например, требуемой нагрузки (от нулевого BTU до максимального BTU) или энергии перемещения ET, в настоящее время используемой насосом 3 для перемещения текучей среды через контур 101 текучей среды, которая измеряется блоком 31 измерения энергии. Основываясь на энергии перемещения ET, используемой множеством насосов 3 и принимаемой системой 4 управления зданием от множества контуров 101 текучей среды (через передачу в режиме толкания или возвращения в режиме тяги), система 4 управления зданием выполнена с возможностью оптимизации общей эффективности системы 100 HVAC, например, настройкой потока φ через клапан 10 одного или более контуров 101 текучей среды, основываясь на суммарном значении энергии перемещения ET, используемой всеми насосами 3 системы 100 HVAC. В альтернативном или дополнительном варианте выполнения датчик энергии, размещенный на насосе 3 соединен непосредственно с управляющим устройством 1 для обеспечения текущего значения измерения энергии перемещения ET для управляющего устройства 1.
В следующих далее параграфах, описанных со ссылкой на Фигуры 2-11, возможны последовательности этапов, выполненные функциональными модулями управляющего устройства 1 для управления открытием (или положением) клапана 10 для регулирования потока φ через устройство 2 обмена тепловой энергией.
Как проиллюстрировано на Фигуре 2, на этапе S3 управляющее устройство 1 управляет открытием клапана 10. В особенности, на этапе S31, генератор 14 градиента определяет градиент энергии по потоку
Figure 00000009
. На этапе S32, управляющий модуль 15 управляет открытием клапана 10 в зависимости от градиента энергии по потоку
Figure 00000009
.
Как проиллюстрировано на Фигурах 3 и 12, для определения градиента энергии по потоку
Figure 00000009
на этапе S311 генератор 14 градиента определяет поток
Figure 00000010
через клапан 10 в определенное время
Figure 00000011
. В зависимости от варианта выполнения, генератор 14 градиента определяет поток
Figure 00000012
выборкой, опросом или считыванием датчика 13 потока в определенное время
Figure 00000013
, или считыванием массива данных, содержащего поток
Figure 00000014
, измеренный датчиком 13 потока в определенное время
Figure 00000013
.
На этапе S312 генератор 14 градиента определяет количество энергии
Figure 00000015
, переданной устройством 2 обмена тепловой энергией 2 в определенное время
Figure 00000013
.
На этапе S313 генератор 14 градиента определяет по датчику 13 потока поток φn через клапан 10 в определенное последующее время tn.
На этапе S314 генератор 14 градиента определяет количество энергии En, переданной устройством 2 обмена тепловой энергией в определенное последующее время tn.
На этапе S315, основываясь на потоке
Figure 00000014
,
Figure 00000016
и переданной энергии
Figure 00000017
,
Figure 00000018
, определенной для определенных моментов
Figure 00000013
,
Figure 00000019
времени, генератор 14 градиента вычисляет градиент энергии по потоку
Figure 00000020
для определенного времени
Figure 00000021
.
В дальнейшем, генератор 14 градиента продолжает действовать на этапах S313 и S314, определяя поток
Figure 00000022
и переданную энергию
Figure 00000023
для определенного времени
Figure 00000024
, и вычисляет градиент энергии по потоку
Figure 00000025
для определенного времени
Figure 00000024
на этапе S315. Таким образом, как проиллюстрировано на Фигуре 12, градиент энергии по потоку
Figure 00000009
повторно и непрерывного определяется для последовательных временных интервалов измерения
Figure 00000026
или
Figure 00000027
, соответственно, посредством чего длина временного интервала измерения, т.е. продолжительность между моментами времени измерения
Figure 00000013
,
Figure 00000021
,
Figure 00000024
находится, например, в диапазоне от 1 с до 30 с, например, 12 с.
Как проиллюстрировано на Фигуре 4, для определения количества энергии
Figure 00000028
, переданной устройством 2 обмена тепловой энергией в определенное время
Figure 00000021
, на этапах S3141 и S3142, генератор 14 градиента определяет входную и выходную температуры
Figure 00000029
,
Figure 00000030
, измеренные на впуске или выпуске, соответственно, устройства 2 обмена тепловой энергией в определенное время
Figure 00000021
. В зависимости от варианта выполнения, генератор 14 градиента определяет входную и выходную температуры
Figure 00000031
,
Figure 00000032
выборкой, опросом или считыванием датчиков 21, 22 температуры в определенное время
Figure 00000021
, или считыванием массива данных, содержащего входные и выходные температуры
Figure 00000031
,
Figure 00000032
, измеренные датчиками 21, 22 температуры в определенное время
Figure 00000021
.
На этапе S3143 генератор 14 градиента вычисляет разность температур
Figure 00000033
между входной температурой
Figure 00000031
и выходной температурой
Figure 00000034
.
На этапе S3144 генератор 14 градиента вычисляет количество энергии
Figure 00000035
, переданной устройством 2 обмена тепловой энергией от потока
Figure 00000036
, и разность температур
Figure 00000037
, определенную для определенного времени
Figure 00000021
.
В варианте выполнения согласно Фигуре 5, до того как градиент энергии по потоку
Figure 00000009
определяется на этапе S31, управляющий модуль 15 проверяет эффективность перемещения энергии на этапе S30 и, в дальнейшем, управляет открытием клапана в зависимости от эффективности перемещения энергии. Если эффективность перемещения энергии является достаточной, обработка продолжается на этапе S31; в противном случае, дополнительное открытие клапана 10 останавливается и/или открытие клапана 10 уменьшается, например, уменьшением управляющего сигнала Z на определенный декремент.
Как проиллюстрировано на Фигуре 6, для проверки эффективности перемещения энергии на этапе S301 управляющий модуль 15 измеряет энергию перемещения
Figure 00000038
, используемую насосом 3 для перемещения текучей среды через контур 101 текучей среды к устройству 2 обмена тепловой энергией. В зависимости от варианта выполнения, управляющий модуль 15 определяет энергию перемещения
Figure 00000039
опросом или считыванием блока 31 измерения энергии в определенное время
Figure 00000021
, или считыванием массива данных, содержащего энергию перемещения
Figure 00000040
, измеренную блоком 31 измерения энергии в определенное время
Figure 00000021
.
На этапе S302 управляющий модуль 15 или генератор 14 градиента, соответственно, определяет количество энергии
Figure 00000028
, переданной устройством 2 обмена тепловой энергией в определенное время
Figure 00000021
.
На этапе S303 управляющий модуль 15 вычисляет энергетический баланс
Figure 00000041
от определенной энергии перемещения
Figure 00000042
и количества переданной энергии
Figure 00000028
.
На этапе S305 управляющий модуль 15 проверяет эффективность перемещения энергии сравнением вычисленного энергетического баланса
Figure 00000043
с порогом эффективности
Figure 00000044
. Например, энергоэффективность считается положительной, если энергетический баланс
Figure 00000045
превышает порог эффективности
Figure 00000046
>
Figure 00000047
, например,
Figure 00000047
=0. В зависимости от варианта выполнения, пороговое значение эффективности
Figure 00000047
является постоянным значением, хранящимся в управляющем устройстве 1 или введенным из внешнего источника.
В варианте выполнения согласно Фигуре 7 этап S3 для управления открытием клапана предшествует возможным этапам S1 и/или S2 для определения одного или более пороговых значений наклона и/или калибровки значений управляющего сигнала Z для управления приводом 11, чтобы открывать и/или закрывать клапан 10. Предпочтительно, для непрерывной оптимизации точности системы последовательность калибровки, включая этапы S1 и/или S2, выполняется не только первоначально, во время запуска, но и повторно начинается автоматически при возникновении определенных событий, в особенности, при изменениях определенных параметров системы, например, изменениях входной температуры
Figure 00000031
, которое воспринимается датчиком 21 температуры; быстрых и/или значительных изменениях различных входных параметров от системы 4 управления зданием, например, температуры возвратного воздуха, температуры наружного воздуха, перепада температуры через воздушную сторону теплообменника 2; или любом сигнале, который представляет изменение в условиях нагрузки.
Как проиллюстрировано на Фигуре 8, для определения порогового(ых) значения(ий) наклона для управления открытием клапана на этапе S10 управляющий модуль 15 открывает клапан из первоначального закрытого положения. В особенности, на этом первоначальном этапе клапан 10 открывается до определенного уровня открытия и/или на определенный прирост значения управляющего сигнала Z.
На этапе S11 во время этой первоначальной фазы генератор 14 градиента определяет градиент энергии по потоку
Figure 00000048
в начальный момент времени
Figure 00000049
(см. Фигуру 12), как описано выше со ссылкой на Фигуру 3.
На этапе S12 управляющий модуль 15 устанавливает пороговое(ые) значение(я) наклона, основываясь на градиенте энергии по потоку
Figure 00000050
, определенном для начального момента времени
Figure 00000051
. Например, для теплообменника пороговое значение
Figure 00000052
наклона устанавливается как определенный процент C от градиента энергии по потоку
Figure 00000053
, например, C=10%. Соответственно, для охладителя 5 нижнее пороговое значение наклона
Figure 00000054
и верхнее пороговое значение наклона
Figure 00000055
устанавливаются в каждом случае как определенный процент C, D от градиента энергии по потоку
Figure 00000056
, например, D=1%, и
Figure 00000057
, например, C=10%. Как проиллюстрировано на Фигуре 12, пороговое значение наклона
Figure 00000052
определяет точку
Figure 00000058
, где для потока
Figure 00000059
и количества энергии
Figure 00000060
, переданной устройством 2 обмена тепловой энергией, градиент энергии по потоку
Figure 00000050
равен пороговому значению наклона
Figure 00000052
.
В альтернативном менее предпочтительном варианте выполнения пороговые значения наклона
Figure 00000052
,
Figure 00000061
,
Figure 00000062
определяются (постоянными) значениями, присвоенными в особенности устройству 2 обмена тепловой энергией, например, константами специального типа, введенными и/или хранящимися в массиве данных управляющего устройства 1 или устройства 2 обмена тепловой энергией.
Как проиллюстрировано на Фигурах 9 и 13, для калибровки значений управляющего сигнала Z на этапе S21 модуль 16 калибровки устанавливает управляющий сигнал Z на определенное максимальное значение управляющего сигнала
Figure 00000063
, например, 10 В. Соответственно, на этапе калибровки привод 11 приводит клапан 10 в максимальное положение открытия, например, в полностью открытое положение с максимальным потоком
Figure 00000064
, соответствующим максимальному BTU (Британская тепловая единица).
На этапе S22 генератор 14 градиента определяет градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, как описано выше со ссылкой на Фигуру 3, для текущего открытия клапана.
На этапе S23 модуль 16 калибровки проверяет, если определенный градиент энергии по потоку
Figure 00000009
больше определенного порогового значения наклона
Figure 00000052
, если
Figure 00000009
>
Figure 00000052
, обработка продолжается на этапе S25; в противном случае, если
Figure 00000065
, обработка продолжается на этапе S24.
На этапе S24 модуль 15 калибровки уменьшает открытие клапана, например, уменьшением управляющего сигнала Z на определенный декремент, например на 0,1 В, до нижнего уровня управляющего сигнала
Figure 00000066
,
Figure 00000067
и продолжает, определяя градиент энергии по потоку
Figure 00000009
для уменьшенного открытия клапана 10 с уменьшенным потоком
Figure 00000068
,
Figure 00000036
.
На этапе S25 когда клапан 10 установлен открытым, когда градиент энергии по потоку
Figure 00000009
превышает определенный порогов наклона
Figure 00000052
, например, для управляющего сигнала
Figure 00000069
с потоком
Figure 00000036
, модуль 16 калибровки калибрует управляющий сигнал Z присвоением максимального значения для управляющего сигнала
Figure 00000070
для текущего уровня открытия клапана 10. Например, если
Figure 00000071
достигается с управляющим сигналом
Figure 00000069
8 В при уровне открытия клапана 10-80% с потоком
Figure 00000036
, максимальное значение
Figure 00000072
, например, 10 В для управляющего сигнала Z присваивается при уровне открытия 80%. Когда управляющий сигнал Z в дальнейшем устанавливается на его максимальный уровень
Figure 00000072
, например, как необходимо требуемой нагрузке от системы 4 управления зданием, клапан 10 устанавливается на уровень открытия с потоком
Figure 00000036
, который приводит к тому, что градиент энергии по потоку
Figure 00000073
равен или больше определенного порогового значения наклона
Figure 00000052
.
Фигура 10 иллюстрирует примерную последовательность этапов S3H для управления открытием клапана для преобразователя 2 тепловой энергии в виде теплообменника.
На этапе S30H управляющий модуль 15 открывает клапан 10 из первоначального закрытого положения. В особенности, на этом первоначальном этапе клапан 10 открывается до определенного уровня открытия и/или на определенный прирост значения управляющего сигнала Z.
На этапе S31H генератор 14 градиента определяет градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, как описано выше со ссылкой на Фигуру 3, для текущего открытия клапана.
На этапе S32H управляющий модуль 15 проверяет, меньше ли определенный градиент энергии по потоку
Figure 00000009
определенного порогового значения наклона
Figure 00000052
.
Если градиент энергии по потоку
Figure 00000009
больше или равен определенному пороговому значению наклона
Figure 00000052
, обработка продолжается на этапе S30H, продолжая увеличивать управляющий сигнал Z для дополнительного открытия клапана 10. В противном случае, если градиент энергии по потоку
Figure 00000009
ниже определенного порогового значения наклона
Figure 00000052
, обработка продолжается на этапе S33H остановкой дополнительного открытия клапана 10 и/или уменьшением открытия клапана 10, например, уменьшением управляющего сигнала Z на определенный декремент.
Фигура 11 иллюстрирует примерную последовательность этапов S3C для управления открытием клапана для преобразователя тепловой энергии в виде охладителя 5.
На этапе S30C управляющий модуль 15 открывает клапан 10 из первоначального закрытого положения или уменьшает открытие от первоначального открытого положения. В особенности, на этом первоначальном этапе клапан 10 открывается или его открытие уменьшается, соответственно, до определенного уровня открытия и/или на определенный прирост (или декремент) значения управляющего сигнала Z.
На этапе S31C, генератор 14 градиента определяет градиент энергии по потоку
Figure 00000009
, как описано выше со ссылкой на Фигуру 3, для текущего открытия клапана.
На этапе S32C управляющий модуль 15 проверяет, меньше ли определенный градиент энергии по потоку
Figure 00000009
определенного нижнего порогового значения наклона
Figure 00000061
или больше определенного верхнего порогового значения наклона
Figure 00000062
.
Если градиент энергии по потоку
Figure 00000009
больше или равен определенного нижнего порогового значение наклона
Figure 00000061
и меньше или равен верхнего порогового значения наклона
Figure 00000062
, обработка продолжается на этапе S30C, продолжая увеличивать управляющий сигнал Z для дополнительного открытия клапана 10 или продолжая уменьшать управляющий сигнал Z для дополнительного закрытия клапана 10, соответственно. В противном случае, если градиент энергии по потоку
Figure 00000009
меньше определенного нижнего порогового значения наклона
Figure 00000061
или больше определенного верхнего порогового значения наклона
Figure 00000062
, обработка продолжается на этапе S33C остановкой дополнительного открытия или закрытия клапана 10, соответственно, когда охладитель 5 больше не работает в эффективном диапазоне.
Следует отметить, что в описании компьютерный программный код связан с конкретными функциональными модулями и последовательность этапов представлена в конкретном порядке, однако, специалист в области техники поймет, что компьютерный программный код может быть структурирован по-другому и, что порядок по меньшей мере некоторых из этапов может быть изменен, без отклонения от объема охраны изобретения.

Claims (15)

1. Способ управления открытием (S3) клапана (10) в системе (100) HVAC для регулирования потока φ текучей среды через устройство (2) обмена тепловой энергией системы (100) HVAC и регулирования количества энергии E, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией, причем способ содержит этапы, на которых:
определяют (S31) градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
; и
управляют открытием (S32) клапана (10) в зависимости от градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
.
2. Способ по п. 1, в котором определение (S31) градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
содержит этапы, на которых измеряют (S311), в первый момент времени, поток ϕ 1
Figure 00000005
через клапан (10), и определяют (S312) количество энергии E1, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией в этот первый момент времени; измеряют (S313), в последующий второй момент времени, поток ϕ 2
Figure 00000003
через клапан (10), и определяют (S314) количество энергии E2, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией в этот второй момент времени; и вычисляют (S315) градиент энергии по потоку d E d ϕ = E 2 E 1 ϕ 2 ϕ 1
Figure 00000074
из потока ϕ 1
Figure 00000005
, ϕ 2
Figure 00000003
и переданную энергию E1, E2, определенные для первого и второго моментов времени.
3. Способ по любому из пп. 1 или 2, в котором определение (S314) количества энергии, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией, содержит этапы, на которых измеряют поток φ (S313) через клапан (10), определяют (S3143) между входной температурой T i n
Figure 00000031
текучей среды, входящей в устройство (2) обмена тепловой энергией, и выходной температурой T o u t
Figure 00000034
текучей среды, выходящей из устройства (2) обмена тепловой энергией, разность температур Δ T = T i n T o u t
Figure 00000033
, и вычисляют (S3144), основываясь на потоке φ через клапан (10) и разности Δ T
Figure 00000075
температур, количество энергии E = Δ T ϕ
Figure 00000076
, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых измеряют (S301) энергию перемещения E T
Figure 00000042
, используемую для перемещения текучей среды через систему (100) HVAC; определяют (S302) количество энергии E, переданное устройством (2) обмена тепловой энергией; определяют (S303), основываясь на энергии перемещения E T
Figure 00000042
и количестве энергии E, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией, энергетический баланс E B = E E T
Figure 00000077
; сравнивают (S304) энергетический баланс E B
Figure 00000078
с пороговым значением эффективности; и управляют открытием клапана (10) в зависимости от сравнения.
5. Способ по п. 1, в котором открытие клапана (10) регулируют (S3H) с возможностью регулирования потока φ текучей среды через теплообменник системы (100) HVAC; градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
определяют (S31H), в то время как открытие клапана (10) увеличивается; и открытие клапана (10) регулируют сравнением (S32H) градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
с порогом наклона и остановкой (S33H) увеличения открытия, когда градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
ниже порога наклона.
6. Способ по п. 1, в котором клапан (10) регулируют (S3C) с возможностью регулирования потока φ текучей среды через охладитель (5) системы (100) HVAC; градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
определяют (S31C), в то время как открытие клапана (10) увеличивается или уменьшается; и открытие клапана (10) регулируют сравнением (S32C) градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
с нижним пороговым значением наклона и верхним пороговым значением наклона, и остановкой (S33C) уменьшения или увеличения открытия, когда градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
ниже нижнего порогового значения наклона или выше верхнего порогового значения наклона, соответственно.
7. Способ по п. 5, дополнительно содержащий этап, на котором определяют (S1) порог наклона определением (S11) градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
в начальный момент времени, когда клапан (10) открывается из закрытого положения, и установкой (S12) порогового значения наклона, основываясь на градиенте энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
, определенном в начальный момент времени.
8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором калибруют (S2) уровни управляющего сигнала (Z), которые используются для управления приводом (11) клапана (10) для открытия клапана (10), установкой (S21) управляющего сигнала (Z) на определенное максимальное значение для размещения клапана (10) в положении максимального открытия, уменьшением (S24) значения управляющего сигнала (Z) для уменьшения открытия клапана (10), в то время как определяют градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
, и присваивают (S25) максимальное значение управляющего сигнала настройке открытия клапана (10), при которой градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
становится равным или больше порогового значения наклона.
9. Управляющее устройство (1) для управления открытием клапана (10) в системе (100) HVAC для регулирования потока φ текучей среды через устройство (2) обмена тепловой энергией системы (100) HVAC и регулирования количества энергии E, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией, причем управляющее устройство (1) содержит:
генератор (14) градиента, выполненный с возможностью определения градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000079
; и
управляющий модуль (15), выполненный с возможностью управления открытием клапана (10) в зависимости от градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000079
.
10. Управляющее устройство (1) по п. 9, в котором генератор (14) градиента выполнен с возможностью вычисления градиента энергии по потоку d E d ϕ = E 2 E 1 ϕ 2 ϕ 1
Figure 00000074
из потока ϕ 1
Figure 00000005
через клапан (10), определенного в первый момент времени, количества энергии E1,
переданной устройством (2) обмена тепловой энергией в первый момент времени, потока ϕ 2
Figure 00000003
через клапан (10), определенного в последующий второй момент времени, и количества энергии E2, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией в этот второй момент времени.
11. Управляющее устройство (1) по любому из п.п. 9 или 10, в котором генератор (14) градиента выполнен с возможностью вычисления количества энергии E = Δ T ϕ
Figure 00000076
, переданной устройством (2) обмена тепловой энергией, из измерения потока φ через клапан (10), и разности температур Δ T = T i n T o u t
Figure 00000033
, определенной между входной температурой T i n
Figure 00000031
текучей среды, входящей в устройство (2) обмена тепловой энергией, и выходной температурой T o u t
Figure 00000034
текучей среды, выходящей из устройства (2) обмена тепловой энергией.
12. Управляющее устройство (1) по п. 9, в котором для регулирования потока φ текучей среды через теплообменник системы (100) HVAC управляющий модуль (15) выполнен с возможностью управления открытием клапана (10) определением с помощью генератора (14) градиента градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
, в то время как открытие клапана (10) увеличивается, сравнением градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
с порогом наклона, и остановкой увеличения открытия, когда градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
ниже порогового значения наклона.
13. Управляющее устройство (1) по п. 9, в котором для регулирования потока φ текучей среды через охладитель (5) системы (100) HVAC управляющий модуль (15) выполнен с возможностью управления открытием клапана (10) определением с помощью генератора (14) градиента градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
, в то время как открытие клапана (10) увеличивается или уменьшается, сравнением градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
c нижним пороговым значением наклона и верхним пороговым значением наклона, и остановкой уменьшения или увеличения открытия, когда градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
ниже нижнего порогового значения наклона или выше верхнего порогового значения наклона, соответственно.
14. Управляющее устройство (1) по п. 12, в котором управляющий модуль (15) дополнительно выполнен с возможностью определения порога наклона определением с помощью генератора (14) градиента градиента энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
в начальный момент времени, когда клапан (10) открывается из закрытого положения, и установкой порогового значения наклона, основываясь на градиенте энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
, вычисленном в начальный момент времени.
15. Управляющее устройство (1) по п. 9, дополнительно содержащее модуль (16) калибровки, выполненный с возможностью калибровки уровней управляющего сигнала (Z), которые используются для управления приводом (11) клапана (10) для открытия клапана (10), установкой управляющего сигнала (Z) на определенное максимальное значение для размещения клапана (10) в положении максимального открытия, уменьшением значение управляющего сигнала (Z) для уменьшения открытия клапана (10), при этом определяя с помощью генератора (14) градиента градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
, и присваиванием максимального значения управляющего сигнала (Z) настройке открытия клапана (10), при которой градиент энергии по потоку d E d ϕ
Figure 00000009
становится равным или большим порогового значения наклона.
RU2013127193/12A 2010-11-17 2011-10-18 Устройство и способ управления открытием клапана в системе hvac RU2573378C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH1926/10 2010-11-17
CH19262010 2010-11-17
PCT/CH2011/000246 WO2012065275A1 (en) 2010-11-17 2011-10-18 Device and method for controlling opening of a valve in an hvac system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013127193A RU2013127193A (ru) 2014-12-27
RU2573378C2 true RU2573378C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=43710375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127193/12A RU2573378C2 (ru) 2010-11-17 2011-10-18 Устройство и способ управления открытием клапана в системе hvac

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9631831B2 (ru)
EP (1) EP2641027B1 (ru)
CN (1) CN103228996B (ru)
CA (1) CA2811775A1 (ru)
DK (1) DK2641027T3 (ru)
RU (1) RU2573378C2 (ru)
WO (1) WO2012065275A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012044969A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Andrew Llc Distributed antenna system for mimo signals
WO2012160598A1 (ja) * 2011-05-23 2012-11-29 三菱電機株式会社 空気調和装置
CH706146A2 (de) * 2012-02-29 2013-08-30 Oblamatik Ag Verfahren und System zum Temperieren von Bauteilen.
US9534795B2 (en) 2012-10-05 2017-01-03 Schneider Electric Buildings, Llc Advanced valve actuator with remote location flow reset
US10295080B2 (en) 2012-12-11 2019-05-21 Schneider Electric Buildings, Llc Fast attachment open end direct mount damper and valve actuator
WO2014143922A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Schneider Electric Buildings, Llc Advanced valve actuator with true flow feedback
WO2014151579A1 (en) 2013-03-15 2014-09-25 Schneider Electric Buildings, Llc Advanced valve actuator with integral energy metering
WO2014183868A2 (en) * 2013-05-16 2014-11-20 Belimo Holding Ag Device and method for controlling opening of a valve in an hvac system
WO2017036674A1 (en) * 2015-09-01 2017-03-09 Belimo Holding Ag Method and system for operating a thermal energy exchanger
ITUB20153506A1 (it) * 2015-09-09 2017-03-09 Fimcim Spa Impianto di condizionamento e/o riscaldamento e processo di controllo dello stesso impianto
ITUB20153497A1 (it) 2015-09-09 2017-03-09 Fimcim Spa Impianto di condizionamento e/o riscaldamento e processo di controllo dello stesso impianto
WO2019040884A1 (en) 2017-08-25 2019-02-28 Johnson Controls Technology Company TEMPERATURE CONTROL VALVE
EP3807578A1 (en) * 2018-06-12 2021-04-21 Belimo Holding AG Method and system for controlling energy transfer of a thermal energy exchanger
US10739017B2 (en) * 2018-08-20 2020-08-11 Computime Ltd. Determination of hydronic valve opening point
EP3623896B1 (en) * 2018-09-12 2021-04-28 Fimcim S.P.A. Method and device for controlling the flow of a fluid in an air-conditioning and/or heating system
US11149976B2 (en) * 2019-06-20 2021-10-19 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Systems and methods for flow control in an HVAC system
US11092354B2 (en) 2019-06-20 2021-08-17 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Systems and methods for flow control in an HVAC system
US11391480B2 (en) 2019-12-04 2022-07-19 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Systems and methods for freeze protection of a coil in an HVAC system
US11624524B2 (en) 2019-12-30 2023-04-11 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Systems and methods for expedited flow sensor calibration
US11519631B2 (en) 2020-01-10 2022-12-06 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP HVAC control system with adaptive flow limit heat exchanger control
WO2023030943A1 (en) * 2021-08-30 2023-03-09 Belimo Holding Ag A method of operating an hvac system
WO2023180095A1 (en) 2022-03-21 2023-09-28 Belimo Holding Ag Method and devices for controlling a flow control system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2811153A1 (de) * 1978-03-15 1979-09-20 Wolfgang Behm Lastabhaengige vorlauftemperaturregelung fuer heizungsanlagen, system behm
GB2068601B (en) * 1980-02-04 1984-02-01 Landis & Gyr Ag Heating systems
GB2244152B (en) * 1990-03-30 1993-09-22 Toshiba Kk Multiple air conditioning system
RU2120087C1 (ru) * 1993-07-07 1998-10-10 АББ Инсталлаатиот Ой Способ и устройство для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха
DE102009004319A1 (de) * 2009-01-10 2010-07-22 Henry Klein Verfahren, Computerprogramm und Regelgerät für einen temperaturbasierten hydraulischen Abgleich

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4215408A (en) * 1977-12-12 1980-07-29 United Technologies Corporation Temperature control of unoccupied living spaces
US4279381A (en) * 1979-09-28 1981-07-21 Yang Yueh Method for uniformly heating a multi-level building
SE446905B (sv) * 1985-04-29 1986-10-13 Tour & Andersson Ab Sett att och medel for att reglera flodet resp temperaturen serskilt vid golvvermeanleggningar
US6352106B1 (en) 1999-05-07 2002-03-05 Thomas B. Hartman High-efficiency pumping and distribution system incorporating a self-balancing, modulating control valve
US7426910B2 (en) * 2006-10-30 2008-09-23 Ford Global Technologies, Llc Engine system having improved efficiency
JP2009031866A (ja) * 2007-07-24 2009-02-12 Yamatake Corp 流量制御バルブおよび流量制御方法
US7848853B2 (en) * 2008-05-13 2010-12-07 Solarlogic, Llc System and method for controlling hydronic systems having multiple sources and multiple loads
JP5452629B2 (ja) * 2010-02-10 2014-03-26 三菱電機株式会社 空気調和装置
US9995493B2 (en) * 2010-04-14 2018-06-12 Robert J. Mowris Efficient fan controller
JP5370560B2 (ja) * 2011-09-30 2013-12-18 ダイキン工業株式会社 冷媒サイクルシステム
WO2014183868A2 (en) * 2013-05-16 2014-11-20 Belimo Holding Ag Device and method for controlling opening of a valve in an hvac system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2811153A1 (de) * 1978-03-15 1979-09-20 Wolfgang Behm Lastabhaengige vorlauftemperaturregelung fuer heizungsanlagen, system behm
GB2068601B (en) * 1980-02-04 1984-02-01 Landis & Gyr Ag Heating systems
GB2244152B (en) * 1990-03-30 1993-09-22 Toshiba Kk Multiple air conditioning system
RU2120087C1 (ru) * 1993-07-07 1998-10-10 АББ Инсталлаатиот Ой Способ и устройство для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха
DE102009004319A1 (de) * 2009-01-10 2010-07-22 Henry Klein Verfahren, Computerprogramm und Regelgerät für einen temperaturbasierten hydraulischen Abgleich

Also Published As

Publication number Publication date
US20140083673A1 (en) 2014-03-27
EP2641027B1 (en) 2017-11-22
CA2811775A1 (en) 2012-05-24
CN103228996A (zh) 2013-07-31
US9631831B2 (en) 2017-04-25
DK2641027T3 (en) 2018-03-05
WO2012065275A1 (en) 2012-05-24
CN103228996B (zh) 2015-12-16
RU2013127193A (ru) 2014-12-27
EP2641027A1 (en) 2013-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2573378C2 (ru) Устройство и способ управления открытием клапана в системе hvac
RU2660721C2 (ru) Устройство и способ управления открытием клапана в системе hvac
EP3306216B1 (en) Control device for heat-pump-using system, and heat-pump-using system provided with same
US10801737B2 (en) Method for adapting a heating curve
US9702569B2 (en) Method for the temperature control of components
JP2009031866A (ja) 流量制御バルブおよび流量制御方法
DK2354682T3 (en) Method and device for setting a temperature control device
RU2014126365A (ru) Способ регулирования температуры помещения в одном или группе из нескольких помещений, а также устройство для выполнения способа
RU2646034C2 (ru) Способ диагностики правильной работы нагревательной и/или охлаждающей системы
EP3073205B1 (en) Method for operating a hydronic heating and/or cooling system, control valve and hydronic heating and/or cooling system
EP3751381B1 (en) Flow control module and method for controlling the flow in a hydronic system
JP6570766B2 (ja) 暖房制御システムおよびヒートポンプ給湯暖房システム
JP6235937B2 (ja) 熱源機器制御装置および空調システム
US11609019B2 (en) Device and method for controlling an orifice of a valve in an HVAC system
GB2495905A (en) Water heating system arranged to heat mains pressure water using a thermal store and a heat exchanger
EP3587932B1 (en) Pulse modulated heating, ventilation, and air conditioning (hvac) control
US10684025B2 (en) Method of controlling a fluid circulation system
JP2010270967A (ja) 空調システム、空調システムの制御方法及び制御装置
KR20090125694A (ko) 공기 조화 제어 장치 및 공기 조화 제어 방법
EP3460349A1 (en) Latent heat reduction
EP3525060B1 (en) Flow control module and method for controlling the flow in a hydronic system

Legal Events

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

Effective date: 20201019