RU2632070C2 - Способ эксплуатации теплообменника и установка hvac для осуществления способа - Google Patents

Способ эксплуатации теплообменника и установка hvac для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
RU2632070C2
RU2632070C2 RU2015104061A RU2015104061A RU2632070C2 RU 2632070 C2 RU2632070 C2 RU 2632070C2 RU 2015104061 A RU2015104061 A RU 2015104061A RU 2015104061 A RU2015104061 A RU 2015104061A RU 2632070 C2 RU2632070 C2 RU 2632070C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
temperature
saturation
heat
coolant
Prior art date
Application number
RU2015104061A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015104061A (ru
Inventor
Маркус ФРИДЛ
Марк ТЮЙЯР
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 RU2015104061A publication Critical patent/RU2015104061A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2632070C2 publication Critical patent/RU2632070C2/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
    • 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
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • 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
    • 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
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F27/00Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • 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
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/20Heat-exchange fluid temperature

Abstract

Объектом изобретения является способ эксплуатации теплообменника (15), через который на первичной стороне протекает теплоноситель, который входит в теплообменник (15) с первой температурой (Т1, TWein) и выходит из него со второй температурой (T2, TWaus), на вторичной стороне в случае обогрева отдает протекающей через теплообменник (15) вторичной среде тепловой поток
Figure 00000064
, а в случае охлаждения отбирает тепловой поток
Figure 00000064
у вторичной среды, которая входит в теплообменник (15) с третьей температурой (T3, TLein) и снова выходит из него с четвертой температурой (T4, TLaus), причем теплообменник (15) может передавать максимальный тепловой поток
Figure 00000065
. Упрощенное управление отличается тем, что измеряются по меньшей мере три из четырех температур (TWein, TWaus, TLein, TLaus) и что по этим измеренным температурам определяется соответствующая степень насыщения теплообменника (15), которая используется для управления его работой. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области техники кондиционирования. Оно касается способа эксплуатации теплообменника в соответствии с ограничительной частью п. 1 формулы. Изобретение касается также установки HVAC для осуществления способа.
Уровень техники
Для обогрева, охлаждения, климатизации и вентиляции помещений в зданиях обычно используются центральные установки, объединяемые термином установки HVAC. Это английское сокращение от Heating, Ventilation и Air Conditioning. В таких установках централизованным образом вырабатывается тепло и/или холод, которое/который через подходящий теплоноситель, в большинстве случаев воду, подается в соответствующие помещения, где тепло/холод отдается воздуху через местные теплообменники.
Тепловой поток, необходимый для достижения заданной температуры помещения и отдаваемый или поглощаемый через местный теплообменник, нередко регулируется за счет соответствующего изменения массового потока теплоносителя на первичной стороне. Фрагмент примера установки HVAC 10’ изображен на Фиг. 1. Установка содержит местный теплообменник 15, подключенный на первичной стороне через подающую ответвительную магистраль 13 к вышестоящей подающей магистрали 11, а через обратную ответвительную магистраль 14 - к нижестоящей обратной магистрали 12. Подающая 11 и обратная 12 магистрали соединены с центральным устройством (не показано) для вырабатывания тепла и/или холода. На вторичной стороне через теплообменник 15 протекает воздушный поток 16, который в случае обогрева поглощает тепло, а в случае охлаждения отдает его. Для регулирования массового потока теплоносителя посредством первичной стороны теплообменника 15 в примере на Фиг. 1 в подающей ответвительной магистрали 13 расположен регулирующий клапан 17, управляемый блоком управления 21.
Отдаваемый в теплообменнике 15 воздушному потоку 16 тепловой поток определяется по массовому потоку теплоносителя на первичной стороне, его температуре TW ein на входе теплообменника 15 и температуре TW aus на его выходе по простому отношению
Figure 00000001
, где
Figure 00000002
- массовый поток, а cp - удельная теплоемкость теплоносителя. При этом массовый поток определяется через соответствующий объемный поток
Figure 00000003
, который измеряется расходомером 18, установленным, например, в обратной ответвительной магистрали 14. Измерение обеих температур TW ein и TW aus осуществляется двумя датчиками 19, 20, которые расположены целесообразно на входе и выходе первичной стороны теплообменника 15.
Сопоставимое устройство известно, например, из ЕР 0035085 А1, где оно используется в связи с измерением расхода. Дополнительно в обогреваемом/климатизируемом помещении предусмотрен датчик температуры, который управляет подачей теплоносителя на первичной стороне теплообменника. Если в этом известном устройстве датчик температуры помещения (RTS на Фиг. 1) подаст сигнал о повышенной потребности в тепле, то (при той же первой температуре) клапан на первичной стороне еще больше откроется, чтобы выработать больше тепла.
Проблема при этом в том, что передаваемый через теплообменник тепловой поток
Figure 00000004
в зависимости от объемного потока
Figure 00000005
на первичной стороне имеет кривую, показанную на Фиг. 2. При этом кривая, как поясняется ниже, зависит, во-первых, от конструкции теплообменника (в частности, от поверхности А теплопередачи, коэффициента k теплопередачи, фактора F и экспоненты n), а, во-вторых, - от температуры, массового потока и теплоемкости теплоносителя на вторичной стороне теплообменника.
Кривая, сначала сильно возрастающая в случае малых объемных потоков, все больше уплощается по мере возрастания объемного потока и асимптотически приближается к предельному значению
Figure 00000006
(насыщение). Уплощение кривой означает, что для равных приростов теплового потока приходится обеспечивать все бóльшие приросты объемного потока и, тем самым, все больше мощности насоса. В частности, расходуемая для насоса мощность возрастает с третьей степенью объемного потока, тогда как передаваемое тепло повышается лишь незначительно. Однако, с экономической точки зрения, это малоцелесообразно.
Поэтому желательно в пределах такого регулирования ограничить объемный поток, если достигается заданное значение в соотношении
Figure 00000007
, соответствующей степени насыщения теплообменника. Такое значение может составлять, например, 0,8 (Фиг. 2). За счет ввода такого предельного значения расходуемую системой мощность насоса можно ограничить, не обращая внимания на большие потери передаваемого количества тепла, что дает преимущества при расчете и эксплуатации установки. Однако можно также изменить воздушный поток на вторичной стороне теплообменника.
Как уже сказано, текущий тепловой поток в теплообменнике и, тем самым, точку на кривой на Фиг. 2 можно определить путем измерения объемного потока и температур на первичной стороне. Кривую и ее асимптоту можно определить с помощью блока управления 21 для определенных условий на вторичной стороне теплообменника только путем измерений в течение длительного промежутка времени. Для этого требуется расходомер, который сравнительно сложен и, если он содержит подвижные части, может быть также подвержен сбоям.
По этим причинам предпочтительно иметь способ, с помощью которого можно было бы простым образом определять и контролировать степень насыщения теплообменника при его работе.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является создание способа эксплуатации теплообменника описанного выше рода так, чтобы можно было отказаться от использования расходомера.
Кроме того, задачей изобретения является создание установки HVAC для осуществления способа.
Эти и другие задачи решаются посредством признаков пп. 1 и 12 формулы.
Изобретение исходит из способа эксплуатации теплообменника, через который на первичной стороне протекает теплоноситель, который входит в теплообменник с первой температурой и выходит из него со второй температурой, а на вторичной стороне в случае обогрева отдает тепловой поток протекающей через теплообменник вторичной среде или в случае охлаждения отбирает тепловой поток у вторичной среды, которая входит в теплообменник с третьей температурой и выходит из него с четвертой температурой, причем теплообменник может передавать максимальный тепловой поток.
Способ отличается тем, что измеряются по меньшей мере три из четырех температур и что по этим измеренным температурам определяется соответствующая степень насыщения теплообменника, которая используется для управления его работой.
Один вариант способа отличается тем, что можно управлять потоком теплоносителя на первичной стороне теплообменника и что поток теплоносителя на первичной стороне теплообменника ограничивается, если степень его насыщения достигает заданного значения.
Другой вариант способа отличается тем, что можно управлять потоком вторичной среды на вторичной стороне теплообменника и что степень его насыщения используется для управления потоком вторичной среды.
В принципе, в зависимости от применения и потребности на обеих сторонах теплообменника (первичной и вторичной) можно использовать самые различные теплоносители, например воду, воздух, золи, ледяную суспензию и т.п.
Однако, в частности, теплоносителем может быть вода.
Однако, в частности, вторичной средой может быть воздух.
Другой вариант способа отличается тем, что теплообменник является частью установки HVAC.
Согласно другому варианту, измеряются первая, вторая и третья или четвертая температуры, а для определения степени насыщения теплообменника привлекается функция следующего вида:
Figure 00000008
или
Figure 00000009
В принципе, в рамках изобретения теплообменник может эксплуатироваться в прямоточном, перекрестно-точном или противоточном режиме или в смешанных режимах.
В частности, однако, теплообменник эксплуатируется в противоточном режиме, а для определения степени его насыщения привлекается функция
Figure 00000010
или
Figure 00000011
.
Однако возможна эксплуатация теплообменника также в противоточном режиме, а для определения степени его насыщения привлекается функция
Figure 00000012
или
Figure 00000013
, причем n обозначает степень, отличную от значения 1, а Θ - постоянную, имеющую, в частности, значение 0,7.
Если вторичной средой является воздух, то в случае охлаждения дополнительно можно измерить влагосодержание воздуха при входе в теплообменник, причем определяемая по температурам степень его насыщения соответственно корректируется для принятия во внимание происходящей в нем конденсации.
Другой вариант отличается тем, что первая температура теплоносителя повышается, если степень насыщения теплообменника достигает заданного значения.
Предложенная установка HVAC для осуществления способа содержит теплообменник, который на первичной стороне подключен к подающей и обратной магистралям работающей на теплоносителе центральной системы обогрева/охлаждения, а на вторичной стороне через теплообменник протекает вторичная среда, далее содержит управляющий орган для управления массовым потоком теплоносителя на первичной стороне и/или вторичным потоком, а также первый датчик для измерения входной температуры входящего в теплообменник теплоносителя, второй датчик для измерения выходной температуры выходящего из теплообменника теплоносителя и блок управления, к которому на стороне входа подключены первый и второй температурные датчики и который на стороне выхода соединен с управляющим органом.
Установка отличается тем, что предусмотрен по меньшей мере один третий датчик для измерения входной температуры и/или выходной температуры входящей в теплообменник на вторичной стороне вторичной среды, третий температурный датчик подключен ко входу блока управления, который выполнен так, что он управляет управляющим органом в соответствии с измеренными по меньшей мере тремя температурными датчиками температурными значениями.
Один вариант установки HVAC отличается тем, что к теплообменнику на вторичной стороне подключен потребитель и что блок управления принимает от потребителя сигналы потребности по линии сигналов потребности.
Другой вариант установки HVAC отличается тем, что теплоносителем является вода, а вторичной средой - воздух.
Другой вариант отличается тем, что управляющим органом является регулирующий клапан, который встроен в ведущую к первичной стороне теплообменника подающую или обратную ответвительную магистраль.
Другой вариант отличается тем, что управляющим органом является воздуходувка, которая встроена в ведущий к вторичной стороне теплообменника воздушный канал.
В частности, предусмотрен датчик влажности для измерения влагосодержания, поступающего в теплообменник воздуха, причем датчик влажности подключен к входу блока управления.
Другой вариант отличается тем, что предусмотрен расходомер, который встроен в ведущую к первичной стороне теплообменника подающую или обратную ответвительную магистраль, и что расходомер подключен ко входу блока управления.
Еще один вариант отличается тем, что в нескольких потребительских контурах расположены несколько теплообменников, потребительские контуры питаются энергией от центральной системы обогрева/охлаждения или от генератора через распределитель, блок управления включает в себя регулятор потребности и через управляющие линии соединен с генератором и распределителем.
Краткое пояснение чертежей
Изобретение более подробно поясняется ниже на примерах его осуществления со ссылкой на чертежи, на которых изображают:
Фиг. 1 - фрагмент известной установки HVAC с теплообменником и традиционными устройствами для определения отдаваемого теплового потока;
Фиг. 2 - пример зависимости передаваемого теплообменником теплового потока от объемного потока на первичной стороне (эта зависимость зависит, в свою очередь, у любого теплообменника от его рабочей точки, в частности от температур и от теплоемкостного потока (массовый поток, умноженный на теплоемкость) на вторичной стороне);
Фиг. 3 - в сопоставимом с Фиг. 1 виде установку HVAC в соответствии с одним примером осуществления изобретения;
Фиг. 4 - в сопоставимом с Фиг. 2 виде корректировку определения массового потока, если с помощью теплообменника на вторичной стороне охлаждается влажный воздух;
Фиг. 5 - принципиальный вид эксплуатируемого в противоточном режиме теплообменника с характеристическими переменными и параметрами;
Фиг. 6 - в сопоставимом с Фиг. 3 виде установку HVAC в соответствии с другим примером осуществления изобретения;
Фиг. 7 - принципиальную схему примера установки HVAC с несколькими потребительскими контурами и регулятором потребности, подходящей для применения изобретения;
Фиг. 8 - взаимодействие регулятора потребности и потребительского контура в установке из Фиг. 7 в соответствии с одним примером осуществления изобретения.
Варианты осуществления изобретения
Изобретение исходит из рассуждений, относящихся к типичному теплообменнику, изображенному на Фиг. 5. Теплообменник 23 передает тепловой поток
Figure 00000014
от гидравлической стороны с гидравлическим каналом 24 к стороне отдачи 25, которая, например, для увеличения площади отдачи снабжена ребрами и обтекается средой, в частности воздухом.
Вода втекает слева в канал 24 с входной температурой TW ein и вытекает из него справа с выходной температурой TW aus. Вода протекает через теплообменник 23 с массовым потоком
Figure 00000002
и объемным потоком
Figure 00000003
. Для передачи теплового потока
Figure 00000015
канал 24 имеет поверхность Ainnen. На стороне отдачи 25 вторичная среда (воздух) течет с входной температурой TL ein и выходной температурой TL aus мимо поверхности Aaussen с массовым потоком
Figure 00000002
aussen и объемным потоком
Figure 00000003
aussen. Для протекающего от гидравлического канала 24 к стороне отдачи 25 теплового потока
Figure 00000015
возникают (для установившегося режима) следующие уравнения:
(1)
Figure 00000016
с теплоемкостью ср на гидравлической стороне (вода).
(2)
Figure 00000017
с теплоемкостью cp,aussen на стороне отдачи (воздух).
(3)
Figure 00000018
(K = единица по Кельвину)
с коэффициентом k теплообмена по следующему известному уравнению:
(4)
Figure 00000019
с ΔT по следующему известному уравнению (среднее логарифмическое):
(5)
Figure 00000020
(F=поправочный коэффициент, учитывающий тип теплообменника, т.е. прямоточный, перекрестноточный и т.д.), и с определяемой степенью n.
Из этих уравнений при n=1 для теплового потока Q следует:
(6)
Figure 00000021
а для асимптотически достигнутого для больших объемных потоков
Figure 00000022
максимального значения
Figure 00000023
max:
(7)
Figure 00000024
В упрощенном случае при n=1 для соотношения
Figure 00000025
, т.е. для доли достигнутого насыщения или степени насыщения теплообменника,
(8)
Figure 00000026
.
В обобщенном случае при общем n и линеаризованном уравнении (3) справедливо:
(9)
Figure 00000027
с безразмерной средней разностью Θ температур для описания используемого при линеаризации ряда Тейлора, которая с постоянным значением Θ = 0,7 обеспечивает высокую точность.
Оба уравнения (8) и (9) могут быть соответственно заменены единственным уравнением в виде
((10)
Figure 00000028
,
причем В зависит от типа (однако не от величины) теплообменника. В случае чисто противоточного теплообменника В = 1/2 (см. уравнение (8)), а в случае другого теплообменника В можно определить следующим образом:
((11)
Figure 00000029
Существенным в этом результате является то, что степень насыщения теплообменника при определенных обстоятельствах представляет собой функцию трех сравнительно просто измеряемых температур, в данном случае TW ein, TW aus, TL ein. Если поэтому в установке HVAC регулирование должно быть ограничено таким образом, чтобы по достижении заданной степени
Figure 00000025
насыщения (например, 0,8) в теплообменнике ограничить тепловой поток на его насыщения (например, 0,8) в теплообменнике ограничить тепловой поток на его вторичной стороне, то это, если известна функциональная зависимость степени насыщения от температур, может происходить на основе простого измерения трех температур (на входе и выходе первичной и на входе вторичной сторон) теплообменника. Если степень насыщения известна, то тогда по (известной) кривой на Фиг. 2 можно определить также соответствующий объемный поток. Следовательно, можно отказаться от сравнительно сложных использования и встраивания расходомера на первичной стороне теплообменника. Тем не менее, такой расходомер можно опционально использовать для калибровки.
На Фиг. 3 в сопоставимом с Фиг. 1 виде изображен пример выполнения установки HVAC 10. Она имеет, в основном, прежде всего, два отличия от установки HVAC 10 на Фиг. 1. Во-первых, использовать расходомер 18 необязательно, а это лишь опция для осуществления калибровки. Во-вторых, на входе вторичной стороны теплообменника 15 расположен третий температурный датчик 22, подключенный к другому входу блока управления 21. В отличие от датчика 27 температуры помещения на Фиг. 1, датчик 22 измеряет не ее, а входную температуру TL ein поступающего в теплообменник 15 воздуха (воздушный поток 16). Здесь следует указать на то, что вместо регулирующего клапана 17 для воздействия на объемный поток на первичной стороне может использоваться, разумеется, также управляемый насос или, если теплоносителем является газообразная среда, воздуходувка (или воздушная заслонка).
Посредством трех температурных датчиков 19, 20, 22 блок управления 21 измеряет три температуры TW ein, TW aus, TL ein и определяет по ним с помощью известной функциональной зависимости
Figure 00000009
текущую степень
Figure 00000025
насыщения теплообменника. Если эта степень насыщения превышает заданное предельное значение, которое может составлять, например, 0,8, то объемный поток
Figure 00000022
на первичной стороне теплообменника 15 ограничивается, даже если изменяющаяся температура помещения требует от регулирования большего объемного потока.
В простейшем случае определение степени насыщения происходит по уравнению (8). В других случаях лучше подходит уравнение (9). В рамках изобретения также возможны другие функциональные зависимости.
Если дополнительно встроен опциональный расходомер 18, то тепловой поток можно определить традиционным образом и проверить или калибровать принятую функциональную зависимость
Figure 00000009
. В частности, возможно использование такого расходомера 18 только при пуске установки, а затем при ее последующей работе он не нужен.
В другом варианте способа описанным методом констатируют, что теплообменник превысил заданную степень насыщения или находится в состоянии насыщения, т.е. больше не может передавать тепло. В этом случае системе сообщается о том, что первая температура должна быть повышена. Это может произойти при повышении первой температуры в подающей магистрали 11. В схемах с постоянным объемным потоком соответственно особый клапан установлен в том месте, где он может регулировать первую температуру у потребителя.
Особый случай возникает тогда, когда с помощью установки на Фиг. 3 следует охладить воздушный поток 16, влажность которого при охлаждении в теплообменнике 15 может быть конденсирована и в виде конденсационной воды отведена из него. Это практикуется, в частности, в тропических широтах с высокой влажностью воздуха, и такой способ может применяться целенаправленно для осушения воздуха помещения.
В этом случае часть передаваемого в теплообменнике воздуху холода,
Figure 00000030
, расходуется не на охлаждение воздуха, а на конденсацию влаги. Весь поток холода, тем самым, больше, а предельное значение соответствующего объемного потока на первичной стороне достигается, следовательно, раньше, чем ожидаемое, определяемое по трем температурам значение потока холода для охлаждения воздуха (
Figure 00000031
, Фиг. 4). Если это должно учитываться, то производится корректировка, которая учитывает заодно влагосодержание протекающего через теплообменник 15 воздуха. Для этого на Фиг. 3 на пути воздушного потока 16 может быть расположен датчик 26 влажности, который измеряет влагосодержание воздуха и передает измеренные значения на блок управления 21. Последний определяет тогда по измеренным температурным значениям и измеренному влагосодержанию поток холода
Figure 00000030
который требуется исключительно для конденсации и должен быть суммирован с требуемым для охлаждения воздуха значением (
Figure 00000031
, Фиг. 4), чтобы определить корректный соответствующий объемный поток (кривая на Фиг. 4). Таким образом, предельное значение объемного потока достигается в случае конденсации раньше, чем без нее.
Другая возможность эксплуатации заключается в том, что в установке 30 на Фиг. 6 на вторичной стороне теплообменника 15 посредством температурных датчиков 22 и 27 измеряются входная TL ein и выходная TL aus температуры воздуха в воздушном потоке 16 и (аналогичным, описанным выше образом) по этим измерениям в связи с измерением температуры на первичной стороне делается вывод о зависимой от объемного потока степени насыщения теплообменника 15 и тем самым об объемном потоке на вторичной стороне (при этом теплообменник 15 рассматривается в некоторой степени в обратном направлении).
Эта величина может использоваться тогда для регулирующего или ограничивающего вмешательства в объемный поток на вторичной стороне теплообменника 15. Это может осуществляться посредством управляемой блоком управления 21 воздуходувки 29, которая расположена в воздушном канале 28, ведущем к теплообменнику 15 (или от него). Вместо воздуходувки в качестве управляющего органа может быть предусмотрена также управляемая воздушная заслонка или, если вторичная среда, например, жидкая, - насос или регулирующий клапан.
Такое регулирование предпочтительно, в частности, тогда, когда, как это часто случается, в установке HVAC на выходе вторичной стороны теплообменника 15 уже встроен температурный датчик 27.
В принципе, в рамках изобретения также можно измерять только температуры TW ein, TW aus, TL aus и привлекать их для регулирования работы теплообменника.
Изобретение может применяться предпочтительно в установках HVAC с так называемым регулятором потребности, которые в отношении повышения энергоэффективности приобретают все большее значение.
На Фиг. 7 в схематичном виде изображено примерное строение установки HVAC 40 с регулятором потребности. Установка включает в себя пять потребительских контуров 34а-е, которые от центрального генератора 31 через распределитель 32 и соответствующие питающие магистрали 47а, b питаются тепловой и/или холодильной энергией.
Вырабатыванием энергии посредством генератора 31 и ее распределением посредством распределителя 32 управляет регулятор 33 потребности через соответствующие управляющие линии 41, 42. Кроме того, регулятор 33 потребности может оказывать управляющее вмешательство в отдельные потребительские контуры 34а-е на потребительской стороне через соответствующие управляющие линии 39, чтобы изменять, например, объемный поток на вторичной стороне соответствующего теплообменника 35.
Регулятор 33 потребности получает из потребительских контуров 34а-е по линиям 38 сигналы потребности, которые затем обрабатываются для управления вырабатыванием и распределением энергии так, чтобы покрыть заявленную потребность оптимизированным по заданным критериям, например энергоэффективности, образом.
Для этой оптимизации требуется информация о соответствующем эксплуатационном состоянии теплообменников 35, а именно входные и выходные температуры, степень насыщения, объемные потоки на первичной и вторичной сторонах и, если в качестве среды используется воздух, его влагосодержание.
Эта информация может сводиться, согласно изобретению, к простым измерениям температуры и, при необходимости, влажности без необходимости использования сложных расходомеров. Соответственно температурные значения из теплообменника 35 по линиям 37 температурных сигналов передаются регулятору 33 потребности (сигнальная линия для измерения влажности на Фиг. 7 не показана).
Строение отдельного потребительского контура 34 изображено на Фиг. 8. С помощью температурных датчиков 43а-d на первичной и вторичной сторонах измеряются входные и выходные температуры Т1-Т4, а также, при необходимости, с помощью датчика 44 влажности измеряется относительная влажность воздуха. Через расположенный на вторичной стороне теплообменника 35 потребитель 36 протекает вторичная среда, которая циркулирует, например, с помощью устройства подачи 45, насоса, воздуходувки и т.п. На объемный поток вторичной среды можно воздействовать либо через устройство подачи 45, либо через отдельный регулирующий орган 46, клапан, заслонку и т.п. Сам потребитель 36 подает сигнал потребности, который через линию 38 сигналов потребности направляется дальше на регулятор 33 потребности.
По измеренным температурам Т1-Т4 можно, согласно изобретению, определить степень насыщения теплообменника 35 и объемные потоки. Если оптимизация требует от регулятора 33 потребности вмешательства на вторичной стороне, то это может осуществляться посредством управляющих линий 39а, b через устройство подачи 45 и/или регулирующий орган 46.
Если оптимизация требует от регулятора 33 потребности вмешательства в распределитель 32, то это может осуществляться через управляющую линию 42. Вмешательство в генератор 31 осуществляется через управляющую линию 41. Такое вмешательство может заключаться, например, в изменении первой температуры. Однако можно также изменять вырабатывание энергии, в целом, ступенчато, если в генераторе 31 параллельно работают и могут по отдельности управляться несколько одинаковых модулей (например, холодильные машины), как это раскрыто, например, в US 7377450 В2.
Перечень ссылочных позиций
10, 10', 30 - установка HVAC
11 - подающая магистраль
12 - обратная магистраль
13 - подающая ответвительная магистраль
14 - обратная ответвительная магистраль
15, 23 - теплообменник
16 - воздушный поток
17 - регулирующий клапан
18 - расходомер
19, 20 - температурный датчик
21 - блок управления
22, 27 - температурный датчик
24 - гидравлический канал
25 - сторона отдачи
26 - датчик влажности
28 - воздушный канал
29 - воздуходувка (вентилятор)
31 - генератор (тепловой/холодильной энергии)
32 - распределитель
33 - регулятор потребности
34а-е, n - потребительский контур
35 - теплообменник
36 - потребитель
37 - линия температурных сигналов
38 - линия сигналов потребности
39а, b - управляющая линия
40 - установка HVAC
43a-d - температурный датчик
44 - датчик влажности
45 - устройство подачи (насос, воздуходувка и т.п.)
46 - регулирующий орган (клапан, заслонка и т.п.)
47а, b - температурный датчик
RTS - датчик температуры помещения
Figure 00000032
- тепловой поток
Figure 00000033
- максимальный тепловой поток (при насыщении)
Figure 00000030
- поток конденсационного холода
Figure 00000034
- объемный поток (вода)
TW ein - входная температура воды
TW aus - выходная температура воды
TL ein - входная температура воздуха
TL aus - выходная температура воздуха
T1-T4 – температура.

Claims (19)

1. Способ эксплуатации теплообменника (15), через который на первичной стороне протекает теплоноситель, входящий в теплообменник (15) с первой температурой
Figure 00000035
и выходящий из него со второй температурой
Figure 00000036
, и который на вторичной стороне в случае обогрева отдает протекающей через теплообменник (15) вторичной среде тепловой поток
Figure 00000037
, а в случае охлаждения отбирает тепловой поток
Figure 00000038
у вторичной среды, которая входит в теплообменник (15) с третьей температурой
Figure 00000039
и снова выходит из него с четвертой температурой
Figure 00000040
, причем теплообменник (15) выполнен с возможностью передачи максимального теплового потока
Figure 00000041
, отличающийся тем, что измеряют по меньшей мере три из четырех температур (Т1-Т4,
Figure 00000042
, при этом по этим измеренным температурам определяют соответствующую степень
Figure 00000043
насыщения теплообменника (15), которую используют для управления его работой.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предусмотрена возможность управления потоком теплоносителя на первичной стороне теплообменника (15), при этом поток теплоносителя на первичной стороне теплообменника (15) ограничивают, если степень
Figure 00000044
насыщения теплообменника (15) достигает заданного значения.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предусмотрена возможность управления потоком вторичной среды на вторичной стороне теплообменника (15), при этом степень
Figure 00000045
насыщения теплообменника (15) используют для управления потоком вторичной среды.
4. Способ по одному из пп. 1-3, отличающийся тем, что теплоносителем является вода.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вторичной средой является воздух.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что теплообменник (15) является частью установки HVAC (10).
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что измеряют первую, вторую и третью или четвертую температуры (T1, Т2, Т3 или Т4;
Figure 00000046
, а для определения степени
Figure 00000047
насыщения теплообменника (15) привлекают функцию вида:
Figure 00000048
или
Figure 00000049
.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что теплообменник (15) эксплуатируют в противоточном режиме, при этом для определения степени
Figure 00000050
его насыщения привлекают функцию
Figure 00000051
или
Figure 00000052
.
9. Способ по п. 7, отличающийся тем, что теплообменник (15) эксплуатируют в противоточном режиме, при этом для определения степени
Figure 00000053
его насыщения привлекают функцию
Figure 00000054
или
Figure 00000055
, причем n обозначает степень, отличную от значения 1, а Θ - постоянную, имеющую, в частности, значение 0,7.
10. Способ по п. 5, отличающийся тем, что в случае охлаждения дополнительно измеряют влагосодержание воздуха при входе в теплообменник (15), причем определяемую по температурам (T1, Т2, Т3 или Т4;
Figure 00000056
степень
Figure 00000057
насыщения теплообменника (15) соответственно корректируют для принятия во внимание происходящей в теплообменнике (15) конденсации.
11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первую температуру
Figure 00000058
теплоносителя повышают, если степень
Figure 00000059
насыщения теплообменника (15) достигает заданного значения.
12. Установка HVAC (10, 30, 40) для осуществления способа по одному из пп. 1-11, содержащая по меньшей мере один теплообменник (15, 35), который на первичной стороне подключен к подающей магистрали (11) и обратной магистрали (12) работающей на теплоносителе центральной системы обогрева/охлаждения (31), а на вторичной стороне через теплообменник протекает вторичная среда, далее содержащая управляющий орган (17, 29, 45, 46) для управления массовым потоком теплоносителя на первичной стороне и/или вторичным потоком, а также первый температурный датчик (19, 43а) для измерения входной температуры
Figure 00000060
входящего в теплообменник (15, 35) теплоносителя, второй температурный датчик (20, 43b) для измерения выходной температуры
Figure 00000061
выходящего из теплообменника (15, 35) теплоносителя и блок управления (21, 33), к которому на стороне входа подключены первый и второй температурные датчики (19, 20, 43а, 43b) и который на стороне выхода соединен с управляющим органом (17, 29, 45, 46), отличающаяся тем, что предусмотрен по меньшей мере один третий температурный датчик (22, 27, 43с, 43d) для измерения входной температуры
Figure 00000062
и/или выходной температуры
Figure 00000063
входящей в теплообменник (15, 35) на вторичной стороне вторичной среды, причем третий температурный датчик (22, 27, 43с, 43d) подключен ко входу блока управления (21, 33), при этом блок управления (21, 33) выполнен с возможностью управления управляющим органом (17, 29, 45, 46) в соответствии с измеренными по меньшей мере тремя температурными датчиками (19, 20, 22 или 27; 43a-d) температурными значениями.
13. Установка по п. 12, отличающаяся тем, что к теплообменнику (15, 35) на вторичной стороне подключен потребитель (36), при этом блок управления (33) выполнен с возможностью приема от потребителя (36) сигналов потребности по линии (38) сигналов потребности.
14. Установка по п. 12 или 13, отличающаяся тем, что теплоносителем является вода, а вторичной средой - воздух.
15. Установка по п. 12, отличающаяся тем, что управляющим органом является регулирующий клапан (17), который встроен в ведущую к первичной стороне теплообменника (15) подающую ответвительную магистраль (13) или обратную ответвительную магистраль (14).
16. Установка по п. 14, отличающаяся тем, что управляющим органом является воздуходувка (29), которая встроена в ведущий к вторичной стороне теплообменника (15) воздушный канал (28).
17. Установка по п. 14, отличающаяся тем, что предусмотрен датчик (26, 44) влажности для измерения влагосодержания поступающего в теплообменник (15, 35) воздуха, при этом датчик (26, 44) влажности подключен к входу блока управления (21, 33).
18. Установка по п. 12, отличающаяся тем, что предусмотрен расходомер (18), который встроен в ведущую к первичной стороне теплообменника (15) подающую ответвительную магистраль (13) или обратную ответвительную магистраль (14), при этом расходомер (18) подключен ко входу блока управления (21).
19. Установка по п. 12, отличающаяся тем, что в нескольких потребительских контурах (34а-е) расположены несколько теплообменников (35), при этом потребительские контуры (34а-е) выполнены с возможностью питания энергией от центральной системы обогрева/охлаждения или от генератора (31) через распределитель (32), причем блок управления (33) включает в себя регулятор потребности, при этом блок управления (33) через управляющие линии (41, 42) соединен с генератором (31) и распределителем (32).
RU2015104061A 2012-07-09 2013-07-02 Способ эксплуатации теплообменника и установка hvac для осуществления способа RU2632070C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH01058/12A CH706736A1 (de) 2012-07-09 2012-07-09 Verfahren zum Betrieb eines Wärmetauschers sowie HVAC-Anlage zur Durchführung des Verfahrens.
CH01058/12 2012-07-09
PCT/EP2013/001934 WO2014008990A1 (de) 2012-07-09 2013-07-02 Verfahren zum betrieb eines wärmetauschers sowie hvac-anlage zur durchführung des verfahrens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015104061A RU2015104061A (ru) 2016-08-27
RU2632070C2 true RU2632070C2 (ru) 2017-10-02

Family

ID=48745890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015104061A RU2632070C2 (ru) 2012-07-09 2013-07-02 Способ эксплуатации теплообменника и установка hvac для осуществления способа

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9982955B2 (ru)
EP (1) EP2870414B1 (ru)
CN (1) CN104641184B (ru)
CH (1) CH706736A1 (ru)
RU (1) RU2632070C2 (ru)
WO (1) WO2014008990A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH706736A1 (de) * 2012-07-09 2014-01-15 Belimo Holding Ag Verfahren zum Betrieb eines Wärmetauschers sowie HVAC-Anlage zur Durchführung des Verfahrens.
EP3032194A1 (en) * 2014-12-12 2016-06-15 Danfoss A/S A method for controlling a supply of refrigerant to an evaporator including calculating a reference temperature
CN108779930B (zh) * 2016-02-22 2022-04-29 贝利莫控股公司 用于操作hvac装置的方法、布置和计算机程序产品
WO2019040884A1 (en) * 2017-08-25 2019-02-28 Johnson Controls Technology Company TEMPERATURE CONTROL VALVE
TW202004096A (zh) * 2018-05-25 2020-01-16 精威機電有限公司 應用溫度感應流量控制閥完成冰水回路的節能系統
US20210215372A1 (en) * 2018-06-12 2021-07-15 Belimo Holding Ag Method and system for controlling energy transfer of a thermal energy exchanger
SE543008C2 (sv) * 2018-11-22 2020-09-22 Stockholm Exergi Ab Förfarande och system för balansering av massflöde under produktionsstörning eller -brist i ett fjärrvärmenät
DE102018130192A1 (de) * 2018-11-28 2020-05-28 Simplex Armaturen & Systeme Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Kontrolleinrichtung und Kontrolleinrichtung
EP4220671A1 (en) * 2019-03-06 2023-08-02 Hitachi Energy Switzerland AG Electric transformer assembly, method for determining a thermal state of an electric transformer assembly, and determination device
EP3751381B1 (en) * 2019-06-13 2022-07-27 Grundfos Holding A/S Flow control module and method for controlling the flow in a hydronic system
CN110793940B (zh) * 2019-11-13 2022-04-05 南京大学 一种基于光纤光栅的土体基质吸力准分布式原位测量方法及装置
CN115667804A (zh) * 2020-01-24 2023-01-31 贝利莫控股公司 用于监测hvac系统的能量流的方法和系统
EP4193097A1 (en) 2020-08-04 2023-06-14 Belimo Holding AG Device and method for controlling an orifice of a valve in an hvac system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0035085A1 (de) * 1980-02-27 1981-09-09 Aquametro AG Anlage zum Transport von Wärme mittels eines Fluides
SU1366840A1 (ru) * 1986-02-10 1988-01-15 Институт ядерной энергетики АН БССР Конденсатор воздушного охлаждени
RU2032879C1 (ru) * 1991-07-22 1995-04-10 Дагестанский Политехнический Институт Установка для исследования теплового потока
US20090090498A1 (en) * 2007-10-04 2009-04-09 Canon Kabushiki Kaisha Temperature regulating apparatus, exposure apparatus, and device manufacturing method

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4034570A (en) * 1975-12-29 1977-07-12 Heil-Quaker Corporation Air conditioner control
JPS5919273B2 (ja) * 1979-12-05 1984-05-04 株式会社日立製作所 復水器性能監視方法
US4766553A (en) * 1984-03-23 1988-08-23 Azmi Kaya Heat exchanger performance monitor
CH670311A5 (ru) * 1985-06-17 1989-05-31 Bbc Brown Boveri & Cie
JPS62129698A (ja) * 1985-11-28 1987-06-11 Kansai Electric Power Co Inc:The 復水器における防食・防汚管理装置
JP2675684B2 (ja) * 1990-05-10 1997-11-12 株式会社東芝 熱交換器の異常監視装置
DE4035242A1 (de) * 1990-11-06 1992-05-07 Siemens Ag Betriebsueberwachung eines rohre aufweisenden kondensators mit messungen an ausgewaehlten rohren
US5615733A (en) * 1996-05-01 1997-04-01 Helio-Compatic Corporation On-line monitoring system of a simulated heat-exchanger
KR100206660B1 (ko) * 1996-08-13 1999-07-01 이종훈 열교환기 전열면의 부착물 감시장치 및 방법
US6241383B1 (en) * 1998-03-25 2001-06-05 Murray F. Feller Heat exchanger maintenance monitor apparatus and method
US6369716B1 (en) * 2000-12-01 2002-04-09 Johnson Controls Technology Company System and method for controlling air quality in a room
US6711907B2 (en) * 2001-02-28 2004-03-30 Munters Corporation Desiccant refrigerant dehumidifier systems
US6931352B2 (en) * 2001-10-19 2005-08-16 General Electric Company System and method for monitoring the condition of a heat exchange unit
DE10217975B4 (de) * 2002-04-22 2004-08-19 Danfoss A/S Verfahren zum Entdecken von Änderungen in einem ersten Medienstrom eines Wärme- oder Kältetransportmediums in einer Kälteanlage
CN100529717C (zh) * 2002-10-15 2009-08-19 丹福斯有限公司 用于检测热交换器的异常的方法和装置以及该装置的使用
US7455099B2 (en) * 2003-12-19 2008-11-25 General Electric Company Heat exchanger performance monitoring and analysis method and system
US7178350B2 (en) * 2004-01-20 2007-02-20 Carrier Corporation Determination of maximum allowable humidity in indoor space to avoid condensation inside building envelope
US7377450B2 (en) 2004-01-20 2008-05-27 Carrier Corporation Control of multi-zone and multi-stage HVAC system
DE102004021423A1 (de) * 2004-04-30 2005-12-01 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit eines Wärmetauschers
JP2006031113A (ja) * 2004-07-12 2006-02-02 Canon Inc 熱交換方法及び熱交換装置、露光装置、デバイスの製造方法
US7110906B2 (en) * 2004-07-22 2006-09-19 Abb Inc. System and method for monitoring the performance of a heat exchanger
US7275377B2 (en) * 2004-08-11 2007-10-02 Lawrence Kates Method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems
US20080041559A1 (en) * 2006-08-16 2008-02-21 Halla Climate Control Corp. Heat exchanger for vehicle
US8774978B2 (en) * 2009-07-23 2014-07-08 Siemens Industry, Inc. Device and method for optimization of chilled water plant system operation
EP2476966B1 (en) 2009-09-10 2021-05-19 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioning device
US20110192172A1 (en) * 2010-01-07 2011-08-11 Moises Aguirre Delacruz Temperature conditioning system method to optimize vaporization applied to cooling system
WO2013106573A1 (en) * 2012-01-10 2013-07-18 Enverid Systems, Inc Methods and systems for managing air quality and energy use in air-conditioning systems
CH706736A1 (de) * 2012-07-09 2014-01-15 Belimo Holding Ag Verfahren zum Betrieb eines Wärmetauschers sowie HVAC-Anlage zur Durchführung des Verfahrens.
US9453693B2 (en) * 2012-07-10 2016-09-27 Maxi-Therme Inc. Method of controlling the saturation level of a generated gaseous state fluid
US10303131B2 (en) * 2016-05-13 2019-05-28 Veritone Alpha, Inc. Using sensor data to assist in controlling a target system by modeling the functionality of the target system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0035085A1 (de) * 1980-02-27 1981-09-09 Aquametro AG Anlage zum Transport von Wärme mittels eines Fluides
SU1366840A1 (ru) * 1986-02-10 1988-01-15 Институт ядерной энергетики АН БССР Конденсатор воздушного охлаждени
RU2032879C1 (ru) * 1991-07-22 1995-04-10 Дагестанский Политехнический Институт Установка для исследования теплового потока
US20090090498A1 (en) * 2007-10-04 2009-04-09 Canon Kabushiki Kaisha Temperature regulating apparatus, exposure apparatus, and device manufacturing method

Also Published As

Publication number Publication date
US20180238645A1 (en) 2018-08-23
US9982955B2 (en) 2018-05-29
EP2870414B1 (de) 2020-06-10
EP2870414A1 (de) 2015-05-13
US20150153119A1 (en) 2015-06-04
CN104641184B (zh) 2018-04-06
WO2014008990A1 (de) 2014-01-16
CN104641184A (zh) 2015-05-20
US10132576B2 (en) 2018-11-20
RU2015104061A (ru) 2016-08-27
CH706736A1 (de) 2014-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2632070C2 (ru) Способ эксплуатации теплообменника и установка hvac для осуществления способа
US10635120B2 (en) Method for operating and/or monitoring an HVAC system
JP5185319B2 (ja) サーバ室管理用の空調システムおよび空調制御方法
US9420725B2 (en) Air conditioning apparatus and air conditioning control method
JP3545315B2 (ja) 空気調和機及び湿度制御方法
US5493871A (en) Method and apparatus for latent heat extraction
TWI407060B (zh) 空調控制裝置以及空調控制方法
Kim et al. A case study on feasible performance of a system combining an airbox convector with a radiant panel for tropical climates
CN101484757A (zh) 改善的空气调节系统
EP3370001B1 (en) Air conditioning system
JP4988682B2 (ja) 空気調和装置用熱源機の制御装置及びその制御方法
CN109945355A (zh) 送风末端与毛细管网辐射末端联合控制系统
JP4047639B2 (ja) 産業用空調装置
US9719689B2 (en) Advanced air terminal
CN102937490B (zh) 空调器制冷量制热量测试方法及风管箱量热计
JP2014035090A (ja) 空調システム
EP2406553A1 (en) A building ventilation air-to-air heat exchanger control
CN105937788A (zh) 整体式空调器及其控制方法
Finocchiaro et al. Innovative compact solar air conditioner based on fixed and cooled adsorption beds and wet heat exchangers
UA122163C2 (uk) Опалювальна система
CN204358909U (zh) 一种适用于空调器焓差试验的温湿度调节系统
CN201787700U (zh) 一种四分程组合式空气恒温恒湿控制系统
JP6083147B2 (ja) 空調システム
US20220154972A1 (en) Terminal unit and method for improved indoor cooling
CN109945316A (zh) 用于空调除湿的温度调节装置