RU2741193C2 - Способ и устройство для определения скорости воздухообмена в комнате или здании - Google Patents

Способ и устройство для определения скорости воздухообмена в комнате или здании Download PDF

Info

Publication number
RU2741193C2
RU2741193C2 RU2018136431A RU2018136431A RU2741193C2 RU 2741193 C2 RU2741193 C2 RU 2741193C2 RU 2018136431 A RU2018136431 A RU 2018136431A RU 2018136431 A RU2018136431 A RU 2018136431A RU 2741193 C2 RU2741193 C2 RU 2741193C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
space
gas
time
air exchange
ach
Prior art date
Application number
RU2018136431A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018136431A3 (ru
RU2018136431A (ru
Inventor
Флоран АЛЬЗЕТТО
Бенжамен ЭРУ
Original Assignee
Сэн-Гобэн Изовер
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 Сэн-Гобэн Изовер filed Critical Сэн-Гобэн Изовер
Publication of RU2018136431A publication Critical patent/RU2018136431A/ru
Publication of RU2018136431A3 publication Critical patent/RU2018136431A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2741193C2 publication Critical patent/RU2741193C2/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
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • 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
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
    • 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
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • G06F30/23Design optimisation, verification or simulation using finite element methods [FEM] or finite difference methods [FDM]
    • 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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • 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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication
    • 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
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/20Humidity
    • 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
    • F24F2110/40Pressure, e.g. wind pressure
    • 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
    • F24F2110/50Air quality properties
    • 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
    • F24F2110/50Air quality properties
    • F24F2110/65Concentration of specific substances or contaminants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2130/00Control inputs relating to environmental factors not covered by group F24F2110/00
    • F24F2130/20Sunlight
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Abstract

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для определения скорости воздухообмена в пространстве. Способ определения скорости ACH воздухообмена в пространстве включает этапы, при которых по меньшей мере, в течение двух последовательных периодовDkвремени, соответствующих разным расходамзаданного газа, применяемого в пространстве, проводится операция измерений, позволяющая определить концентрациюСikгаза внутри пространства с близкими временными интервалами, и концентрациюСekгаза вне пространства, определяемую с близкими временными интервалами. Значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяется посредством обеспечения сходимости: с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрацииСikгаза внутри пространства как функции от концентрацииСekгаза вне пространства, и физических параметров пространства, из которых могут быть рассчитаны параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, а с другой стороны, измеренного измененияСik(t)в концентрацииСikгаза внутри пространства как функции времени. Технический результат – более быстрое определение скорости воздухообмена в пространстве. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 3 табл., 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для определения скорости воздухообмена в пространстве.
По смыслу изобретения «пространство» означает любое пространство, ограниченное физической границей, в частности жилым или складским пространством.
Это может быть постоянное жилое или складское пространство, такое как отдельный дом или здание, особенно для жилья или третичного использования, часть такого здания, например, квартира в многоэтажном здании или даже резервуар для хранения.
Это может быть мобильное жилое помещение или складское пространство, такое как каюта или резервуар для хранения в транспортном средстве, а именно в автомобиле, грузовике, поезде, корабле, подводной лодке, самолете, космическом корабле.
Скорость воздухообмена в пространстве, обозначаемая ACH, представляет собой объем воздуха внутри пространства, который изменяется за один час, выраженный в м3-1. Это может быть скорость воздухообмена посредством естественной вентиляции или скорость воздухообмена посредством принудительной вентиляции (а именно, использованием управляемой механической вентиляции).
Для старого здания, которое должно быть отремонтировано, определение скорости воздухообмена посредством естественной вентиляции, без механической вентиляции, используется для оценки того, является ли объемный расход воздуха достаточно высоким для внутреннего качества воздуха, и для определения влияния естественной инфильтрации на энергетический баланс здания.
Для новой конструкции, содержащей систему механической вентиляции с рекуперацией тепла, можно определить скорость воздухообмена посредством естественной вентиляции, в конфигурации, в которой механическая вентиляция отключена, что позволяет оценить воздухонепроницаемость здания; также может быть определена скорость воздухообмена посредством принудительной вентиляции с механической вентиляцией в активной конфигурации, что позволяет оценить расход системы механической вентиляции и убедиться, что она работает оптимально.
Известной является практика определения скорости воздухообмена в здании с использованием теста типа «аэродверь», при котором получается испытательное механическое повышение давления или сброс давления в здании, и полученные скорости воздушного потока измеряются в диапазоне разниц статического давления между внутренней и внешней частью здания.
Один коэффициент, обычно измеренный, представляет собой скорость утечки воздуха при 50 Па, деленную на нагретый объем, обозначенный n50, который соответствует объему воздуха, измененному за один час в здании, подвергнутому разности давлений 50 Па между внутренней и внешней частью здания.
В этом способе «аэродверь», образовывается глухая дверь из воздухонепроницаемого брезента, в которой неподвижно установлен вентилятор в проеме здания, затем включается вентилятор для создания разности в давлении между внутренней и внешней частью здания, а объемный расход воздуха и разность давления измеряются в диапазоне разностей давления, обычно варьирующихся от 20 Па до 70 Па. Эти большие разности давления не позволяют учитывать влияние внешних условий на здание. Необходимо использовать физические модели, чтобы экстраполировать результаты на меньшие разности давления и вернуться к реалистичным физическим параметрам, например, Persily-Kronvall модели. Однако трудно получить удовлетворительный результат простым способом, поскольку упрощенные физические модели не подходят для всех типов зданий, а более сложные физические модели являются сложными в использовании. Кроме того, посредством этого способа необходимо проводить измерения в условиях низкого ветра, что не всегда возможно.
Кроме того, в строительной физике известной является практика определения скорости воздухообмена с использованием способа индикаторного газа, который имеет преимущество учета естественных условий измерения. В наиболее традиционном варианте этого способа, в здание вводится большое количество определенного газа, такого как SF6 или CO2, и измеряется уменьшение концентрации этого газа в воздухе в течение нескольких часов. Затем скорость воздухообмена оценивается с использованием соотношения временного изменения концентрации газа внутри здания и разности их абсолютного количества между внутренней и внешней частью. Однако этот способ не очень широко используется на строительных площадках после строительства, главным образом из-за его стоимости и из-за продолжительных длительностей измерений.
Именно это является недостатками, которые изобретение, в частности, намеревается преодолеть, предлагая способ и устройство, которые позволяют быстро определять скорость воздухообмена в пространстве, а именно, в течение нескольких часов, с умеренной стоимостью и с разумной точностью, для любого типа пространства.
С этой целью, одним объектом изобретения является способ определения скорости ACH воздухообмена в пространстве, отличающийся тем, что он содержит этапы, при которых:
- по меньшей мере, в течение двух последовательных периодов D k времени, соответствующих разным расходам
Figure 00000001
заданного газа, примененного в пространстве, проводится операция измерений, позволяющая определить концентрацию С ik газа внутри пространства с малыми временными интервалами, и концентрацию С ek газа вне пространства, определяемую с малыми временными интервалами;
- значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяется посредством обеспечения сходимости: с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации С ik газа внутри пространства как функции от концентрации С ek газа вне пространства, и физических параметров пространства, из которых могут быть рассчитаны параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, а с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации С ik газа внутри пространства как функции времени.
По смыслу изобретения, «концентрация газа» может представлять собой содержание газа в воздухе в граммах газа на кубический метр воздуха (г/м3), что в случае газа H2O соответствует абсолютной влажности, или содержание газа в воздухе в граммах газа на грамм воздуха (г/г воздуха), что в случае газа H2O соответствует удельной влажности.
Таким образом, скорость ACH воздухообмена может быть задана либо в м3/ч, либо в граммах воздуха/ч.
Кроме того, в контексте изобретения, «внутренняя часть пространства» и «внешняя часть пространства» обозначают две массы воздуха, которые разделены физической границей пространства и расположены соответственно внутри и снаружи физической границы пространства.
Газы, используемые в контексте изобретения, в котором различные расходы
Figure 00000001
применяются в пространстве и изменяются в концентрации, могут быть выбраны, в частности, из H2O, CO2, He, SF6, H2, N2 или других охлаждающих индикаторных газов, при этом этот список не является исчерпывающим. Существует ряд важных критериев для выбора газа; в частности, газ должен быть легко идентифицируемым и измеримым в атмосфере; газ не должен быть опасным при длительном или частом вдыхании, даже если способ не требует присутствия человека при всех измерениях; предпочтительно, газ не вредный для окружающей среды. Кроме того, использование газа, присутствующего в атмосфере, такого как H2O или CO2, влечет за собой учет его концентрации в атмосфере и исправление этого при расчете скорости воздухообмена. Использование водяного пара H2O в контексте изобретения в качестве газа, в котором различные расходы
Figure 00000001
применяются в пространстве, и изменяются в концентрации, которая контролируется, является выгодным из-за его низкой стоимости, его безвредности и легкости, с которой может образовываться поток водяного пара.
Изобретение позволяет на месте определять скорость воздухообмена в пространстве. Принцип, лежащий в основе изобретения, заключается в использовании переходных изменений концентрации данного газа внутри пространства, когда пространство подвергается управляемым внутренним воздействиям, и в измеренной внешней среде. Количественный анализ изменения концентрации газа внутри пространства позволяет количественно определять изменение воздуха внутри и снаружи пространства в течение короткого периода, порядка нескольких часов, ограничивая количество параметров, влияющих на то, как ведет себя пространство. В частности, краткость измерений позволяет обойти влияние условий использования пространства, изменений внешних условий и явлений поглощения или десорбции газа строительными материалами и/или обстановкой пространства.
В контексте изобретения, «расход газа, применяемого в пространстве», означает любое рабочее состояние, которое генерирует изменение концентрации газа внутри пространства при заданных условиях концентрации газа вне пространства. Понятно, что расход газа, применяемого в пространстве, может быть положительным, нулевым или отрицательным. Положительный расход газа соответствует введению газа в пространство, тогда как отрицательный расход газа соответствует извлечению газа из пространства. В случае нулевого или, по существу, нулевого расхода газа, применяемого в пространстве, изменение концентрации газа внутри пространства может быть результатом дисбаланса между начальными концентрациями газа внутри и вне пространства. Согласно изобретению, предусматривается, что, по меньшей мере, один из расходов
Figure 00000001
данного газа будет отличным от нуля.
В контексте изобретения, значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяется посредством обеспечения сходимости диффузионной модели и измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа внутри пространства в зависимости от времени. В одном предпочтительном варианте осуществления, диффузионная модель выражает временное изменение концентрации С ik газа внутри пространства в зависимости от концентрации С ek газа вне пространства и расхода
Figure 00000001
газа в пространстве. Когда временное изменение С ik выражается только как функция от С ek , можно получить оценку
Figure 00000002
, где V является эффективным объемом пространства, что означает, скажем, что его возможно достичь несколькими измененными объемами в час.
Диффузионная модель, используемая для определения скорости воздухообмена в пространстве, может быть любого типа, известного специалистам в данной области техники.
Согласно одному аспекту изобретения, диффузионная модель, используемая для определения скорости воздухообмена в пространстве, может быть R-C моделью с соответствующим количеством резисторов и конденсаторов. Предпочтительно, диффузионная модель представляет собой простую R-C модель с одним резистором и одним конденсатором. В качестве альтернативы, диффузионная модель может быть более сложной R-C моделью, чем простая R-C модель, например, так называемой «3R2C» моделью с тремя резисторами и двумя конденсаторами.
Согласно другому аспекту изобретения, диффузионная модель, используемая для определения скорости воздухообмена в пространстве, может представлять собой модель параметрической идентификации (или модель идентификации системы), а именно ту, в которой математическая модель системы получается из измерений, например, модели, описанные в работе «Анализ временных рядов» Henrik Madsen, Chapman и Hall, 2008 (ISBN-13: 9781420059670 0).
В частности, диффузионная модель, используемая для определения скорости воздухообмена в пространстве, может быть авторегрессионной моделью, в частности ARX моделью (авторегрессионной моделью с внешними входами). В качестве альтернативы, могут использоваться другие авторегрессионные модели, такие как, например, ARMAX модели.
Известно, что ARX модель представляет собой авторегрессионную модель, образующую один выход y(t) как функцию одного или нескольких входов u(t), v(t) и остаточного случайного моделирования, отличающуюся нулевым средним белым шумом e(t), с t, обозначающим рассматриваемый момент замера. ARX модель, если учитывать задержку, может быть описана:
A(p -1)y k =B(p -1)u k +D(p -1)v k +e k
с
A(p -1)=1+a 1 p -1+…+a n p -n
B(p -1)=b 1 p -1+…+b n p -n
D(p -1)=d 1 p -1+…+d n p -n
и
p -1 u k =u k -1
p -1 v k =v k -1
p -1 называется оператором задержки и учитывает прошлые состояния, которые влияют на систему в настоящее время. n представляет собой порядок ARX модели. Что касается выбора порядка n ARX модели, значение n должно быть достаточно высоким, чтобы учитывать инерцию системы, но достаточно низким, чтобы избежать перепараметризации модели.
Этапы идентификации модели известны сами по себе и поэтому здесь подробно не рассматриваются. Коэффициенты, которые необходимо идентифицировать путем корректировки (подгонки) ARX модели к измеренному изменению С ik (t), являются коэффициентами a i , b i , d i , i=1, …, n, с которыми скорость ACH воздухообмена в пространстве связана.
В частности, в случае, когда это является диффузией газа в пространстве, которое моделируется, можно считать, что выход y(t) ARX модели представляет собой концентрацию С ik газа внутри пространства, а входы u(t) и v(t) ARX модели представляют собой, соответственно, концентрацию С ek газа вне пространства и расход
Figure 00000001
газа в пространстве. Для идентификации, эта процедура является одной из аналогий между статическим состоянием ARX модели (p -1=1):
A(1)С ik =B(1)С ek +D(1)
Figure 00000003
+e
и баланс физического вещества:
Figure 00000001
=ACH(С ek ik )+e
Затем физические параметры получаются просто путем сравнения между двумя предыдущими уравнениями. В частности, благодаря обычной математической обработке, доступной в научной литературе, возможно, получить скорость ACH воздухообмена в пространства как средневзвешенное значение
Figure 00000004
и
Figure 00000005
.
Можно отметить, что входы и выходы модели параметрической идентификации могут поменяться местами. В частности, в контексте изобретения, для обработки данных измерения С ik (t) с использованием ARX модели, можно считать, что выход y(t) ARX модели представляет собой расход
Figure 00000001
газа в пространстве, а входы u(t) и v(t) ARX модели представляют собой, соответственно, концентрацию С ek газа вне пространства и концентрацию С ik газа внутри пространства.
По смыслу изобретения, факт создания диффузионной модели и сходимость измеренного изменения Сik(t) означает, что значение физических параметров пространства, которые используются в диффузионной модели, регулируются (устанавливаются) таким образом, чтобы минимизировать несоответствие, по меньшей мере, в течение временного интервала, содержащегося в каждом периоде D k времени между временным изменением концентрации газа внутри пространства, рассчитанным по диффузионной модели, и временным изменением концентрации газа внутри пространства как фактически измеренного Сik(t). Таким образом, установка может быть выполнена по всей протяженности каждого периода D k времени или через один или несколько временных интервалов, содержащихся в каждом периоде D k времени.
В качестве примера, в случае, когда диффузионная модель представляет собой простую R-C-модель с одним резистором и одним конденсатором, и в которой для каждого периода D k времени существует временной интервал Δt k , для которого измеренное изменение С ik (t) в концентрации газа внутри пространства в зависимости от времени является, по существу, линейным, простая R-C-модель и измеренное изменение С ik (t) могут быть выполнены для сходимости по временным интервалам Δt k следующим образом: для каждого периода D k времени градиент a k касательной к изменению С ik (t) определяется по временному интервалу Δt k , а значение скорости ACH воздухообмена в пространстве выводится из градиентов a k из расходов
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве, и от разности в концентрация газа внутри и снаружи пространства.
Согласно другому примеру, в случае, когда диффузионная модель представляет собой более сложную R-C модель, такую как «3R2C» модель или ARX модель, диффузионная модель и измеренное изменение Сik(t) выполняются для сходимости посредством регулирования значения физических параметров пространства, которые используются в модели таким образом, чтобы минимизировать несоответствие («установку») по всем временным периодам D k между временным изменением концентрации газа внутри пространства как рассчитанным по диффузионной модели, и временным изменением концентрации газа внутри пространства, как фактически измеренным С ik (t).
Примерами параметров пространства, которые могут влиять на то, как ведет себя пространство в отношении диффузии газа, являются, в частности, общая площадь поверхности физической границы пространства, количество и размер столярных работ, что позволяет, например, определить эквивалентную площадь поверхности отверстий.
Согласно одному аспекту изобретения, способ включает этапы, при которых:
- в течение, по меньшей мере, двух последовательных периодов D k времени, соответствующих разным расходам
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве, проводится кампания измерений, позволяющая определять концентрацию С ik газа внутри пространства с близкими временными интервалами, и концентрацию С ek газа вне пространства, определенную с близкими временными интервалами;
- для каждого периода D k времени, начиная с измеренного изменения С ik (t) в концентрации С ik газа внутри пространства в зависимости от времени:
- либо, если имеется временной интервал Δt k , для которого изменение С ik (t) является, по существу, линейным, градиент a k касательной при изменении С ik (t) определяется за этот временной интервал Δt k и значение скорости ACH воздухообмена в пространстве выводится из градиентов a k ;
- или, если отсутствует временной интервал Δt k , для которого изменение С ik (t) является, по существу, линейным, выбирается временной интервал Δt k ', в котором изменение С ik (t) является, по существу, экспоненциального типа exp(-t/τ), где τ является временем, в конце которого объем воздуха внутри пространства был изменен, и выводится значение скорости ACH воздухообмена в пространстве, при этом это значение является таким, что изменение
Figure 00000006
является прямой линией, где
Figure 00000007
=c ik (t)- c ekm ', где С ekm ' является средним значением концентрации С ek газа вне пространства за временной интервал Δt k '.
Разумеется, способ согласно изобретению не обязательно требует графического представления изменения С ik (t), которое должно быть установлено.
В частности, по каждому временному интервалу Δt k , градиент a k касательной к изменению С ik (t) равен производной от изменения С ik (t) на интервале Δt k . Следовательно, этап определения градиента ak касательной к изменению С ik (t) в интервале Δt k может быть выполнен, в контексте изобретения, путем вычисления производной от изменения С ik (t) на интервале Δt k , не прибегая к графическому представлению изменения С ik (t).
Этапы вычисления по способу, в частности, для определения градиентов a k , могут быть реализованы с использованием любых подходящих вычислительных средств. Это может быть, в частности, оконечное устройство, содержащее систему сбора данных для получения измерений, требуемых для способа, и средства вычисления для выполнения всех или некоторых этапов способа на основе полученных измерений.
В контексте изобретения, периоды D k времени могут быть либо разделены друг от друга, либо сразу же следовать друг за другом. В последнем случае, способ может считаться выполненным, в целом, в течение непрерывного периода времени, образованного последовательностью периодов D k времени.
Предпочтительно, этот способ реализуется двумя последовательными временными периодами D 1 и D 2 , соответствующими двум различным заданным значениям расхода
Figure 00000008
и
Figure 00000009
газа, применяемого в пространстве.
Согласно одному аспекту изобретения, первый расход
Figure 00000008
газа, применяемого в течение первого периода D 1 времени, и второй расход
Figure 00000009
газа, применяемого во втором периоде D 2 времени, имеет значения, сильно отличающиеся друг от друга. В одном предпочтительном варианте осуществления, первый расход
Figure 00000008
газа, применяемого в течение первого периода D 1 времени, является строго положительным или строго отрицательным, тогда как второй расход
Figure 00000009
газа, применяемого во второй период D 2 времени, равен нулю или, по существу, равен нулю.
Предпочтительно, для каждого периода D k времени расход
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве, содержит расход
Figure 00000010
, сообщаемый посредством, по меньшей мере, одного устройства с регулируемым расходом. То, что здесь подразумевается под «устройством с регулируемым расходом», представляет собой устройство, в котором количество газа, вводимого или извлекаемого устройством, может быть точно определено. Предпочтительно, чтобы управление или устройство с регулируемым расходом было автоматизированным.
Когда используемым газом является водяной пар, указанное или каждое устройство с регулируемым расходом может быть увлажнителем, например ультразвуковым увлажнителем. Одним способом для точного определения расхода водяного пара, вводимого в течение каждого периода D k времени, затем является взвешивание увлажнителя в начале и в конце периода D k и, зная продолжительность, на которую увлажнитель включен, выводится средний расход водяного пара, применяемого в пространстве за период D k .
В контексте изобретения, различные расходы
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве в течение различных периодов D k времени, могут быть различными заданными значениями расхода газа, что означает, что для каждого периода D k времени расход
Figure 00000001
газа является постоянным на протяжении всего период D k . В качестве альтернативы, расход
Figure 00000001
газа может быть непостоянным в течение одного или нескольких периодов D k и варьироваться относительно среднего значения расхода
Figure 00000011
при условии, что средний расход
Figure 00000011
газа за период D k отличается от (постоянного или среднего) расходов газа, применяемого в течение периодов времени, окружающих период D k . В этом случае, расход газа, рассматриваемый за период D k времени, представляет собой средний расход
Figure 00000011
газа. Изменение в расходе газа в течение каждого периода D k времени должно быть небольшим по сравнению с разницей между расходами газа, применяемого в течение двух последовательных периодов времени, и предпочтительно, изменение расхода газа по каждому периоду D k времени менее чем 30%, более предпочтительно, менее чем 20%, более предпочтительно, еще менее чем 10% разницы между расходами газа, применяемого в течение двух последовательных периодов времени.
Если источник данного газа, отличный от аппаратов, используемых для применения заданного расхода
Figure 00000012
является активным в пространстве за период D k времени, расход
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве, равен заданному расходу
Figure 00000012
. Напротив, если в течение периода D k времени существует дополнительный расход
Figure 00000013
газа, применяемого в пространстве в дополнение к расходу
Figure 00000012
, то расход
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве, равен
Figure 00000012
+
Figure 00000013
. Поэтому необходимо либо иметь возможность измерять дополнительный расход, либо обрезать все источники, кроме аппаратов, используемых для применения заданного расхода.
В частности, когда используемым газом является водяной пар, дополнительный расход водяного пара в пространстве может поступать из источников, таких как дыхание пассажиров, приготовление пищи, наличие прачечной, сушки, использование душа, использование сушильного барабана. Предпочтительно, способ реализуется, пока пространство не занято. Кроме того, любые бытовые электроприборы, которые могут присутствовать, предпочтительно выключаются.
Способ согласно изобретению основан на том факте, что изменение концентрации газа внутри пространства пропорционально количеству воздуха, измененного путем инфильтрации. Если концентрация газа внутри пространства не является однородной, существует риск того, что большее количество воздуха, чем газа, будет заменено, или наоборот, то, что может сделать измерения неточными. Такой же риск может быть вызван расслоением газа, вызванным чрезмерными температурными расхождениями в пространстве. Чтобы улучшить однородность концентрации газа и температуры внутри пространства, предпочтительным является открывать сообщающиеся двери внутри пространства и устанавливать систему перемешивания воздуха внутри пространства. Когда пространство имеет большой внутренний объем, несколько устройств с регулируемым расходом, предпочтительно, распределяются по пространству, связанными с системой для перемешивания воздуха.
Согласно одному аспекту изобретения, измерения, измерения, делающие возможность определять концентрацию С ik газа внутри пространства, берутся с использованием одного или нескольких датчиков упомянутого газа, которые размещаются во внутреннем объеме воздуха в пространстве. В тех случаях, когда используемым газом является водяной пар, каждый датчик упомянутого газа представляет собой датчик влажности, выполненный с возможностью измерения концентрации С ik водяного пара, также называемой абсолютной влажностью внутри пространства.
Предпочтительно, каждый датчик упомянутого газа связан с датчиком температуры, который способен измерять температуру воздуха внутри пространства. Концентрация С ik газа внутри пространства, и температура T ik внутри пространства, затем могут считаться средними из измерений различных датчиков, распределенных по объему воздуха внутри пространства. Чем более несовершенна однородность концентрации газа и температуры внутри пространства, тем больше требуется количество датчиков. Использование нескольких датчиков в разных точках может также обеспечить возможность обнаружения утечек воздуха, например, путем определения того, что датчик, расположенный вблизи нескольких негерметичных столярных работ, ведет себя иначе, чем датчик, расположенный в центре объема воздуха внутри пространства.
Предпочтительно, за каждый период D k времени, температура T ik воздуха внутри пространства является стабильной. Изменения температуры воздуха внутри пространства могут фактически влиять на концентрацию газа в воздухе внутри пространства. Следовательно, предпочтительным является в течение каждого периода D k времени отключать источники тепла или холода в пространстве, особенно устройства отопления или кондиционирования воздуха, или поддерживать их при постоянном заданной установке. В частности, когда используемым газом является водяной пар, повышение температуры внутри пространства может привести к высыханию материалов внутри пространства, в результате чего водяной пар испарится в воздухе, тогда как падение температуры внутри пространства может привести к конденсации водяного пара, присутствующего в воздухе, на поверхности материалов.
Также предпочтительным является, чтобы за каждый период D k времени обладать низким, предпочтительно, нулевым солнечным излучением, чтобы избежать повышения температуры внутри пространства под воздействием солнечной радиации. Жалюзи, шторы или другие элементы, которые закрывают пространство, могут быть закрыты в течение каждого периода D k времени, особенно на стороне пространства, которая обращена на юг. Предпочтительно, способ согласно изобретению реализуется ночью.
Согласно одному предпочтительному аспекту, с целью ограничения времени, затрачиваемого на внедрение способа, и в то же время уменьшения вклада солнечной радиации, способ выполняется целиком непрерывно в течение одного ночного периода времени.
Для того чтобы изменение абсолютной влажности внутри пространства во время реализации способа было связано только с изменением воздуха, необходимо работать в условиях, при которых обмен водяного пара, содержащегося в воздухе и в строительных материалах и/или мебели был ничтожным. Теперь, в качестве примера, площадь 50 м2 поверхности нелакированного дуба может хранить приблизительно 2 кг воды за 3 часа, когда влажность внутри помещения колеблется от 60% до 80%. Поэтому, предпочтительным является применение различных расходов водяного пара и проведение измерений согласно изобретению в течение периодов D k времени, которые являются как можно более короткими, чтобы ограничить эти обмены. Предпочтительно, каждый период D k времени длится 2 часа или менее, более предпочтительно, 1 час или менее.
Если необходимо измерять скорость воздухообмена путем естественной инфильтрации пространства, оборудованного системой механической вентиляции, механическую вентиляцию необходимо дезактивировать в течение каждого периода D k времени, чтобы не вводить дополнительный воздушный поток. В качестве альтернативы, можно сохранить механическую вентиляцию в активной конфигурации с требуемым расходом в течение периодов D k времени, при этом способ согласно изобретению позволяет измерять расход воздуха, создаваемый механической вентиляцией и, таким образом, проверить ее работу.
Предпочтительно, за каждый период D k времени, концентрация С ek газа вне пространства является стабильной.
Концентрация С ek газа вне пространства может определяться измерениями с использованием датчиков упомянутого газа, которые помещаются в воздух вне пространства, а именно датчиков влажности и температуры, когда используемым газом является водяной пар. Эти датчики влажности и температуры помещаются в объем внешнего воздуха, исключая их размещения вблизи источников тепла или источников, образующих водяной пар, с тем, чтобы измерения отображали общую массу воздуха вблизи внешней поверхности физической границы пространства.
В качестве альтернативы, когда используемым газом является водяной пар, а пространство открывается непосредственно наружу, концентрация водяного пара или абсолютная влажность вне пространства С ek может быть определена путем интерполяции метеорологических данных для места, в котором расположено пространство.
В целом, внешний воздух содержит водяной пар, особенно во влажные периоды. Способ согласно изобретению является более надежным, если расходы водяного пара, применяемого в пространстве согласно способу по изобретению, хорошо подходят для внешних условий и если разница в абсолютной влажности между внутренней частью и внешней частью пространства является значительной.
В контексте изобретения, можно использовать простую R-C-модель для описания пространства с двумя узлами концентрации однородного газа (в г.м-3), один внутри пространства, а другой вне пространства, которые разделены резистором, представляющим инверсию скорости ACH воздухообмена в пространстве (в м3-1). Узел концентрации газа внутри пространства соединен с конденсатором, который представляет эффективный объем пространства (в м3). Расход газа, применяемого в пространстве (в г.ч-1), компенсируется обменом газа через физическую границу пространства и количеством газа, хранящегося в структуре физической границы, что описывается уравнением:
Figure 00000014
где
Figure 00000001
представляет собой общий расход газа, применяемого в пространстве, С ik и С ek представляют, соответственно, концентрацию газа внутри пространства и концентрация газа вне пространства, ACH представляет собой скорость воздухообмена в пространстве, а V представляет собой эффективный объем пространства.
Предполагается, что откликом пространства является простая убывающая экспоненциальная функция и что ее постоянная времени является произведением скорости ACH воздухообмена и эффективного объема V пространства. На самом деле, отклик пространства является более сложным и представляет собой суперпозицию большого количества убывающих экспоненциальных функций, но было экспериментально подтверждено, что путем адаптации условий испытаний, в частности, продолжительности испытания и величины расхода газа, применяемого в пространстве, основную роль играет только самая большая постоянная времени, и модель, описанная выше, является справедливой.
Посредством применения двух расходов q1, q2 газа с разными значениями в пространство в течение двух периодов D1 и D2 времени, возможно, определить скорость ACH воздухообмена в пространстве с использованием уравнения:
Figure 00000015
(1)
и эффективный объем V пространства с использованием уравнения:
Figure 00000016
(2)
где (
Figure 00000001
)k=1 или 2 расход газа, применяемого за период D k времени, (a k ) k=1 или 2, является градиентом по временному интервалу Δt k касательной к изменению С ik (t) в концентрации газа внутри пространства как функция времени, а (Δc km ) k = 1 или 2 является разностью между средней концентрацией газа внутри пространства и средней концентрацией газа вне пространства в течение временного интервала Δt k .
Согласно одному аспекту изобретения, после того, как значение V calc эффективного объема V пространства было рассчитано согласно способу, выполняется проверка для подтверждения того, что это значение V calc действительно соответствует фактическому объему пространства, а именно, в пределах 20%. Если это не так, то необходимо изменить способ обработки измерений, чтобы получить скорректированное значение для скорости ACH воздухообмена в пространстве.
Конкретно, было обнаружено, что способ согласно изобретению может приводить к расчетному значению V calc для эффективного объема пространства, которое отличается от фактического объема пространства. В частности, когда используемым газом является водяной пар, введенный в пространство, было обнаружено, что, когда продолжительность каждого периода D k времени является слишком коротким, расчетное значение V calc является ниже фактического объема, тогда как при длительности каждого период D k времени слишком длинной, расчетное значение V calc является больше фактического объема. Это можно объяснить тем, что расчетное значение V calc для эффективного объема V пространства не соответствует фактическому объему пространства, а скорее тому объему, на который эффективно воздействует газ, используемый в контексте способа. Расчетное значение V calc , которое недооценивается по отношению к фактическому объему пространства, может указывать на то, что газ не успел исследовать весь объем пространства, тогда как расчетное значение V calc , которое переоценивается относительно фактического объема пространства, может указывать на эффект, связанный с газом, поглощаемым материалами, присутствующими в пространстве.
Поэтому для обработки измерений, полученных согласно способу изобретения, целесообразно использовать длительности, достаточные для того, чтобы газ успевал воздействовать на весь объем пространства, но достаточно короткими, чтобы избегать какого-либо эффекта, связанного с поглощением газа строительными материалами и/или мебелью пространства, так чтобы это было только изменением воздуха, ответственного за изменение в концентрации газа в воздухе, который измеряется. Если используемый газ представляет собой водяной пар, вводимый в пространство, было обнаружено, что благоприятная продолжительность обработки измерений за каждый период D k времени составляет порядка от 10 минут до 1 часа.
Очень предпочтительно, сравнение расчетного значения V calc эффективного объема пространства с фактическим объемом дает возможность проверить правильность определения скорости ACH воздухообмена в пространстве, чтобы помочь определить благоприятную длительность обработки измерений за каждый период D k времени согласно материалам, присутствующим в пространстве, и даже делать пост измерительные коррекции к расчетному значению ACH calc для скорости воздухообмена в пространстве, если при обработке измерений применялась чрезмерно долгая продолжительность. В частности, такая пост измерительная коррекция может быть выполнена для значения ACH calc путем смещения временных интервалов Δt k в течение каждого периода D k времени, чтобы уменьшить продолжительность обработки измерения до тех пор, пока не будет получено значение для эффективного объема V calc , которое, по существу, равно фактическому внутреннему объему пространства.
Согласно одному варианту осуществления, способ включает этапы, при которых:
- выполняют следующее в течение двух последовательных периодов D 1 и D 2 времени:
i. в течение первого периода D 1 времени в пространстве применяется первый расход
Figure 00000008
газа и проводится кампания измерений для определения концентрации С i 1 газа внутри пространства с близкими временными интервалами, и концентрация С e 1 газа вне пространства определяется с близким временными интервалами, причем первый расход
Figure 00000008
газа является таким, что параметр α=1
Figure 00000017
является меньше или равен 0,8, с
Figure 00000018
, где t=0 является начальной точкой для первого периода D 1 времени, С em является средней концентрацией газа вне пространства на протяжении всех периодов D 1 и D 2 времени, а ACH ref является опорным значением для скорости воздухообмена в пространстве, затем
ii. в течение второго периода D 2 времени в пространстве распространяется практически нулевой расход
Figure 00000009
газа, и проводится кампания измерений для определения концентрации С i 2 газа внутри пространства с близкими временными интервалами, и концентрация С e 2 газа вне пространства определяется с близкими временными интервалами;
- значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяется посредством обеспечения сходимости: с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации С ik газа внутри пространства как функции от концентрации С ek газа вне пространства, и физических параметров пространства, из которых могут быть рассчитаны параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, а с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации С ik газа внутри пространства как функции времени.
В этом варианте осуществления, выбирается конкретное действие на пространстве, которое обеспечивает хорошую доступность к скорости ACH воздухообмена в пространстве, и в течение короткого времени это конкретное действие представляет собой применение первого расхода
Figure 00000008
газа, который является строго положительным или строго отрицательным, способным вызвать вынужденное изменение концентрации С i 1 газа внутри пространства, за которым следует применение второго расхода
Figure 00000009
газа, который, по существу, равен нулю, что приводит к свободному изменению концентрации С i 1 газа внутри пространства.
Предпочтительно, первый расход
Figure 00000008
газа является таким, что параметр α=1-
Figure 00000017
является больше или равен 0,3, предпочтительно, больше или равен 0,4. Конкретно, для сред, мало проявляющихся при инфильтрации, когда параметр α меньше 0,3 или 0,4, чувствительность обычных измерительных датчиков не позволяет получить удовлетворительные данные относительно изменения концентрации С i 1 газа внутри пространства в течение первого периода D 1 времени, следовательно, увеличивается неопределенность значения скорости ACH воздухообмена в пространстве, как определено согласно изобретению.
Определение значения первого расхода
Figure 00000008
газа, который должен быть применен в течение первого периода D 1 времени, чтобы соответствовать критериям относительно параметра α, влечет за собой знание опорного значения ACH ref для скорости ACH воздухообмена в пространстве.
Одним способом доступа к контрольному значению ACH ref для скорости АСН воздухообмена в пространстве является использование количества, полученного из теста типа «аэродверь» в пространстве. Другие способы получения доступа к контрольному значению ACH ref также возможны, и, в частности, контрольное значение может быть значением воздухообмена, указанным в тепловом исследовании, представленном в заявке на производство строительных работ.
В одном предпочтительном варианте осуществления, для каждого периода D 1 и D 2 времени существует временной интервал Δt 1 или Δt 2, для которого измеренное изменение (c ik (t)) k= 1 или 2 в концентрации газа внутри пространства в зависимости от времени является, по существу, линейным, а диффузионная R-C модель и измеренное изменение (c ik (t)) k= 1 или 2 сводятся к следующему: для каждого периода D k времени градиент a k касательной к изменению c ik (t) определяется по временному интервалу Δt k , а значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяется из градиентов a k и из расхода
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве.
Предпочтительно, временные интервалы Δt 1 и Δt 2, по которым обрабатываются измерения, демонстрируют «симметрию», где под «симметрией» временных интервалов Δt 1 и Δt 2 понимается, что эти два интервала имеют, с одной стороны, одинаковую продолжительность и, с другой стороны, начальную точку, расположенную на одном и том же промежутке по времени от начала периода D 1 или D 2 (в частности, через x минут после начала каждого периода D 1 или D 2 ).
Как описано ранее, изобретение предлагает введение различных расходов
Figure 00000001
газа в пространство, по меньшей мере, в течение двух последовательных периодов D k времени, и измерение для каждого периода D k времени временного изменения концентрации С ik (t) газа внутри пространства.
В качестве альтернативы, возможно также вводить различные концентрации С ik газа в пространство, по меньшей мере, в течение двух последовательных периодов D k времени и измерять для каждого периода D k времени временное изменение расхода
Figure 00000001
(t) газа внутри пространства.
Согласно этой альтернативной форме, одним объектом изобретения является способ определения скорости ACH воздухообмена в пространстве, отличающийся тем, что он содержит этапы, при которых:
- в течение, по меньшей мере, двух последовательных периодов D k времени, соответствующих разным концентрациям С ik заданного газа, применяемого в пространстве, проводят кампанию измерений, позволяющую определить расход
Figure 00000001
газа внутри пространства с близкими временными интервалами и концентрацию С ek газа вне пространства, определяемую с близкими временными интервалами;
- значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяется посредством обеспечения сходимости:
с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение расхода
Figure 00000001
газа внутри пространства в зависимости от концентрации С ek газа вне пространства и физических параметров пространства, из которых возможно вычислить параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве; и
с другой стороны, измеренного изменения
Figure 00000001
(t) в расходе
Figure 00000001
газа внутри пространства как функции времени.
Предпочтительно, этот способ реализуется с двумя последовательными периодами D 1 и D 2 времени, соответствующими двум различным заданным значениям концентрации газа С i 1 и С i 2 , применяемого в пространстве.
В одном варианте осуществления, по меньшей мере, некоторые из этапов способа определения скорости ACH воздухообмена в пространстве определяются командами компьютерной программы.
В результате, другой объект изобретения представляет собой компьютерную программу на носителе записи, причем эта программа может быть реализована в оконечном устройстве или, в более общем плане, на компьютере, причем эта программа содержит команды, предназначенные для реализации всех или некоторых этапов способа, как описано выше.
Эта программа может использовать любой язык программирования и быть в виде исходного кода, объектного кода или кода где-то между исходным кодом и объектным кодом, например, в частично скомпилированной форме.
Другой объект изобретения представляет собой машиночитаемый носитель записи, содержащий инструкции для компьютерной программы, упомянутой выше. Носителем записи может быть любой объект или устройство, способное хранить программу. Например, среда может содержать средство хранения, такое как постоянное запоминающее устройство, перезаписываемая энергонезависимая память, например USB-накопитель, SD-карта, EEPROM или даже магнитное средство записи, например, жесткий диск.
Носитель записи также может быть интегральной схемой, в которую включена программа, причем эта схема предназначена для выполнения или для использования при выполнении способа.
Носитель записи может быть передаваемым носителем, таким как электрический или оптический сигнал, который может переноситься электрическим или оптическим кабелем по радио или другими средствами. Программа согласно изобретению, в частности, может быть загружена в сети интернет типа.
Другим объектом изобретения является устройство для определения скорости ACH воздухообмена в пространстве, причем это устройство содержит:
- по меньшей мере, одно устройство, выполненное с возможностью применения, по меньшей мере, в течение двух последовательных периодов D k времени, различных расходов
Figure 00000001
заданного газа в пространстве;
- по меньшей мере один датчик, выполненный с возможностью измерения концентрации С ik газа внутри пространства с близкими временными интервалами;
- оконечное устройство, содержащее модуль обработки, сконфигурированный для обеспечения сходимости, с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации С ik газа внутри пространства в зависимости от концентрации Сek газа вне пространства и физических параметров пространства, из которых могут быть вычислены параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, а с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации С ik газа внутри пространства как функции времени, с тем, чтобы получить значение скорости воздухообмена в пространстве.
Каждый расход
Figure 00000001
газа, применяемого в пространстве в течение периода D k времени с использованием устройства или устройств для применения расхода газа, может представлять собой положительный расход, соответствующий введению газа в пространство, отрицательный расход, соответствующий извлечению газа из пространства, или нулевой расход.
Согласно одному аспекту изобретения, когда используемым газом является водяной пар, устройство может содержать для применения каждого расхода водяного пара в пространстве один или несколько увлажнителей, а именно, ультразвукового типа увлажнителя, а для измерения концентрации водяного пара в воздухе внутри пространства, один или несколько датчиков влажности, предназначенных для размещения в объеме воздуха внутри пространства.
Согласно одному признаку, устройство также содержит, по меньшей мере, один датчик, выполненный с возможностью измерения концентрации С ek газа за пределами пространства с близкими временными интервалами.
Согласно еще одному признаку, устройство дополнительно содержит, по меньшей мере, один датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры T ik воздуха внутри пространства.
Другим объектом изобретения является оконечное устройство, содержащее модуль обработки, выполненный с возможностью обеспечения сходимости, с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации С ik данного газа внутри пространства в зависимости от концентрации С ek газа снаружи пространства и физических параметров пространства, из которых могут быть вычислены параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, а с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации С ik газа внутри пространства как функции времени, для получения значения скорости воздухообмена в пространстве.
Согласно одному аспекту, модуль обработки оконечного устройства согласно изобретению содержит компьютерную программу, упомянутую выше, причем эта программа записывается на носитель записи согласно изобретению и состоит из перезаписываемой энергонезависимой памяти оконечного устройства, инструкций упомянутой программы, которая интерпретируется процессором оконечного устройства.
Оконечное устройство, компьютерная программа и носитель записи согласно изобретению имеют те же признаки, что и способ согласно изобретению. Изобретение может быть реализовано с любым типом оконечного устройства, таким как ноутбук или непереносимый компьютер, планшет или смартфон.
В контексте изобретения, указанный или каждый датчик для измерения концентрации С ik газа внутри пространства может быть датчиком, независимым от оконечного устройства. В качестве альтернативы, каждый датчик для измерения концентрации С ik газа внутри пространства может быть датчиком, встроенным в оконечное устройство. В частности, согласно изобретению, возможно, проводить измерения с использованием газовых датчиков и, возможно, датчиков температуры, которые встроены в планшет или смартфон, и иметь приложение, установленное на планшете или смартфоне, для получения измерений и выполнения этапов способа.
В одном варианте осуществления, устройство согласно изобретению содержит средства, а именно, беспроводные средства, такие как Bluetooth, WiFi и т.д., соединения между каждым датчиком для измерения концентрации газа и оконечным устройством.
Предпочтительно, оконечное устройство содержит средство управления указанным устройством для применения расхода газа в пространстве.
Признаки и преимущества изобретения станут очевидными в описании, которое следует из двух примеров осуществления способа и устройства согласно изобретению, при этом описание приведено исключительно в качестве примера и со ссылкой на прилагаемые фигуры, на которых:
Фиг.1 представляет собой схематичный вид пространства, в котором скорость ACH воздухообмена должна определяться согласно способу по изобретению с использованием устройства согласно изобретению, содержащего, по меньшей мере, увлажнитель с регулируемым расходом для ввода водяного пара в пространство, по меньшей мере, один датчик влажности и оконечное устройство;
Фиг.2 представляет собой график, показывающий изменение абсолютной влажности С ik внутри бунгало в зависимости от времени во время реализации способа по изобретению, включающему первый период D 1 времени, в течение которого положительный первый расход
Figure 00000008
водяного пара применяется в бунгало, а затем второй период D 2 времени, в течение которого в бунгало подается, по существу, нулевой второй расход
Figure 00000009
водяного пара, чтобы позволить свободно изменяться абсолютной влажности С ik внутри бунгало, при этом изменение абсолютной влажности С ek вне бунгало как функция времени, также показана на этой фигуре;
Фиг.3 представляет собой график, показывающий изменение абсолютной влажности С ik внутри квартиры в зависимости от времени во время реализации способа по изобретению, включающему первый период D 1 времени, в течение которого положительный первый расход
Figure 00000008
водяного пара применяется в квартире, а затем второй период D 2 времени, в течение которого в квартиру подается, по существу, нулевой второй расход
Figure 00000009
водяного пара, чтобы позволить свободно изменяться абсолютной влажности С ik внутри квартиры, при этом изменение абсолютной влажности С ek вне квартиры как функция времени, также показана на этой фигуре;
Фиг.4 представляет собой график, иллюстрирующий настройку (установку) ARX модели на изменение, показанное на фиг.2, в абсолютной влажности С ik внутри бунгало в зависимости от времени, которое получается путем создания ARX модели и измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа в течение установки двух периодов D 1 и D 2 времени;
Фиг.5 представляет собой график, иллюстрирующий настройку (установку) ARX модели на изменение, показанное на фиг.3, в абсолютной влажности С ik внутри квартиры в зависимости от времени, которое получается путем создания ARX модели и измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа в течение установки двух периодов D 1 и D 2 времени;
Фиг.6 представляет собой схему так называемой «3R2C» модели пространства с тремя резисторами и двумя конденсаторами.
Экспериментальный протокол
Способ согласно изобретению реализуется для определения скорости ACH воздухообмена в бунгало (пример 1) и квартире (пример 2), каждая из которых составляет пространство по смыслу изобретения, обозначенное ссылочной позицией 1 на фиг.1. Экспериментальный протокол является аналогичным для обоих примеров, как описано ниже.
Для каждого примера, способ включает первую фазу увлажнения в течение первого периода D 1 времени, имеющего продолжительность одного часа для бунгало, с полуночи до 01:00 утра, и двух часов для квартиры, с полуночи до 02:00 утра, в течение которого в пространстве 1 применяется строго положительный первый расход
Figure 00000008
водяного пара, что соответствует введению водяного пара в пространство.
За первой фазой следует вторая фаза «естественного осушения» в течение второго периода D 2 времени, продолжительность которого составляет 1 час для бунгало, с 01:00 до 02:00 утра и двух часов для квартиры, с 02:00 до 04:00 утра, и во время которого в пространстве 1 применяется нулевой второй расход
Figure 00000009
водяного пара, что приводит к свободному уменьшению концентрации водяного пара внутри пространства. В каждом примере фаза естественного осушения имеет ту же продолжительность, что и фаза увлажнения.
Применение расходов
Figure 00000008
и
Figure 00000009
водяного пара в пространстве 1 осуществляется через один или несколько увлажнителей 20 типа «GOTA», продаваемых компанией Air Naturel, размещенных внутри помещения. Каждый увлажнитель 20 представляет собой ультразвуковой увлажнитель с резервуаром емкостью 3 л, способным к увлажнению со скоростью до 300 г.ч-1. Каждый увлажнитель 20 подключается к программируемому разъему, для его автоматического включения/выключения. Разъемы являются запрограммированными таким образом, чтобы запускать указанный или каждый увлажнитель 20 в начале первого периода D 1 времени, и переключать указанный или каждый увлажнитель 20 на выключение в конце первого периода D 1 времени. Для того чтобы знать расход
Figure 00000008
водяного пара, применяемого в пространстве в течение первого периода D 1 времени, каждый увлажнитель 20 взвешивается в начале и в конце периода D 1 . Зная продолжительность, на которую включен каждый увлажнитель 20, можно определить средний расход водяного пара, применяемого в течение периода D 1 .
В течение двух периодов D 1 и D 2 времени, изменение влажности и температуры внутри и снаружи пространства 1 измеряется с использованием датчиков 40 влажности и температуры типа SHT15, продаваемых компанией Sensirion. Для бунгало (пример 1) количество используемых датчиков 40 представляет собой один датчик 40, помещенный в воздух внутри бунгало, и один датчик 40 помещенный в воздух за пределами бунгало. Для квартиры (пример 2) количество используемых датчиков 40 представляет собой пять датчиков 40, распределенных путем размещения в воздухе внутри квартиры и одного датчика 40, размещенного в воздухе за пределами квартиры. Позиционирование датчиков 40 внутри пространства 1 регулируется таким образом, чтобы получить репрезентативное измерение средней влажности и средней температуры воздуха внутри пространства.
Для каждого примера, способ реализуется, пока пространство 1 не занято, и все источники, образующие водяной пар, отличные от увлажнителей 20 в пространстве, отключены. Механическая вентиляция или источник тепла или холода является не активным в пространстве 1 во время использования способа. Кроме того, в случае квартиры (пример 2) все внутренние сообщающиеся двери открыты. В каждом примере, внутренние вентиляторы устанавливаются в пространстве 1, чтобы слегка перемешивать воздух внутри помещения.
Затем необработанные данные измерения, полученные в пространстве 1, собираются системой сбора данных оконечного устройства 10, которое обрабатывает их, выполняя инструкции компьютерной программы PG согласно изобретению, установленной в оконечном устройстве 10 для определения скорости воздухообмена в пространстве 1.
Как показано схематично на фиг.1, оконечное устройство 10 в этом примере состоит из планшета или смартфона, предлагающего пользователю, в дополнение к функциям связи, доступ к различным приложениям после их установки на оконечное устройство.
С точки зрения аппаратного обеспечения оконечное устройство 10, в частности, содержит процессор 11, постоянное запоминающее устройство 12 ROM типа, в котором записаны системные функции, в частности, программные драйверы и операционная система оконечного устройства, экран 15, один или несколько модулей 17 (3G, 4G, Bluetooth, WiFi и т.д.) связи, и перезаписываемая энергонезависимая память 18, содержащая приложения APP и пользовательские данные, которые не были изображены на чертеже, причем эти элементы подключаются друг к другу посредством системы шин.
Известно, что экран 15 представляет собой сенсорный человеко-машинный интерфейс, изображающий значки I1, I2, IT, соответствующие системным приложениям и различным приложениям APP, установленным пользователем на оконечное устройство.
Среди этих значков, значок IT позволяет оконечному устройству получать доступ, удаленно через телекоммуникационную сеть, портал для загружаемых приложений, совместимых с операционной системой оконечного устройства, и устанавливать, возможно, за оплату и/или аутентификацию, новые приложения APP в перезаписываемую энергонезависимую память 18.
В описанном здесь варианте осуществления, компьютерная программа PG согласно изобретению может быть загружена с этого портала приложений, а связанный значок представлен на сенсорном интерфейсе 15.
В частности, оконечное устройство 10, на котором установлена компьютерная программа PG, содержит модуль обработки, который выполнен с возможностью реализации следующих этапов.
- Вычисление абсолютной влажности С ik внутри пространства:
Изменение абсолютной влажности (или концентрации водяного пара) С ik внутри пространства 1 определяется из относительной влажности и температур, измеренных во внутреннем объеме пространства. Среднее значение измерений от различных датчиков 40, распределенных по пространству 1, рассчитывается, взвешенным по объему воздуха, представляющему каждую точку измерения. Абсолютная влажность С ik внутри пространства 1 затем определяется путем вычисления в первую очередь давления насыщенного пара, в частности, используя уравнение:
ln
Figure 00000019
(3)
с ϑ=
Figure 00000020
, где T представляет собой температуру в K, P ws представляет собой давление насыщенного пара в гПа, T c =647,096 K, критическую температуру, P c =220640 гПа, критическое давление, C i представляют собой безразмерные коэффициенты, приведенные в таблице 1 ниже.
Это соотношение дает хорошую точность при температурах от 0°C до 373°C. Конечно, уравнения, отличные от вышеприведенного уравнения (3), также могут быть использованы для расчета абсолютной влажности.
C 1 -7,85951783
C 2 1,84408259
C 3 -11,7866497
C 4 22,6807411
C 5 -15,9618719
C 6 1,80122502
Таблица 1
Давление пара затем рассчитывается как P w =P ws .RH, где RH представляет собой относительную влажность воздуха, а абсолютная влажность рассчитывается как c ik =
Figure 00000021
, где C=2,16679 г.K/J есть постоянная.
- Вычисление расхода
Figure 00000008
водяного пара во время периода D 1
Расход
Figure 00000008
водяного пара, использованного в пространстве 1 в течение первого периода D 1 времени, рассчитывается как разность между общей массой увлажнителей 20 в начале и в конце периода D 1 и известной продолжительности, в течение которой водяной пар вводился:
Figure 00000022
где mtot.end и mtot.start являются соответственно суммарными массами увлажнителей в пространстве в начале и в конце периода D 1 в граммах, а t inj является продолжительностью, в течение которой вводился водяной пар, в часах.
- Расчет абсолютной влажности С ek вне пространства
Изменение абсолютной влажности (или концентрации водяного пара) С ek за пределами пространства 1 определяется из относительной влажности и температуры, измеренных вне пространства, с использованием того же уравнения (3), которое использовалось для расчета абсолютной влажности С ik внутри пространства.
- Расчет скорости ACH воздухообмена и эффективного объема V
Скорость ACH воздухообмена и эффективный объем V пространства 1 вычисляются с использованием вышеприведенных уравнения (1) и уравнения (2), соответственно.
В последующем описании, подробно описываются этапы расчета скорости ACH calc воздухообмена и эффективного объема V calc каждого пространства 1 со ссылкой на график на фиг.2 или на график на фиг.3, которые показывают изменение абсолютной влажности С ik внутри пространства как функции времени. Эти графики иллюстрируют значения, включенные в уравнения (1) и (2), а именно градиенты a 1 и a 2 абсолютной влажности С i 1 и С i 2 внутри пространства за каждый временной интервал Δt 1 и Δt 2, выбранный за период D 1 или D 2 , и различия в абсолютной влажности Δc 1 m и Δc 2 m между внутренним и внешним пространством на каждом временном интервале Δt 1 или Δt 2.
Несмотря на то что этапы расчета, описанные выше, могут выполняться вручную, они, предпочтительно, выполняются автоматически оконечным устройством, таким как оконечное устройство 10, описанное выше, которое, в частности, не должно прибегать к графическому представлению изменения С ik (t).
То, что оконечное устройство требует от пользователя, являются входными данными, которые могут представлять собой объем пространства, расходы
Figure 00000008
и
Figure 00000009
газа, применяемого в периоды D1, D 2 (или, в качестве альтернативы, значение параметра α и ссылочное значение для скорости ACH ref воздухообмена).
Оконечное устройство снабжает на выходе расчетными значениями скорости ACH calc воздухообмена и эффективного объема V calc пространства, а также потенциальными другими параметрами, такими как те, которые указаны в таблицах 2 и 3 ниже.
В контексте изобретения, может быть выгодным хранить данные измерений, полученные в пространстве. Эти данные могут, например, использоваться в качестве истории в контексте обновления. Кроме того, эти данные могут быть повторно использованы для оптимизации вычисленных значений скорости ACH calc воздухообмена и эффективного объема V calc пространства путем изменения параметров обработки для одного и того же набора измерений, что иллюстрируется этапами коррекции в приведенных ниже примерах. Хранение данных измерений может выполняться в памяти оконечного устройства, используемого для реализации изобретения или во внешней памяти любого типа, подходящего для этой функции хранения.
Пример 1: Бунгало
Фиг.2 показывает результаты, полученные путем реализации способа в бунгало площадью 13 м2, объемом 33 м3 и общей площадью граничной поверхности 70 м2. Внешняя стенка бунгало выполнена из изолирующих сэндвич-панелей, состоящих из слоя полиуретана толщиной 4 см, вставленного между двумя листами металла, двери и двух окон с тройным стеклопакетом. К границе добавлена дополнительная изоляция, которая включает следующие материалы:
- мембраны типа STOPVAP, выпускаемые фирмой Saint-Gobain Isover,
- VIP-панели (вакуум-изолированные панели) типа Va-Q-vip F, продаваемые компанией va-Q-tec, покрывающие стены;
- 3 см пенополистирол для пола и потолка, пол также покрыт листом деревянной ориентированной стружечной плиты (OSB).
Граница бунгало имеет коэффициент теплопередачи UBAT около 0,6 Вт/м²K.
Коэффициент n50 для бунгало, полученный посредством испытания с использованием аэродвери, составляет 8,6 ч-1. Использование модели Persily-Kronvall, которая соответствует опорному значению скорости воздухообмена ACH ref =15 м3-1.
В фазе увлажнения бунгало, в течение первого периода D 1 времени с полуночи до 01:00 утра увлажнители 20, присутствующие в бунгало, используются для применения строго положительного первого расхода
Figure 00000008
водяного пара, который выбирается так, что параметр α=1 -
Figure 00000023
, равен 0,46. В этом примере, опорное значение ACH ref составляет 15 м3-1, а начальная абсолютная разность влажности Δc 1(0) составляет 6,4 г.м-3, что соответствует значению порядка 180 г.ч-1 для первого расхода
Figure 00000008
водяного пара.
Кривая, представляющая изменение абсолютной влажности С i 1 внутри бунгало в зависимости от времени в течение первого периода D 1 времени, показана на фиг.2. Как видно на этой фигуре, кривая увеличения абсолютной влажности внутри бунгало имеет часть, которая является, по существу, линейной по временному интервалу Δt 1 с 00:45 до 01:00 утра. Ввод этой линейной части кривой в уравнение дает:
c i 1=17,8 г.м-3+0,00630 t, где t в секундах.
Фиг.2 также показывает изменение абсолютной влажности С e 1 вне бунгало в зависимости от времени в течение первого периода D 1 времени. Абсолютная влажность С e 1 вне бунгало в течение временного интервала Δt 1 является достаточно стабильной, что ее можно считать практически постоянной и равной средней абсолютной влажности за временной интервал Δt 1, а именно, в этом примере c e 1 m =11,0 г.м-3.
Во время фазы «естественного осушения» бунгало во второй период D 2 времени с 01:00 до 02:00 утра, увлажнители 20, присутствующие в бунгало, отключены с тем, чтобы использовать нулевой второй расход
Figure 00000009
водяного пара.
Фиг.2 показывает кривую, представляющую изменение абсолютной влажности С i 2 внутри бунгало как функции времени во время второго периода D 2 времени. Как видно на этой фигуре, кривая снижения абсолютной влажности внутри бунгало имеет часть, которая, по существу, является линейной в течение временного интервала Δt 2 с 01:45 до 02:00 утра. Временной интервал Δt 2 обработки измерения во втором периоде D 2 выбирается так, чтобы он проявлял «симметрию» с интервалом Δt 1 обработки измерения в первом периоде D 1 , а именно, чтобы два временных интервала Δt 1 и Δt 2 имели, с одной стороны, одинаковую продолжительностью 15 минут, а с другой стороны, начальную точку, расположенную для каждого интервала Δt k, через 45 минут после начала периода D k . Ввод линейной части кривой за временной интервал Δt 2 в уравнение дает:
c i 2=19 г.м-3-0,00311 t, где t в секундах.
Изменение абсолютной влажности С e 2 вне бунгало в зависимости от времени в течение второго периода D 2 времени также показано на фиг.2. Как и на первом этапе, абсолютная влажность С e 2 за пределами бунгало в течение временного интервала Δt 2 является достаточно стабильной, что ее можно рассматривать практически постоянной или равной средней абсолютной влажности в течение временного интервала Δt 2, а именно в этом примере С e 2 m =11,0 г.м-3.
Так как ACH=
Figure 00000024
из вышеприведенного уравнения (1), принимая α 1=22,7 г.м-3-1, α 2=-11,2 г.м-3-1, Δc 1 m =7,7 г.м-3, Δc 2 m =7,0 г.м-3,
Figure 00000008
=180 г.ч-1,
Figure 00000009
=0 г.ч-1, значение для скорости ACH воздухообмена в бунгало получается:
ACH calc =8,2 м3-1.
Это значение ACH calc для скорости воздухообмена, полученное согласно изобретению, значительно отличается от оценки, полученной от теста аэродвери ACH ref =15 м3-1 но находится в когерентном порядке величины. В частности, во время измерения типа «аэродверь», изменение воздуха происходит насильно с очень значительной разницей давления, что не встречается естественным образом, и необходимо использовать модель экстраполяции низкого давления, в этом случае модель Persily-Kronvall, чтобы вернуться к реалистичному физическому параметру.
Так как V=
Figure 00000025
согласно вышеприведенному уравнению (2), значение эффективного объема бунгало также получается:
V calc =122,9 м3.
Можно видеть, что эффективный объем, определяемый V calc =122,9 м3, является намного больше, чем фактический внутренний объем V actual =33 м3 бунгало. Как объяснялось выше, это может быть связано с поглощением водяного пара материалами, содержащимися в бунгало, и тем фактом, что продолжительность, применяемая для обработки измерений, была чрезмерно длинной.
Когда такое избыточное значение получается для эффективного объема V calc , в изобретении предлагается сделать пост измерительную поправку к расчетному значению ACH calc скорости воздухообмена за счет уменьшения продолжительности, применяемой для обработки измерений. На практике эта коррекция выполняется путем смещения временных интервалов Δt 1 и Δt 2 в каждый период времени D 1 и D 2 , в то же время, сохраняя «симметрию» временных интервалов Δt 1 и Δt 2, как определено выше, а именно путем выбора для двух временных интервалов Δt 1 и Δt 2, с одной стороны, одинаковой продолжительности, а с другой стороны, начальной точки, расположенной на одном и том же расстоянии во времени от начала периода D 1 или D 2 (в частности, x минут после начала каждого период D 1 или D 2 ) до тех пор, пока значение, полученное для эффективного объема V calc , по существу, не будет равно фактическому внутреннему объему.
Используя такой подход, получают для бунгало «скорректированные» временные интервалы Δt 1' с полуночи до 00:15 утра и Δt 2' с 01:00 до 01:15 утра, как показано на фиг.2, что соответствует сокращенной продолжительности обработки измерений, дающей следующие скорректированные результаты:
ACH calc '=9,6 м3-1;
V calc '=56,6 м3.
В случае бунгало, скорректированный эффективный объем V calc '= 56,6 м3, являющийся все еще выше фактического внутреннего объема бунгало V actual =33 м3. Это связано с тем, что внутренние покрытия бунгало являются не законченными, что приводит к очень быстрому поглощению водяного пара строительными материалами бунгало. Для такого бунгало было бы предпочтительнее реализовать изобретение с газом, отличным от водяного пара, чтобы получить точность в отношении значения эффективного объема и скорости воздухообмена.
Из приведенных выше результатов видно, что изменение воздуха в бунгало составляет около 0,29 объема в час, что недостаточно для обеспечения хорошего качества внутреннего воздуха.
Тепловые потери бунгало, связанные с инфильтрацией являются такими, что K inf =ρ.C p .V.ACH, где ρ представляет собой плотность сухого воздуха при 20°C, а C p представляет собой удельную теплоемкость сухого воздуха при 20°C. Из значения для скорости изменения воздуха ACH calc '= 9,6 м3-1, следовательно, получается значение для потерь тепла, связанных с инфильтрацией K inf =3,3 Вт.K-1.
Также был оценен общий коэффициент потерь тепла для бунгало, дающий значение K tot =29 Вт.К-1. Таким образом, тепловые потери бунгало, связанные с инфильтрацией, составляют около 11% от общей тепловой потери бунгало, для годового баланса порядка 13 кВтч.м2 год-1.
Данные об инфильтрации и тепловой потери для бунгало приведены в таблице 2 ниже.
V
3)
ACH calc
3-1)
V calc
3)
ACH -1) K
Вт.K-1
E/Занимаемая площадь
(КВтч.м-2.год-1)
Воздухообмен Способ по изобретению 33 9,6 56,6 0,29 3,3 13
Воздухообмен Аэродверь 15 0,43 4,9 20
Тепловые потери 29 118
Таблица 2 (бунгало)
Пример 2 Квартира
Фиг.3 показывает результаты, полученные путем реализации способа в квартире, расположенной в старом многоквартирном доме (год постройки: 1979), расположенный в Левалуа-Пере, Франция. Квартира является неизолированной, оснащена новейшим двойным остеклением, но имеет плохую воздухонепроницаемость. Площадь, занимаемая квартирой составляет 54 м2, внутренний объем составляет 151 м3, и в квартире имеются две поверхности потери тепла площадью около 47 м2.
Граница квартиры имеет коэффициент теплопередачи UBAT около 1,9 Вт/м2K.
Коэффициент n50 квартиры, полученный при испытании аэродверь, составляет 7,3 ч-1.
Использование модели Persily-Kronvall, которая соответствует эталонному значению для скорости воздухообмена ACH ref =55 м3-1.
В фазе увлажнения квартиры в течение первого периода D 1 времени с полуночи до 02:00 утра, увлажнители 20, распределенные по всей квартире, используются для применения строго положительного первого расхода
Figure 00000008
водяного пара, который выбирается таким образом, чтобы параметр α=1 -
Figure 00000023
был равен 0,78. В этом примере, опорное значение ACH ref составляет 55 м3-1 и начальная абсолютная разность влажности
Figure 00000026
составляет 2,2 г.м-3, что соответствует значению порядка 550 г.ч-1 для первого расхода
Figure 00000008
водяного пара.
Кривая, представляющая изменение абсолютной влажности С i 1 внутри квартиры в зависимости от времени в течение первого периода времени D 1 , показана на фиг.3. Как видно на этой фигуре, кривая увеличения абсолютной влажности внутри квартиры имеет часть, которая, по существу, является линейной в течение временного интервала t1 с 01:30 до 02:00 утра.
Ввод этой линейной части кривой в уравнение дает:
c i 1=7,4 г.м-3+0,00578 t,
где t в секундах.
Фиг.3 также показывает изменение абсолютной влажности С e 1 вне квартиры в зависимости от времени в течение первого периода времени D 1 . Абсолютная влажность С e 1 вне квартиры в течение временного интервала Δt 1 является достаточно стабильной, что ее можно считать по существу, постоянной и равной средней абсолютной влажности за временной интервал Δt 1, а именно в этом примере c e 1 m =4,3 г.м-3.
В фазе «естественного осушения» квартиры, во второй период D 2 времени с 02:00 до 04:00 утра, увлажнители 20, присутствующие в квартире, отключены, чтобы применить второй нулевой расход
Figure 00000009
водяного пара.
Фиг.3 показывает кривую, отражающую изменение абсолютной влажности С i 2 внутри квартиры в зависимости от времени в течение второго периода D 2 времени.
Как видно на этой фигуре, кривая уменьшения абсолютной влажности внутри квартиры имеет часть, которая, по существу, является линейной по временному интервалу t2 с 03:30 до 04:00 утра. Как и в предыдущем примере, временной интервал Δt 2, для которого измерения, обработанные во втором периоде D 2 , выбраны для проявления «симметрии» с временным интервалом Δt 1 для обработки измерений первого периода D 1 , то есть другими словами так, что два временных интервала Δt 1 и Δt 2 имеют с одной стороны одинаковую продолжительность 30 минут, а с другой стороны, начальную точку, расположенную для каждого интервала Δt k , 1ч30 после начала периода D k . Ввод линейной части кривой за временной интервал Δt 2 в уравнение дает:
c i 2=9,0 г.м-3-0,00334 t,
где t в секундах.
Изменение абсолютной влажности С e 2 вне квартиры в зависимости от времени в течение второго периода D 2 времени также показано на фиг.3. Как и на первом этапе, абсолютная влажность С e 2 вне квартиры за временной интервал Δt 2 является достаточно стабильной, что ее можно считать практически постоянной и равной средней абсолютной влажности за временной интервал Δt 2, а именно в этом примере c e 2 m =4,2 г.м-3.
Так как ACH=
Figure 00000024
согласно вышеприведенного уравнения (1), принимая α 1=20,8 г.м-3-1, α 2=-12,0 г.м-3-1, Δc 1 m =4,8 г.м-3, Δc 2 m =2,9 г.м-3,
Figure 00000008
=550 г.ч-1,
Figure 00000009
=0 г.ч-1, значение для скорости ACH воздухообмена в квартире получается:
ACH calc =56,1 м3-1.
Это значение ACH calc для скорости воздухообмена, которое получается согласно изобретению, согласуется с оценкой, полученной из теста «аэродверь» ACHref=55 м3-1.
Поскольку V=
Figure 00000025
согласно приведенному выше уравнению (2), также получается значение для эффективного объема квартиры:
V calc =321,7 м 3 .
Можно видеть, что определенный эффективный объем V calc = 321,7 м3 намного выше фактического внутреннего объема квартиры V actual =151 м3, что может быть связано с поглощением водяного пара материалами, присутствующими в квартире, и фактом что для обработки измерений была применена слишком длительная продолжительность.
Как и в примере бунгало, после этого может быть произведена коррекция после измерения для вычисленного значения ACH calc скорости изменения воздуха в квартире путем смещения временных интервалов Δt 1, Δt 2 в каждый период времени D 1 и D 2 , поддерживая "симметрию" этих временных интервалов Δt 1 и Δt 2, чтобы уменьшить время обработки измерений до получения значения для эффективного объема V calc , который, по существу, равен фактическому внутреннему объему квартиры.
Используя такой подход, получены для квартиры «скорректированные» временные интервалы Δt 1' с полуночи до 0:30 утра и Δt 2' с 02:00 до 02:30 утра, как показано на фиг.3, которые соответствуют сокращенной продолжительности обработки измерений, что приводит к следующим скорректированным результатам:
ACH calc '=73,3 м 3 -1 ;
V calc '=159,1 м 3 .
Скорректированное значение для эффективного объема V calc '=159,1 м3 действительно соответствует фактическому внутреннему объему квартиры V actual =151 м3, что демонстрирует, что скорректированное значение для скорости воздухообмена ACH calc '=73,3 м3-1 является лучшей оценкой, чем первое значение ACH calc 56,1 м3-1.
Из приведенных выше результатов, очевидно, что воздухообмен в квартире составляет около 0,48 объема в час, что почти достаточно для обеспечения хорошего качества внутреннего воздуха.
Потеря тепла в квартире, связанная с инфильтрацией, является такой, что K inf =ρ.C p .V.ACH, где ρ представляет собой плотность воздуха, а C p представляет собой удельную теплоемкость сухого воздуха при 20° C. Из значения скорости воздухообмена ACH calc =73,3 м3-1 получается значение для потери тепла, связанное с инфильтрацией K inf =24,4 Вт.К-1.
Также был оценен общий коэффициент потерь тепла для квартиры, дающий значение K tot =81 Вт.К-1.
Таким образом, потери тепла в квартире, связанные с инфильтрацией, составляют около 30% общей потери тепла квартиры, для годового баланса порядка 25 кВтч.м2.год-1.
Данные об инфильтрации и потери тепла для квартиры приведены в таблице 3 ниже.
V
3)
ACH calc
3-1)
V calc
3)
ACH -1) K
(Вт.K-1)
E/Занимаемая площадь
(КВтч.m-2.год-1)
Воздухообмен Способ по изобретению 151 73,3 159,1 0,48 24,4 25
Воздухообмен Аэродверь 55 0,36 19 19
Тепловые потери 81 83
Таблица 3 (апартаменты)
Предпочтительно, в приведенных выше примерах этапы выбора временных интервалов Δt k для обработки данных, линеаризации и вычисления скорости ACH воздухообмена и эффективного объема V пространства выполняются посредством оконечного устройства, такого как оконечное устройство 10 описанное выше, содержащее программу PG.
Согласно другому варианту осуществления, данные измерений, полученные в контексте примеров 1 и 2, были обработаны с использованием ARX модели вместо простой R-C модели, как раньше.
Таким образом, для каждого пространства бунгало и квартиры ARX модель была скорректирована (приспособлена) к изменению абсолютной влажности С ik внутри пространства как функции времени по всей совокупности двух периодов D 1 и D 2 времени, так как показано на фиг.4 для бунгало и фиг.5 для квартиры, и скорость ACH воздухообмена для пространства была получена из коэффициентов a i , b i , d i ARX модели.
Значение скорости ACH воздухообмена, полученное путем создания ARX модели первого порядка и измеренное изменение С ik (t) для сходимости, составляет:
- для бунгало: ACH ARX =7,84±0,89 м3-1,
- для апартаментов: ACH ARX =64,8±2,7 м3-1,
что действительно согласуется с результатами приведенных выше таблиц с точки зрения порядков величины.
Можно отметить, что порядок ARX модели соответствует числу постоянных времени в диффузионной модели. Таким образом, ARX модель 1 порядка является эквивалентной простой R-C модели с одним резистором и одним конденсатором. На практике ARX модель с порядком, строго превышающим 1, могла также использоваться для обработки данных из примеров 1 и 2, но стало очевидно, что 1 порядок дает хорошие результаты, в то же время, избегая перепараметризации. Как показано в предыдущих примерах, способ по изобретению предлагает действия в пространстве, по меньшей мере, в двух фазах, имеющих разные расходы для газа (который в примерах представляет собой водяной пар). Этот динамический эксперимент, по меньшей мере, в двух фазах позволяет сократить время измерений и в то же время поддерживать хорошую точность результата.
Применение способа и устройства согласно изобретению, в частности, включает:
- рецепт при ремонте старых жилых помещений, позволяющий оценить количество утраченной энергии в результате естественной инфильтрации, и тем самым, предписать подходящее решение для улучшения границы пространства;
- проверку проницаемости границы при получении нового жилья;
- оценку скорости воздухообмена, создаваемого механической вентиляцией, чтобы убедиться, что расход является достаточным для обеспечения хорошего качества внутреннего воздуха.
Изобретение не ограничивается примерами, описанными и изображенными.
В частности, способ согласно изобретению может быть реализован с использованием любого подходящего газа, отличного от водяного пара, в частности CO2, He, SF6, H2, N2 или других охлаждающих газов-индикаторов.
Кроме того, по меньшей мере, один период времени D k , расход газа, применяемого в пространстве, может быть отрицательным, а не положительным, что соответствует извлечению газа из пространства, а не введению газа в пространство. Более того, в приведенных выше примерах, способ обработки данных соответствует случаю, когда используемая диффузионная модель представляет собой простую R-C модель с одним резистором и одним конденсатором или ARX модель первого порядка. В качестве альтернативы, данные об изменении концентрации С ik газа внутри пространства в зависимости от времени могут обрабатываться по-разному, например, с использованием RC модели, отличной от простой RC модели, такой как «3R2C» модель пространства с тремя резисторами и двумя конденсаторами; или с ARX-моделью n порядка, строго превышающей 1 или любую другую подходящую параметрическую идентификационную модель; или, альтернативно, с дискретно-временной рекурсивной моделью заданного периода выборки, описывающей, как пространство ведет себя в переходных условиях.
Фиг.6 показывает диаграмму «3R2C» модели пространства с тремя резисторами и двумя конденсаторами. Эта «3R2C» модель рассматривает сеть с тремя узлами, которые являются воздухом внутри пространства (I), воздухом вне пространства (E) и стенками пространства (W). Внешняя среда считается находящейся фиксированной с постоянной концентрацией СЕ газа. Два узла CW и CI схематично представляют концентрацию газа в стенках и во внутреннем воздухе, каждый из которых имеет связанную инертность CW, CI, представляющую накопительную способность газа в стенах и внутреннем воздухе. Резистор REW, расположенный между внешней средой и узлом стенок, и резистор RIW, расположенный между интервальной средой и узлом стенок, представляют собой сопротивление диффузии газа через стенки. Третий резистор RIE, расположенный между внутренней средой и внешней средой, представляет собой сопротивление диффузии газа через инфильтрацию. Скорость ACH воздухообмена в пространстве тогда является обратной сопротивлению RIE.
Полное сопротивление RT является таким, что:
R T =
Figure 00000027
На практике, сопротивление RIE намного меньше, чем сумма сопротивлений REW и RIW, поскольку передача газа через инфильтрацию происходит очень быстро, тогда как диффузия через непрозрачные стены является медленным процессом, что объясняет, почему простая RC модель является хорошим приближением.
Согласно альтернативной форме, в контексте изобретения, также возможно проводить измерения с использованием датчиков газа (особенно влажности) и датчиков температуры, которые включены в оконечное устройство, используемое для получения измерений и реализации этапа обработки данных. Предпочтительно, такие датчики влажности и температуры обычно включаются в планшеты и смартфоны.
Согласно другой альтернативной формы, оконечное устройство может также содержать средство управления устройством или устройствами, которые используют расход газа в пространстве, и могут обмениваться данными посредством беспроводных средств соединения, таких как Bluetooth или WiFi.

Claims (39)

1. Способ определения скорости ACH воздухообмена в пространстве, отличающийся тем, что он включает этапы, при которых:
- по меньшей мере, в течение двух последовательных периодов D k времени, соответствующих разным расходам
Figure 00000028
заданного газа, применяемого в пространстве, проводится операция измерений, позволяющая определить концентрацию газа внутри пространства С ik с близкими временными интервалами, и концентрацию газа вне пространства С ek , определяемую с близкими временными интервалами;
- значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяется посредством обеспечения сходимости:
с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации газа внутри пространства С ik в зависимости от концентрации газа вне пространства С ek и физических параметров пространства, из которых возможно вычислить параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, и
с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа внутри пространства С ik как функции времени.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что он включает этапы, при которых:
- в течение, по меньшей мере, двух последовательных периодов D k времени, соответствующих разным расходам
Figure 00000028
газа, использованного в пространстве, проводится операция измерений, позволяющая определять концентрацию газа внутри пространства С ik с близкими временными интервалами, и концентрацию газа вне пространства С ek , определенную с близкими временными интервалами;
- для каждого периода D k времени, начиная с измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа внутри пространства С ik в зависимости от времени:
- либо, если имеется временной интервал Δt k , для которого изменение С ik (t) является, по существу, линейным, градиент a k касательной при изменении С ik (t) определяется за этот временной интервал Δt k и значение скорости ACH воздухообмена в пространстве выводится из градиентов a k ;
- либо, если отсутствует временной интервал, для которого изменение С ik (t) является, по существу, линейным, выбирается временной интервал Δt k ', в котором изменение С ik (t) является, по существу, экспоненциально типа exp(-t/τ), где τ является временем, в конце которого объем воздуха внутри пространства был изменен, и выводится значение скорости ACH воздухообмена в пространстве, при этом это значение является таким, что изменение
Figure 00000029
является прямой линией, где
Figure 00000030
=С ik (t) -С ekm ', где С ekm ' является средним значением концентрации С ek газа вне пространства за временной интервал Δt k '.
3. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что он реализован с двумя последовательными периодами D 1 и D 2 времени, соответствующими двум различным заданным значениям расхода
Figure 00000031
и
Figure 00000032
газа в пространстве.
4. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что газ представляет собой H2O, CO2, He, SF6, H2, N2 или газ хладагента.
5. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что для каждого периода D k времени расход
Figure 00000028
газа, подаваемого в пространство, содержит расход
Figure 00000033
, вводимый посредством, по меньшей мере, одного устройства (20) с регулируемым расходом.
6. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что измерения, позволяющие определять концентрацию газа внутри пространства С ik , получаются с использованием одного или более датчиков (40) упомянутого газа, которые размещаются внутри объема пространства.
7. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что за каждый период D k времени, температура T ik внутри пространства является стабильной.
8. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в течение каждого периода D k времени концентрация газа вне пространства С ek является стабильной.
9. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что за каждый период D k времени солнечное излучение является низким, предпочтительно, равным нулю.
10. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что способ реализован, в то время когда пространство не занято.
11. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что подтверждено, что значение V calc эффективного объема пространства, рассчитанное по диффузионной модели и измеренному изменению Сik(t), соответствует фактическому объему пространства, а именно в пределах 20%.
12. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что он включает этапы, при которых:
- выполняют следующее в течение двух последовательных периодов D 1 и D 2 времени:
i. в течение первого периода D 1 времени в пространстве применяют первый расход
Figure 00000031
газа и проводят операцию измерений для определения концентрации С i 1 газа внутри пространства с близкими временными интервалами, и концентрацию газа вне пространства С e 1 определяют с близким временными интервалами, причем первый расход
Figure 00000031
газа является таким, что параметр α = 1-
Figure 00000034
является меньшим или равным 0,8 при
Figure 00000035
, где t=0 является начальной точкой для первого периода D 1 времени, С em является средней концентрацией газа вне пространства на протяжении всех периодов D 1 и D 2 времени, а ACH ref является опорным значением для скорости воздухообмена в пространстве, затем
ii. во втором периоде D 2 времени в пространство подают, по существу, нулевой расход
Figure 00000032
газа, и проводят операцию измерений для определения концентрации газа внутри пространства С i 2 с близкими временными интервалами, и концентрацию газа вне пространства С e 2 определяют с близкими временными интервалами;
- значение скорости ACH воздухообмена в пространстве определяют посредством обеспечения сходимости:
с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации газа внутри пространства С ik в зависимости от концентрации газа вне пространства С ek и физических параметров пространства, из которых могут быть вычислены параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, и
с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа внутри пространства С ik как функции времени.
13. Способ по любому из пп. 1-12, отличающийся тем, что диффузионная модель представляет собой R-C модель.
14. Способ по любому из пп. 1-12, отличающийся тем, что диффузионная модель представляет собой модель параметрической идентификации, в частности ARX модель.
15. Машиночитаемый носитель информации, на котором записана компьютерная программа, содержащая инструкции для выполнения этапов способа по любому из пп. 1-14.
16. Устройство для определения скорости ACH воздухообмена в пространстве, причем это устройство отличается тем, что оно содержит:
- по меньшей мере, одно устройство (20), выполненное с возможностью подачи, по меньшей мере, в течение двух последовательных периодов D k времени, различных расходов
Figure 00000028
заданного газа в пространство;
- по меньшей мере один датчик (40), выполненный с возможностью измерения концентрации газа внутри пространства С ik при близких временных интервалах;
- оконечное устройство (10), содержащее модуль обработки, выполненный с возможностью обеспечения сходимости, с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации газа внутри пространства С i k в зависимости от концентрации газа вне пространства С ek , и физических параметров пространства, из которых могут быть вычислены параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, а с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа внутри пространства С ik в зависимости от времени, чтобы получить значение скорости воздухообмена в пространстве.
17. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит, по меньшей мере, один датчик (40), выполненный с возможностью измерения концентрации газа вне пространства С ek с близкими временными интервалами.
18. Устройство по любому из пп. 16 или 17, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит, по меньшей мере, один датчик температуры, выполненный с возможностью измерения температуры внутри пространства T ik .
19. Устройство по любому из пп. 16-18, отличающееся тем, что оно содержит средства соединения, в частности беспроводные средства соединения между датчиком (40) измерения концентрации газа и оконечным устройством (10).
20. Устройство по любому из пп. 16-19, отличающееся тем, что оконечное устройство (10) содержит средство управления устройством (20), выполненное с возможностью подачи расхода газа.
21. Оконечное устройство (10), содержащее модуль обработки, выполненный с возможностью обеспечения сходимости, с одной стороны, диффузионной модели, выражающей временное изменение концентрации заданного газа внутри пространства С ik в зависимости от концентрации газа вне пространства С ek , и физических параметров пространства, из которых могут быть вычислены параметры скорости ACH воздухообмена в пространстве, а с другой стороны, измеренного изменения С ik (t) в концентрации газа внутри пространства С ik в зависимости от времени, чтобы получить значение скорости воздухообмена в пространстве.
22. Оконечное устройство (10) по п. 21, отличающееся тем, что модуль обработки содержит компьютерную программу, причем упомянутая программа записана на носитель записи по п. 15, состоящий из перезаписываемой энергонезависимой памяти (18) оконечного устройства, инструкции упомянутой программы, интерпретируемых процессором (11) оконечного устройства.
RU2018136431A 2016-03-18 2017-03-20 Способ и устройство для определения скорости воздухообмена в комнате или здании RU2741193C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1652357A FR3049045B1 (fr) 2016-03-18 2016-03-18 Procede et dispositif de determination du taux de renouvellement d'air d'un local
FR1652357 2016-03-18
PCT/FR2017/050650 WO2017158313A1 (fr) 2016-03-18 2017-03-20 Procede et dispositif de determination du taux de renouvellement d'air d'un local

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018136431A RU2018136431A (ru) 2020-04-20
RU2018136431A3 RU2018136431A3 (ru) 2020-06-25
RU2741193C2 true RU2741193C2 (ru) 2021-01-22

Family

ID=56148448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018136431A RU2741193C2 (ru) 2016-03-18 2017-03-20 Способ и устройство для определения скорости воздухообмена в комнате или здании

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20190078799A1 (ru)
EP (1) EP3430320B1 (ru)
JP (1) JP2019513964A (ru)
KR (1) KR102356883B1 (ru)
CN (1) CN108779929B (ru)
AU (1) AU2017235764A1 (ru)
BR (1) BR112018068368B1 (ru)
CA (1) CA3016269A1 (ru)
FR (1) FR3049045B1 (ru)
RU (1) RU2741193C2 (ru)
SA (1) SA518400043B1 (ru)
WO (1) WO2017158313A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019241272A1 (en) 2018-06-11 2019-12-19 Broan-Nutone Llc Ventilation system with automatic flow balancing derived from neural network and methods of use
DE102020113743A1 (de) * 2020-05-20 2021-11-25 Inficon Gmbh Verfahren zur Erfassung des Gasaustausches zwischen dem Inneren eines großen Gehäuses und dessen äußerer Umgebung
CN112484936B (zh) * 2020-11-30 2024-02-02 北京舍得叔叔科技有限公司 定量监测密闭空间气密性的方法和装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5267897A (en) * 1992-02-14 1993-12-07 Johnson Service Company Method and apparatus for ventilation measurement via carbon dioxide concentration balance
US5292280A (en) * 1992-02-14 1994-03-08 Johnson Service Co. Method and apparatus for controlling ventilation rates and indoor air quality in an HVAC system
EA006734B1 (ru) * 2002-12-02 2006-04-28 Фолькер Шпигель Помещение для пребывания и способ регулирования атмосферы помещения
US20130030575A1 (en) * 2011-07-29 2013-01-31 Carrier Corporation Air Change Rate Measurement and Control
WO2013075080A1 (en) * 2011-11-17 2013-05-23 Trustees Of Boston University Automated technique of measuring room air change rates in hvac system
RU2679418C1 (ru) * 2016-04-27 2019-02-08 Конинклейке Филипс Н.В. Воздухоочиститель и ароматизация атмосферы

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4520819B2 (ja) * 2004-10-25 2010-08-11 大陽日酸株式会社 プラントの故障予測方法
EP1941932B1 (de) * 2006-10-19 2009-05-13 Amrona AG Verfahren zum Bestimmen der Luftdichtigkeit von umschlossenen Räumen
JP2010078447A (ja) * 2008-09-25 2010-04-08 Tokyo Electric Power Co Inc:The Q値解析システム、q値解析方法及びq値解析プログラム
JP5402538B2 (ja) * 2009-11-04 2014-01-29 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の制御弁異常判定装置
FR2964455B1 (fr) * 2010-09-03 2013-07-12 Saint Gobain Rech Procede et dispositif de determination du coefficient de deperdition thermique d'un local
FR3016037B1 (fr) * 2013-12-30 2016-01-01 Saint Gobain Isover Procede et dispositif de determination du coefficient de deperdition thermique d'un local
JP6248652B2 (ja) * 2014-01-28 2017-12-20 富士通株式会社 換気量測定システム及び換気量測定方法
JP2015230110A (ja) * 2014-06-04 2015-12-21 日本電気株式会社 換気能力指標算出システム、装置、方法、およびプログラム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5267897A (en) * 1992-02-14 1993-12-07 Johnson Service Company Method and apparatus for ventilation measurement via carbon dioxide concentration balance
US5292280A (en) * 1992-02-14 1994-03-08 Johnson Service Co. Method and apparatus for controlling ventilation rates and indoor air quality in an HVAC system
EA006734B1 (ru) * 2002-12-02 2006-04-28 Фолькер Шпигель Помещение для пребывания и способ регулирования атмосферы помещения
US20130030575A1 (en) * 2011-07-29 2013-01-31 Carrier Corporation Air Change Rate Measurement and Control
WO2013075080A1 (en) * 2011-11-17 2013-05-23 Trustees Of Boston University Automated technique of measuring room air change rates in hvac system
RU2679418C1 (ru) * 2016-04-27 2019-02-08 Конинклейке Филипс Н.В. Воздухоочиститель и ароматизация атмосферы

Also Published As

Publication number Publication date
BR112018068368A2 (pt) 2019-01-15
CA3016269A1 (fr) 2017-09-21
JP2019513964A (ja) 2019-05-30
RU2018136431A3 (ru) 2020-06-25
KR20180121637A (ko) 2018-11-07
CN108779929B (zh) 2021-02-05
RU2018136431A (ru) 2020-04-20
BR112018068368B1 (pt) 2024-03-12
US20190078799A1 (en) 2019-03-14
FR3049045A1 (fr) 2017-09-22
SA518400043B1 (ar) 2022-03-23
CN108779929A (zh) 2018-11-09
AU2017235764A1 (en) 2018-10-25
FR3049045B1 (fr) 2018-04-13
WO2017158313A1 (fr) 2017-09-21
EP3430320A1 (fr) 2019-01-23
KR102356883B1 (ko) 2022-02-03
EP3430320B1 (fr) 2021-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Deconinck et al. Comparison of characterisation methods determining the thermal resistance of building components from onsite measurements
Orosa et al. A field study on building inertia and its effects on indoor thermal environment
RU2741193C2 (ru) Способ и устройство для определения скорости воздухообмена в комнате или здании
Hens Combined heat, air, moisture modelling: a look back, how, of help?
Perera et al. Multi-floor building heating models in MATLAB and Modelica environments
Steeman et al. Experimental validation and sensitivity analysis of a coupled BES–HAM model
Appelfeld et al. Experimental analysis of energy performance fa ventilated window for heat recovery under controlled conditions
Rode et al. Whole building hygrothermal simulation model
RU2655640C2 (ru) Способ и устройство определения коэффициента тепловых потерь помещения
Carmeliet et al. Temperature driven inward vapor diffusion under constant and cyclic loading in small-scale wall assemblies: Part 1 experimental investigation
Martínez-Ibernón et al. Temperature and humidity transient simulation and validation in a measured house without a HVAC system
Boardman et al. Basement radon entry and stack driven moisture infiltration reduced by active soil depressurization
Belloum et al. Hygrothermal performance assessment of a bio-based building made with date palm concrete walls
Xanthopoulou et al. Validation of a building model as part of the AixLib Modelica library for dynamic plant and building performance simulations
Woods et al. Field measurement of moisture-buffering model inputs for residential buildings
Cui et al. EMPD-based moisture buffering quantification with moisture-dependent properties (І): modelling and simulations
Berger et al. Mould growth damages due to moisture: comparing 1D and 2D heat and moisture models?
Brozovsky et al. Validation of a digital twin with measurement data
Künzel et al. Hygrothermal behaviour and simulation in buildings
Woods et al. Using whole-house field tests to empirically derive moisture buffering model inputs
Pescaru et al. Comparative Analysis of Hygrothermal Behaviour of the Exterior Walls in Transient Regime
Holm et al. Uncertainty approaches for hygrothermal building simulations—Drying of AAC in hot and humid climates
Lethé Comparing several experimental (dynamic) co-heating protocols to identify the thermal performance of residential buildings
Laverge et al. Condensation in a closed cavity double skin facade: A model for risk assessment
Erhardt et al. Measured and modeled influence of the moisture buffer effect in a historic stone church and its influence on possible HVAC measures