RU2669746C2 - Устройство и способ управления подачей воздуха в системе обработки воздуха - Google Patents
Устройство и способ управления подачей воздуха в системе обработки воздуха Download PDFInfo
- Publication number
- RU2669746C2 RU2669746C2 RU2016137159A RU2016137159A RU2669746C2 RU 2669746 C2 RU2669746 C2 RU 2669746C2 RU 2016137159 A RU2016137159 A RU 2016137159A RU 2016137159 A RU2016137159 A RU 2016137159A RU 2669746 C2 RU2669746 C2 RU 2669746C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- outlets
- pressure
- actuator
- room
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 29
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 17
- 230000008859 change Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 57
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 5
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 abstract description 10
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 abstract description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 28
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 14
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 14
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 8
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 5
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/46—Improving electric energy efficiency or saving
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/01—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/64—Electronic processing using pre-stored data
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/72—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
- F24F11/74—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/83—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
- F24F11/84—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/02—Ducting arrangements
- F24F13/06—Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/08—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
- F24F13/10—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
- F24F13/12—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of sliding members
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
- F24F5/0089—Systems using radiation from walls or panels
- F24F5/0092—Systems using radiation from walls or panels ceilings, e.g. cool ceilings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/0001—Control or safety arrangements for ventilation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F2003/003—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems with primary air treatment in the central station and subsequent secondary air treatment in air treatment units located in or near the rooms
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/40—Pressure, e.g. wind pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/50—Air quality properties
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/50—Air quality properties
- F24F2110/65—Concentration of specific substances or contaminants
- F24F2110/70—Carbon dioxide
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2120/00—Control inputs relating to users or occupants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2120/00—Control inputs relating to users or occupants
- F24F2120/10—Occupancy
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2221/00—Details or features not otherwise provided for
- F24F2221/14—Details or features not otherwise provided for mounted on the ceiling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
Изобретение описывает устройство и способ управления потоком воздуха, подаваемого в помещения, а также кондиционирования воздуха в помещении посредством устройства для обработки воздуха, в частности так называемой охлаждающей балки. Устройство для обработки воздуха для контроля подачи воздуха в помещение и его кондиционирования включает охлаждающую балку, соединенную с подающим воздуховодом в системе обработки воздуха, и охлаждающая балка включает в себя барокамеру с минимум одним впуском для подачи приточного воздуха из подающего воздуховода и рядом выпусков для вывода потока воздуха из барокамеры в смесительную камеру. Конфигурация выпусков изменяется минимум одной заслонкой, перемещаемой относительно выпусков, кроме того, охлаждающая балка включает в себя жидкостный теплообменник, через который осуществляется вывод циркулирующего воздуха из помещений посредством индукционного эффекта потока подаваемого воздуха из выпусков в смесительную камеру. Смесительная камера сконфигурирована для объединения потоков подаваемого воздуха и кондиционированного теплообменником циркулирующего воздуха в совокупный поток воздуха, направляемого минимум в одно выпускное отверстие для подачи в помещения. Устройство для обработки воздуха включает в себя минимум один привод для управления объемом подачи воздуха, а барокамера оборудована минимум одним разъемом для измерения давления, обеспечивающим репрезентативный контроль статического давления в барокамере, а также система обработки воздуха включает в себя минимум один датчик для регистрации условий в помещении и передачи этих данных системе обработки воздуха для управления устройством для обработки воздуха. Устройство для обработки воздуха обеспечивает регистрацию статического давления в барокамере и положения привода и также расчет на основании этих данных фактического расхода воздуха в потоке в охлаждающей балке, а привод, при заданных условиях, осуществляет изменение конфигурации выпусков линейным перемещением заслонки, движение которой обеспечивает изменение открытой площади выпусков для изменения подачи воздуха путем смещения заслонки. Таким образом, возможен программный расчет фактического расхода воздуха на основании положения привода и статического давления в барокамере охлаждающей балки. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Область техники
Изобретение описывает устройство и способ управления потоком воздуха, подаваемого в помещения, а также кондиционирования воздуха в помещении посредством устройства для обработки воздуха, в частности, так называемой охлаждающей балки. Контроль подачи воздуха в системе обработки воздуха основывается на принципе управления с переменным расходом воздуха, означающем, что поток подачи воздуха в одно или несколько оснащенных системой помещений регулируется по потреблению, то есть, в зависимости от того, используется ли помещение, и какова нагрузка в помещении, расход воздуха изменяется в определенных пределах.
Предпосылки создания изобретения
Хорошо известен принцип использования так называемых охлаждающих балок для подачи воздуха с одновременным кондиционированием воздуха в помещении. Воздух поступает на охлаждающую балку, а затем, через одно или несколько сопел балки, подается в помещение с формированием индукционного потока воздуха в помещении и его прогоном через охлаждающую балку и встроенный в нее теплообменник. Оборудованный подводом жидкости теплообменник охлаждает или нагревает проходящий через него воздух. Таким образом, осуществляется кондиционирование циркулирующего через теплообменник воздушного потока, смешиваемого затем с приточным воздухом в смесительной камере, после чего совокупный воздушный поток вновь покидает помещение. Благодаря этому одновременно осуществляется подача и кондиционирование воздуха.
Также в области обработки воздуха хорошо известен принцип управления с переменным расходом воздуха (ПРВ), то есть пользовательского управления подачей воздуха в помещения, к примеру, путем нажатия кнопки для нагнетания воздушного потока, либо системного управления по показаниям датчика присутствия, датчика CO2, датчика температуры в помещении и т.п., для регулирования подачей воздуха в помещения и отвода воздуха из них, каковой способ также именуется регулированием расхода воздуха по потреблению. Основным преимуществом этого типа управления является энергосбережение и, следовательно, снижение эксплуатационных затрат на установку, на основании логичного подхода, согласно которому вентиляция и кондиционирование воздуха осуществляются только тогда, когда в этом есть необходимость. В некоторых странах, включая Швецию, существуют требования в отношении конкретных значений минимального расхода воздуха для строительства, и в Швеции этот минимум расхода воздуха составляет 0,35 л/с на квадратный метр. Основой серийно выпускаемых систем с переменным расходом воздуха являются группы демпферных устройств в различных частях сети воздуховодов, каждое из которых регулирует поток в воздуховоде, где оно расположено. Также общей чертой этих систем является оснащение демпферных устройств измерительной диафрагмой для измерения перепадов давления на фланце, что позволяет осуществлять расчет фактического расхода воздуха. Обычно установка разделяется на секции, где такие секционные демпферы обеспечивают контроль расхода воздуха в каждом ответвлении. Если необходимо управление с переменным расходом воздуха на уровне отдельного помещения, известный уровень техники предлагает концепцию, в которой каждый канал для каждого помещения должен быть оборудован таким демпферным устройством ПРВ для обеспечения корректной подачи воздуха в помещение. В случае коллективного контроля потребления, то есть без контроля на уровне отдельного помещения, достоверность контроля/регулирования расхода на отдельное помещение невозможна, если уровни потребление воздуха в группе различаются. К примеру, в случае снижения потребности в подаче воздуха в некоторых помещениях для совещаний офисного пространства, к которым подведены воздуховоды одной группы/ответвления, система снижает расход воздуха на этой группе с последующим сокращением перепада давления в воздуховоде. Если затем, к примеру, одно из помещений по-прежнему используется и требует нормальной подачи воздуха, нет уверенности в том, что будут соблюдаться корректные/предусмотренные проектом параметры подачи воздуха, поскольку давление будет не таким, как при полной нагрузке в данной группе. Таким образом, невозможно гарантировать поддержание комфортных условий в помещении. Поэтому система, по крайней мере, на уровне отдельных помещений, зависима от давления, поскольку на входе охлаждающей балки необходимо определенное давление, гарантированно обеспечивающее необходимую подачу воздуха для управления климатом в помещении. Для контроля условий в каждом из соответствующих помещений обычно устанавливаются индивидуальные средства управления. Недостатком оснащения системы индивидуальными демпферами ПРВ являются характерные и энергоемкие перепады давления на каждом демпфере ПРВ. Перепад давления на диафрагме должен присутствовать и не быть слишком низким для обеспечения точности измерения и контроля фактического расхода воздуха в воздуховоде. Система с охлаждающими балками, используемыми в сочетании с такого типа решением ПРВ, зависит, так сказать, от давления на охлаждающей балке, в плане контроля фактической и проектной подачи воздуха в помещение, что является необходимым условием регулирования подаваемого и потребного объема воздуха и обеспечиваемого эффекта охлаждения, с учетом зависимости от расхода и забора воздуха охлаждающей балкой при известном статическом давлении.
Альтернативой, позволяющей снизить зависимость от давления и величину перепадов давления, является, к примеру, так называемая кольцевая система, идеальным примером которой является офисный этаж, где централизованный главный приточный воздуховод соединен с непрерывным кольцом, обслуживающим весь этаж. Размеры воздуховода обеспечивают постоянную низкую скорость движения воздуха в магистрали и, благодаря большому поперечному сечению воздуховода, а также тому факту, что каждое ответвление к конкретному помещению принципиально объединено непосредственно с кольцевым воздуховодом, доступное давление во всех ответвлениях фактически идентично, несмотря на некоторую разницу в параметрах потока, и на уровне отдельного помещения в целом обеспечивается необходимая подача воздуха. Также это решение основывается на том, что фактическая подача воздуха из единой охлаждающей балки или аналогичного агрегата зависит от определенности и неизменности давления. Кроме того, истинный объем подачи воздуха также неизвестен, поскольку на оконечном устройстве/охлаждающей балке не производится фактических измерений/регистрации параметров. Эти централизованные воздуховоды требуют больше места, от чего, к примеру, зависит число этажей, которые могут быть оборудованы в высотном здании, а также это оказывает влияние на возможность установки других систем в потолочном пространстве и вертикальных шахтах. К тому же, система воздуховода, сконфигурированная не в форме кольца, также может иметь характеристики, аналогичные описанным выше, благодаря большим размерам воздуховода для обеспечения низкой скорости движения воздуха, что позволяет снизить зависимость от давления подобно кольцевой системе.
Раскрытие сущности изобретения
Настоящим изобретением достигается цель разрешения описанных выше проблем, начиная с первого аспекта изобретения, касающегося устройства обработки воздуха, согласно преамбуле пункта формулы 1, которое сконфигурировано для измерения и регистрации статического давления в барокамере охлаждающей балки, в сочетании с оснащением охлаждающей балки приводом управления подачей воздуха и конфигурированием устройства для обработки воздуха для регистрации положения привода. На основании этих данных рассчитывается истинный/фактический расход воздуха в охлаждающей балке, и если состояние обслуживаемых охлаждающей балкой помещений указывает на необходимость изменения, посредством установленного в помещении датчика, регулируется положение привода для изменения параметров подачи воздуха. В отличие от традиционных охлаждающих балок с решениями ПРВ, конфигурация выпусков/выпускных сопел изменяется с помощью привода на основании фактического расхода воздуха, устанавливаемого посредством измерения давления в барокамере охлаждающей балки. Определенное положение привода и, следовательно, определенное положение заслонки относительно выпусков барокамеры, соответствует заданной конфигурации выпусков, через которые подается воздух. Тем самым обеспечивается соответствие положения привода так называемому коэффициенту теплопроводности (К-фактору) выпусков; термин «К-фактор» хорошо известен в области кондиционирования воздуха. Датчик или датчики помещения, к примеру, могут представлять собой датчик присутствия, датчик температуры или датчик углекислого газа. Описываемое в изобретении устройство обработки воздуха не нуждается в упомянутых выше дополнительных демпферах ПРВ соответствующих помещений для фактического управления индивидуальными потоками согласно традиционной технологии, но регулирование ПРВ осуществляется непосредственно на выпусках. Тем самым не только достигается возможность фактического определения истинных значений расхода воздуха и соответствующего регулирования, но и устраняется избыточный перепад давления на каждом демпфере ПРВ, необходимый для достижения достоверности измерений на этих демпферах. Тот факт, что статическое давление теперь измеряется непосредственно в барокамере, и что функция ПРВ напрямую оказывает влияние на конфигурацию выпусков/сопел, позволяет добиться необходимого контроля над расходом воздуха для отдельных помещений без излишних и энергоемких перепадов давления. В предпочтительном воплощении привод настроен так, чтобы изменять конфигурацию выпусков линейным движением заслонки, благодаря чему изменяется открытая площадь выпусков для подачи воздуха из барокамеры. Предпочтительно, выпуски образуют продолговатые отверстия, к примеру, выполненные в стенках барокамеры. Снаружи стенки барокамеры оснащены заслонкой, предпочтительно, в форме продолговатой пластины, также имеющей продолговатые отверстия. Таким образом, привод является линейным и связан с соответствующей «регулирующей пластиной»/заслонкой, перемещающейся линейно относительно выпусков и закрывающей большую или меньшую часть открытой площади выпусков, когда требуется изменение параметров подачи воздуха. В этой связи производительность охлаждающей балки и характеристики подачи воздуха проверены лабораторными испытаниями в соответствии со стандартными способами при известном К-факторе для различных значений открытой площади выпусков. В данном случае К-фактор является динамическим, то есть, изменяется согласно характеристике, при непрерывном изменении площади окна. Линейное движение привода, предпочтительно, осуществляется посредством вала, перемещающегося приводом наружу или внутрь относительно привода, обеспечивая линейное движение. Положение оси привода соответствует конкретному открытию окон согласно К-фактору. Таким образом, возможен программный расчет фактического расхода воздуха на основании положения привода (результирующего К-фактора) и статического давления в барокамере охлаждающей балки.
Дополнительным преимуществом является то, что дополнительное уравновешивание состояния устройства для обработки воздуха может быть инициировано централизованно сигналом управления, если, к примеру, производителем заданы только различные крайние удаленные и какие-либо промежуточные положения привода. Другие преимущества относятся сугубо к установке, поскольку только одно изделие - оснащенная приводом охлаждающая балка - подлежит монтажу, вместо раздельной установки охлаждающей балки и демпфера ПРВ с различными кабелями питания и управления для различных позиций в системе каналов. Настоящим изобретением предлагается охлаждающая балка, независимая от давления, то есть, обеспечивающая корректную подачу воздуха вне зависимости от изменений давления в системе, по крайней мере, в определенных разумных пределах (40-120 Па), с достаточным давлением для точного измерения давления в барокамере. Кроме того, устройство поддерживает больший диапазон вариаций расхода воздуха, чем традиционные демпферы ПРВ, к примеру, в порядке 1/10 (5-50 л/с) в сравнении с 1/5 (5-25 л/с), с учетом того, что перепад давления на измерительной диафрагме увеличивается с квадратом давления, что означает быстрое достижение чрезмерно высоких значений давления при существенных колебаниях параметров подачи воздуха.
В предпочтительном воплощении устройства сам привод сконфигурирован для регистрации статического давления в барокамере путем соединения, к примеру, с измерительной трубкой, которая с одной стороны участвует в этом соединении, а с другой - подключается к разъему измерения давления барокамеры. Кроме того, привод адаптирован для регистрации фактического положения относительно вращательного или линейного движения, что означает соответствие определенного положения привода конкретному положению заслонки устройства, перемещаемой приводом относительно выпусков. С помощью заслонки, закрывающей различные части площади выпусков, достигаются различные конфигурации выпусков в различных положениях заслонки, смещаемой под действием привода. В этом воплощении привод оснащен программным обеспечением, регистрирующим данные о положении привода и преобразующим их в значения К-фактора, которые, наряду с информацией о фактическом статическом давлении в барокамере охлаждающей балки, используются в расчете фактического расхода воздуха, проходящего через охлаждающую балку. Благодаря такому «интеллектуальному» оснащению привода и тому факту, что согласно изобретению привод устанавливается непосредственно на охлаждающей балке, достигается компактность агрегата, который также может быть сконфигурирован производителем с установкой значений минимального расхода и диапазона управления для нормального и максимального расхода, с использованием предварительных настроек устройств привода, а также обеспечивает знание о фактическом расходе воздуха. Как упоминалось выше, параметры подачи воздуха регулируются по необходимости на основании данных о состоянии помещения, получаемых с помощью установленного в нем датчика, и сравнения фактического и заданного значений расхода воздуха для действующего комфортного режима в помещении. Выше не было упомянут тот факт, что во всех воплощениях изобретения составной частью регулирования температуры в помещении является контроль расхода жидкости в теплообменнике охлаждающей балки согласно традиционной технологии. Связь между выработкой теплообменника и объемом подачи воздуха также является известной постоянной величиной, а повышение скорости подачи воздуха в целом вызывает повышение объема всасываемого воздуха, проходящего через теплообменник, и, тем самым, увеличение теплообмена. К примеру, если невозможно поддерживать температуру в установленных пределах путем регулирования расхода жидкости, и если последний достиг своего максимума, подача воздуха может быть увеличена для повышения объема всасываемого воздуха и производительности теплообмена, что является дополнительным преимуществом регулирования подачи воздуха через выпуски с ПРВ.
В следующем предпочтительном воплощении используется датчик давления для регистрации статического давления в барокамере вместо выполнения этой функции приводом. Информация о статическом давлении передается на привод, который на основании этих данных и положения привода рассчитывает фактический расход воздуха на охлаждающей балке. Это воплощение является альтернативой предыдущему, в котором привод оснащается разъемом для шланга измерения давления. Благодаря этому возможно упрощение конструкции привода, если это желательно.
В альтернативном воплощении изобретения используется программное обеспечение для регистрации статического давления в барокамере и положения привода, входящее в состав системы обработки воздуха, предпочтительно, АСУЗ для контроля всей установки. В действительности, согласно изобретению, это ПО не ограничивается функциями «интеллектуального сопровождения», обеспечивающего расчет фактического расхода воздуха на охлаждающей балке и привязанного к устройству обработки воздуха - охлаждающей балке, но также может иметь централизованный и глобальный характер. Тем не менее, сбор информации, то есть регистрируемых параметров состояния помещения и текущего статуса охлаждающей балки, включая данные о приводе, осуществляется на уровне помещения.
С точки зрения второго аспекта изобретения цель решения упомянутых выше проблем достигается созданием способа управления подачей воздуха в помещения с одновременным кондиционированием устройством для обработки воздуха согласно преамбуле пункта формулы 5, каковой способ представляет собой нижеследующее.
С помощью датчиков, установленных в помещении, обслуживаемом устройством для обработки воздуха, определяется состояние помещения, к примеру, температура в помещении, концентрация углекислого газа и/или присутствие в нем людей. Это вполне традиционная технология, в которой система обработки воздуха может иметь различные уровни детальности регистрации «состояния помещения», необходимые для каждого помещения. К примеру, комфортность условий в помещении может контролироваться на предмет температуры и/или содержания углекислого газа, а также, может проверяться факт использования помещения с помощью датчиков присутствия. Эти типы датчиков непрерывно измеряют/регистрируют условия/состояние помещения и, в зависимости от состояния, также используются последовательности управления системой для контроля заданного состояния, применимого к текущей конфигурации условий для помещения. На основании этого осуществляется контроль расхода жидкости на теплообменнике охлаждающей балки, а также расхода воздуха, подаваемого в помещения/отбираемого из них. В описываемом данным изобретением способе также осуществляется измерение статического давления на барокамере охлаждающей балке с регистрацией положения привода, соответствующего конкретному положению регулирующей пластины/заслонки. Движение привода изменяет положение регулирующей пластины и, тем самым, конфигурацию выпусков для изменения параметров подачи воздуха через охлаждающую балку. Конкретное положение регулирующей пластины соответствует конкретному так называемому К-фактору, который затем используется наряду с зарегистрированным статическим давлением в расчете истинного/фактического расхода воздуха. Таким образом, система определяет фактический расход воздуха, подлежащий сравнению с заданным значением для текущего состояния помещения или уровня комфорта. Если условия помещения указывают на то, что заданное значение не достигнуто, либо состояние помещения не отвечает заданным предельным параметрам, например, в плане температуры или содержания углекислого газа, конфигурация выпусков изменяется путем перемещения приводом регулирующей пластины/заслонки относительно выпусков, благодаря чему изменяется объем подаваемого воздуха. Последовательности управления могут, разумеется, отличаться, к примеру, при получении информации о чрезмерно высокой температуре в помещении вначале может изменяться расход жидкости на теплообменнике, что является традиционным решением. Однако если значение расхода жидкости достигло максимума, а поддержание необходимой температуры по-прежнему невозможно, может быть увеличен объем подачи воздуха в помещения. Повышение расхода воздуха на охлаждающей балке контролируется приводом и, в дополнение к увеличению охлаждающей способности подаваемого воздуха, увеличивает объем всасываемого воздуха, проходящего через теплообменник, что также способствует снижению температуры в помещении - традиционные системы не регулируют конфигурацию выпусков. Если, например, наблюдается чрезмерное содержание углекислого газа, в первую очередь требуется повышение объема приточного воздуха, что обуславливает увеличение расхода воздуха. Кроме того, если ранее неиспользуемое помещение переходит в состояние используемого, на основании срабатывания датчика присутствия или программной активации по заданному графику, система переключается из режима минимального расхода в режим нормальной подачи. В режиме нормальной подачи воздуха контроль предпочтительно осуществляется по показаниям датчиков температуры или углекислого газа. Если помещение не используется, система вновь переключается в режим минимальной подачи воздуха. В предшествующих решениях подобное регулирование осуществлялось посредством традиционного управления ПРВ с набором демпферов ПРВ, относящимся к установке управления на уровне помещения, что было связано с дополнительными затратами на установку, пуско-наладочные работы и эксплуатацию в связи с перепадами давления на каждом демпфере ПРВ. Настоящее изобретение предусматривает измерение статического давления на охлаждающей балке и учет конфигурации сопел для расчета истинной/фактической подачи воздуха в помещения с изменением по необходимости расхода воздуха, посредством движения привода, и конфигурации выпусков, а значит, объема всасывания на охлаждающей балке. Такое усовершенствование управления ПРВ, позволяющее отказаться от излишних дополнительных перепадов давления в системе, недоступно в известных решениях. В предпочтительном воплощении способа изменение расхода воздуха производится посредством линейного движения заслонки, перемещаемой относительно выпускных отверстий барокамеры охлаждающей балки, что означает увеличение или уменьшение открытой для подачи воздуха площади выпусков. Линейное перемещение обеспечивается линейным движением вала, расположенного на приводе, каковой вал перемещается вперед или назад продольно балке. Для измерения площади выпускных отверстий они предпочтительно имеют продолговатую форму, как и заслонка, а перемещение последней относительно выпусков обеспечивает последовательное изменение состояния выпуска от полностью открытого до полностью закрытого и, наоборот, при движении заслонки приводом.
Настоящее изобретение предлагает ряд преимуществ в сравнении с известными решениями.
- Известен истинный/фактический расход воздуха на охлаждающей балке в каждой конфигурации и в каждом случае.
- Функция ПРВ непосредственно реализована в конструкции выпусков/сопел охлаждающей балки, что позволяет исключить излишние потери давления на отдельных демпферах ПРВ, связанных с соответствующей охлаждающей балкой, что обеспечивает экономию энергии и эксплуатационных затрат.
- Сокращение времени установки, поскольку необходима установка только одного изделия - охлаждающей балки с управлением ПРВ, вместо отдельных демпферов ПРВ и охлаждающей балки.
- Сокращение времени балансировки, поскольку охлаждающая балка с управлением ПРВ не требует отдельной регулировки, более того, возможна программная балансировка посредством централизованной системы управления.
- Охлаждающая балка не зависит от давления в плане определения расхода воздуха, поскольку фактическое статическое давление измеряется в барокамере охлаждающей балке, а не в другой точке в сети воздуховодов.
- Охват больших объемов подачи воздуха в сравнении с традиционными демпферами ПРВ, к примеру, в диапазоне 5-50 л/с в сравнении с классическими системами ПРВ, где соответствующие значения могут составлять, к примеру, где 5-25 л/с.
Краткое описание чертежей
На чертежах представлены следующие принципиальные схемы:
- на Фиг. 1 показан упрощенный схематический чертеж системы управления подачей воздуха, состоящей из блока управления подачей воздуха, подающего и отводящего воздуховодов и устройства для обработки воздуха, подключенного к подающему воздуховоду, каковое устройство обеспечивает подачу воздуха в помещения;
- на Фиг. 2а показан вид сбоку устройства для обработки воздуха;
- на Фиг. 2b показан схематический чертеж сечения устройства для обработки воздуха с указанием потока воздуха через него;
- на Фиг. 3 показан вид под углом снизу предпочтительного воплощения устройства.
Проектная структура настоящего изобретения раскрывается в следующем подробном описании воплощения изобретения со ссылками на сопровождающие чертежи, относящемся к предпочтительному, но не единственному возможному воплощению изобретения.
Подробное описание чертежей
На Фиг. 1 показан упрощенный схематический чертеж системы обработки воздуха 4, состоящей из блока подачи воздуха 21 традиционного для систем ПРВ типа. Блок подачи воздуха 21 соединен с подающим воздуховодом 3 и отводящим воздуховодом 20 с символическим указанием ряда воздуховодов-ответвлений 24, подключенных к системе. Кроме того, устройство для обработки воздуха 1, подключенное к одному концу подающего воздуховода 3, обеспечивает подачу воздуха в помещение А, показанное на чертеже символически. В помещении А датчик помещения 14 и датчик присутствия 17 обеспечивают регистрацию текущего состояния помещения, присутствия или отсутствия людей, температуры помещения 12 и/или уровня содержания углекислого газа. В зависимости от предполагаемого способа управления системой, датчик помещения 14 может представлять собой датчик температуры 18 и/или датчик углекислого газа 19. На чертеже и в последующих описаниях чертежа, относящихся к изобретению, представлены примеры, в которых система обработки воздуха 4 включает в себя датчик присутствия 17, датчик температуры 18 и датчик углекислого газа 19, благодаря чему управление установкой может осуществляться на основании присутствия, температуры или уровня углекислого газа.
На Фиг. 2а и 2b показан вид сбоку устройства для обработки воздуха 1 и вид в сечении того же устройства. Устройство для обработки воздуха 1 включает в себя охлаждающую балку 2 и линейный привод 12, смонтированный на охлаждающей балке 2. Охлаждающая балка 2 соединена с подающим воздуховодом 3, и приточный воздух поступает в барокамеру 5 охлаждающей балки через впуск 6, предпочтительно на одном конце барокамеры 5. Барокамера 5 представляет собой герметичную камеру, оснащенную, однако, выпусками 7 для подачи воздуха из барокамеры 5. Выпуски 7 обычно выполняются в одной или нескольких секциях 26 стенки барокамеры 5, зачастую изготавливаемой из листового металла. В барокамере 5 создается статическое давление в зависимости от параметров подачи воздуха и общей открытой площади выпусков 7. В предпочтительном воплощении выпуски 7 выполнены в форме продолговатых отверстий, расположенных с регулярным шагом вдоль практически всей продольной поверхности барокамеры 5, и сконфигурированы для подачи воздуха в двух различных направлениях, по существу перпендикулярных продольной оси охлаждающей балки 2. Для изменения открытой площади выпуска 7 предусмотрена заслонка 9, расположенная снаружи барокамеры 5 в увязке с выпусками 7, предпочтительно, с использованием одной заслонки 9 на соответствующей стороне, где располагаются выпуски 7. Заслонка 9 выполнена в форме продолговатой пластины и также содержит продолговатые отверстия, длина которых соответствует длине выпуска 7. С перемещением заслонки 9 вперед и назад продольно барокамере 5 осуществляется большее или меньшее закрытие выпусков 7, либо полное их открытие, заслонкой 9, создающей закрытые участки и открытые окна. Барокамера 5 также оборудована, как минимум, одним разъемом для измерения давления 13, предусмотренным для регистрации статического давления в барокамере 5, и приспособленным для подключения измерительной трубки 22, которая подключается к разъему 25 привода 12, см. Фиг. 3. При выпуске подаваемого воздуха из барокамеры он поступает в смесительную камеру 8. Поток приточного воздуха, обозначенный здесь L1, образует благодаря индукционному эффекту поток циркулирующего воздуха L2, представляющий собой воздух помещения, который всасывается через теплообменник 10, расположенный в охлаждающей балке 2. Этот теплообменник 10 обычным способом соединен с линией подачи охлаждающей воды, линией подачи нагревательной воды, либо, как вариант, с ними обеими. Эта технология полностью традиционна для охлаждающих балок и предусматривает использование в жидкостном контуре клапаны управления для контроля расхода жидкости на теплообменнике 10. Жидкостный контур, включая клапаны, не показан на чертежах. Поток циркулирующего воздуха L2 проходит через теплообменник 10 и кондиционируется, то есть, охлаждается или нагревается, после чего воздух поступает на смесительную камеру 8 и соединяется с потоком приточного воздуха L1. Совокупный поток воздуха L1+L2 подается затем из охлаждающей балки 2 через продолговатое выпускное отверстие 11 на продольной стороне охлаждающей балки 2 в помещение А.
На Фиг. 3 показан вид под углом снизу предпочтительного воплощения устройства для обработки воздуха 1, некоторые детали которого не показаны для большего удобства представления основных элементов изобретения. На охлаждающей балке 2 установлен привод 12 таким образом, что линейное движение привода 12 может передаваться двум заслонкам 9, расположенным на соответствующей секции 26 стенки барокамеры 5, см. Фиг. 2b. В предпочтительном случае привод 12 оснащен сквозным перемещающимся валом 23. Благодаря перемещению вала 23 приводом 12 продольно своей оси обеспечивается линейное движение, которое сообщается заслонкам 9 через соединение 27 между валом 23 и заслонками 9. Кроме того, привод 12 оснащен разъемом 25, к которому одним своим концом присоединяется измерительная трубка 22. Другой конец измерительной трубки 22 соединяется с разъемом измерения давления 13 барокамеры 5. Привод 12 регистрирует статическое давление в барокамере 5, а также физическое положение вала 23, которое, в свою очередь, соответствует К-фактору, соответствующему открытой площади выпусков 7. Программное обеспечение 15 привода преобразует данные о текущем физическом положении вала 23 в текущее значение К-фактора и вычисляет истинный/фактический расход воздуха в охлаждающей балке 2 с учетом фактического статического давления в барокамере 5. Привод 12 также оснащен средствами регулировки 28, выполненными в виде регулирующих винтов, которые используются для установки значения минимального расхода воздуха для неиспользуемого помещения, а также диапазон расхода воздуха при подаче в используемое помещение - от нормального до максимального значения расхода.
Если помещение А не используется, о чем свидетельствует, к примеру, датчик присутствия 17 (см. Фиг. 1), расход воздуха снижается до минимального значения, поскольку фактические параметры подачи воздуха в охлаждающей балке не соответствуют заданному значению для неиспользуемого помещения. Поэтому привод 12 перемещает вал 23 в направлении, соответствующем направлению движения для сокращения расхода воздуха, что, в свою очередь, приводит к закрытию заслонками 9 большей части выпусков 7, с сокращением площади подачи воздуха. Система регулирует поток воздуха в соответствии с заданным значением для неиспользуемого помещения. Благодаря тому, что статическое давление и положение вала 23 привода регистрируются и сравниваются с параметрами, заданными для установленного значения, обеспечивается быстрая корректировка подачи воздуха в помещение. Также может быть сведена к минимуму подача жидкости через теплообменник 10 в зависимости от режима управления. Если помещение не используется, возможно изменение предельных значений температуры и содержания углекислого газа в сравнении с режимом используемого помещения. Если определяется, что температура или уровень углекислого газа не отвечает заданному диапазону, осуществляется регулирование расхода воздуха или жидкости, либо того и другого. Здесь рассматривается только регулирование подачи воздуха, поскольку именно это относится к объему изобретения. В режиме используемого помещения и в штатном режиме работы подача воздуха регулируется в соответствии с параметрами нормального рабочего режима, и если температура в помещении поднимается выше установленного значения, в первую очередь может быть осуществлено регулирование расхода жидкости. Но если этого недостаточно, и/или также имеет место превышение допустимого уровня углекислого газа, осуществляется постепенное повышение расхода воздуха для поддержания комфортных условий в помещениях. Увеличение расхода подаваемого воздуха на потоке L1 из барокамеры 5 также вызывает повышение объема всасывания, как минимум, до определенного уровня, что означает также увеличение расхода циркулирующего воздуха на потоке L2, проходящего через теплообменник 10, где осуществляется его кондиционирование. Фактический расход подаваемого воздуха непрерывно уравновешивается по действующему заданному значению в зависимости от состояния помещения, а регулирование ПРВ осуществляется в индивидуальном порядке и непосредственно на охлаждающей балке 2 без каких-либо дополнительных перепадов давления, кроме уже имеющих место в охлаждающей балке, благодаря чему обеспечивается действительная корректность расхода воздуха, подаваемого в помещения А.
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ
1 = устройство для обработки воздуха
2 = охлаждающая балка
3 = подающий воздуховод
4 = система обработки воздуха
5 = барокамера
6 = впуск
7 = выпуск
8 = смесительная камера
9 = заслонка
10 = теплообменник
11 = выпускное отверстие
12 = привод
13 = разъем для измерения давления
14 = датчик помещения
15 = программное обеспечение
16 = датчик давления
17 = датчик присутствия
18 = датчик температуры
19 = датчик углекислого газа
20 = отводящий воздуховод
21 = блок подачи воздуха
22 = измерительная трубка
23 = вал
24 = ответвление
25 = разъем
26 = секция стенки
27 = крепление
28 = средства регулировки
А = помещения
L1 = поток подаваемого воздуха
L2 = поток циркулирующего воздуха
Claims (11)
1. Устройство для обработки воздуха (1) для контроля подачи воздуха (L1) в помещение (А) и его кондиционирования, каковое устройство для обработки воздуха (1) включает в себя охлаждающую балку (2), соединенную с подающим воздуховодом (3) в системе обработки воздуха (4), и каковая охлаждающая балка (2) включает в себя барокамеру (5) с минимум одним впуском (6) для подачи приточного воздуха (L1) из подающего воздуховода (3) на барокамеру (5) и рядом выпусков (7) для вывода потока воздуха (L1) из барокамеры (5) в смесительную камеру (8), при этом конфигурация выпусков (7) изменяется минимум одной заслонкой (9), перемещаемой относительно выпусков (7), кроме того, охлаждающая балка (2) включает в себя минимум один жидкостный теплообменник (10), альтернативно сконфигурированный для охлаждения или нагрева проходящего потока воздуха путем теплообмена, через каковой теплообменник (10) осуществляется вывод циркулирующего воздуха (L2) из помещений (А) посредством индукционного эффекта потока подаваемого воздуха (L1) из выпусков (7) на смесительную камеру (8), каковая смесительная камера (8) сконфигурирована для объединения потоков подаваемого воздуха (L1) и кондиционированного теплообменником (10) циркулирующего воздуха (L2) в совокупный поток воздуха (L1+L2), направляемого минимум на одно выпускное отверстие (11) для подачи в помещения (А), а также устройство для обработки воздуха (1) включает в себя минимум один привод (12) для управления объемом подачи воздуха (L1), а барокамера (5) оборудована минимум одним разъемом для измерения давления (13), обеспечивающим репрезентативный контроль статического давления (ps) в барокамере (5), а также система обработки воздуха (4) включает в себя минимум один датчик помещения (14) для регистрации условий в помещении (А) и передачи этих данных системе обработки воздуха (4) для управления устройством для обработки воздуха (1), отличающееся тем, что устройство для обработки воздуха (1) обеспечивает регистрацию статического давления (ps) в барокамере (5) и положения привода (12) и расчет на основании этих данных фактического расхода воздуха на потоке (L1) в охлаждающей балке (2), а также привод (12), при заданных условиях, осуществляет изменение конфигурации выпусков (7) линейным перемещением заслонки (9), каковое движение обеспечивает изменение открытой площади выпусков (7) для изменения подачи воздуха (L1) путем смещения заслонки (9).
2. Устройство для обработки воздуха по п. 1, отличающееся тем, что привод (12) регистрирует статическое давление (ps) в барокамере (5) и положение привода (12) и на основании этих данных осуществляет расчет фактического расхода подаваемого воздуха на потоке (L1) в охлаждающей балке (2) с помощью программного обеспечения (15) привода (12).
3. Устройство для обработки воздуха по п. 1, отличающееся тем, что датчик давления (16) регистрирует статическое давление (ps) в барокамере (5), а привод (12) на основании этих данных и информации о положении привода (12) осуществляет расчет фактического расхода подаваемого воздуха на потоке (L1) в охлаждающей балке (2) с помощью программного обеспечения (15) привода (12).
4. Устройство для обработки воздуха по п. 1, отличающееся тем, что система обработки воздуха (4) включает в себя программное обеспечение (15) для регистрации статического давления (ps) в барокамере (5) и положения привода (12), каковое программное обеспечение (15) на основании этих данных рассчитывает фактический расход подаваемого воздуха на потоке (L1) в охлаждающей балке (2).
5. Способ управления потоком воздуха (L1), подаваемого в помещения (А), и кондиционирования этого воздуха, посредством устройства для обработки воздуха (1), состоящего из охлаждающей балки (2), соединенной с подающим воздуховодом (3) в системе обработки воздуха (4), каковая охлаждающая балка (2) включает в себя барокамеру (5) и минимум один впуск (6) для поступления приточного воздуха (L1) из подающего воздуховода (3) в барокамеру (5) и ряда выпусков (7) для вывода подаваемого воздуха (L1) из барокамеры (5) в смесительную камеру (8), причем конфигурация выпусков (7) изменяется с помощью минимум одной заслонки (9), перемещаемой относительно выпусков (7), кроме того, охлаждающая балка (2) включает в себя минимум один жидкостный теплообменник (10) альтернативно сконфигурированный для охлаждения или нагревания проходящего потока воздуха путем теплообмена, через каковой теплообменник (10) поток циркулирующего воздуха (L2) отводится из помещений (А) в результате индукционного эффекта подаваемого из выпусков (7) потока воздуха (L1) в смесительную камеру (8), в которой потоки подаваемого воздуха (L1) и кондиционированного теплообменником (10) циркулирующего воздуха (L2) объединяются в совокупный поток (L1+L2), который подается минимум через одно выпускное отверстие (11) в помещения (А), а также устройство для обработки воздуха (1) включает в себя минимум один привод (12) для управления потоком подаваемого воздуха (L1), а барокамера (5) включает в себя минимум один разъем для измерения давления (13), посредством которого осуществляется репрезентативный контроль статического давления (ps) в барокамере (5), а также система обработки воздуха (4) включает в себя минимум один датчик помещения (14), регистрирующий условия в помещениях (А) и передающий эти данные системе обработки воздуха (4) для управления устройством для обработки воздуха (1) по п. 1, отличающийся тем, что содержит следующие этапы:
- измеряют статическое давление (ps) в барокамере (5);
- регистрируют положение привода (12) для определения фактической конфигурации выпусков (7) с последующим определением фактического К-фактора;
- рассчитывают фактический расход подаваемого воздуха (L1) для охлаждающей балки (2) на основании данных о статическом давлении (ps) в барокамере (5) и положении привода (12);
- измеряют/регистрируют фактическое состояние/условия в помещениях (А) посредством датчика помещения (14);
- сравнивают фактический расход подаваемого воздуха (L1) с заданным значением для фактического состояния помещения;
- при определенной потребности изменяют конфигурации выпусков (7) приводом (12) посредством линейного перемещения заслонки (9) относительно выпусков (7) для изменения расхода подаваемого воздуха (L1), в результате указанного движения изменение открытой площади выпусков (7) вызывает изменение объема подачи воздуха (L1).
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SE1450434-4 | 2014-04-08 | ||
| SE1450434A SE537916C2 (sv) | 2014-04-08 | 2014-04-08 | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflödevid ett luftbehandlingssystem |
| PCT/SE2015/050160 WO2015156720A1 (en) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Device and method for controlling a supply air flow at an air treatment system |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016137159A RU2016137159A (ru) | 2018-03-21 |
| RU2016137159A3 RU2016137159A3 (ru) | 2018-08-03 |
| RU2669746C2 true RU2669746C2 (ru) | 2018-10-15 |
Family
ID=54288165
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016137159A RU2669746C2 (ru) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Устройство и способ управления подачей воздуха в системе обработки воздуха |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9903605B2 (ru) |
| EP (1) | EP3117155B1 (ru) |
| KR (1) | KR102408073B1 (ru) |
| DK (1) | DK3117155T3 (ru) |
| LT (1) | LT3117155T (ru) |
| PL (1) | PL3117155T3 (ru) |
| RU (1) | RU2669746C2 (ru) |
| SE (1) | SE537916C2 (ru) |
| SG (1) | SG11201607696XA (ru) |
| WO (1) | WO2015156720A1 (ru) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SE540427C2 (sv) | 2015-09-17 | 2018-09-11 | Flaektgroup Sweden Ab | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflöde vid en komfortkassett |
| NL2018837B1 (nl) * | 2017-05-03 | 2018-11-14 | Nijburg Invest B V | Hybride klimaatplafond, plafond voorzien daarvan en werkwijze voor het beïnvloeden van een klimaat in een ruimte of gebouw |
| DE202017103113U1 (de) * | 2017-05-23 | 2017-07-31 | Erwin Müller GmbH | Decken-Klimatisierungsvorrichtung mit Tragkonstruktion |
| US10641515B2 (en) | 2017-12-21 | 2020-05-05 | Rheem Manufacturing Company | Linearization of airflow through zone dampers of an HVAC system |
| SE542661C2 (en) | 2018-04-09 | 2020-06-23 | Swegon Operations Ab | AIR TERMINAL DEVICE FOR CONTROL OF AIR FLOW IN A VENTILATION SYSTEM |
| NO345103B1 (no) * | 2018-10-31 | 2020-09-28 | Trox Auranor Norge As | Kjølebaffel |
| SE545781C2 (en) * | 2019-04-01 | 2024-01-09 | Mikael Nutsos | Method for on line monitoring of air flow at air tenninals of a ventilation system |
| PL243607B1 (pl) * | 2020-01-13 | 2023-09-18 | Adamski Bartlomiej | Indukcyjny panel klimatyzacyjny |
| CA3189831A1 (en) * | 2020-08-20 | 2022-02-24 | Kaip Pty Limited | Diffuser unit and method of diffusing an airflow |
| SK9838Y1 (sk) | 2022-12-22 | 2023-08-23 | Systemair Production a.s. | Vzduchotechnická komora s nastaviteľným prvkom na reguláciu a/alebo smerovanie prietoku |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20050006488A1 (en) * | 2003-07-08 | 2005-01-13 | Daniel Stanimirovic | Fully articulated and comprehensive air and fluid distribution, metering, and control method and apparatus for primary movers, heat exchangers, and terminal flow devices |
| WO2007079434A2 (en) * | 2006-01-03 | 2007-07-12 | Karamanos John C | Limited loss laminar flow dampers for heating, ventilation, and air conditioning (hvac) systems |
| WO2008115138A1 (en) * | 2007-03-19 | 2008-09-25 | Mikael Nutsos | Air terminal device with a flow indicator |
| US20100307733A1 (en) * | 2005-05-06 | 2010-12-09 | HVAC MFG, Inc. | Hvac system and zone control unit |
| WO2011040853A1 (en) * | 2009-10-02 | 2011-04-07 | Fläkt Woods AB | Cooling beam with vav-function via a regulating strip |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3731397B2 (ja) * | 1999-08-27 | 2006-01-05 | 三菱電機株式会社 | 送風機、空気調和装置、送風機の送風方法 |
| SE517998E5 (sv) | 2000-09-13 | 2020-10-06 | Flaektgroup Sweden Ab | Ventilationsaggregat där tilluft medinducerar rumsluft, vilken passerar kylnings./ uppvärmningselement, och där utblåshål för tilluft har reglerbar area via förskjutbar reglerpanel |
| FI113798B (fi) | 2000-11-24 | 2004-06-15 | Halton Oy | Tuloilmalaite |
| US8714236B2 (en) * | 2007-01-10 | 2014-05-06 | John C. Karamanos | Embedded heat exchanger for heating, ventilatiion, and air conditioning (HVAC) systems and methods |
| KR100483691B1 (ko) * | 2002-05-27 | 2005-04-18 | 주식회사 나라컨트롤 | 변풍량 공기조화장치 및 방법 |
| DK1699648T3 (da) | 2003-12-08 | 2010-02-01 | Belimo Holding Ag | Regulering af luftstrømmen i et ventilationsrør |
| KR100695933B1 (ko) * | 2005-06-08 | 2007-03-15 | 한국건설기술연구원 | 수-공기 겸용 중앙공기조화시스템에서의 외기 유인량제어장치 및 방법 |
| US20080294291A1 (en) | 2007-05-24 | 2008-11-27 | Johnson Controls Technology Company | Building automation systems and methods for controlling interacting control loops |
| US8521332B2 (en) | 2008-07-03 | 2013-08-27 | Belimo Holding Ag | Actuator for HVAC systems and method for operating the actuator |
| SE531995C2 (sv) | 2008-07-10 | 2009-09-22 | Lindab Ab | Tryckfördelningslåda |
| NL2002077C (nl) | 2008-10-09 | 2010-04-12 | Cornelis Johannes Evers | Luchtbehandelingsconvector. |
| SE535079C2 (sv) | 2009-02-06 | 2012-04-10 | Lindab Ab | Tilluftdon med reglerbar genomströmningsarea |
| DE102011006679B4 (de) | 2011-03-16 | 2018-07-12 | Ferrobotics Compliant Robot Technology Gmbh | Aktive Handhabungsvorrichtung und Verfahren für Kontaktaufgaben |
| EP2809996A4 (en) * | 2012-02-02 | 2016-04-27 | Semco Llc | COOLED BALANCED PUMP MODULE, SYSTEM AND METHOD THEREOF |
| AU2013234030B2 (en) | 2012-03-16 | 2017-08-17 | Oy Halton Group Ltd. | Chilled beam with multiple modes |
| WO2013013334A2 (de) | 2012-10-01 | 2013-01-31 | Belimo Holding Ag | Weiterentwicklungen eines heizungs-, lüftungs- und klimasystems |
-
2014
- 2014-04-08 SE SE1450434A patent/SE537916C2/sv active IP Right Maintenance
-
2015
- 2015-02-11 US US15/128,146 patent/US9903605B2/en active Active
- 2015-02-11 DK DK15776087.7T patent/DK3117155T3/en active
- 2015-02-11 PL PL15776087T patent/PL3117155T3/pl unknown
- 2015-02-11 EP EP15776087.7A patent/EP3117155B1/en active Active
- 2015-02-11 RU RU2016137159A patent/RU2669746C2/ru active IP Right Revival
- 2015-02-11 KR KR1020167031270A patent/KR102408073B1/ko active Active
- 2015-02-11 WO PCT/SE2015/050160 patent/WO2015156720A1/en not_active Ceased
- 2015-02-11 SG SG11201607696XA patent/SG11201607696XA/en unknown
- 2015-02-11 LT LTEP15776087.7T patent/LT3117155T/lt unknown
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20050006488A1 (en) * | 2003-07-08 | 2005-01-13 | Daniel Stanimirovic | Fully articulated and comprehensive air and fluid distribution, metering, and control method and apparatus for primary movers, heat exchangers, and terminal flow devices |
| US20100307733A1 (en) * | 2005-05-06 | 2010-12-09 | HVAC MFG, Inc. | Hvac system and zone control unit |
| WO2007079434A2 (en) * | 2006-01-03 | 2007-07-12 | Karamanos John C | Limited loss laminar flow dampers for heating, ventilation, and air conditioning (hvac) systems |
| WO2008115138A1 (en) * | 2007-03-19 | 2008-09-25 | Mikael Nutsos | Air terminal device with a flow indicator |
| WO2011040853A1 (en) * | 2009-10-02 | 2011-04-07 | Fläkt Woods AB | Cooling beam with vav-function via a regulating strip |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US9903605B2 (en) | 2018-02-27 |
| SE537916C2 (sv) | 2015-11-24 |
| PL3117155T3 (pl) | 2019-05-31 |
| EP3117155A1 (en) | 2017-01-18 |
| EP3117155B1 (en) | 2018-12-12 |
| SG11201607696XA (en) | 2016-10-28 |
| US20170122611A1 (en) | 2017-05-04 |
| KR102408073B1 (ko) | 2022-06-13 |
| KR20160142880A (ko) | 2016-12-13 |
| EP3117155A4 (en) | 2017-12-20 |
| SE1450434A1 (sv) | 2015-10-09 |
| DK3117155T3 (en) | 2019-01-28 |
| LT3117155T (lt) | 2019-01-25 |
| RU2016137159A3 (ru) | 2018-08-03 |
| WO2015156720A1 (en) | 2015-10-15 |
| RU2016137159A (ru) | 2018-03-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2669746C2 (ru) | Устройство и способ управления подачей воздуха в системе обработки воздуха | |
| CA3014479C (en) | Integrated heat and energy recovery ventilator system | |
| CN101545660B (zh) | 室内温度湿度的独立控制系统 | |
| CA2792083C (en) | Hrv/erv with improved air flow balancing and method of operating the same | |
| US20180363933A1 (en) | Zoning System for Air Conditioning (HVAC) Equipment | |
| EP2256424A2 (en) | Ventilation system and controlling method of the same | |
| KR102104054B1 (ko) | 실내 상황에 적응하여 풍량 조절하는 공조 시스템 | |
| WO2017002245A1 (ja) | 空調システム制御装置及び空調システム | |
| US20030213851A1 (en) | Non-inertial thermostat and non-inertial thermostat/humidistat for building climate and energy consumption control | |
| US9719689B2 (en) | Advanced air terminal | |
| JP2013061125A (ja) | 空気調和装置 | |
| KR100728316B1 (ko) | 가변풍량방식 공조 제어시스템 | |
| JP2012145289A (ja) | 雪を用いた空調システム | |
| US11280508B1 (en) | Systems and methods for detecting inaccurate airflow delivery in a climate control system | |
| KR101932468B1 (ko) | 공기조화기 시스템 및 이의 동작 방법 | |
| EP3026357A2 (en) | A ventilation system | |
| JP2661299B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP2861255B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| JP5919045B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| KR100791929B1 (ko) | 공기조화시스템 | |
| CN119983480A (zh) | 一种立体调控的中央空调用智能控温传感系统 | |
| KR100987408B1 (ko) | 외기 유량 측정장치 및 이를 포함하는 외기 유량 조절장치 | |
| Kukla | Situations to consider when variable air volume is an option. | |
| JPH02197749A (ja) | ファンコイルユニット | |
| JPH049538A (ja) | 空気調和機 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| HZ9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200212 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20220224 |