供暖,通风和空调管理系统及方法

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供热通风与空调工程施工技术及节能控制措施分析

供热通风与空调工程施工技术及节能控制措施分析

供热通风与空调工程施工技术及节能控制措施分析随着现代城市建设的发展,供热通风与空调工程施工技术及节能控制措施也越来越受到人们的重视。

在建筑中,供热通风与空调系统是非常重要的设施,它们不仅影响着建筑的舒适度,还直接关系到能源的消耗和环境的保护。

对这些系统的施工技术和节能控制措施进行深入分析和研究,对于提高建筑的节能性能,实现可持续发展具有重要意义。

一、供热通风与空调工程施工技术1. 供热系统施工技术在供热系统的施工中,首先是管道的敷设,这是整个供热系统中最为重要的环节之一。

合理的管道布局和敷设不仅可以保证供热系统的正常运行,还可以减少施工成本和节约能源。

在管道的焊接和固定中,需要严格按照相关标准和规范进行操作,保证管道系统的安全性和稳定性。

供热系统中的设备安装也是一个关键的环节,需要保证设备的选用合理,安装位置合适,并且严格按照制造商的要求进行安装。

通风系统的施工技术包括通风管道的敷设和设备的安装。

在通风管道的敷设中,需要考虑管道的布局和通风口的设置,保证空气流通的畅通和均匀。

而通风设备的安装需要考虑设备的选用和安装位置,保证通风系统的正常运行和舒适度。

二、节能控制措施1. 提高设备的能效比针对供热通风与空调设备,可以通过提高设备的能效比来减少能源消耗。

采用能效比高的设备可以降低供热通风与空调系统的能源消耗,从而实现节能的目的。

2. 优化系统运行参数通过优化供热通风与空调系统的运行参数,可以使系统在保证舒适度的前提下降低能耗。

在冬季供热系统中,可以降低供水温度和提高回水温度来降低能耗;在夏季空调系统中,可以提高送风温度和降低回风温度来降低能耗。

3. 合理设置风口和阀门在供热通风与空调系统中,合理设置风口和阀门可以调节风量和水流,实现按需供热通风与空调,从而减少能源浪费,降低能耗。

4. 加强维护管理对于供热通风与空调设备,加强维护管理也是非常重要的节能控制措施。

定期对设备进行检查和维护,及时发现并排除问题,确保设备的正常运行,可以有效地降低能耗,延长设备的使用寿命。

空调通风及采暖系统施工方案

空调通风及采暖系统施工方案

空调通风及采暖系统施工方案一、项目概述本项目是关于空调通风及采暖系统的施工方案。

空调通风及采暖系统是为了提供室内舒适的空气质量和温度,满足人们在室内工作和生活的需求。

本方案包括以下部分:空调系统、通风系统、采暖系统。

二、空调系统1.空调系统的设计应考虑到空间的布局、使用人数和室内外温差等因素,选择合适的空调设备。

2.空调系统的安装应符合相关的规范和标准,确保设备的安全运行。

3.空调系统的运行参数应调整到合适的范围,以保持室内的舒适温度。

4.定期检查和维护空调系统,及时处理故障,延长设备的使用寿命。

三、通风系统1.通风系统的设计应考虑到空气流通和室内空气质量的要求,选择合适的通风设备。

2.通风系统的安装应符合相关的规范和标准,确保设备的安全运行。

3.通风系统的运行参数应调整到合适的范围,保持室内空气的新鲜度。

4.定期清洁和更换通风设备的过滤器,确保设备的正常工作。

5.监测室内空气质量,及时调整通风系统的运行模式。

四、采暖系统1.采暖系统的设计应考虑到冬季供暖的需要,选择合适的采暖设备。

2.采暖系统的安装应符合相关的规范和标准,确保设备的安全运行。

3.采暖系统应具备多种供暖方式,如集中供暖、分户供暖等。

4.采暖系统的运行参数应调整到合适的范围,保持室内的舒适温度。

5.定期检查和维护采暖设备,及时清除积灰和处理故障。

五、施工流程1.方案设计:根据项目需求和空间布局,设计空调通风及采暖系统的方案。

2.材料采购:根据设计方案确定所需的设备和材料,进行采购。

3.施工准备:准备施工所需的工具和设备,制定施工计划。

4.安装空调系统:根据设计方案,进行空调设备的安装和调试。

5.安装通风系统:根据设计方案,进行通风设备的安装和调试。

6.安装采暖系统:根据设计方案,进行采暖设备的安装和调试。

7.联调测试:对空调通风及采暖系统进行联调测试,确保设备的正常运行。

8.系统调整:根据实际情况,调整空调通风及采暖系统的运行参数。

暖通改造工程方案

暖通改造工程方案

暖通改造工程方案一、工程概述暖通改造工程是指对建筑物的供暖、通风、空调系统进行改造和优化,以满足建筑物在不同季节和天气条件下的舒适度和能耗要求。

本方案旨在对某办公楼的暖通系统进行改造,提高热舒适度和空气质量,降低能耗和运行成本。

二、项目背景该办公楼早期建成,暖通系统老化,存在供暖不足、通风不畅、空调效果差等问题。

而且现有系统能耗高、运行费用大,需要对其进行系统改造和优化。

三、技术方案1. 供暖系统改造为了提高供暖效果和降低能耗,对供暖系统进行了改造。

首先,对锅炉进行了更新,采用高效、低排放的锅炉设备,提高供暖效率和降低燃料消耗。

其次,安装了智能温控系统,根据室内外温度、湿度等参数对供暖进行精准控制,实现能耗的智能化管理。

2. 通风系统改造对办公楼的通风系统进行了改造,增加了新风量,提高了新风换气效率。

同时,对风管进行了清洁和疏通,减少了通风系统的阻力,提高了风流速度和通风效果。

此外,还增加了空气净化设备,提高了室内空气质量,并有效减少了室内污染物的含量。

3. 空调系统改造对现有的空调系统进行了改造和优化。

首先,更新了空调设备,采用了能效比较高的新型空调机组,提高了系统的制冷和制热效果。

然后,进行了智能控制系统的安装,根据室内温度、湿度等参数进行精准控制,降低了空调系统的能耗和运行成本。

4. 能源利用为了降低建筑物的能耗和环保,引入了一些新的能源利用技术。

比如,安装了光伏发电设备,将太阳能转化为电能,用于建筑物的照明、空调等设备。

另外,还采用了地源热泵技术,利用地下的地热资源进行供暖和制冷,减少了对传统能源的依赖,并降低了建筑物的能耗。

5. 设备监控和保养为了提高暖通设备的稳定性和可靠性,安装了智能监控系统,对设备进行了远程监测和控制,及时发现和解决设备故障,保障了建筑物的正常运行。

同时,建立了定期检查和维护制度,保证了暖通设备的长期有效运行。

四、预期效果1. 提高舒适度通过对暖通系统的改造和优化,提高了建筑物的供暖效果和空气质量,增强了室内舒适度和办公人员的工作效率。

暖通知识点总结

暖通知识点总结

暖通知识点总结一、暖通工程概述暖通工程是指为满足人们对舒适室内环境的需求而进行的供暖、通风、空调等工程设计、安装和调试工作的总称。

暖通系统主要包括供暖系统、通风系统和空调系统。

二、供暖系统1. 供暖方式:集中供暖和分户供暖,前者通过中央供热站将热能输送到各个建筑物,后者则通过独立的供暖设备为每个户室供热。

2. 供暖设备:常见的供暖设备有锅炉、电暖器、地暖、空调等,不同设备适用于不同的供暖方式和需求。

3. 供暖管道:供暖管道的敷设应合理布置,采用优质材料,确保热量传输效率和供暖质量。

三、通风系统1. 自然通风和机械通风:自然通风依赖建筑本身的通风条件,而机械通风通过通风设备的排风和送风来实现空气流通。

2. 通风设备:通风设备包括排风机、换气扇、空调系统中的风机等,其选型应根据室内面积、使用用途、人员密度等因素进行合理选择。

3. 通风口和风道:通风口和风道的设计应考虑空气流通的均匀性和噪音控制。

四、空调系统1. 空调方式:常见的空调方式有中央空调和分体空调,前者适用于大型建筑物,后者适用于小型户室。

2. 空调设备:空调设备包括压缩机、冷凝器、蒸发器等,通过制冷循环原理来调节室内温度和湿度。

3. 空调管路和风管:空调管路用于连接冷热水系统,而风管则用于输送冷热风。

五、能耗管理1. 节能措施:采用高效节能设备、优化供暖、通风、空调系统的设计,提高设备利用率、调整室内温度等措施来降低能耗。

2. 能耗监测:通过安装能耗监测系统,实时监测和分析能耗指标,及时发现和修正能耗过高的问题。

3. 能源环保:推广使用清洁能源,如太阳能、地热能等,减少对传统能源的依赖,降低对环境的影响。

六、维护和管理1. 定期检查:定期对供暖、通风、空调设备进行检查和保养,确保设备正常运行和安全使用。

2. 管网清洗:定期清洗供暖管道和通风风道,防止积灰、过滤器堵塞等问题影响设备的正常运行。

3. 故障排除:设备出现故障时,及时进行排除和修复,避免影响室内环境舒适度。

采暖通风与空调调节设计规范

采暖通风与空调调节设计规范

采暖通风与空调调节设计规范1.设计准则1.1建筑物的采暖、通风和空调系统应当满足当地的气候条件,并根据建筑物的用途和功能进行设计。

1.2设计应考虑建筑物的能源效率,采取合适的能源控制措施,如使用高效的节能设备和材料。

1.3设计应考虑建筑物的金属材料膨胀系数,避免因温度变化而导致的设备和管道损坏。

2.采暖设计2.1建筑物的采暖系统应满足冬季室内温度和湿度要求,并考虑到室外温度变化的影响。

2.2采暖系统应当包括合适的供暖设备,如锅炉、电暖器等,并配备自动控制系统,以确保室内温度的稳定性。

2.3供暖设备应当符合当地的燃烧安全标准,并定期进行维护和检查。

3.通风设计3.1建筑物的通风系统应当能够确保新鲜空气的供给,并将室内的污染物排出。

3.2通风系统应当考虑室内的人员密度、活动强度和房间功能,并根据需要进行合理的通风换气。

3.3通风系统应当包括适当的过滤设备,以提高室内空气质量,并定期更换和清洁过滤器。

4.空调设计4.1建筑物的空调系统应当能够在夏季确保室内温度和湿度的舒适度,并考虑到室外温度和湿度的变化。

4.2空调系统应当具备合适的制冷能力,并配备自动控制系统,以调节室内温度和湿度。

4.3空调系统应当采用适当的制冷剂,并符合相关的环保要求。

5.安全要求5.1采暖、通风和空调设备应当符合当地的安全标准,并定期进行检查和维护。

5.2设备应当设有适当的保护装置,以防止意外事故的发生,如过载保护、漏电保护等。

5.3设备和管道的布局应当遵循相关的防火设计规范,并保证消防通道的畅通。

综上所述,采暖通风与空调调节设计规范是确保建筑物内温度、湿度和空气质量满足要求的重要指导文件。

遵循这些规范能够提高能源效率,确保安全和舒适性。

设计师、施工方和维护人员应当深入了解并严格遵守这些规范,从而保证建筑物的室内环境质量。

供热通风与空调系统管理与节能技术

供热通风与空调系统管理与节能技术

供热通风与空调系统管理与节能技术摘要:人类在享受更加安全的建筑物及内部环境之际,还对住宅体验提出了许多新的需求,建筑及施工人员也需要全面解决对居住者所存在的各种生活合理化的要求。

大多数现代高层建筑都会选择完善的暖通中央空调体系,不论是安装空调设备或是优化供热通风体系,都要坚持使用合理的建筑技术,并且还必须选择节能化的建筑手段,并根据对暖通中央空调系统工程的认识,解析节能控制手段和相应的建筑技术标准。

关键词:高层建筑;供热通风与空调;节能减排引言供暖通风和中央空调控制系统必须耗费大量电力,重点是调节建筑室内环境,但并不适合绿化、节水、环境保护理念。

所以,如果想要尽快达到绿色建设目的,从而减少建筑物的整个耗能源量,就需要在供热通风与空调系统中大量运用节能科技,不但能够最大化地降低能源消耗,还能够提高供热通风与空调的使用效益。

1建筑供热通风与空调节能技术的重要性在建筑的实际施工过程中,通过主要的建筑供暖通风与中央空调技术建设,可以促进建筑供暖通风与中央空调工程建设在建筑实际的施工过程中提高主要的施工品质,最主要的影响因素就是,由于建筑供暖通风与中央空调工程建设的中央空调节能技术作为主要的施工环节,在建筑施工的完成度以及实际的应用过程中都必不可少,所以它在重要程度上也决定了建筑中央空调的施工标准。

2供热通风与空调系统中节能问题分析2.1系统节能设计不完善现阶段,供热通气与中央空调管理系统节电方法产品设计不完整是影响供热通气与中央空调管理系统节电降耗性的最主要原因之一,具体来说主要呈现为以下3个主要方面:首先,由于供热通气与中央空调管理系统的设计内容与建筑现实生理和心理特点举办率低,因此部分管理系统在进行产品设计时理论上存在一定的可能性,但放在现实使用中却并没有和建筑环境很好的结合,从而导致整个管理系统的使用效益大打对折,不但管理系统本身具有功能却无法实现预期效益。

如果要让供热通风和空调系统发挥最好的效益,就相对需要利用更多的能量,而相反,如果想要系统中实现最好的节能效益,那其用效益就将会被大大减少,导致使用效益也收到了相应的负面影响,所以从理论上讲,功效与节能关系之间似乎始终处于一种相互对立的无法调整的平衡关系之中,而这种不均衡的对立关系也是影响供热通风和空调系统节能效果的关键性问题。

供热通风与空调工程的施工技术分析

供热通风与空调工程的施工技术分析山东菲达电器有限公司山东高密261505摘要:随着社会的发展,人们的生活质量变得越来越高,对住房的居住环境和居住功能也有了更高的要求,而供热通风和空调工程是住房当中非常重要的部分,对人们居住的舒适度有很大的影响。

暖通空调安装工程常常存在工程量大,质量控制点多的特点。

为了能够保证暖通空调工程的施工需要做好施工管理工作,提升工作质量。

关键词:供热通风;空调工程;施工技术引言现代建筑的不断发展给供热设备的质量和革新提出了更高的要求,为了能够改善人们的生活质量,在现代化建设当中安装的通空调已经为常见现象。

供热通风与空调工程施工技术能提高人们住房的质量,给人们带来更好的居住体验,故已经成为现代工程建筑当中不可缺失的重要部分,能帮助建筑工程更好地完成。

1建筑暖通环节供热通风和空调安装常见的问题建筑暖通环节供热通风和空调安装常见的问题涉及以下两个方面:首先是安装不合理。

在建筑工程的施工建设过程中,如果供热通风系统与空调设备的安装不合理,则会引发后续使用问题,不利于提高建筑工程项目的整体建设质量。

在安装不合理的问题中,主要是设备与管线的安装位置不合理;在暖通环节的施工过程中,存在较多的供热通风设备与空调设备,合理选择管线、科学安装设备是提高暖通环节施工质量的核心要素。

如果在安装的过程中出现明显的偏差,则会影响整个暖通系统的运行效率。

一些施工人员在具体的安装过程中,缺乏良好的专业素养,选择管线位置与设备位置时没有考虑到“标高”与“连接性”的问题,导致暖通空调系统中存在明显的安装缺陷。

此外,一些工作人员在房间与楼梯间的散热器布置中仅仅采用一根立管,导致其密闭性较低,促使建筑工程中的供暖系统存在故障,影响供暖效果;建筑物中布置空调设备,需要兼顾到室内的供暖系统与室外管线之间的衔接情况,如果需要设置公共立管,则需要综合考虑多方面的因素,通过更加合理的布置方式实现供热管道热补偿目的,以此保证供暖效果。

关于供暖、通风和空气调节系统知识分享

供暖、通风和空气调节系统是现代建筑中不可或缺的设施,它们对人们的生活和工作环境起着至关重要的作用。

了解这些系统的工作原理、维护方法和未来发展趋势,对于提高建筑能源利用效率、改善室内空气质量以及促进建筑物可持续发展具有重要意义。

本文将深入探讨供暖、通风和空气调节系统的相关知识,并共享一些实用的建议和经验。

一、供暖系统1. 供暖系统的种类及工作原理供暖系统主要分为集中式供热和分户式供热两种。

集中式供热是通过锅炉或热水循环系统将热能传递到建筑物各个部位,而分户式供热则是通过独立的暖气片或地暖系统为每个房间提供热量。

不同供暖系统的工作原理略有不同,但其基本原理都是利用热能传递来实现室内温度的调节。

2. 供暖系统的维护和保养定期清洗和维护供暖设备对于保持系统正常运行和延长设备使用寿命至关重要。

在冬季使用供暖系统时要注意通风透气,避免室内空气污染和二氧化碳超标。

3. 供暖系统的未来发展趋势未来供暖系统的发展将更加注重能源利用效率和环保性能。

新型供暖技术如地源热泵、太阳能热水器等将逐渐应用到建筑供暖中,以实现能源的可持续利用和减少对环境的影响。

二、通风系统1. 通风系统的分类及用途通风系统主要分为自然通风和机械通风两种。

自然通风依靠风力或自然气流来实现室内外空气的交换,而机械通风则通过风机或换气设备来强制实现室内空气的通风换气。

通风系统的主要作用是排除室内有害气体和异味,保持空气新鲜。

2. 通风系统的维护和清洁通风系统的定期清洁和维护对于保证通风效果和室内空气质量至关重要。

堵塞的通风管道和风口将影响空气流通,导致室内空气污染和细菌滋生。

3. 通风系统的未来发展趋势未来通风系统的发展将更加注重能源节约和智能化控制。

新型通风设备将具有更高的能效比和更智能的控制功能,以实现室内空气质量的自动监测和调节。

三、空气调节系统1. 空气调节系统的原理和功能空气调节系统是通过调节室内空气的温湿度和洁净度,保持室内舒适的环境条件。

供暖供燃气通风及空调工程

产品详细描述一、概述集中供热因具有节约能源和改善城市环境等方面的积极作用,而日益成为城市公用事业的一个重要组成部分,是国家大力推广的节能和环保措施。

随着国民经济的飞速发展,我国的城市集中供热规模也不断扩大,科学的管理热力管网具有非常重大的经济和社会效益。

换热站是连接供热站和用户极为重要的环节,不仅其工作的安全性、可靠性直接影响锅炉的安全性及供热质量,提高其工作效能的还具有十分重大的节能意义,目前换热站大都采用人工监控,一方面浪费人力;另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。

同时,各换热站都独立运行,难以达到供热系统整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果而造成能源的极大浪费。

利用先进的工业自控技术、计算机技术、通讯技术构成的换热站及远程监控管理系统,对热力系统实施更科学、更规范的监控管理,提高中央调度室的监控能力,具有非常巨大的经济和社会效益。

二、系统介绍大连计测机器有限公司新研发的监控系统由于采用全网集中监控,计算机采集记录了各种工艺参数,如:温度、压力、流量、电压、电流等,为供热数据查询,供热分析计算提供了很好的依据,也为来年供热打下良好的基础。

监控系统具有实时数据采集、实时数据曲线、实时模拟现场动画显示、异常报警、远程控制、历史数据查询、历史曲线、打印、地理信息等强大的功能。

远程监控包括远程监视和远程控制两个层面,在调度中心可以监视、记录到各个换热站的所有运行数据,当出现意外情况时软件上弹出报警画面,同时还将报警信息以短信的方式发送到相关人员手机上。

远程控制换热站的运行,如启停泵,调节泵的转速、循环泵的启停、补水泵的启停,同时可以调节电动阀门开度。

现在换热站无人值守远程监控系统方案中,具有可扩展性,并且会为以后新增的换热站留有接口,当新建换热站时,自动在软件中添加点和参数就可以了,避免了二次投资。

然后集成到换热站无人值守远程监控系统中,为以后系统的发展、扩充提供了非常便利的条件。

电站供暖通风与空气调节

电站供暖通风与空气调节一、一般规定1、供暖、通风与空气调节室外空气计算参数的选用宜符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。

2、站区以外的生活福利建筑物的供暖空调应符合当地建设标准。

3、电站建筑物集中供暖热媒宜采用热水,热水回水温度不应大于7CTC ,供回水温差宜为25°C~4(ΓC°4、供暖、通风和空气调节室内设计参数应符合现行行业标准《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》DL/T 5035的规定。

5、供暖、通风和空气调节系统的防火及排烟措施,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229 的规定。

6、空气调节系统及装置的设置范围应根据工艺要求和生产实际需要确定,宜选用风冷分体空调机。

7、工艺无特殊要求时,车间内经常有人的工作地点夏季空气温度不应超过表2 2.1.7的规定。

产操作在车间内的许多不同地点进行时•则整个车间均算为「•作地点。

2汽机房汽轮机、高压加热器、低压加热器和除氧器等产生强辐射热盘的设备周围区域.不执行本表规定。

8、电站各类建筑及车间的通风设计应符合下列规定:(1)排除余热、余湿的通风系统,生产车间室内温度应满足工作地点夏季空气温度的有关规定;(2)排除有毒、有害气体的稀释通风系统应满足工作场所空气中有毒物质允许浓度的要求;(3)排除可燃或爆炸性气体的通风系统应满足工作场所空气中可燃或爆炸性气体浓度小于其爆炸下限值的要求。

9、事故通风应符合下列规定:(1)生产过程中可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风;事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12次∕h ;(2)事故通风的手动控制装置应分别在室内和室外便于操作的地点设置;(3)事故通风机应与爆炸危险气体检测报警装置联锁,室内爆炸危险气体浓度达到爆炸下限值25%时应能自动启动。

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供暖,通风和空调管理系统及方法发明人:本杰明伯顿,南华克(英国)申请号:13/246,013申请日:2011.9.27摘要根据出口温度(送风)及进口空气(回风)温度传感器所传导的信号,控制一个供暖,通风和空调系统的运行。

利用预定温度点,进、出口温度信息,首先通过冷却阀门维持室内温度,不足时,辅助风扇运行。

这个现有的发明通过避免单位负载跳变和减小能耗使得HV AC 系统的运行更加有效。

14个权利声明,5份工程图纸发明领域现有发明的实施方案主要与供暖、通风和空调系统(HV AC)这一领域相关。

特别相关于使用于商业空间的高效节能的HV AC系统。

发明背景HV AC系统被广泛运用于各种领域,并在无形中被各种各样的工业所依赖。

例如,被使用于单个家庭,多层办公建筑,甚至是复杂且高度自动化的计算机数据中心。

现代HA VC系统可以通风,减少空气渗入并维持室内的相对压力。

同时,运行这套系统的成本非常高。

例如,一个使用在计算机数据中心的大型HV AC系统,其一年维护费用和电费就达到成百上千万美元。

典型的一兆瓦数据中心每年消耗电能1.6千万千瓦时,相当于平均1400个美国家庭一年总的能源消耗。

计算机服务和数据中心每年的总能耗已上升到了10亿千瓦时,在美国大致相当于7千万美元。

到2010年,全球数据中心的电力消耗将占到全球总能耗的1.1%~1.5%,而在美国,将占到1.7%~2.2%。

同时,这些服务和数据中心将排放占总量0.5%的温室气体,并很有可能在2020年时翻一倍。

这些高额的费用主要是由这些大型系统的低能效导致。

可以明显的看到,尽管HV AC系统在规格和功率上有所不同,但应用于高科技计算机数据中心和普通家庭的HV AC系统几乎是以同一种工作方式运行。

另外,大型HV AC系统中的机组并不是共同运行,而是单独被电力系统所牵引。

这些单独的机组并不被中心控制器或计算机所控制,而是独立的运行,维持相应个体空间的空气。

经常在控制室内温度,湿度和压强上相互竞争。

例如,在当前的HV AC系统中,每个机组通过它们自己的温度传感器来控制风扇和冷却阀门,而不是机组间相互协调的共同工作。

这种工作方式直接导致了低能效。

传感器的局限性加剧了机组间缺乏直接交流以及不均匀的运行,也就是所说的负载跳变。

例如,当附近的机组低效运行或是闲置时,其他机组需要以最大功率工作。

另外,它导致了每个HV AC机组在尝试和相互竞争从而冷却房间时,不断激活、失活和调整的过程。

这些机组经常超调或过冲目标温度,导致了其他机组随之不合理的调节,也使得这种情形下,所有机组达不到设定的目标温度,从而无限循环的调整。

引起了地面温度分布不均和限域供应。

这种方法导致了机组元件故障频率大以及低效率运行。

由此,我们需要一个更好的方法通过避免负载跳变和降低能耗,使HV AC系统更加有效的运行。

这个控制HV AC的方法可以使相关的公司和美国家庭每年节省成百上千万的费用,并且减少一定的温室气体排放量。

发明简介这个现有的发明通过引进一套根据进口及出口空气温度传感器所传导的信号而进行供暖、通风和空气调节的系统及方法,满足以上描述的所有要求。

通过这些信号来控制风扇速率和冷却阀门开度,并且,相对风扇,优先使用冷却阀门以降低室内温度。

这些机组虽然是独立的,但可以有效地共同运行,从而维持室内温度和室内空气质量。

另外,利用出口空气温度控制冷却阀门,从而避免负载跳变。

一方面,现有发明的实施方案提供了一套配置供暖、通风和空调系统的方法,包括至少一台含有控制线路的HV AC机组,一个接收进口及出口空气温度信号的步骤,再基于这些传导信号从而控制HV AC机组风扇及冷却阀门。

方案中,包括根据至少一个进口空气温度信号和出口空气温度信号从而产生冷却阀门传导信号的步骤。

基于进口和出口空气温度信号间的冷却阀门传导信号的提高,可以控制冷却阀门增加至少一个出水量。

在其他方案中,以进、出口空气温度信号的比值控制冷却阀门。

同时,基于冷却阀门运行能力,风扇以最小速率工作。

在实例中,只有当冷却阀门以最大功率工作时,风扇的运行速度大于其最小设定值。

另一方面,这套HV AC系统的机组包括:一台风扇,一个冷却阀门,一个耦合风扇及冷却阀门的处理器。

处理器随着从控制线路上收到的进口空气温度信号和出口空气温度信号执行指令,基于这些信号控制风扇和冷却阀门。

在一套实施方案中,执行指令根据进口空气温度信号和出口空气温度信号产生冷却阀门传导信号,基于传导信号的增加,冷却阀门控制其出水量的变化。

在另一套实施方案中,通过进口空气温度信号和出口空气温度信号的比值来控制冷却阀门。

与此同时,基于冷却阀门运行能力,风扇以最小功率工作。

在实例中,只有当冷却阀门以最大功率运行时,风扇运行的速度大于最小设定值。

附图简介为了更好的对现有发明有一个全面的了解,可参考下面的附图,就像是元素引用数字一样。

现有发明并不局限于这些附图,它们只是一个范例。

图一是HV AC系统配置和运行的流程图。

图二表示了一个数据室的楼层平面图,基于现有的HV AC系统。

图三表示了一个含有中央计算机的数据室楼层平面图。

图四是现有发明HV AC机组的一个示意图。

图五是说明HV AC机组运行方式的流程图。

该发明的详细描述现有的发明提供了一套供暖、通风及空调系统。

为维持室内温度和空气质量,系统中的多个机组基于各机组的进、出口空气温度传感器共同运行。

系统的配置方法表示在图一中。

为维持室内温度,首先利用冷却阀门,不足时,辅助以风扇。

在步骤100中,系统中的机组都可以接收进口空气温度信号。

信号进入机组中,提供空气温度信息。

这个温度与室内环境温度及其他机组附近的温度很相近。

同理,一个出口空气温度信号被接收,提供了被HV AC机组处理后的出口空气温度。

在多数方案中,进口空气温度将高于出口空气温度。

从传感器中传导的温度信息将被储存,用于随后的分析。

在特定的方案中,HV AC机组基于接收的历史温度信息,从而控制风扇和冷却阀门。

在特定的方案中,一个用户的输入同样会被接收,包括各种各样将被用于控制HV AC机组运行时所设定的温度。

例如,用户将提供特定的进口空气温度和出口空气温度,并存放于HV AC机组。

在参考的方案中,每个机组被提供的进口空气温度将由用户设定,相应的出口温度是根据机组对于实时温度在同一程度上的反馈值。

其他信息将被输入和储存,包括风扇运行的给定最小百分数、风扇的升温速率、冷却阀的开口率。

由用户设置的风扇给定最小百分比是其运行时的最小速率。

这个值可以是使每台HV AC机组风扇运行时最节能的值。

例如,在特定方案中,这个值也许是风扇最大功效的70%。

当机组运行时,风扇的升温速率和冷却阀的开口率决定了风速的大小及阀门开闭的次数。

例如当房间温度较高时,风扇的升温速率将决定风速的每分钟所增加的值。

同理,当房间温度较高时,冷却阀的开口率将决定阀门每分钟开闭的次数。

在步骤108中,出口空气温度与入口空气温度相比较。

一个参考的方案中,出口空气温度首先与一个系统使用者所设定的出口温度值相比较,当超出所设定的温度时,将传导一个冷却阀门信号。

同样,进口空气温度与系统使用者所设定的进口温度值相比较,当高于其设定时,传导一个冷却阀门信号。

这个被传导的信号接着被比较。

信号越高,要求冷却阀门以更大的工作效率运行。

在一个方案中,实际温度和设定温度相差较大时,便产生一个冷却阀门传导信号从而控制其运行。

在其他方案中,当进、出口空气温度不等于其设定值时,传导信号便会产生。

其他一些比较进出口空气温度的方法也可以在现有发明中使用。

在一些特定方案中,进口空气温度信号相对于控制冷却阀门,由更高的优先权。

这样,产生传导信号的出口空气比值要大于某个百分比。

反过来,比较的结果,使冷却阀门基于一个设定的方式运行。

在步骤116中,根据所接收的温度传感器信号控制冷却阀门,以及最小速率控制控制机组中的风扇,例如设定的风扇速率最小值。

在特定的方案中,一般选取最节能的风扇运行速率。

因此风扇的运行可能被控制在最大工作能力的70%。

在其他一些方案中,设为最小值,例如风扇功率的10%。

因此,冷却阀门主要用于控制室内温度,而风扇一般运行在最节能的速率环境下。

令风扇处于常速,当室内温度改变时,冷却阀门相应发生改变。

采用这样的方法可以避免负载跳变,因为机组不再不断的尝试调整两个独立的变量以冷却房间。

在一些特定方案中,冷却阀门单独的控制不能有效地降低室内温度。

许多时候,房间的温度太高,制冷阀门完全打开以100%的功率运行也不能有效地降低室内温度。

这时,HV AC机组相应的控制配置的风扇。

在步骤120中,发现冷却阀门以最大工作能力在特定的时间段内运行,风扇的速率开始以超过其预定的最低速率开始增长。

直到冷却阀门不再以100%的功效运行时,风扇速率停止增长。

在一些特定的方案中,在风扇重新计算的特定时间内,冷却房间的最佳速度将被确定。

更多情况下,当进出口空气温度信号不在使冷却阀门以100%功率运行,风扇速度自动的重新回到最小设定值。

有些方案中,风扇速度缓慢降低,直到最小设定值。

这可以确保冷却能力减少的超调,以免房间温度再一次超过设定值。

现有发明可以被应用于商业环境、大型居民区或者其他一些要求复合HV AC机组的较大、温度要求严格的区域。

在一个特殊的参考方案中,现有的发明被用于电脑房以维持计算机周边的空气温度。

数据中心200的楼层平面图包括一个绘制在图二中的系统。

这个系统在工业上被称为“计算机室空调系统”可用于横跨上百亩的数据中心,至今,仍要求每个服务器上的温度保持恒定。

在数据中心200的相对描述中,这地面上布置有有多个HV AC机组202、202’。

在这样的设置里,机组由服务器的位置而被定位。

如图二所描述,这里有多个安装在机架上的服务器204、204’和多个HV AC机组布满了整个房间的墙壁。

因此,这里可能有很多的HV AC机组对应于一个或多个服务器204、204’。

每个HV AC机组202,202’,通过制冷、供暖、除湿、加湿,从而维持所在区域的温度。

对于一些冗余的目的,一片区域中最好有一台以上的HV AC机组,这保证了当某台HV AC机组失效时,其所在区域温度的恒定,从而避免服务器受损。

在CRAC系统的方案中,服务器204、204’被定位在一个被升高的地板上,为地下通风提供一定的空间。

每个CRAC机组接收地面以上的相对高温空气,并在被提升的地板之下释放冷空气。

冷空气流过地板以下部分,在通风口处被释放。

因此,创建了一个空气流通系统,服务器产生的热空气可以被及时的排出。

现有发明的方案中,单个的HV AC机组202,202'并不被中央控制器或是计算机所控制。

相反,每个机组独立运行各自维持周边空气状况。

这种模式在HV AC系统中十分普遍的应用于商业及居住环境。

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