[發明專利]一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法在審
| 申請號: | 202011620485.6 | 申請日: | 2020-12-30 |
| 公開(公告)號: | CN112797541A | 公開(公告)日: | 2021-05-14 |
| 發明(設計)人: | 夏高豐;姚海俠;郭玉斌 | 申請(專利權)人: | 江蘇富泰凈化科技股份有限公司 |
| 主分類號: | F24F7/06 | 分類號: | F24F7/06;F24F8/158;F24F7/003;F24F11/64;F24F11/89;F24F12/00;F24F13/02;F24F13/08;F24F110/10;F24F110/12;F24F110/30;F24F110/70 |
| 代理公司: | 北京科億知識產權代理事務所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 湯東鳳 |
| 地址: | 215000 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 回收 效率 新風 系統 節能 方法 | ||
1.一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:包括以下步驟:
步驟一:在室內空氣輸出管道內壁安裝若干個風速傳感器與溫度傳感器,并且在室內輸出管道表面安裝若干組加壓機構,在室內空氣輸出管道與全熱交換器的接口處安裝緩沖板;
步驟二:在室外空氣輸入管道采用與室內空氣輸出管道相同的安裝結構,并且在室內通風口出安裝二氧化碳濃度檢測儀;
步驟三:當二氧化碳濃度檢測儀檢測到室內的二氧化碳濃度過高時,會將信號傳遞到上位機內,然后由上位機啟動室內風機將室內空氣導出,同時室外風機啟動,將室外的空氣導入;
步驟四:通過室內空氣輸出管道內部的風速傳感器與溫度傳感器,測試空氣流速與溫度,將檢測的數據輸送到上位機內,計算出輸送過程中的熱量消耗,同時測試室外空氣進入到全熱交換器前的溫度;
步驟五:在室內空氣輸出管道輸送的過程中,啟動加壓機構,增加了空氣流動的風速,從而縮短輸送的時間,室內空氣在進入全熱交換器前,會通過接口處緩沖板的緩沖減速,然后進入全熱交換器;
步驟六:分別記錄室內空氣與室外空氣進入全熱交換器前后的溫度,并將記錄的數據傳遞到上位機內,計算熱回收的效率;
步驟七:設定固定時間周期,根據時間周期將收集的數據進行分組處理,然后根據計算數據結果,了解全熱交換器的工作狀態,當數據出現異常時,應盡快派出工作人員進行檢查;
步驟八:當二氧化碳濃度檢測儀檢測室內的二氧化碳濃度降低到正常范圍時,會將數據傳遞到上位機內,然后通過上位機停止對應位置的全熱交換器,當檢測出二氧化碳濃度超出范圍時,會再次啟動,如此循環;
步驟九:上位機會記錄系統中每個設備的工作時間,當工作時間達到固定周期后,會派出工作人員進行檢查維護。
2.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟一中風速傳感器與溫度傳感器之間的間距為5cm-10cm,所述相鄰兩個風速傳感器安裝的間距為3m-5m,所述步驟一中緩沖板為塑膠材質。
3.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟一中的加壓機構主要為加壓泵,所述加壓泵通過固定螺栓進行安裝,所述步驟一中相鄰兩組加壓機構間距為5m-10m。
4.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟二中二氧化碳濃度檢測儀輸出端與上位機的輸入端電性連接。
5.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟三中二氧化碳濃度檢測儀檢測室內二氧化碳濃度達到1000ppm-1200ppm范圍時,上位機會接收到二氧化碳濃度檢測儀傳遞信號,并將室內風機啟動。
6.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟四中的風速傳感器和溫度傳感器的輸出端與均與上位機的輸入端電性連接,所述步驟五中的加壓后的風速為5m/s-8m/s,所述步驟五中緩沖后的風速為1m/s-2m/s。
7.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟六中計算熱回收率包括的數據為空氣與室外空氣進入全熱交換器前后的溫度,所述步驟六中室外空氣在進入全熱交換器時,會經過內部的活性碳板進行過濾。
8.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟七中設定固定時間周期時間為1h-2h,所述步驟中收集的數據包括室內溫度、室外溫度、室內二氧化碳濃度等。
9.根據權利要求1所述的一種熱回收效率高的新風系統節能群控方法,其特征在于:所述步驟八中室內二氧化碳濃度降低到350ppm-1000ppm范圍內,對應位置的全熱交換器停止工作,所述步驟八中設備工作周期為500h-600h。
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