[發明專利]一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法、介質及設備在審
| 申請號: | 202110449553.5 | 申請日: | 2021-04-25 |
| 公開(公告)號: | CN113076707A | 公開(公告)日: | 2021-07-06 |
| 發明(設計)人: | 趙安軍;董菲菲;于軍琪;張萌芝;張宇;李旺;崔樸方 | 申請(專利權)人: | 西安建筑科技大學 |
| 主分類號: | G06F30/28 | 分類號: | G06F30/28;G06F113/08;G06F119/14 |
| 代理公司: | 西安通大專利代理有限責任公司 61200 | 代理人: | 房鑫 |
| 地址: | 710055 陜*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 風機 系統 熱能 輸入 控制 方法 介質 設備 | ||
1.一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,包括以下步驟:
根據風機盤管系統的每個組成部分的阻抗特性,導出電氣模型,根據電氣模型建立風機盤管單元的水力模型;
建立風機盤管的動力學方程,引入每個風機盤管單元的風閥速度的傳熱系數UO,通過動力學方程和傳熱系數建立風機盤管的熱力學模型;
求解風機盤管單元的水力模型,得到每個風機盤單元中最優的水的質量流量;
求解熱力學模型,根據水力模型求解得到的每個風機盤單元中水的質量流量最優解,對傳熱系數UO進行設定,得到一組關于風閥速度的Uo標量,Uo={Uooff,UoL,UoM,UoH},通過求解傳熱系數函數與設定值UO之間的平方誤差來找到未知系數a,b,β,ε,得到風機盤管的熱力學模型,通過熱力學模型得到每個風機盤管單元需要的傳輸熱功率以及空氣的返回溫度。
2.根據權利要求1所述的一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,在靜止狀態下,已知風機盤管的水的熱容量,水的質量流量和風閥速度的情況下,對傳熱系數進行設定。
3.根據權利要求1所述的一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,風機盤管系統的每個組成部分的阻抗特性基于電-水類比導出電氣模型,所述阻抗特性包括給水管水利阻力、回水管水利阻力和FCU水力阻力。
4.根據權利要求1所述的一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,通過電氣模型計算每個風機盤管單元的水流量的過程如下:
APp=APh+APf
式中:ΔPj是平行分支的總壓降,包括通過FCU的壓降和相關垂直供應和返回管道的壓降,ΔPk+1=ΔPo是整個系統的整體壓降,Qw,i是每個風機盤管的水的質量流量。
5.根據權利要求1所述的一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,動力學方程的建立過程如下:根據風閥的運行速度以及隨風閥的運行速度而變化的風機盤管內的空氣質量流量變化,通過風機盤管內的空氣的質量、比熱容以及溫度和水的質量、比熱容以及溫度得到風機盤管的動力學方程。
6.根據權利要求1所述的一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,引入每個風機盤管單元的風閥速度的傳熱系數函數,通過動力學方程和傳熱系數函數建立風機盤管的熱力學模型,需要考慮進入風機盤管的空氣溫度與區域溫度之間的溫度差。
7.根據權利要求1所述的一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,求解風機盤管單元的水力模型的具體過程如下:根據制造商目錄獲取單個風機盤管管段直徑和長度數據以及風機盤管系統的壓降特性,并以單個風機盤管管段直徑和長度數據以及風機盤管系統的壓降特性優化電氣模型,得到每個風機盤管單元的最優介質流量。
8.根據權利要求7所述的一種風機盤管系統的熱能輸入控制方法,其特征在于,若風機盤管系統入口的壓降發生變化,則通過重新測量風機盤管系統的介質流量。
9.一種存儲一個或多個程序的計算機可讀存儲介質,其特征在于,所述一個或多個程序包括指令,所述指令當由計算設備執行時,使得所述計算設備執行根據權利要求1至8所述的方法中的任一方法。
10.一種計算設備,其特征在于,包括:
一個或多個處理器、存儲器及一個或多個程序,其中一個或多個程序存儲在所述存儲器中并被配置為所述一個或多個處理器執行,所述一個或多個程序包括用于執行根據權利要求1至8所述的方法中的任一方法的指令。
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