用于空调的节能监控方法和装置制造方法及图纸

技术编号:11469628 阅读:65 留言:0更新日期:2015-05-18 03:07
本申请公开了一种用于空调的节能监控方法和装置。该空调的机组内包括预热段、冷却段、加热段、加湿段四个空气处理段,该节能监控方法的一具体实施方式包括:获取空调预定区域内空气的温湿度参数;基于该温湿度参数,通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定空调当前的工作状况;以及基于空调当前的工作状况,通过分析预定区域内空气的温湿度参数确定空调是否存在不合理的运行现象。该实施方式实现了空调节能运行,减小了能源浪费。

【技术实现步骤摘要】
用于空调的节能监控方法和装置
本申请涉及空调器
,具体涉及空调器控制
,尤其涉及一种用于空调的节能监控方法和装置。
技术介绍
空调作为一种常用的基础运行设备,在现代建筑中已非常普遍。但是,空调在实际的运行当中往往存在很多不合理的现象。尤其是恒温恒湿空调。恒温恒湿空调是指对温度、湿度和洁净度都有严格控制要求的专用空调机,广泛应用于电子、光学设备、化妆品、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类计量检测及实验室等行业。由于恒温恒湿空调控制精度高、空气处理过程复杂、自控系统调节性和稳定性差等原因使得恒温恒湿空调的控制运行往往存在诸多问题,而以冷热抵消问题最为突出。这些都导致恒温恒湿空调的运行能耗较高,节能空间较大。
技术实现思路
本申请提供了一种用于空调的节能监控方法和装置。一方面,本申请提供了一种用于空调的节能监控方法,所述空调的机组内包括预热段、冷却段、加热段、加湿段四个空气处理段,其特征在于,所述方法包括:获取所述空调预定区域内空气的温湿度参数,所述温湿度参数包括:新风温度T1,新风湿度D1,回风温度T2,回风湿度D2,所述冷却段之前的空气温度T3,所述冷却段之前的空气湿度D3,所述冷却段之后的空气温度T4,所述冷却段之后的空气湿度D4,所述加湿段之前的空气温度T5,所述加湿段之前的空气湿度D5,以及送风温度T6,送风湿度D6;基于所述温湿度参数,通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况;以及基于所述空调当前的工作状况,通过分析所述预定区域内空气的温湿度参数确定所述空调是否存在不合理的运行现象;若所述空调存在不合理的运行现象,则呈现提示信息,其中,所述提示信息包括:所述不合理的运行现象和/或根据所述不合理的运行现象构建的运行建议。在某些实施方式中,所述确定所述空调是否存在不合理的运行现象包括:确定所述空调当前所处的外部环境状况;基于所述外部环境状况,通过分析所述预定区域内空气的温湿度参数确定所述空调是否存在不合理的运行现象。在某些实施方式中,所述确定所述空调当前的外部环境状况包括:确定所述新风温度T1是否低于预设温度阈值;若是,则确定所述空调当前的外部环境状况为冬季环境。若否,则确定所述空调当前的外部环境状况为非冬季环境。在某些实施方式中,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:若所述送风温度T6大于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6大于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为增温增湿工作状况。进一步地,所述确定所述空调是否存在不合理的运行现象包括:若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述冷却段之前的空气温度T3大于所述送风温度T6和/或所述冷却段之后的空气温度T4小于所述冷却段之前的空气温度T3,则确定所述空调存在不合理的运行现象;以及若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述冷却段之前的空气温度T3小于所述冷却段之后的空气温度T4,则确定所述空调存在不合理的运行现象。在某些实施方式中,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:若所述送风温度T6小于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6大于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为降温增湿工作状况。进一步地,所述确定所述空调是否存在不合理的运行现象包括:若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述加湿段之前的空气温度T5大于所述冷却段之后的空气温度T4且所述冷却段之后的空气温度T4小于所述冷却段之前的空气温度T3和/或所述冷却段之前的空气温度T3大于所述回风温度T2,则确定所述空调存在不合理的运行现象;以及若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述加湿段之前的空气温度T5大于所述冷却段之后的空气温度T4且所述冷却段之后的空气温度T4小于所述冷却段之前的空气温度T3,则确定所述空调存在不合理的运行现象。在某些实施方式中,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:若所述送风温度T6小于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6小于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为降温降湿工作状况。进一步地,所述确定所述空调是否存在不合理的运行现象包括:若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3和/或所述冷却段之前的空气温度T3大于所述回风温度T2,则确定所述空调存在不合理的运行现象;以及若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3,则确定所述空调存在不合理的运行现象。在某些实施方式中,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:若所述送风温度T6大于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6小于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为增温降湿工作状况。进一步地,所述确定所述空调是否存在不合理的运行现象包括:若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3,则确定所述空调存在不合理的运行现象;以及若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3,则确定所述空调存在不合理的运行现象。在某些实施方式中,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:若所述送风温度T6小于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6等于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为等湿降温工作状况。进一步地,所述确定所述空调是否存在不合理的运行现象包括:若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3且所述冷却段之前的空气湿度D3小于所述回风湿度D2和/或所述加湿段之前的空气温度T5大于所述冷却段之后的空气温度T4且所述冷却段之前的空气湿度D3小于所述回风湿度D2和/或所述冷却段之前的空气温度T3大于所述回风温度T2,则确定所述空调存在不合理的运行现象;以及若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3且所述冷却段之前的空气湿度D3小于所述回风湿度D2和/或所述加湿段之前的空气温度T5大于所述冷却段之后的空气温度T4且所述冷却段之前的空气湿度D3小于所述回风湿度D2,则确定所述空调存在不合理的运行现象。在某些实施方式中,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:若所述送风温度T6大于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6等于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为等湿增温工作状况。进一步地,所本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于空调的节能监控方法,所述空调的机组内包括预热段、冷却段、加热段、加湿段四个空气处理段,其特征在于,所述方法包括:获取所述空调预定区域内空气的温湿度参数,所述温湿度参数包括:新风温度T1,新风湿度D1,回风温度T2,回风湿度D2,所述冷却段之前的空气温度T3,所述冷却段之前的空气湿度D3,所述冷却段之后的空气温度T4,所述冷却段之后的空气湿度D4,所述加湿段之前的空气温度T5,所述加湿段之前的空气湿度D5,以及送风温度T6,送风湿度D6;基于所述温湿度参数,通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况;以及基于所述空调当前的工作状况,通过分析所述预定区域内空气的温湿度参数确定所述空调是否存在不合理的运行现象。

【技术特征摘要】
1.一种用于空调的节能监控方法,所述空调的机组内包括预热段、冷却段、加热段、加湿段四个空气处理段,其特征在于,所述方法包括:
获取所述空调预定区域内空气的温湿度参数,所述温湿度参数包括:新风温度T1,新风湿度D1,回风温度T2,回风湿度D2,所述冷却段之前的空气温度T3,所述冷却段之前的空气湿度D3,所述冷却段之后的空气温度T4,所述冷却段之后的空气湿度D4,所述加湿段之前的空气温度T5,所述加湿段之前的空气湿度D5,以及送风温度T6,送风湿度D6;
基于所述温湿度参数,通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况;以及
基于所述空调当前的工作状况,通过分析所述预定区域内空气的温湿度参数确定所述空调是否存在与所述工作状况不符的空气处理过程,所述四个空气处理段分别代表一种空气处理过程;
若所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程,则呈现提示信息,其中,所述提示信息包括:与所述工作状况不符的空气处理过程和/或根据与所述工作状况不符的空气处理过程构建的运行建议。


2.根据权利要求1所述的节能监控方法,其特征在于,所述确定所述空调是否存在与所述工作状况不符的空气处理过程包括:
确定所述空调当前所处的外部环境状况;
基于所述外部环境状况,通过分析所述预定区域内空气的温湿度参数确定所述空调是否存在与所述工作状况不符的空气处理过程。


3.根据权利要求2所述的节能监控方法,其特征在于,所述确定所述空调当前的外部环境状况包括:
确定所述新风温度T1是否低于预设温度阈值;
若是,则确定所述空调当前的外部环境状况为冬季环境。
若否,则确定所述空调当前的外部环境状况为非冬季环境。


4.根据权利要求3所述的节能监控方法,其特征在于,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:
若所述送风温度T6大于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6大于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为增温增湿工作状况。


5.根据权利要求4所述的节能监控方法,其特征在于,所述确定所述空调是否存在与所述工作状况不符的空气处理过程包括:
若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述冷却段之前的空气温度T3大于所述送风温度T6和/或所述冷却段之后的空气温度T4小于所述冷却段之前的空气温度T3,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程;以及
若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述冷却段之前的空气温度T3小于所述冷却段之后的空气温度T4,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程。


6.根据权利要求3所述的节能监控方法,其特征在于,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:
若所述送风温度T6小于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6大于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为降温增湿工作状况。


7.根据权利要求6所述的节能监控方法,其特征在于,所述确定所述空调是否存在与所述工作状况不符的空气处理过程包括:
若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述加湿段之前的空气温度T5大于所述冷却段之后的空气温度T4且所述冷却段之后的空气温度T4小于所述冷却段之前的空气温度T3和/或所述冷却段之前的空气温度T3大于所述回风温度T2,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程;以及
若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述加湿段之前的空气温度T5大于所述冷却段之后的空气温度T4且所述冷却段之后的空气温度T4小于所述冷却段之前的空气温度T3,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程。


8.根据权利要求3所述的节能监控方法,其特征在于,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:
若所述送风温度T6小于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6小于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为降温降湿工作状况。


9.根据权利要求8所述的节能监控方法,其特征在于,所述确定所述空调是否存在与所述工作状况不符的空气处理过程包括:
若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3和/或所述冷却段之前的空气温度T3大于所述回风温度T2,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程;以及
若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程。


10.根据权利要求3所述的节能监控方法,其特征在于,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:
若所述送风温度T6大于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6小于所述回风湿度D2,则确定所述空调当前的工作状况为增温降湿工作状况。


11.根据权利要求10所述的节能监控方法,其特征在于,所述确定所述空调是否存在与所述工作状况不符的空气处理过程包括:
若所述空调当前的外部环境状况为所述冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程;以及
若所述空调当前的外部环境状况为所述非冬季环境,所述送风湿度D6大于所述冷却段之后的空气湿度D4且所述冷却段之后的空气湿度D4小于所述冷却段之前的空气湿度D3,则确定所述空调存在与所述工作状况不符的空气处理过程。


12.根据权利要求3所述的节能监控方法,其特征在于,所述通过比较送风的温湿度与回风的温湿度,确定所述空调当前的工作状况包括:
若所述送风温度T6小于所述回风温度T2,且所述送风湿度D6等于所述回风湿度D2,则确定...

【专利技术属性】
技术研发人员:王鑫程宁
申请(专利权)人:北京博锐尚格节能技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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