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多区域供暖、通风与空调系统中的持续风扇控制技术方案

技术编号:2408248 阅读:207 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
多区域HVAC系统包括用于独立确定输送至HVAC系统内各区域的气流量的控制装置。所述控制装置基于用户选择的风扇气流的量级和HVAC系统内各区域的相对尺寸来确定各区域的标称区域气流和持续风扇气流的量级。一旦各区域的持续风扇气流的量级确定,所述控制装置就确定整个系统的期望的系统气流。所述HVAC系统提供持续风扇气流至各区域,该持续风扇气流与输送至任何其他区域的持续风扇气流无关,且不考虑区域的相对尺寸差异。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本申请涉及用于输送至多区域供暖、通风与空调(HVAC)系统中若干区域的各区域的持续风扇气流的方法和控制装置,具体涉及允许特定的持续风扇气流同时被输送至系统的所有区域的控制装置。
技术介绍
传统的多区域HVAC系统包括用于改变温度和空气状况的温度变换部件。室内空气输送器驱使空气从温度变换部件通过送风管道到达楼宇内的若干区域。各送风管道通常会有一些风门,所述风门选择性地限制进入各区域的气流以达到所期望的温度。传统的系统已经提供了在风扇“开启”和风扇“自动”操作之间设置选择的持续风扇功能。持续操作风扇是有利的,因为空气循环使温度均衡并通过允许系统过滤器和其他空气质量装置持续地净化空气来改善空气质量。然而,由于能量和噪声问题,某些用户可能不愿意将系统维持在风扇“开启”设置上让系统持续工作。多区域HAVC系统提出了关于持续风扇操作的另外一些课题。对应于空气循环、能量、噪声和尺寸等理由,各区域可要求不同的持续风扇速度。某些分区的HVAC系统在恒温器处为各区域识别风扇“开启”设置并朝向这些区域打开风门,同时以固定速度运行系统风扇。其不利之处在于,输送至各区域的风扇气流是不可调节的,并且输送至各区域的气流依赖于输送至其他区域的气流。例如,在具有两个区域而且两个区域的管道分段相同、两个区域均将风扇设置为“开启”的系统中,每一区域将接受系统气流的一半。然而,如果只有区域1使风扇设为“开启”,则区域2的风门将关闭。于是,区域1将接受全部的系统气流,这将导致两倍于先前量的气流量。在管道尺寸各不相同的多区域情况下,输送至任何区域的持续风扇气流的变化可能相当大,这可导致不平衡的温度变化。因此,最好能提供多区域HVAC系统,该系统将持续风扇气流输送至各区域,该持续风扇气流与输送至任何其他区域的持续风扇气流无关且不考虑区域的相对尺寸差异。
技术实现思路
本专利技术的HVAC系统提供了一种可确定HVAC系统内输送至各区域的气流量的控制装置,该气流量与输送至其他区域的气流量无关。控制装置确定标称系统气流和HVAC系统内各区域的相对区域尺寸。控制装置根据标称系统气流和HVAC系统内各区域的相对尺寸来确定输送至各区域的标称区域气流。输送至各区域的期望的持续风扇气流是以指定给各特定区域的用户选择的风扇气流量级的比例常数为基础的。一旦确定了各区域期望的持续风扇气流,就可由每个区域期望的持续风扇气流的总和来确定期望的系统气流。控制装置将与各区域相关联的风门打开至与由用户选择的风扇气流量级确定的比例常数相对应的位置,接着所期望的系统气流就被输送至HVAC系统内的各个区域。本专利技术的多区域HVAC系统可提供持续风扇气流至各区域,该持续风扇气流与输送至任何其他区域的持续风扇气流无关且不考虑区域的相对尺寸差异。附图说明通过下面对当前优选实施例的详细描述,本专利技术的这些特征和优点对本领域的技术人员来说将是显而易见的。下面简要说明伴随详细描述的附图图1是楼宇HVAC系统的示意图。图2示出的是用户界面的示范显示画面。图3是本专利技术方法的流程图。图4是由本专利技术的HVAC系统实施的持续风扇控制的示意图。具体实施例方式图1示意说明了多区域HVAC系统20。温度变换部件22同室内空气输送器24连通。温度变换部件22改变空气状况并且通常包括室内单元(如暖气炉/加热器盘管)和/或室外单元(冷凝器/热泵)。与室内空气输送器24相联的是强制通风系统31。送风管道28、30和32在强制通风系统31和不同区域1、2和3之间延伸。风门34a、34b和34c分别位于每一送风管道28、30和32内。区域控制器38a、38b和38c(图2示出的一个)分别与不同区域1、2和3相关联。系统控制装置36与各区域控制器38a、38b和38c的通信。系统控制装置36优选微处理器等。区域控制器38a、38b和38c允许用户分别为各区域1、2和3设置期望的温度、气流等。区域控制器38a、38b和38c最好包含温度传感器,用于将实际的温度返回给系统控制装置36。系统控制装置36操作风门34、温度变换部件22、室内空气输送器24并且还与位于各区域1、2和3的区域控制器38a、38b和38c通信。当用户在区域控制器38a、38b和38c处输入期望的温度和气流等时,数据被传递至系统控制装置36,系统控制装置36识别用户选择的标准并与温度变换部件22通信从而改变由室内空气输送器24提供的空气状况。应当理解,用户可通过单个区域控制器38a、38b或38c为HVAC系统内的任何区域输入风扇气流量级。室内空气输送器24传递来自回流管道26a、26b和26c的空气,调节空气,并将经调节的空气推入强制通风系统31。空气从强制通风系统31进入与不同区域1、2和3相联的送风管道28、30和32。被传递至区域1、2和3的各区域的被调节气流由位于送风管道28、30和32的各管道内的风门34a、34b和34c的位置来控制。可选择性打开或关闭风门34a、34b和34c以限制或允许额外的气流进入区域1、2和3。最好,风门34a、34b和34c可置于完全打开和完全关闭位置之间的增量位置处。一旦空气进入区域1、2和3并在其中流通,空气就会进入回流管道26,空气在该处被过滤,并且在系统控制装置36要求时再次通过室内空气输送器24。图3以流程图的形式说明存储在系统控制装置36内、用来确定HVAC系统的各区域内期望的持续风扇气流量的计算过程。首先,在步骤A处,确定标称系统气流(Anomsys)。Anomsys表示在供冷或供暖操作模式(无论哪个更高)下打开所有区域风门34a、34b与34c时名义上由室内空气输送器24输送至各区域的总系统气流。上述系统确定与系统中各区域相关联的管道分段的相对尺寸,这在步骤B示出。为了进一步理解与HVAC系统中的区域相关联的管道分段的尺寸确定,可参阅2004年9月1日提出的、序号为No.10/932,179、标题为“Method and System for Determining RelativeDuct Sizes by Zone in an HVAC System”的同时待审的美国专利申请,其全部内容通过引用而结合于本文。这里所公开的算法涉及与不同区域1、2和3相联的送风管道28、30和32的尺寸确定,以使在风门34a、34b与34c完全打开、空气输送器24输送任何系统气流时,各区域1、2和3按区域的管道分段尺寸相对于所有区域管道分段的组合尺寸的比例来接受气流量。在步骤C处,标称系统气流(Anomsys)值和相关管道尺寸(Si)信息被用来计算标称区域气流(Anomi)值。区域i的标称区域气流代表基于各区域i相对于区域总数(区域1、2和3)的组合尺寸的相对尺寸的标称系统气流(Anomsys)的区域i的部分。Anomi通过下列公式计算Anomi=Anomsys*Si (1)在步骤D处,根据用户选择的风扇气流量级为各区域1、2和3选择比例常数(Pi)。在一个实施例中,用户为各区域选择四个气流量级中的一个高、中、低和关闭。因此,由系统控制装置36为区域i指定的比例常数如下选择的气流量级Pi高100%中75%低50%关闭 0%应当理解,本专利技术也可采用其他的气流量级和相关联的比例常数(Pi)百分数。在步骤E处,通过利本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种HVAC系统,其中包括:温度变换部件;第一管道系统,它在所述温度变换部件和第一区之间传递气流,所述第一管道系统定义第一容量;第二管道系统,它在所述温度变换部件和第二区之间传递气流,所述第二管道系统定义第二容量;以及系统控制装置,它独立地控制系统气流以根据所述第一容量和所述第二容量之间的相对容量差而将第一持续区域气流输送至所述第一区并将第二持续区域气流输送至所述第二区。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:RK夏
申请(专利权)人:开利公司
类型:发明
国别省市:US[美国]

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