换气系统以及换气系统的控制方法技术方案

技术编号:3891804 阅读:197 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及换气系统以及换气系统的控制方法。控制器(6),基于根据运转中的排气箱(2)的文丘里空气阀的风量计算出的系统整体的风量来设定静压设定值,并基于主管道(3)内的静压和静压设定值来控制风扇(5)的转数。由此能够在确保换气系统的风量的基础上,进行风扇(5)的转数控制,即使在各文丘里空气阀中风量不同,或者对于各风量变化的多分支管道系统的阻力变化不同的情况下,也能够防止风扇(5)的动力浪费,其结果,能够促进节能化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及换气系统中的风扇的转数控制,特别是涉及生成用于该 转数控制的设定值的设定值生成装置、设定值生成方法以及^^用该设定 值控制风扇的转数的换气系统。
技术介绍
在研究设施、医院、工厂等为了安全管理和品质保证而严格地控制空 气的流动或者静压的系统中,为了实现室压控制和局部排气控制,经常使 用被称为文丘里空气阀的定风量装置。文丘里空气阀,例如为图12所示的定风量装置,其至少具备文丘里 管IOI,其由大致在中央部形成中间细的筒而构成;轴102,其一端支撑于 该文丘里管101的上游侧的端部,并以4吏轴线与文丘里管101 —致的方式 配设在文丘里管101内部;位置杆103,其支撑该轴102的另一端,并使 轴102在该轴线方向上移动;圓顶部104,其通过弹簧104a被安装于轴102 上。该圆顶部104,配i殳在文丘里管101的凹部与上游侧的端部之间,并 通过弹簧104a向文丘里管101的上游侧施力。这样的文丘里空气阀,利用文丘里管101的上游侧与下游侧的差压, 使空气从上游侧流到下游侧,然而此时空气的流量,在其差压处于规定的 范围内的情况下,保持与位置杆103的位置相应的规定的值。即,例如, 当增大差压时,流速上升,然而由于圓顶部104移动到下游侧,因此通过 文丘里管101和圆顶部104之间的空气的间隙的截面积变小。因此,由于 流速的增加量与间隙的截面积的减少量相抵消,其结果,流量是一定的。 反之,当减小差压时,则流速减'艮,然而由于圆顶部104移动到上游侧, 因此通过文丘里管101和圆顶部104之间的空气的间隙的截面积变大。因 此,流速的减少量与间隙的截面积的增加量相抵消,其结果,流量是一定 的。如上所述,文丘里空气阀的圃顶部104,配设在也构成空气流路的文 丘里管101内部,并且,由于消减成本, 一般不进行圆顶部104的位置的检测。因此,在具备文丘里空气阀的系统中,由具有文丘里空气阀的装置不是参照圓顶部104的位置,而是以恒定转数控制(例如,参照专利文献 1)来进行用于吸引空气的风扇的转数控制,或者按照主管道的静压控制 为 一定的方式来进行用于吸引空气的风扇的转数控制。专利文献1:日本特开2000-226476号公报然而,在上述以往的系统中,在减少风扇风量的情况下,产生了如下 的问题。在恒定转数控制的情况下,如图13所示,当使风量从Q1减少到Q2 时,风扇的运转点从A移动到A'(箭头a),且在扬程上升的同时,管道 的阻力从B减少到B'(箭头b)。该上升的风扇的扬程a和减少的管道的 阻力(对应的扬程)p,全部被文丘里空气阀或者减震器吸收。因此,当 风量从Q1减少到Q2时,文丘里空气阀或者减震器的阻力上升了 (oHf)。另外,在将主管道的静压控制为一定的情况下,如图13所示,当风量 从Q1减少到Q2时,由于风扇的运转点从A移动到A、(箭头c),因此扬 程未改变,然而管道的阻力从B减少到B'(箭头b )。该减少的阻力部分p, 被文丘里空气阀或者减震器吸收。因此,当风量从Ql减少到Q2时,文 丘里空气阀或者减震器的阻力上升了 p。于是,在使用了以往的文丘里空气阀的系统中,当减少风扇的风量时, 上升的扬程和减少的管道的阻力,被文丘里空气阀和管道吸收,从而造成 风扇动力的浪费,进而阻碍了节能化。另外,由于在以往的系统中是如上所述的恒定旋转控制或者恒定静压 控制,所以对于多分支管道的结构或多个文丘里空气阀的容量等未进行任 何考虑。因此,不能进行与换气系统的结构相适应的精细的控制。
技术实现思路
因此,本申请专利技术的目的在于,提供一种能够促进节能化的换气系统 以及换气系统的控制方法。为了解决的问题,本专利技术涉及的换气系统,具备多分支管道系统, 其由主管道以及从该主管道分支出的多个分支管道构成;多个排气装置, 其将内部空气通过与任一分支管道连接的文丘里空气阀送出到装置外部; 风扇,其设置于主管道上;以及控制装置,其控制该风扇的转数,该换气系统的特征在于,控制装置,基于才艮据运转中的排气装置的文丘里空气阀 的风量计算出的系统整体的风量来设定目标静压值,并基于主管道内的静 压和目标值来控制风扇的转数。在换气系统中,还具备记录部,记录所述主管道中的最低静压值和此 时的风量,由此来取得所述关系,该所述主管道中的最低静压值和此时的 风量为从使全部的所述排气装置运转的状态开始慢慢地降低所述系统整 体的风量,以所述文丘里空气岡正常工作的、该文丘里空气阀前后的差压 消失的顺序,对与该文丘里空气阀对应的所述排气装置进行排序,从该排 序低的一侧开始使1个或者多个所述排气装置运转时所需的所述主管道中 的最低静压值和此时的风量。在上述换气系统中,存储部,通过使与文丘里空气阀中风量最大的文 丘里空气阀对应的排气装置运转时的、主管道中静压的下限值的变化量与 最低静压值相加,来取得关系。另外,本专利技术涉及的换气系统的控制方法,具备多分支管道系统,其由主管道以及从该主管道分支出的多个分支管道构成;多个排气装置,其将内部空气通过与任一分支管道连接的文丘里空气阀送出到装置外部;风扇,其设置于主管道上,该换气系统的控制方法的特征在于,基于根据 运转中的排气装置的文丘里空气阀的风量计算出的系统整体的风量来设定目标静压值,并基于主管道内的静压和目标值来控制风扇的转数。根据本专利技术,基于根据运转中的排气装置的文丘里空气阀的风量计算出的系统整体的风量来设定目标静压值,并基于主管道内的静压和目标值来控制风扇的转数,由此能够在确保换气系统的风量的基础上,进行风扇转数控制,因此即使在各文丘里空气阀中风量不同、或者对于各风量变化的管道的阻力变化不同的情况下,也能够防止风扇动力的浪费,其结果,能够促进节能化。附图说明图1 ( a)是表示本专利技术涉及的换气系统的结构的图,(b )是表示控制 器的结构的图。图2是表示静压设定值的设定动作的流程图。图3是表示图1的换气系统所使用的文丘里空气阀的皿的图。图4是表示图1的换气系统中最不利支5^#序的图。图5是表示风量与最不利差压下限的关系的曲线。图6是表示图1的换气系统中的利用率与最不利差压下限的关系的图。图7是表示图1的换气系统中的利用率与最不利差压下限的关系的曲线。图8是表示图1的换气系统中的利用率与最不利所需静压的关系的曲线。图9是表示风量、最不利差压下限、最不利所需静压以及静压设定值 的关系的曲线。图IO是表示图1的换气系统中的利用率、最不利差压下限、最不利所 需静压以及静压设定值的关系的曲线。图ll是表示对于图1的换气系统中的系统风量每500 (m3/h)的现在 风量的余量变化的图。图12是表示文丘里空气阀的结构的图。图13是表示风扇的风量与扬程的关系的图。图中符号说明如下l...换气系统;2…排气箱;3…主管道;3a…分支管道;4…压力计;5… 风扇;6…控制器;61…1/F部;62…静压设定部;62a…最不利支糾夂序检 测部;62b…最不利差压下限检测部;62c…报警差值设定部;62d…静压 余量设定部;62e…静压设定值设定部;63…存储部;64…动作控制部。具体实施例方式以下,参照附图,对本专利技术的实施方式进行详细地说明。 换气系统的构成如图l(a)所示,本实施方式涉及的换气系统l,具备多个排气 箱2;连接了来自各排气本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种换气系统,具备: 多分支管道系统,其由主管道以及从该主管道分支出的多个分支管道构成; 多个排气装置,其将内部空气通过与任一所述分支管道连接的文丘里空气阀送出到装置外部; 风扇,其设置于所述主管道上;以及 控制装置 ,其控制该风扇的转数, 该换气系统的特征在于,所述控制装置,基于根据运转中的所述排气装置的所述文丘里空气阀的风量计算出的系统整体的风量来设定目标静压值,并基于所述主管道内的静压和所述目标值来控制所述风扇的转数。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:陈向阳
申请(专利权)人:株式会社山武
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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