System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置及方法制造方法及图纸_技高网

一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置及方法制造方法及图纸

技术编号:39946276 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-08 22:57
本发明专利技术公开了一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置,包括若干个风速风向检测模块,用于检测安装位置的风速和风向;若干个温湿度检测模块,用于检测安装位置的温湿度;若干个温度风速调节器,每个出风口安装有一个温度风速调节器,用于对出风口的出风风速和出风温度进行调节。本发明专利技术能够改进现有技术的不足,可以提高空气调节的精确度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空气智能调节,尤其是一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置及方法


技术介绍

1、随着我国对节能减排要求的提高,在空气调节领域如何能降低空调系统能耗成为了本领域的研究热点之一。现有的空气调节系统为了减少温湿度波动,通常使用较为复杂的算法模型进行控制。但是由于使用环境参数随时变化,现有空气调节系统无法很快对环境变化进行调整。


技术实现思路

1、本专利技术要解决的技术问题是提供一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置及方法,能够解决现有技术的不足,可以提高空气调节的精确度。

2、为解决上述技术问题,本专利技术所采取的技术方案如下。

3、一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置,包括,

4、若干个风速风向检测模块,用于检测安装位置的风速和风向;

5、若干个温湿度检测模块,用于检测安装位置的温湿度;

6、若干个温度风速调节器,每个出风口安装有一个温度风速调节器,用于对出风口的出风风速和出风温度进行调节。

7、一种上述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,包括以下步骤:

8、a、在每个出风口外,分别安装若干个风速风向检测模块和温湿度检测模块;

9、b、根据风速风向检测模块的检测数据拟合出气流流动路径集合;

10、c、将空气调节区域划分为若干个子区域,根据温湿度检测模块的检测数据以及气流流动路径集合计算不同出风口对每个子区域的影响因子;

11、d、根据风速风向检测模块和温湿度检测模块的检测数据以及不同出风口对子区域的影响因子,通过温度风速调节器对各个出风口的出风风速以及出风温度进行调节。

12、作为优选,步骤a中,每个出风口外侧至少安装有3个风速风向检测模块和至少1个温湿度检测模块,任意两个风速风向检测模块的连线不经过对应出风口的中心,温湿度检测模块与出风口的距离大于20cm。

13、作为优选,步骤b中,拟合气流流动路径集合包括以下步骤,

14、b1、根据风速风向检测模块的检测结果得到每个风速风向检测模块安装位置的风速和风向;

15、b2、建立风速风向检测模块安装位置的模拟气流,模拟气流的宽度与风速成正比,模拟气流的方向与风向相同;

16、b3、模拟气流的两侧为扰流区,两个扰流区的中间为恒流区,单个扰流区的宽度为整个模拟气流宽度的10~15%;当两个模拟气流汇合时,汇合后的模拟气流方向为汇合前两个模拟气流向量求和之后的方向,汇合后的模拟气流风速为汇合前两个模拟气流恒流区风速之和的70~80%,汇合后的模拟气流恒流区宽度为汇合前两个模拟气流恒流区宽度平均值的1.2~1.3倍。

17、作为优选,模拟气流风速的平方与模拟气流流动长度成正比。

18、作为优选,步骤c中,出风口对子区域的影响因子的计算包括以下步骤,

19、c1、将影响到子区域的模拟气流的恒流区进行汇总,将每个恒流区进行逆向分解,得到与其关联的每个出风口的风量,初始影响因子与关联出风口风量成正比,与距离关联出风口的间距成反比;

20、c2、将影响到子区域的模拟气流的扰流区进行汇总,然后计算扰流区总宽度与恒流区总宽度之比,得到比例系数,然后使用比例系数对初始影响因子进行修正,得到影响因子,初始影响因子的修正量与比例系数成正比。

21、作为优选,步骤d中,根据调节目标将调节量分解到每个出风口,然后使出风口的调节量与影响因子的乘积等于分解后的调节目标分量,每次调节后重复步骤b和c,对气流流动路径集合和影响因子进行重新计算

22、采用上述技术方案所带来的有益效果在于:本专利技术通过设计气流流动路径,建立出风口对不同区域的影响因子,从而可以快速的根据调节目标计算出不同出风口的调节量。由于每次出风的调节都会导致气流路径和大小的变化,所以利用本专利技术可以快速的对气流流动路径和影响因子进行修正,从而使本专利技术的空气调节系统可以实时保持对环境参数的高适应度。

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【技术保护点】

1.一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置,其特征在于:包括,

2.一种权利要求1所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于:步骤A中,每个出风口外侧至少安装有3个风速风向检测模块(1)和至少1个温湿度检测模块(2),任意两个风速风向检测模块(1)的连线不经过对应出风口的中心,温湿度检测模块(2)与出风口的距离大于20cm。

4.根据权利要求3所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于:步骤B中,拟合气流流动路径集合包括以下步骤,

5.根据权利要求4所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于:模拟气流风速的平方与模拟气流流动长度成正比。

6.根据权利要求5所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于:步骤C中,出风口对子区域的影响因子的计算包括以下步骤,

7.根据权利要求6所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于: 步骤D中,根据调节目标将调节量分解到每个出风口,然后使出风口的调节量与影响因子的乘积等于分解后的调节目标分量,每次调节后重复步骤B和C,对气流流动路径集合和影响因子进行重新计算。

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【技术特征摘要】

1.一种智能型节能减排恒温低湿空气调节装置,其特征在于:包括,

2.一种权利要求1所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于:步骤a中,每个出风口外侧至少安装有3个风速风向检测模块(1)和至少1个温湿度检测模块(2),任意两个风速风向检测模块(1)的连线不经过对应出风口的中心,温湿度检测模块(2)与出风口的距离大于20cm。

4.根据权利要求3所述的智能型节能减排恒温低湿空气调节装置的调节方法,其特征在于:步骤b中,拟合气流流动路...

【专利技术属性】
技术研发人员:盛伟徐元平李颖
申请(专利权)人:南京博森科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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