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() 一种档案库房节能温湿度调控系统技术方案_技高网

一种档案库房节能温湿度调控系统技术方案

技术编号:39961554 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-09 00:05
本发明专利技术公开一种档案库房节能温湿度调控系统,涉及温湿度调控技术领域,解决的是档案库房温湿度调节反馈慢,耗能量大问题,其中可制冷制热模块采用吸附式制冷板和电磁加热板实现节能制冷和快速制热,加湿模块采用纳米粒子过滤装置对储存水进行过滤净化处理,采用离子水雾化加湿器增加档案库房湿度,除湿模块采用热泵干燥除湿装置将空气中的水分凝结为水滴排出,节能控制模块采用自适应控制算法和神经网络预测模型计算调节档案库房最佳温湿度,采用智能数显温湿度控制器直接对吸附式制冷板、电磁加热板、离子水雾化加湿器和热泵干燥除湿装置工作进行控制,快速调节档案库房达到最佳温湿度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及温湿度调控领域,且更具体地涉及一种档案库房节能温湿度调控系统


技术介绍

1、档案库房对环境温湿度稳定往往要求很高,档案库房的温湿度调控是档案保护工作中最基础的业务工作,直接影响到档案的寿命,因此,必须因地制宜,结合部门经济条件,采用多种方法,进行综合调控,使温湿度控制在标准范围。随着时代的发展,调控的自动化程度也在不断提高,以满足档案保护工作的需要。

2、随着人工智能技术的飞速发展,现有技术中的温湿度调控也逐步变得智能化和自动化,档案库房温湿度调控系统一般根据温度和相对湿度与目标值的差距分别进行调节,但是这种调节方式在温湿度调控方面反馈慢,不能短时间内对档案库房调节合适的温湿度,档案库房运维过程中容易受到空气等外界综合因素影响,如何根据档案库房的状态数据信息动态调整档案库房内温湿度数据信息是亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、针对上述技术的不足,本专利技术公开一种档案库房节能温湿度调控系统,其中可制冷制热模块采用吸附式制冷板和电磁加热板实现节能制冷和快速制热,加湿模块采用纳米粒子过滤装置对储存水进行过滤净化处理,采用离子水雾化加湿器增加档案库房湿度,除湿模块采用热泵干燥除湿装置将空气中的水分凝结为水滴排出,节能控制模块采用自适应控制算法和神经网络预测模型计算调节档案库房最佳温湿度,采用智能数显温湿度控制器直接对吸附式制冷板、电磁加热板、离子水雾化加湿器和热泵干燥除湿装置工作进行控制,快速调节档案库房达到最佳温湿度。

2、本专利技术采用以下技术方案:

3、一种档案库房节能温湿度调控系统,所述档案库房节能温湿度调控系统包括温度传感模块和湿度传感模块;

4、温度传感模块用于检测档案库房的温度,获得温度数据;

5、湿度传感模块用于检测档案库房的湿度,获得湿度数据;

6、所述档案库房节能温湿度调控系统还包括可制冷制热模块、湿度调节模块、节能控制模块和网络传输模块;

7、可制冷制热模块用于调节档案库房温度,可制冷制热模块包括制冷单元和加热单元;

8、湿度调节模块用于调节档案库房湿度,湿度调节模块包括加湿模块和除湿模块,所述加湿模块包括储水单元、过滤净化单元、雾化单元和风道传输单元,所述储水单元输出端与过滤净化单元输入端连接,过滤净化单元输出端与雾化单元输入端连接,雾化单元输出端与风道传输单元输入端连接;

9、节能控制模块用于精准控制可制冷制热模块和加湿模块工作,所述控制模块包括数据处理单元、温湿度精准计算单元和温湿度控制单元,温湿度精准计算单元采用自适应控制算法和神经网络预测模型计算调节档案库房最佳温湿度,数据处理单元输出端与温湿度精准计算单元输入端连接,温湿度精准计算单元输出端与温湿度控制单元输入端连接;

10、网络传输模块用于将温度数据和湿度数据传输至节能控制模块;

11、温度传感模块输出端与网络传输模块输入端连接,湿度传感模块输出端与网络传输模块输入端连接,网络传输模块输出端与节能控制模块输入端连接,节能控制模块输出端与湿度调节模块输入端和可制冷制热模块输入端连接。

12、作为本专利技术进一步的技术方案,所述制冷单元采用吸附式制冷板实现节能制冷,所述吸附式制冷板采用压变器降低吸附式制冷板内压力,吸附式制冷板内制冷剂因压力降低而吸热气化,达到制冷效果,所述制冷剂为液态的氨,所述加热单元采用200kw电磁加热板提高制热能力。

13、作为本专利技术进一步的技术方案,所述过滤净化单元采用纳米粒子过滤装置对储存水进行过滤净化处理,所述纳米粒子过滤装置利用纳米滤膜将储存水进行精细过滤,所述雾化单元采用离子水雾化加湿器增加档案库房湿度,所述离子水雾化加湿器采用高压泵将水压力增加到2-3mpa,使水形成速度为15-20m/s和颗粒大小为2-10mm的水雾,离子水雾化加湿器通过1000-1600v高压电场对水雾进行电离,进一步将水雾分裂成0.2-2mm的水滴,离子水雾化加湿器通过12片电加温元件将水滴变为气态化水分子。

14、作为本专利技术进一步的技术方案,所述除湿模块采用热泵干燥除湿装置将空气中的水分凝结为水滴排出,所述热泵干燥除湿装置通过热泵蒸发器从空气中吸收潮气,通过凝结器中制冷剂氨实现降温冷凝。

15、作为本专利技术进一步的技术方案,所述数据处理单元包括数据清洗模块、数据转换模块和数据加载模块,所述数据清洗模块通过缺失值填充工具、异常值处理工具和重复值合并工具对温度数据和湿度数据中的错误、缺失和重复问题进行处理,所述数据转换模块通过预定义数据转换协议对温度数据和湿度数据进行规范化和主成分转化处理,所述数据加载模块通过周期加载工具将转换后的温度数据和湿度数据加载储存在云端服务器中,所述数据清洗模块输出端与所述数据转换模块输入端连接,所述数据转换模块输出端与所述数据加载模块输入端连接。

16、作为本专利技术进一步的技术方案,所述温湿度精准计算单元的工作方法为:

17、步骤一、采用自适应控制算法计算温度数据和湿度数据的最大信息关联系数,通过对比保留关联度最高的温度数据和湿度数据作为最终的温湿度影响因子,最终确定的温湿度影响因子为档案库房外部湿度、档案库房外部温度、遮阳帘、太阳辐射、雾化、加热和制冷,所述最大信息关联系数的计算公式为:

18、    (1)

19、公式(1)中,为最大信息关联系数,为自适应控制算法计算参数,为温度影响因子,为湿度影响因子,为档案库房面积;

20、步骤二、采用延时反馈机制增强神经网络预测模型对温度和湿度数据的记忆能力,所述延时反馈机制引入时间序列信息捕捉温度和湿度数据的时序特征,所述温度和湿度数据的时序特征包括温湿度周期性变化特征、温湿度突变特征和温湿度连续性特征;

21、步骤三、然后再采用神经网络计算模型计算调节档案库房最佳温度和湿度,所述神经网络计算模型包括输入层和计算层,所述输入层由温度和湿度数据、最终的温湿度影响因子与温度和湿度数据的时序特征组成,所述计算层采用整流线性函数计算得到调节档案库房最佳温度和湿度,调节档案库房最佳温度和湿度计算公式为:

22、        (2)

23、公式(2)中,为档案库房最佳温度,为档案库房最佳湿度,为神经网络计算模型特征向量,为整流线性函数计算参数,为温度数据的时序特征,h为湿度数据的时序特征。

24、作为本专利技术进一步的技术方案,所述温湿度控制单元的工作方法为:

25、步骤一、采用智能数显温湿度控制器实现档案库房温湿度调控,所述智能数显温湿度控制器通过全差分比较输入通道将检测档案库房的温湿度和调节档案库房最佳温湿度进行比较;

26、步骤二、检测档案库房的温湿度和调节档案库房最佳温湿度不同时,智能数显温湿度控制器输出温度控制信号和湿度控制信号,通过继电器驱动电路驱动吸附式制冷板、电磁加热板、离子水雾化加湿器和热泵干燥除湿装置工作,所述智能数显温湿度控制器通过改变温度本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述档案库房节能温湿度调控系统包括温度传感模块和湿度传感模块;

2.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述制冷单元采用吸附式制冷板实现节能制冷,所述吸附式制冷板采用压变器降低吸附式制冷板内压力,吸附式制冷板内制冷剂因压力降低而吸热气化,达到制冷效果,所述制冷剂为液态的氨,所述加热单元采用200KW电磁加热板提高制热能力。

3.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述过滤净化单元采用纳米粒子过滤装置对储存水进行过滤净化处理,所述纳米粒子过滤装置利用纳米滤膜将储存水进行精细过滤,所述雾化单元采用离子水雾化加湿器增加档案库房湿度,所述离子水雾化加湿器采用高压泵将水压力增加到2-3MPa,使水形成速度为15-20m/s和颗粒大小为2-10mm的水雾,离子水雾化加湿器通过1000-1600V高压电场对水雾进行电离,进一步将水雾分裂成0.2-2mm的水滴,离子水雾化加湿器通过12片电加温元件将水滴变为气态化水分子。

4.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述除湿模块采用热泵干燥除湿装置将空气中的水分凝结为水滴排出,所述热泵干燥除湿装置通过热泵蒸发器从空气中吸收潮气,通过凝结器中制冷剂氨实现降温冷凝。

5.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述数据处理单元包括数据清洗模块、数据转换模块和数据加载模块,所述数据清洗模块通过缺失值填充工具、异常值处理工具和重复值合并工具对温度数据和湿度数据中的错误、缺失和重复问题进行处理,所述数据转换模块通过预定义数据转换协议对温度数据和湿度数据进行规范化和主成分转化处理,所述数据加载模块通过周期加载工具将转换后的温度数据和湿度数据加载储存在云端服务器中,所述数据清洗模块输出端与所述数据转换模块输入端连接,所述数据转换模块输出端与数据加载模块输入端连接。

6.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述温湿度精准计算单元的工作方法为:

7.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述温湿度控制单元的工作方法为:

8.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于,  网络传输模块采用无源通讯网络实现温度数据和湿度数据传输,所述无源通讯网络通过时间阈值进行无源通讯节点协调,保证突发数据传输需要,无源通讯网络通过批量数据传输协议进行批量温度数据和湿度数据传输,提高网络数据传输效率。

...

【技术特征摘要】

1.一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述档案库房节能温湿度调控系统包括温度传感模块和湿度传感模块;

2.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述制冷单元采用吸附式制冷板实现节能制冷,所述吸附式制冷板采用压变器降低吸附式制冷板内压力,吸附式制冷板内制冷剂因压力降低而吸热气化,达到制冷效果,所述制冷剂为液态的氨,所述加热单元采用200kw电磁加热板提高制热能力。

3.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述过滤净化单元采用纳米粒子过滤装置对储存水进行过滤净化处理,所述纳米粒子过滤装置利用纳米滤膜将储存水进行精细过滤,所述雾化单元采用离子水雾化加湿器增加档案库房湿度,所述离子水雾化加湿器采用高压泵将水压力增加到2-3mpa,使水形成速度为15-20m/s和颗粒大小为2-10mm的水雾,离子水雾化加湿器通过1000-1600v高压电场对水雾进行电离,进一步将水雾分裂成0.2-2mm的水滴,离子水雾化加湿器通过12片电加温元件将水滴变为气态化水分子。

4.根据权利要求1所述的一种档案库房节能温湿度调控系统,其特征在于:所述除湿模块采用热泵干燥除湿装置将空气中的水分凝结为水滴排出,所述热泵干燥除湿装置通过热泵蒸发...

【专利技术属性】
技术研发人员:候宁宁
申请(专利权)人:河南博兆电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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