发明名称 一种基于流量冷量关系模型的风机盘管冷量计量方法
摘要 本发明公开了一种基于流量冷量关系模型的风机盘管冷计量方法,基于风机盘管结构、送风量、供水流量,从而确定其内外表面热交换系数,进而确定其传热系数,根据供水温度设定风机盘管机器露点温度,进而确定风机盘管所能提供的换热效率系数和接触系数,进而确定风机盘管进口空气湿工况对应的干工况,进而确定风机盘管处理空气需要的换热效率系数,进而确定风机盘管出口空气湿工况对应的干工况,再利用能量守恒原理,最终得到基于流量测量后的风机盘管供冷末端的供冷量。该方法不需进行供热供回水温度差测量,使得操作步骤更加简洁、设备故障率低、安装更加方便、利于节能、可靠性高,且该方法经过现场实测数据验证,准确度较高。
申请公布号 CN104298888A 申请公布日期 2015.01.21
申请号 CN201410565712.8 申请日期 2014.10.21
申请人 西安建筑科技大学 发明人 王智伟;闫清;杨锋斌;闫增峰
分类号 G06F19/00(2011.01)I 主分类号 G06F19/00(2011.01)I
代理机构 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人 蔡和平
主权项 一种基于流量冷量关系模型的风机盘管冷量计量方法,其特征在于,该方法包括下述步骤:步骤1:根据风机盘管结构、风机盘管风速档位开关位置,确定风机盘管结构参数,送风量G<sub>ij</sub>,设定风机盘管供水温度t<sub>w1</sub>、室内空气温度状态(t<sub>1</sub>i<sub>j</sub>,d<sub>ij</sub>);步骤2:根据风机盘管结构及其在室内的分布情况,确定风机盘管内部阻力变化特性,得到在该种分布情况下风机盘的流量分配系数μ<sub>ij</sub>,进而根据总流量获得流过风机盘管的流量值q<sub>mij</sub>;步骤3:根据上述流过风机盘管的流量值q<sub>mij</sub>、风机盘管结构参数,确定风机盘管内表面热交换系数α<sub>nij</sub>;步骤4:根据风机盘管送风量G<sub>ij</sub>、风机盘管结构参数,确定风机盘管外表面热交换系数α<sub>wij</sub>;步骤5:根据步骤3得到的风机盘管内表面热交换系数α<sub>nij</sub>、步骤4得到的风机盘管外表面热交换系数α<sub>wij</sub>,确定风机盘管在干工况下的传热系数K<sub>ij</sub>;步骤6:根据室内空气状态(t<sub>1ij</sub>,d<sub>ij</sub>)、假定风机盘管机器露点温度t<sub>3ij</sub>,确定风机盘管湿工况对应的干工况空气状态t'<sub>1ij</sub>;步骤7:根据步骤2得到的风机盘管供水流量q<sub>mij</sub>、步骤4得到的风机盘管外表面热交换系数α<sub>wij</sub>、步骤5得到的风机盘管传热系数Ki<sub>j</sub>、风机盘管结构参数、送风量G<sub>ij</sub>,确定风机盘管所能提供的换热效率系数ε<sub>1ij</sub>、接触系数ε<sub>2ij</sub>;步骤8:根据上述风机盘管所能提供的接触系数ε<sub>2ij</sub>、步骤6得到的干工况状态t'<sub>1ij</sub>、机器露点温度t<sub>3ij</sub>,确定风机盘管进行空气处理所需要的换热效率系数<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msubsup><mi>&epsiv;</mi><mrow><mn>1</mn><mi>ij</mi></mrow><mo>*</mo></msubsup><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000590868840000011.GIF" wi="96" he="80" /></maths>步骤9:判断上述风机盘管进行空气处理所需要的换热效率系数<img file="FDA0000590868840000012.GIF" wi="74" he="80" />与步骤7得到的风机盘管所能提供的换热效率系数ε<sub>1ij</sub>,若两者之差满足计算精度要求,则说明风机盘管机器露点温度t<sub>3ij</sub>假设正确,否则,重复步骤6;步骤10:根据能量守恒定律,确定风机盘管供冷量Q<sub>ij</sub>及用户内所有风机盘管的总供冷量Q<sub>i</sub>。
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