发明名称 室内建筑能耗和空气质量的综合控制方法
摘要 室内建筑能耗和空气质量的综合控制方法属于建筑的节能技术控制领域,其特征在于设定包括烟雾、甲醛、二甲苯的各污染物为优先控制对象,CO2浓度为次级控制对象,当优先控制对象超标时实行中断控制,打开排风扇送风,当次级控制对象超标时采用PID调节模式的极值控制,启动液体马达,同时判断室内温度是否达标,若超标,则启动换气片流量控制,直到CO2浓度与室温都达标为止。本发明取得了房屋节能和舒适度的联合动态控制效应。
申请公布号 CN103294028A 申请公布日期 2013.09.11
申请号 CN201310178054.2 申请日期 2013.05.15
申请人 韩达光;邵昀明 发明人 邵昀明;韩达光;高放;应春莉
分类号 G05B19/418(2006.01)I 主分类号 G05B19/418(2006.01)I
代理机构 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 代理人 楼艮基
主权项 1.室内建筑能耗和空气质量的综合调节方法,其特征在于:是在一个室内建筑能耗和空气质量综合控制系统下依次按以下步骤实现的:步骤(1)系统构建:设有:DSP数字信号处理器,温度传感器,烟雾传感器,甲醛传感器、二甲苯传感器以及CO<sub>2</sub>传感器,以及包括窗体开启角度控制马达、暖气流量控制马达和排气扇风量控制马达,其中:DSP数字信号处理器设有:包括苯、甲苯、1,3二氯苯、乙酸乙酯和α-蒎烯在内的污染物浓度mg/m<sup>3</sup>和时间min关系曲线,包括所述苯、甲苯、1,3二氯苯、乙酸乙酯和α-蒎烯在内的污染物浓度的阀值,CO<sub>2</sub>浓度阀值,室内最高、最低二种温度的额定值,室内CO<sub>2</sub>浓度的PID调节控制模块,内设有:控制室内CO<sub>2</sub>浓度变化率<img file="FDA00003190255900013.GIF" wi="135" he="135" />的控制规律,<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><mfrac><msub><mi>dX</mi><msub><mi>CO</mi><mn>2</mn></msub></msub><mi>dt</mi></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>V</mi><msub><mi>CO</mi><mn>2</mn></msub></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>V</mi><mi>room</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><msub><mi>X</mi><msub><mi>CO</mi><mn>2</mn></msub></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><msub><mi>X</mi><mrow><mi>O</mi><msub><mi>CO</mi><mn>2</mn></msub></mrow></msub><mo>)</mo></mrow><mfrac><mrow><msub><mi>V</mi><mi>air</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>V</mi><mi>room</mi></msub></mfrac></mrow></math>]]></maths>其中:V<sub>air</sub>(t):每分钟流向室外的空气体积速率m<sup>3</sup>/min,<img file="FDA00003190255900014.GIF" wi="173" he="68" />污染气体在t时刻的浓度,mg/m<sup>3</sup>,<img file="FDA00003190255900015.GIF" wi="154" he="66" />在t时刻流出室外的空气体积速率,m<sup>3</sup>/min,<img file="FDA00003190255900016.GIF" wi="130" he="66" />室外污染气体浓度,mg/m<sup>3</sup>,V<sub>room</sub>:房间容积,m<sup>3</sup>室内温度PID调节模块,输入是室内最高温度额定值和室内最低温度额定值,还设有:三个中断控制信号输入端,与各个所述烟雾传感器,甲醛传感器和二甲苯传感器各自的传感信号输出端相连,一个CO<sub>2</sub>浓度信号输出端和一个室内温度信号输入端,<img file="FDA00003190255900012.GIF" wi="182" he="153" />时的窗体开启角度的控制马达的转角θ<sub>1</sub>值,单位室温变化下的暖气流量控制马达的转角θ<sub>2</sub>值,另外还设有:第一电动执行器输入是<img file="FDA00003190255900021.GIF" wi="195" he="152" />输出是窗体开启角度马达的开启角θ<sub>1</sub>值,第二电动执行器的输入是单位时间下室温变化控制量,输出时暖气流量控制马达的转角θ<sub>2</sub>值;步骤(2)依次按以下步骤对建筑能耗和空气质量进行综合调节:步骤(2.1)判断:包括所述苯、甲苯、1,3二氯苯、乙酸乙酯和α-蒎烯在内的污染物浓度是否大于设定的污染物浓度阀值:若超标则中断,否则按:污染物浓度→送风量→排风扇的转速的对应关系控制排风扇的转速,直到达标为止,若达标则执行步骤(2.2),步骤(2.2)判断CO<sub>2</sub>浓度是否大于设定的CO<sub>2</sub>浓度阀值:若超标,则所述DSP数字信号处理器依次通过所述CO<sub>2</sub>浓度的PID调节控制模块、第一电动执行器调节所述窗体开启角度控制马达的转角θ<sub>1</sub>值,直到CO<sub>2</sub>浓度达标为止,若未超标,则执行步骤(2.3),步骤(2.3)判断室内温度是否高于室内最高温度额定值和低于室内最低温度额定值:若超标,则所述DSP数字信号处理器依次通过所述室内温度PID调节模块,第二电动执行器调节所述的暖气流量控制马达的转角θ<sub>2</sub>值,直到达标为止,步骤(3)循环执行步骤(2.1)~步骤(2.3),直到设定的有限巡回检测次数为止。
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