[发明专利]用于操作热能交换机的方法和系统有效
申请号: | 201680050352.5 | 申请日: | 2016-07-25 |
公开(公告)号: | CN108291734B | 公开(公告)日: | 2020-08-18 |
发明(设计)人: | F.雷德;M.图尔拉德;S.米施勒;R.阿伯哈德 | 申请(专利权)人: | 贝利莫控股公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F110/10;F24F110/20 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 周学斌;申屠伟进 |
地址: | 瑞士*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 操作 热能 交换机 方法 系统 | ||
1.一种操作热能交换机(1)的方法,所述热能交换机(1)用于在流体导管(200)中流过所述热能交换机(1)的热传递流体与在空气管道(300)中传导通过所述热能交换机(1)的空气之间交换热能,所述方法包括:
在控制系统(40)中记录多个测量数据集,所述测量数据集中的每个均包括针对不同时间点的定义了归一化能量传递的数据值,所述归一化能量传递表示在所述热能交换机(1)中从热传递流体传递到空气的、由包括至少一个空气侧变量的一个或多个归一化变量进行归一化的热能;
所述控制系统(40)针对所述测量数据集中的每个计算由所述归一化能量传递所定义的归一化数据点(Pn、Sn、Ln);以及
所述控制系统(40)针对所述热能交换机(1)确定将所述归一化数据点(Pn、Sn、Ln)进行拟合的特征能量传递曲线(cP、cS、cL)。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:所述控制系统(40)确定针对所述热传递流体与所述空气之间的所述热能交换机(1)中的有效热能传递的边界(bP、bS、bL),由此所述边界(bP、bS、bL)限定有效区域(aP、aS、aL),其中在所述特征能量传递曲线(cP、cS、cL)上热能传递比在所述有效区域(aP、aS、aL)外的特征能量传递曲线(cP、cS、cL)上更有能量效率;以及所述控制系统(40)使所述热能交换机(1)保持操作于所述有效区域(aP、aS、aL)内。
3.根据权利要求1或2中的一项所述的方法,其中所述控制系统(40)将操作参数控制成将所述热能交换机(1)的操作维持在所述特征能量传递曲线(cP、cS、cL)上,所述操作参数包括以下中的至少一个:通过所述热能交换机(1)的热传递流体的流量、通过所述热能交换机(1)的空气的流量、以及进入所述热能交换机(1)的热传递流体的温度。
4.根据权利要求1或2中的一项所述的方法,其中所述测量数据集中的每个均包括空气入口焓值、空气出口焓值、热传递流体入口焓值以及热传递流体出口焓值;以及所述控制系统(40)使用所述空气入口焓值、所述空气出口焓值、所述热传递流体入口焓值以及所述热传递流体出口焓值来计算针对每个所述归一化数据点(Pn、Sn、Ln)的归一化能量传递。
5.根据权利要求1或2中的一项所述的方法,其中所述测量数据集中的每个均包括进入所述热能交换机(1)的空气的温度值、离开所述热能交换机(1)的空气的温度值、进入所述热能交换机(1)的空气的湿度值、离开所述热能交换机(1)的空气的湿度值、进入所述热能交换机(1)的热传递流体的温度值以及离开所述热能交换机(1)的热传递流体的温度值;以及所述控制系统(40)使用进入所述热能交换机(1)的空气的温度值、离开所述热能交换机(1)的空气的温度值、进入所述热能交换机(1)的空气的湿度值、离开所述热能交换机(1)的空气的湿度值、进入所述热能交换机(1)的热传递流体的温度值以及离开所述热能交换机(1)的热传递流体的温度值来计算针对每个所述归一化数据点(Pn、Sn、Ln)的归一化能量传递。
6.根据权利要求1或2中的一项所述的方法,其中所述测量数据集中的每个均包括针对不同时间点的通过所述热能交换机(1)的热传递流体的流量和通过所述热能交换机(1)的空气的流量;以及所述控制系统(40)针对每个所述归一化数据点(Pn、Sn、Ln)计算由所述空气的流量归一化的通过所述流体导管(200)的热传递流体的归一化流量。
7.根据权利要求1或2中的一项所述的方法,其中所述测量数据集中的每个均包括根据进入所述热能交换机(1)的空气与进入所述热能交换机(1)的热传递流体的入口焓差和离开所述热能交换机(1)的空气与离开所述热能交换机(1)的热传递流体的出口焓差来定义对数平均焓差的数据值;以及所述控制系统(40)使用所述对数平均焓差来计算针对每个所述归一化数据点(Pn)的归一化能量传递。
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