[发明专利]一种用于自动调节室内空气环境的新风控制系统及方法在审
申请号: | 202211256655.6 | 申请日: | 2022-10-14 |
公开(公告)号: | CN115325675A | 公开(公告)日: | 2022-11-11 |
发明(设计)人: | 陈小美;李爱强;滕冬冬 | 申请(专利权)人: | 信达环境科技江苏有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/52;F24F110/50;F24F110/76 |
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地址: | 210003 江苏省南京市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 自动 调节 室内空气 环境 新风 控制系统 方法 | ||
1.一种用于自动调节室内空气环境的新风控制方法,其特征在于:包括:
获取室内的当前空气参数,其中,空气参数包括氧气含量、高污染气体含量和低污染气体含量;
根据所述当前空气参数,确定风口开度,其中,风口开度的取值范围为0~m,m为风口开度的上限值;
获取空气流速,并根据所述风口开度,确定新风系统中的空气流量,并代入至空气浓度测算模型中进行计算,分别得到氧气浓度、高污染气体浓度和低污染气体浓度;
获取一级标准阈值,并与所述高污染气体浓度进行比对;
若所述高污染气体浓度高于一级标准阈值,则表明室内空气污染严重,并立即生成报警信号;
若所述高污染气体浓度低于一级标准阈值,则将多个采集点对应的高污染气体浓度代入至预测模型中,得到高污染气体浓度的变化趋势值;
若所述变化趋势值大于零,则与一级标准阈值进行交叉运算,得到避险时间;
获取有效排查时间,并与所述避险时间相比较;
若所述有效排查时间小于或等于避险时间,则无法对高污染气体源进行排查,且立即生成报警信号;
若所述有效排查时间大于避险时间,则能对高污染气体源进行排查,且立即生成预警信号;
若所述变化趋势值小于或等于零,则获取低污染气体浓度;
获取二级标准阈值,并与所述低污染气体浓度相比较,若所述低污染气体浓度大于二级标准阈值,则增加新风系统运行功率,增加新风量,反之,则新风系统不动作。
2.根据权利要求1所述的一种用于自动调节室内空气环境的新风控制方法,其特征在于:所述根据所述当前空气参数,确定风口开度的步骤,包括:
标定校准区域;
向所述校准区域内注入外部空气,直至将所述校准区域内的其它气体完全挤出,并利用气体检测单元获取校准区域内的标准氧气含量;
获取所述室内的当前氧气含量,并与所述标准氧气含量相比较,得到氧气偏差值;
将所述氧气偏差值代入至风口开度求取函数中,得到风口开度,其中,求取函数的计算公式为:,式中,表示风口开度,表示标准氧气含量,表示当前氧气含量,表示室内空气流速的平均值,表示校准区域内的容积;
其中,表示氧气偏差值,且若其取值小于或等于零时,风口开度设为零。
3.根据权利要求1所述的一种用于自动调节室内空气环境的新风控制方法,其特征在于:所述获取空气流速,并根据所述风口开度,确定新风系统中的空气流量,并代入至空气浓度测算模型中进行计算的步骤,包括:
获取校准区域内的管道长度;
获取所述室内空气流过管道长度的时长,并将其作为气体检测单元的采样间隔时长;
其中,所述采样频次求取的目标函数为:,式中,表示气体检测单元的采样间隔时长,表示管道长度,表示室内空气在管道内的流速;
获取采样总时长,且与采样频次进行比较,得到采集室内空气的总次数,再根据空气浓度测算模型分别计算出氧气、高污染气体和低污染气体的浓度,其中,计算公式为:,式中,表示氧气、高污染气体或低污染气体的浓度,表示采集总次数,表示第次所采集的氧气、高污染气体或低污染气体的浓度。
4.根据权利要求1所述的一种用于自动调节室内空气环境的新风控制方法,其特征在于:若所述高污染气体浓度低于一级标准阈值,则将多个所述采集点对应的高污染气体浓度代入至预测模型中,得到高污染气体浓度的变化趋势值的步骤,包括:
获取每个所述采集点对应的高污染气体的浓度;
获取所有相邻所述采集点间所述高污染气体浓度的变化值;
从所述预测模型中获取预测函数,其中,所述预测函数表达式为:,式中,表示高污染气体的变化趋势值,表示高污染气体浓度的所述采集点总量,表示高污染气体的起始采样点,表示第次所采集的高污染气体的浓度。
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