消耗分类。如图显示,加热器能量消耗占总最大部分。这部分能量是随着重新加热冷空气丢失能量。对于离开盘管空气温度单独控制能够弥补多半这部分能量。通过提到离开冷却盘管离开温度,然后提高当前低室内温度来达到适合值将来在冷却器耗能减少能够被预测出来。从上边可以看出,暖通空调系统是建筑中最主要耗能者,改进能量控制策略被期待用来达到有效最大节能潜力。由于建筑复杂性和相互自然热力学作用,暖通空调系统和它控制,这个模拟工具控制将被用于调查不同控制策略节能潜力。为了保证真实节能潜力预期,这些能够模拟热力学系统行为工具准确性首先必须被证实。实例研究这个实例研究包括特殊建筑,暖通空调系统和以模拟为目控制,然后来证实模拟结果。模拟模型特征不同建筑特征和暖通系统组成需要大量数据输入,同所有暖通空调组成数据和控制参数样,那它包括建筑组成结构数据,内部负荷,外部气候数据。所需数据由图画,技术数据表和测量值可得。在年月为期两周时间,测量值用于标注特性和确认目。它包括温度,相对湿度,空气流动速度,水流速度和每个暖通空调组件电能消耗。它可能被记录因为在外界空气图中温度波动被中心轴热力学团给加湿也称温度多样影响。引入口温度在轴内被测量。图暖通空调系统布局概要图图暖通空调系统控制模型图和图描绘是模拟模型布局。对于模拟目,这个建筑分成个区域个区域用于报告厅,和区域各自代表东边和北边办公室。第个区域服务于被外界空气温度波动加湿室外空气轴。每个区域室内墙体和地板用作为隔层。每个区域建筑结构数据从建筑图和视察中获得。所有这些都被写进模拟项目中。对于暖通空调系统制冷器,水泵和风机模型来说输入数据是需要,它是从提供者性能数据表中获得。由于数据年代,盘管,加热器和冷却塔相关原始数据或失效或主要由类似设备和测量数据表替代。对于大多数系统构成来说,制暖通空调能量消耗退回控制退回控制有选择减少暖通系统组成成分设置点。个典型例子是,非主要区域退回空气温度释放。这可以通过动态探测器使用来得以执行。它可以被视作为与重置控制起空气绕流系统拓展。在区域未被占据时,退回空气设置点允许在到摄氏度间波动。个典型应用,运动探测器执行。这个范围用以保证系统延迟时期时间常数,它在热负荷出现时是无关紧要,不影响舒适性等级发生突变。改进模拟显示是返回控制实质影响每年节能或模拟结果在图中显示。思维存在着,在它相对低消耗量,多功能性和强健自然性中,数字控制很有可能形成更新部分,在经济分析中这个选项提出个更为可能获利选择价值评估。图退回控制暖通空调耗能改善暖通系统开启停止时间在以上所有模拟中,暖通空调系统需像当前系统样在整年每天都运行。对于这栋建筑特定用途,很明显是没必要。在空闲时候,改进模拟转为关断系统。例如,周末或是公共假期。改善开启停止时间改进模拟预示着每年节能,即。模拟结果在图中显示出。节能器控制包括空气绕流,重置,退回控制和改善开启停止时间为了解释它累积影响,新鲜空气节省,与空气绕流,重置,退回控制和改善开启停止时间同时被调查研究。利用节能器循环,进入系统新鲜空气量得到控制。在不必要供冷中如果冷却外界空气为了达到节约这个计划,应该在系统内进行。相反地,可利用暖空气也能够被利用。在加热和冷却引入空气时,节省器设置点各自应该选在到摄氏度间。结果显示每年节能达,即。与其他节能控制相比,在节能方面增加了点价值图。这是由于在夏季特殊气候条件没有增添更冷空气或在冬季没增加更热空气,这被从外边绘制。控制包括空气绕流,重置,退回控制和改善开启停止时间在以上节省器系统上改善,是通过二氧化碳来实现。这个系统减少了新鲜空气引入量在控制氧和香味水平通过检测。这个控制策略与首先四个再次被模拟用于判定它累积影响。图改善开启停止时间暖通耗能图节能器控制暖通能量消耗与世界卫生组织致,集中水平被限制在,是推荐值。由于这个案例外界空气有着高集中水平,这个等级水平被选用于室内空气图。改进项产生预期节能。与节省器项相似,在建筑能量有效性上,控制期待有着边缘效应。图控制暖通能量消耗改进选项概述改进项调查研究显示,调查研究建筑有值得考虑节能潜力。结果概括在图中。显示中,暖通空调系统节能是在无需影响室内空气品质下能够达到。个节能暖通空调系统组成节能占总建筑能量消耗建筑。章节主要是决定最经济改进选项。图不同节能选项对比经济性分析经济性分析是为了衡量改进费用与预期财政节约。在偿还期逐月结果概述在图中显示。单独空气绕流系统由于升级系统所用高完成费用有个相对长偿还期个月。因此没在表格中显示。然而,旦空气绕流控制与其他改进选项安装在起,这个方案就会发生变化。从结果,很清晰,空气绕流,重置,退回控制和改善开启停止时间应用,将导致个连续九个月偿还期。这个选项,是偿还期最小,因此被推荐作为改进选项。图改进选项偿还期对比结束语这篇证明了个旨在发展耗费有效性暖通控制策略,以保证最理想能量利用和足够室内舒适性。通过利用个综合模拟工具不同改进选项,能够在这期间进行调查研究和评估。调查研究改进技术包括空气绕流,重置,退回控制,改善开启停止时间和节约外界空气引入量。通过这个建筑暖通空调系统综合模拟和它控制,与预期室内舒适性,节能性和回报期。与空气绕流,重置,退回控制起改进技术调查研究和改善开启停止时间被发现是很有利益。预期每年节能将直接导致预期九个月回报期。这种节约即为建筑总能耗节省。致谢国际商用控制软件有限公司感谢贵公司就软件赋予我们使用权。参考文献略针对提高舒适性和最小化的能源利用率的暖通空调控制策略马修斯博塔,阿恩特,马兰机械工程部商业研究中心大学,邮政信箱,南非斯凯岛年月日收到,年月日接受摘要良好的供暖通风和空调控制系统保证了舒适度。 它通常也是提高空调建筑能源效用的最有效途径。 在这篇文章中,比勒陀利亚大学用新的控制策略带来的舒适性的增强和节能潜力确定了人类科学建筑。 进行新鲜空气供给。这个暖通空调系统功率为,大约这就意味着它显然是特大型,是南非普通办公建筑通常用。此外,这个系统由个中央空气处理单元组成,能延展到第四层楼,它们中两个用于办公室和风机盘管系统。这个系统在上午五点到下午三点运行,星期运行七天。这个中央空气处理单元坐落在第三层楼,向五个报告厅区域提供定量空气,过程被图解在图和空气通过安装在中央空气处理单元内制冷盘管和安装在用于输送空气导管到每个大厅盘管下游电子加热器来进行调节。空气从大厅中通过格子返回到空气导管直沿着中心轴返回来。在这里,它们与外界空气在混合后进入轴里。混合率设定为百分之二十并像没有预热循环样保持固定。这些中央空气处理单元被设定用于提供恒定下行螺管空气温度。些这样单元中,种空气绕流控制法也是充分。这意味着通过盘管个用以控制下流盘管空气温度绕流减震系统提供流动空气。报告厅温度控制通过安装在每个区域针对提高舒适性和最小化能源利用率暖通空调控制策略马修斯博塔,阿恩特,马兰机械工程部商业研究中心大学,邮政信箱,南非斯凯岛年月日收到,年月日接受摘要良好供暖通风和空调控制系统保证了舒适度。它通常也是提高空调建筑能源效用最有效途径。在这篇文章中,比勒陀利亚大学用新控制策略带来舒适性增强和节能潜力确定了人类科学建筑。个新软件工具,快速控制,被用于完成复杂和充分综合建筑暖通空调和控制模拟。调查研究了不同控制策略,包括空气旁路,重置控制,后退控制,提高了启动停止时间,节热器控制和二氧化碳控制。这种模拟模式相对于用来确保准确性和改进模拟真实性首先被验证。这在确保舒适性和预测暖通空调节能百分之六十上是可行。它是在为期九个月投资回报中得到结果。准备输入数据花费大约两天时间,同时建立模拟模型额外花费天时间。对于完全集成建筑典型运行时间,暖通空调系统和控制模拟在台英特尔奔腾兆赫兹个人电脑上大约每天花费秒。关键词暖通空调系统综合动态仿真分析能源改进研究节能潜力介绍在全球范围内能源消耗对于政策制定者而言成为个重要话题。主要原因在于世界能源需求在未来年内期望巨大增加导致环境压力进步拉紧。除了全球关注度增加外,能源消耗逐渐扩大使得节能成为建筑所有者唯选择。更多能量利用有效建筑因此不仅可以为所有者得到财政奖励,而且能够减少温室气体产生。研究显示,在南非,所有能够利用市政电能,大约百分之二十被用在商业和办公建筑。进步研究表明,空调对此现象百分之五十负主要责任。很明显,空调节能对整个消耗主体而言具有相当大影响。在追求节能同时,维持可接受室内空气品质是个约束,需认真考虑。室内空气品质是主要问题,由于不适合等级会导致居民不舒适感,这反过来会影响生产力。研究表明,因室内空气品质不良产生成本惩罚可能远大于能量潜在成本节省。为了达到相当大减少与暖通空调相关能源消耗目标,同时不影响空气品质,需要更好地调节方式执行。复杂相互作用动态空调系统,建筑和它控制,能够得到从控制个困难任务修改导致室内空气品质和节能预测。改变实际预测源于暖通空调修改,需要个模拟工具,能够用个综合方式有效且准确模拟暖通空调系统。尽管,许多模拟项目都是可行,但是它们确实不能满足标准。个新兴模拟工具控制应运而生。它发展是用以为个有效,准确模拟项目建立必要条件,并且在不影响室内空气品质前提下达到空调节能。控制用个电子分析模式去模拟联合建筑热传导过程。这个模拟模型是完全基于将模拟和使用户能够模拟更加广泛操作情形简化。图模拟模型构成图例每个组成部分图都是综合了热力学基本定律和离散经验数据,。这个新型模拟模型性能和准确性通过系列研究得到证实。被成功证实后,它于是被应用于评估在实质减少空调能耗且增加室内舒适新能源管理策略潜能。在比勒陀利亚大学人类科学建筑被用作为调查研究
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