【技术实现步骤摘要】
高速列车用空调新风阀精确调控方法
本专利技术属于长途全封闭列车的空调机组新风量的精确调控方法,具体的说,是基于一种具有量化风口面积且风口之间可任意组合的风阀结构实现的空调新风阀精确调控方法。
技术介绍
目前轨道交通成为更多人出行的搭载工具,为保证轨道交通车辆在高速行驶时的稳定性及安全性,无论是地铁、城际还是高铁全部采用全密封环境,并且在列车上都装有空调机组,通过空调机组中设置的新风阀及回风阀的通风量的控制,保证车厢内环境的舒适性。空调机组中,回风阀主要是将车厢内的空气进行内循环,使空气在车厢内相对流通,新风阀主要是将列车外的新鲜空气引入车厢内,与回风阀同时作用实现车厢内外空气的循环,以保证车内空气的清新。因此,在全密封环境下,对列车空调机组的新风阀及回风阀的调控性能要求极其严格。新风量进入车厢内的多少不但会影响车厢内空气的新鲜度,也会影响车厢内的温度、湿度及压力,尤其是对于长途运行的高铁,其时速在350km/h,短短几十分钟甚至几分钟内,就有可能因为地域环境的过迁或天气的骤变,对车厢内的气压及温度产生极大影响。而此时空调机组的新风阀若不及时调整进风量就会给车厢内乘客带来不适感,造成乘客因气压及温度的骤变而感到耳鸣、头晕甚至呕吐。目前,高铁列车空调机组主要采用定新风量控制的传统控制模式,该定新风量控制模式使得空调机的新风量有固定的两种或三种模式,不会根据车厢内人员多少的变化或外界环境的骤变而适时的做出精细的调整,只能进行简单的两三档位调节,从而造成新风量过多或不足,进而会严重影响车厢内空气的品质、温度高低及气压大小,无法实现精细调节,也跟不上世界环保低碳潮流 ...
【技术保护点】
高速列车用空调新风阀精确调控方法,所述方法是基于在引风通道中设置数控风门组合式切断阀、并借助各风门状态的设置实现对新风量的精确调控;所述方法中还包括在空调系统中配置了车厢内、外空气环境的采样及分析系统、采样数据的中间存储单元和内外环境下车厢内空气质量标准的经验数据库,其特征在于:所述空调新风阀精确调控方法的具体步骤中包括:1)列车启动后根据经验数据设定即时环境下的新风阀口的初始组合形式决定新风引入量,在以上新风量初始值控制下形成车厢内部空气质量参数的稳定;2)启动采样数据与标准数据的比对;3)采样空气质量参数劣于同等条件下空气质量标准参数时进行步骤4),否则进行步骤5);4)加大新风量10个百分点,待车厢内空气环境相对稳定后返回步骤2);5)监控、并比对标准能损指数的变化,超标准时进行步骤6),未超标时则返回步骤2);6)回调新风量5个百分点,待车厢内空气环境相对稳定后返回步骤2),并且回调后新风量以不超过国家标准中公共场所室内新风量0.5立方米/人·分钟为标准;重复步骤2)到6),形成新风量持续动态调控。
【技术特征摘要】
1.高速列车用空调新风阀精确调控方法,所述方法是基于在引风通道中设置数控风门组合式切断阀、并借助各风门状态的设置实现对新风量的精确调控;所述方法中还包括在空调系统中配置了车厢内、外空气环境的采样及分析系统、采样数据的中间存储单元和内外环境下车厢内空气质量标准的经验数据库,其特征在于:所述数控风门组合式切断阀是在阀体上设置一组量化风口,所述量化风口的通风面积按照设计要求的引风通道的总通风面积的百分比对应设计;所述量化风口设有5个,分别设计为引风通道总通风面积的5%、10%、20%、40%、50%;所述空调新风阀精确调控方法的具体步骤中包括:1)列车启动后根据经验数据设定即时环境下的新风阀口的初始组合形式决定新风引入量,在以上新风量初始值控制下形成车厢内部空气质量参数的稳定;2)启动采样数据与标准数据的比对;3)采样空气质量参数劣于同等条件下空气质量标准参数时进行步骤4),否则进行步骤5);4)加大新风量10个百分点,待车厢内空气环境相对稳定后返回步骤2);5)监控、并比对能损指数的变化,超标准时进行步骤6),未超标时则返回步骤2);能损指数按照以下公式计算:(△T×M×K)/W,其中△T代表车厢内外温差,M代表单位时间新风量,K代表空气温升系数,W代表空调机组功率;6)回调新风量5个百分点,待车厢内空气环境相对稳定后返回步骤2),并且回调后新风量以不超过国家标准中公共场所室内新风量0.5立方米/人·分钟为标准;重复步骤2)到6),形成新风量持续动态调控。2.根据权利要求1所说的高速列车用空调新风阀精确调控方法,其特征在于步骤3中空气质量参数劣于同等条件下的标准参数包括二氧化碳室内浓度和湿度国家标准。3.根据权利要求1所说的高速列车用空调新风阀精确调控方法,其特征在于:步骤1)中所述根据经验数据设定即时环境下的新风阀口的初始组合形式是指...
【专利技术属性】
技术研发人员:康岭霞,白东燕,
申请(专利权)人:石家庄国祥运输设备有限公司,
类型:发明
国别省市:河北;13
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