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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及中央空调供水管网系统的水力平衡,尤其涉及一种动态调节空调水力平衡的方法。
技术介绍
1、空调水系统的水力失调(不平衡)现象时有发生,既有因设计、施工等因素产生的静态水力失调,也有因水流量变化、运维控制因素等原因引起的动态水力失调,已成为业内常见的导致能耗增加、效能下降的重要因素之一。
2、调节水力平衡一直是业内一项专业性强、调整耗时长、技术门槛高的技术工作,如何经济、高效解决水力平衡问题是一个较高的技术难题。近年来,出现的水力平衡分配器方案,使这一难题有所缓解,但由于设备投入相对较高且对复杂管路存在适用性不强问题,很难从根本上解决这个行业难题。特别的,对于近年来出现的集中供冷服务,其管网复杂性高、变化频繁,水力平衡问题更加突出,且由于服务拓展是渐进的,调节水力失调工作也是长期的、动态的,目前除人工调节外,尚无可行的解决方法。
技术实现思路
1、本专利技术实施例提供一种动态调节空调水力平衡的方法,解决了空调水系统的水力失调的动态调节问题。
2、第一方面,提出一种动态调节空调水力平衡的方法,包括:
3、s10:整体监控,实时寻找动态最差水环路。所述动态最差水环路与该环路管路长度和弯头数量之间无直接关系,而是当前管道阀门开度偏差最严重的一个环路,需要重点调整。
4、s20:设定处理原则,并根据处理原则计算阀门开度调整量,并调整所述动态最差水环路的阀门,从而改善该环路的水力失调情况。
5、s30:在预设时间间隔后,回
6、优选的,所述动态最差水环路为偏差系数最大的环路,由于偏差系数是动态的、可实时计算的,动态最差水环路也是动态的、可实时计算的。
7、所述偏差系数=flag*(回水偏差值*温差偏离值)+(1-flag)*sqr(回水偏差值-温差偏离值)。
8、其中,
9、所述flag=f(回水偏差值*温差偏离值)。
10、
11、sqr是平方函数。
12、优选的,所述处理原则为:
13、当flag=1时,动态最差水环路的两个偏差方向一致,按回水偏差值和温差偏离值分别计算阀门开度调整量,并取绝对值较大的一个阀门开度调整量为该环路阀门开度的本次调整量。
14、当flag=0时,动态最差水环路的两个偏差方向的调整方向相反,按回水偏差值和温差偏离值分别计算阀门开度调整量,并取两个阀门开度调整量的和为该环路阀门开度的本次调整量。
15、优选的,所述阀门开度调整量的计算方法为:
16、令回水偏差值每大1度需要调整k1%的阀门开度,则
17、回水偏差值相对应的阀门开度调整量=k1%*回水偏差值。
18、令温差偏离值每大1度需要调整k2%的阀门开度,则
19、温差偏离值相对应的阀门开度调整量=k2%*温差偏离值。
20、其中,
21、k1和k2为预定义的经验系数,取值范围是3.0–7.0。
22、回水偏差值、温差偏离值均为带符号数,对应地,阀门开度调整量也是带符号数,正数表示调大,负数表示调小。
23、优选的,其特征在于,k1、k2的初始默认值为4.5。
24、优选的,所述步骤s10包括:
25、s11:以当前的动态最差水环路的编号、阀门原开度为条件在数据库中检索,获取编号相同,且阀门原开度与当前的动态最差水环路的阀门原开度间相同或近似的历史操作记录,所述近似为差值小于预设值。将匹配到的所述历史操作记录中评价指标最好的或者小于预设值的一项的阀门开度调整量作为当前的动态最差水环路的阀门操作建议,并跳过所述步骤s20,否则,进入步骤s20。
26、所述评价指标=调整后该环路的偏差系数/调整前的偏差系数,其中,调整后该环路的偏差系数是指下一次计算各环路的偏差系数时,该环路的偏差系数,所述评价指标越接近0表明该调整方案越优。
27、通过匹配历史操作记录,可以减少系统的计算量,同时,可以直接获取经过实践操作过的操作方案,可靠性强。
28、优选的,在3.0–7.0之间取随机值并赋予k1和k2,进行试探动作,计算阀门开度调整量,调整后,把动态最差水环路的编号、阀门原开度、阀门开度调整量、评价指标值作为知识体保存到数据库。
29、优选的,所述步骤s20中,当动态最差水环路的阀门开度调整量计算值小于预设值时,说明全网已进入水力基本平衡状态,不必再进行调整,该次调整忽略。
30、第二方面,提出一种动态调节空调水力平衡的系统,包括:
31、数据采集模块,用于整体监控,实时寻找动态最差水环路;所述动态最差水环路为当前管道阀门开度偏差最严重的一个环路;
32、数据处理模块,用于以设定频率,根据处理原则计算阀门开度调整量,并调整所述动态最差水环路的阀门。
33、第三方面,提出一种动态调节空调水力平衡的设备,包括:存储器、处理器。所述存储器上存储有可执行代码,当所述可执行代码被所述处理器执行时,使所述处理器执行如第一方面所述的动态调节空调水力平衡的方法。
34、第四方面,专利技术实施例提供了一种非暂时性机器可读存储介质,所述非暂时性机器可读存储介质上存储有可执行代码,当所述可执行代码被电子设备的处理器执行时,使所述处理器至少可以实现第一方面中的动态调节空调水力平衡的方法。
35、在本专利技术实施例中,给出了一种动态调节空调水力平衡的方法、系统和应用,具有以下有益效果:
36、1、提出了动态最差水环路的概念,定义了快速定位动态最差水环路的方法,为动态调节空调水力平衡提供一种新的可行性方案,可有效的、经济的、动态的解决水系统的水力失调问题;
37、2、给出了调整动态最差水环路的可用规则,突出了通用性和便利性,能够应用于各种场合的空调水力系统;
38、3、在集中供冷服务项目中,为新增用户后产生的水力失调问题提供了可行的、快速解决途径。
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1.一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,包括:
2.据权利要求1所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述动态最差水环路为偏差系数最大的环路;所述偏差系数=flag*(回水偏差值*温差偏离值)+(1-flag)*SQR(回水偏差值-温差偏离值);
3.根据权利要求2所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述处理原则为:
4.根据权利要求3所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述阀门开度调整量的计算方法为:
5.根据权利要求4所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,k1、k2的初始默认值为4.5。
6.根据权利要求1或4所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述步骤S10包括:
7.根据权利要求6所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,在3.0–7.0之间取随机值并赋予k1和k2,进行试探动作,计算阀门开度调整量,调整后,把动态最差水环路的编号、阀门原开度、阀门开度调整量、评价指标值作为知识体保存到数据库。
8.根据权利要
9.一种动态调节空调水力平衡的系统,其特征在于,包括:
10.一种动态调节空调水力平衡的设备,其特征在于,包括:存储器、处理器;所述存储器上存储有可执行代码,当所述可执行代码被所述处理器执行时,使所述处理器执行如权利要求1到8所述的动态调节空调水力平衡的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,包括:
2.据权利要求1所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述动态最差水环路为偏差系数最大的环路;所述偏差系数=flag*(回水偏差值*温差偏离值)+(1-flag)*sqr(回水偏差值-温差偏离值);
3.根据权利要求2所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述处理原则为:
4.根据权利要求3所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述阀门开度调整量的计算方法为:
5.根据权利要求4所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,k1、k2的初始默认值为4.5。
6.根据权利要求1或4所述的一种动态调节空调水力平衡的方法,其特征在于,所述步骤s10包括:
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【专利技术属性】
技术研发人员:刘煜,孙再连,梅瑜,
申请(专利权)人:北京邑通科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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