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单房间全空气系统(定风量)的温度与湿度控制:
湿度调节策略:相对湿度与温度之间存在密切的耦合关系,而含湿量则反映了空气的实际含水量。为了实现湿度的控制,我们同时通过调整含湿量与温度来进行调节。对于湿度的串级控制,设定室内空气湿度在10分钟内升高或降低1g/kg,而送风湿度则在50秒内进行调整。
单房间全空气系统(变风量)的温度与湿度控制:
当需要同时考虑温度和湿度的调节时,我们采用了一种复杂的控制策略。在不要求湿度控制的情况下,我们设定一个固定的送风温度(为允许的最低/最高温度),并通过调整送风量来调节室温。当需要控制湿度时,则需要同时调整送风温度和风量。
多房间全空气系统的温度控制:
对于多房间的全空气系统,我们采取不同的策略来进行温度控制。在单风道系统中,我们选择一个房间作为参照,根据其温度来设定送风参数。或者根据各房间的温、湿度状态,确定满足大多数房间的送风参数。对于单风道加末端再热系统,我们通过末端再热来调节温度或湿度中的一个参数,同时调整送风参数来控制另一个参数。当对湿度没有特殊要求时,我们根据节能规则设定送风温度,并通过调整末端再热器来满足温度要求。
空气处理过程的控制及典型设备特性:
在空气处理过程中,我们使用了多种设备来实现温度与湿度的控制。例如水-空气加热器、水-空气冷却器+空气旁通、水喷淋、喷蒸汽以及全热交换器等。对于设备的调节特性,风阀具有非线性特性,需要进行线性化处理以实现更好的控制效果。水-空气换热器的工作特性也受到换热量、出口空气温度等因素的影响。为了实现更精确的控制,我们需要充分了解并优化这些设备的运行特性。通过对阀门的开度与流量、温度的关系进行深入研究,我们可以提高阀门的调节精度,并优化系统的控制效果。我们还需关注设备的实际运行状态,如阀门的机械结构限制、开度调节死区等,以便在实际运行中实现更好的性能表现。在实现闭环调节的过程中,我们根据空调箱出口的空气状态来调节设备的工作状态。我们还需关注设备的执行器动作精度,以确保系统的稳定运行。