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上海市安装工程集团有限公司程国明获国家专利权

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龙图腾网获悉上海市安装工程集团有限公司申请的专利一种建筑环境优化控制系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115751550B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211383534.8,技术领域涉及:F24F7/003;该发明授权一种建筑环境优化控制系统及方法是由程国明;王汇;应寅;安泰;王俊昊;顾辰旻;马黎设计研发完成,并于2022-11-07向国家知识产权局提交的专利申请。

一种建筑环境优化控制系统及方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种建筑环境优化控制系统及方法,系统包括设置于建筑内空间区域的新风机组与风管,所述新风机组内具有高效过滤网、静电除尘装置、变频风机,所述风管内安装了风速仪与执行器;设置于建筑内空间区域的智能环境监测传感器,包含颗粒物探测器、有害气体浓度传感器、温湿度传感器;与所述智能环境监测传感器、风速仪、执行器和风机电控柜连接的控制器,与所述控制器连接的交换机,与所述交换机连接的上位管理设备,包含服务器与管理工作站。利用所述高效过滤网、静电除尘装置去除送入室内的新风与回风中颗粒物。通过设计独特的系统联动控制方法,优化建筑内环境空气质量、补偿室内温湿度。

本发明授权一种建筑环境优化控制系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种建筑环境优化控制方法,其特征在于,采用建筑环境优化控制系统,所述控制系统包括: 设置于建筑内空间区域新风系统的新风机组及风管,所述新风机组内具有高效过滤网10、静电除尘装置11和变频风机,所述风管包括新风管、送风管、回风管和排风管,所述风管内安装了若干风速仪500与若干执行器600; 设置于建筑内空间区域的若干智能环境监测传感器和风机电控柜100; 与所述智能环境监测传感器、执行器600和风机电控柜100连接的控制器700; 与所述控制器700连接的交换机800; 与所述交换机800连接的上位管理设备900; 所述变频风机包括送风机102和排风机104; 若干所述风速仪500分别安装于新风管、送风管、回风管和排风管上,分别为新风风速仪501、送风风速仪502、回风风速仪503、排风风速仪504,用于监测风管内风速;所述执行器600包含冷热水阀601、加湿阀602、支管末端电动调节阀603,若干所述智能环境监测传感器均匀分布于建筑空间区域,所述智能环境监测传感器包含颗粒物探测器200、有害气体探测器400、温湿度探测器300; 所述控制器700包括主控制器701与分控制器702,所述主控制器701与分控制器702相互连接,所述分控制器702与智能环境监测传感器、风速仪500、执行器600、风机电控柜100连接设置,所述交换机800分别和控制器700与上位管理设备900通过有线连接,所述上位管理设备900包括服务器901与管理工作站902,并安装专业的上位管理软件903; 采用所述的建筑环境优化控制系统的建筑环境优化控制方法包括风量平衡控制、空气质量优化控制、相对湿度优化控制和温度补偿控制; 所述风量平衡控制包括以下步骤: 步骤S1,根据建筑室内新风系统风速的要求,确定送风总管最大与最小送风流速; 步骤S2,对照送风总管最大与最小送风流速,观察送风管内所述送风风速仪502反馈的数据,确定所述送风机102的最大与最小风机频率限定值; 步骤S3,在限定范围内,同时开启所述送风机102与排风机104,通过观察所述新风风速仪501、送风风速仪502、回风风速仪503、排风风速仪504反馈数据,不断调节与测试送风机102与排风机104的运行频率,使室内风量平衡,并计算形成风量平衡的送、排风机运行频率比例系数; 步骤S4,新风系统启动时,所述送风机102与排风机104按此比例系数的频率联动运行; 所述空气质量优化控制包括以下步骤: 步骤S10,以送风管最小送风流速为初始设定值,基于送风总管上所述送风风速仪502测量的实时风速为反馈量,所述主控制器701采用PID模式控制所述送风机102的频率,调节送风总管的风速至初始设定值; 步骤S20,通过逐步加大送风流速设定值,寻找所述新风机组服务区域内标准空气质量分指数关联的送风流速梯度值,并将梯度值发送至所述上位管理软件903进行统计与分析,通过不断测试与大数据分析,形成适合该服务区域的送风流速梯度表; 步骤S30,所述上位管理软件903根据新风机组整体服务区域内所有PM2.5、PM10、CO实时反馈数据的加权平均值确定送风流速梯度值,所述主控制器701在接收到所述上位管理软件903下发的送风流速设定值后,基于送风总管上所述送风风速仪502测量的实时风速为反馈量,采用PID模式控制所述送风机102频率,使送风流速稳定在设定值,实现环境空气质量的一次调节; 步骤S40,根据建筑室内PM2.5、PM10、CO、CO2、甲醛的单项指标及要求分别选取设定值,对比单个房间PM2.5、PM10、CO、CO2、甲醛的实时反馈数据,所述分控制器702从上述反馈数据中选择超出比例高的一项数据,基于该项数据的设定值与实时反馈,采用PID模式控制所述支管末端电动调节阀603的开度,通过调节送入单个房间的风量,完成控制系统对室内环境空气质量的二次调节; 步骤S50,若通过上述的调控一段时间后,新风机组整体服务区域内PM2.5、PM10、CO、CO2、甲醛任一种环境数据仍然超过浓度限值,所述主控制器701则将所述送风机102频率调节至最大允许送风流速的频率,保持空气不断循环直到该环境数据符合要求后,控制系统再次恢复到PID追踪送风流速梯度值的控制模式;最终,完成对新风机组整体服务区域空气质量的优化控制; 所述相对湿度优化控制包括以下步骤: 步骤S100,根据国家标准设定新风机组整体服务区域的相对湿度标准范围,所述上位管理软件903设定建筑室内夏季、冬季标准的相对湿度梯度表; 步骤S200,依据新风系统整体服务区域湿度反馈数据的加权平均值确定相对湿度梯度值,所述主控制器701在接收到所述上位管理软件903下发的相对湿度设定值后,基于送风总管上温湿度探测器的实时湿度数据为反馈量,采用PID模式控制所述加湿阀602开度来调节送风总管内空气湿度,完成控制系统对送风总管内空气相对湿度的一次调节; 步骤S300,根据新风系统服务单元区域相对湿度的实时数据反馈,所述上位管理软件903确定该区域相对湿度梯度值;所述分控制器702在接收到所述上位管理软件903下发相对湿度设定值后,基于单个房间内温湿度探测器的湿度实时反馈,采用PID模式控制所述支管末端电动调节阀603的开度,调节送入单个房间的风量,完成控制系统对送风支管内空气相对湿度的二次调节;单个房间内环境相对湿度控制的优先级低于空气质量控制,最终,完成对新风机组整体服务区域相对湿度的优化控制; 所述温度补偿控制包括以下步骤: 步骤S1000,根据国家标准设定新风机组整体服务区域的温度标准范围,所述上位管理软件903设定建筑室内夏季、冬季标准的温度梯度表; 步骤S2000,依据新风系统整体服务区域温度反馈数据的加权平均值确定温度梯度值,所述主控制器701在接收到所述上位管理软件903下发的温度设定值后,基于送风总管上温湿度探测器的温度数据反馈,采用PID模式控制所述冷热水阀601开度来调节送风总管内空气温度,完成控制系统对送风总管内空气温度的一次补偿调节; 步骤S3000,根据新风系统单个房间温控面板设定的温度数据反馈,所述分控制器702采用PID模式控制所述支管末端电动调节阀603的开度,调节送入单个房间的风量,完成控制系统对环境温度的二次补偿调节;由于新风系统对于建筑内服务单元区域环境温度的影响比较小,因而单个房间温度的补偿控制优先级低于相对湿度控制,最终,完成对新风机组整体服务区域温度的优化控制。

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