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申请/专利权人:广州大学
摘要:本发明涉及辐射空调系统技术领域,尤其涉及一种防结露辐射空调系统及其智能控制方法。一种智能控制方法,应用于防结露辐射空调系统,所述智能控制方法包括在开启所述防结露辐射供冷设备后进行以下热舒适导向的智能控制步骤:步骤S1、获取室内图像温度数据、室内空气温度ta和相对湿度RH;步骤S2、对室内活动人员进行计数;步骤S3、结露风险判断。所述防结露辐射空调系统及其智能控制方法,能够在室内人员状态发生变化时快速满足人员的热舒适需求,为用户提供更加舒适、健康的室内环境。解决了现有由于辐射供冷末端的热惰性导致难以迅速响应负荷变化而影响人员热舒适体验的技术问题。
主权项:1.一种智能控制方法,应用于防结露辐射空调系统,所述防结露辐射空调系统包括防结露辐射空调设备和室内状态参数监测设备,所述防结露辐射空调设备包括防结露辐射供冷设备和新风设备,所述防结露辐射供冷设备包括辐射供冷板和红外透明材料层,所述红外透明材料层与所述辐射供冷板相背的一面为空气接触面,所述红外透明材料层的空气接触面与所述辐射供冷板之间设有密闭隔层,所述密闭隔层内部为真空或干燥气体填充的密闭隔层,其特征在于,所述室内状态参数监测设备包括红外热成像仪和温湿度传感器,所述红外热成像仪用于实时采集室内图像温度数据,所述温湿度传感器用于实时采集室内空气温度ta和相对湿度RH,所述智能控制方法包括在开启所述防结露辐射供冷设备后进行以下热舒适导向的智能控制步骤:步骤S1、获取室内图像温度数据、室内空气温度ta和相对湿度RH,对室内图像温度数据进行预处理,设定人体表面温度参照区间,对覆盖人员活动区域的室内图像温度数据的像素温度矩阵进行逐个矩阵元素判断,当矩阵元素的温度值处于人体表面温度参照区间时,将此矩阵元素归集到人体表面温度数据集,计算人体表面温度数据集中的矩阵元素均值,并储存为人体表面温度tob;步骤S2、根据室内图像温度数据对室内活动人员进行计数,得到室内活动人数N;根据室内图像温度数据和室内活动人数N计算红外透明材料层的空气接触面温度tm;根据室内空气温度ta和相对湿度RH计算输出室内实时露点温度td;根据室内活动人数N计算室内人员所需最小新风量Q;步骤S3、结露风险判断:判断空气接触面温度tm是否大于室内实时露点端值,所述室内实时露点端值为室内实时露点温度td加余量值σ:若是,则跳转至步骤S4;若否,则控制所述新风设备的新风量调节至最高档位,并跳转至步骤S1;步骤S4、根据室内图像温度数据、室内空气温度ta和相对湿度RH计算当前室内状态参数下的人体PMV值,并判断PMV值是否大于第一阈值:若是,则进一步计算人体表面温度数据集中大于人体表面温度tob的矩阵元素的数量占人体表面温度数据集中所有矩阵元素的数量的占比,并判断占比是否大于第二阈值:若占比大于第二阈值,则控制所述新风设备的新风量调节至最高档位,结束当前控制动作流程,并跳转至步骤S1;若占比小于或等于第二阈值,则控制所述新风设备的新风量调节至与室内人员所需最小新风量Q对应档位,同时控制所述辐射供冷板的供冷量增大,结束当前控制动作流程,并跳转至步骤S1;若否,则控制所述新风设备的新风量调节至与室内人员所需最小新风量Q对应档位,并进一步判断PMV值是否小于第三阈值:若PMV值小于第三阈值,则控制所述辐射供冷板的供冷量减小,并跳转至步骤S1;若PMV值大于或等于第三阈值,则跳转至步骤S1。
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