SE537916C2 - Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflödevid ett luftbehandlingssystem - Google Patents
Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflödevid ett luftbehandlingssystem Download PDFInfo
- Publication number
- SE537916C2 SE537916C2 SE1450434A SE1450434A SE537916C2 SE 537916 C2 SE537916 C2 SE 537916C2 SE 1450434 A SE1450434 A SE 1450434A SE 1450434 A SE1450434 A SE 1450434A SE 537916 C2 SE537916 C2 SE 537916C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- pressure
- supply air
- room
- air flow
- air
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 80
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 28
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 18
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 11
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 claims description 6
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 claims description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 30
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 15
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 14
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 9
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 3
- 210000005036 nerve Anatomy 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000006176 Bailey cycloaddition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 238000010606 normalization Methods 0.000 description 1
- 238000007655 standard test method Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/46—Improving electric energy efficiency or saving
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/01—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/64—Electronic processing using pre-stored data
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/72—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
- F24F11/74—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/83—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
- F24F11/84—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/02—Ducting arrangements
- F24F13/06—Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/08—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
- F24F13/10—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
- F24F13/12—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of sliding members
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
- F24F5/0089—Systems using radiation from walls or panels
- F24F5/0092—Systems using radiation from walls or panels ceilings, e.g. cool ceilings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/0001—Control or safety arrangements for ventilation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F2003/003—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems with primary air treatment in the central station and subsequent secondary air treatment in air treatment units located in or near the rooms
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/40—Pressure, e.g. wind pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/50—Air quality properties
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/50—Air quality properties
- F24F2110/65—Concentration of specific substances or contaminants
- F24F2110/70—Carbon dioxide
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2120/00—Control inputs relating to users or occupants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2120/00—Control inputs relating to users or occupants
- F24F2120/10—Occupancy
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2221/00—Details or features not otherwise provided for
- F24F2221/14—Details or features not otherwise provided for mounted on the ceiling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
SAM MAN DRAG FOrfarande och luftbehandlingsanordning (1) fOr reglering av tilluftsflOde (L1) innefattande en kylbaffel (2) ansluten till ett luftbehandlingssystem (4). Kylbaffeln (2) innefattar en trycklada (5) med inlopp (6) samt ett flertal utlopp (7). Utloppen (7) har ferandringsbar konfiguration dar en tackdel (9) ar flyttbar i ferhallande till utloppen (7). Vidare innefattar luftbehandlingsanordningen (1) ett stalldon (12) for reglering av tilluftsflOdet (L1), och tryckladan (5) innefattar ett tryckmatningsuttag (13), som registrerar statiskt tryck (Ps) i tryckladan (5). Luftbehandlingssystemet (4) innefattar minst en rumsgivare (14), anordnad att registrera en lokals (A) konditioner och kommunicera detta till luftbehandlingssystemet (4). Luftbehandlingsanordningen (1) kannetecknas av att den registrerar det statiska trycket (Ps) tryckladan (5) samt stalldonets (12) lage och pa basis av dessa beraknas det faktiska tilluftsfledet (1_1) i kylbaffeln (2). Stalldonet (12) är anordnat att vid pavisat behov fOrandra konfigurationen hos utloppen (7) for forandring av tilluftsflOdet (L1), genom linjar forflyttning av tackdelen (9).
Description
Anordning och forfarande for reglering av ett tilluftsflode vid ett luftbehandlingssystem Uppfinningens omrade FOreliggande uppfinning avser en anordning och ett ferfarande for reglering av tilluftsflodet till en lokal och konditionering av rumsluften, med hjalp av en luftbehandlingsanordning - narmare bestamt en sa kallad kylbaffel. Luftregleringsprincipen i luftbehandlingssystemet harrOr sig till sã kallad VAVreglering, vilket innebar att luftflOdet i en eller flera lokaler anslutna till systemet ar behovsstyrt, det vill saga anpassas till om lokalen anvands eller inte samt vilken belastning som radar i lokalen — luftflOdet ar variabelt vanligen inom vissa granser.
Uppfinningens bakgrund Det ar val kant att anvanda sa kallade aktiva kylbafflar for tillfersel av tilluft och samtidig konditionering av luften i en lokal. Genom att tilluften som fers till kylbaffeln och vidare ut ur kylbaffelns munstycken eller dysor till rummet, skapas ett induktionsflode av rumsluft som dras upp genom kylbaffeln och en dari integrerad varmevaxlare. Varmevaxlaren ar vatskekopplad och kyler eller varmer genonnstrOmmande luftstrOm genom varmeutbyte. Darmed konditioneras det genomstrommande cirkulationsluftflodet och detta cirkulationsluftflOde blandas after varmevaxlaren med tilluftsflodet i en blandningskammare och den sammanlagda luftstrernmen fOrs ut i lokalen igen. Harmed blir lokalen bade fOrsedd med tilluft och samtidigt konditionerad.
Vidare ar det val 'cant inom luftbehandlingstekniken att anvanda VAV-reglering (Variable Air Volume), det vill saga lata antingen brukaren styra luftflOdet till lokalen via exempelvis en tryckknapp for forcerat alternativt lata systemet reglera genom indikation hos en narvarogivare, CO2-givare, rumstemperaturgivare etc. och pa sa satt lata styra luftflodet till och fran en lokal — sa kallad behovsstyrd luftflOdesreglering. Den framsta anledningen till denna typ av reglering ar energibesparing och darmed aven minskade driftskostnader for anlaggningen da det ar logiskt att ventilera och konditionera luften bara nar behovet finns. Pa flera marknader, daribland den svenska, finns det dock krav pa visst minluftfleide for byggnadens skull och i Sverige innebar det en lufttillfarsel om minst 0.35 1/s,m2. De pa marknaden fOrekommande VAV-Iesningarna bygger pa att luftbehandlingssystemet innefattar ett antal spjallanordningar i olika delar av kanalsystemet vilka reglerar luftflOdet i respektive kanal dar spjallanordningen an placerad. Vanligt ar ocksa att dessa spjallanordningar ar fOrsedda med en strypflansfer matning av tryckfall Over flansen och darigenom mojlig berakning av aktuellt luftflode. Vanligen indelas anlaggningen i sektioner med sadana grenspjall for reglering av luftflOdet till respektive grenkanal. Vill man ha VAV-reglering anda ner pa individuall rumsniva, maste enligt kand teknik respektive kanal till varje rum fOrses med en sadan VAV-spjallanordning for att garantera att flOdet till rummet blir det korrekta. Om man inte anvander sig av reglering anda ner pa rumsniva utan gruppvis reglering, kan inte luftflOdet till ett unikt rum med sakerhet kontrolleras/styras om fledesbehoven i gruppen varierar. Om till exempel tilluftsbehovet till nagra av sammantradesrummen i en kontorslokal minskar, och dessa ar lokaliserade i samnna grupp/grenkanal, kommer systemet att 1 reglera ner luftflOdet till gruppen och da minskar ocksa tryckfallet i luftkanalen. Om da exempelvis ett av sammantradesrummen fortfarande ar i anvandning och darmed ska ha normalt luftflode, ar det inte sakert att detta blir det korrekta/projekterade eftersom tryckfallet inte ar detsamma som vid full belastning i den gruppen. Darmed ar det heller inte sakert att komfortnivan i rummet kommer hallas.
Systemet ar da, atminstone pa rumsniva, tryckberoende, eftersom ett visst tryck behovs innan kylbaffeln for att man ska veta att den levererar ratt luftmangd och kunna kontrollera rumsklimatet. For att fâ kontroll pa respektive rum installeras darmed vanligen en individuall reglering till varje rum. Nackdelen med att farse systemet med individuella VAV-spjall ar att systemet far ett inbyggt och energikravande tryckfall vid varje VAV-spjall. Tryckfallet over matflansen maste finnas och maste dessutom inte vara for lagt for all fa noggrannhet i matningen och kontroll vilket aktuellt luftflode som ar i kanalen. I ett system med kylbafflar kopplat till denna typ av VAV-lasning ar ju sa att saga kylbaffeln tryckberoende for aft man verkligen ska veta att det faktiska och projekterade luftflOdet levereras till rummet, vilket är en forutsattning for att ha kontroll pa levererad onskad luftmangd och avgiven kyleffekt eftersom den ar beroende av tilluftsflOdet och induktionen genom kylbaffeln vid ett visst statiskt tryck i densamma.
Alternativet for att minska tryckberoendet och tryckvariationen ar att exempelvis bygga ett sa kallat ringsystem, vilket i sin idealform kan exemplifieras av ett kontorsplan dar hela matarkanalen av t.ex. tilluft ar uppdimensionerad och sammankopplad till en ring for hela planet. Kanalen dimensioneras for aft hela tiden ha en lag och stabil lufthastighet i kanalen och i och med att kanaltvarsnittet ar stort, och att respektive kanalgren till respektive rum i princip utgar direkt fran ringkanalen blir tillgangligt tryck vid varje gren i princip lika trots vissa variationer i luftflOdet, varvid luftmangden for ett visst luftflodesbehov i stort sett kan uppfyllas pa rumsniva. Dock bygger aven denna lOsning pa att det verkliga luftfledet som levereras ut i en enskild kylbaffel eller liknande ar beroende av att trycket ar kant och konstant. Vidare ar den verkliga levererade luftmangden anda okand eftersom ingen faktisk registrering/matning gOrs i slutprodukten/kylbaffeln. Dessa Overdimensionerade luftkanaler tar mycket plats vilket exempelvis paverkar antalet vaningsplan som man kan fa' plats med i en hOgre byggnad samt paverkar aven Ovriga installationer som ska samsas i installationsutrymmena i undertak och vertikala schakt. Pa liknande satt kan ett kanalsystem som inte ar uppbyggt som en ring anda fâ liknande egenskaper som ovan beskrivits genom att kanaldimensionerna valjs tillrackligt stora for aft fa lag hastighet i kanalerna och darmed minskas tryckberoendet pa samma satt som vid ringsystemet.
Redogorelse for uppfinningen Med den nu fOreliggande uppfinningen uppnas syftet aft lbsa ovanstaende problem ur uppfinningens fersta aspekt genom en luftbehandlingsanordning enligt ingressen av patentkravet 1 vilken ar anordnad att mata och registrera det statiska trycket i kylbaffelns trycklada samt att kylbaffeln ar anordnad med ett stalldon for reglering av tilluftsmangden och att luftbehandlingsanordningen ar anordnad att registrera stalldonets lage. Pa basis av dessa uppgifter beraknas det verkliga/faktiska luftflOdet i kylbaffeln, och om tillstandet i lokalen som betjanas av kylbaffeln indikerar att en ferandring baileys — genom rumsgivaren, justeras stalldonet varvid tilluftflodet ferandras. Till skillnad frail 2 konventionella kylbafflar med VAV-lasningar fOrandras utloppens/ utloppsdysornas konfiguration med hjalp av stalldonet och detta baserat pa verkligt fie:5de, genom att trycket mats i kylbaffelns trycklada. Ett visst lage pa stalldonet, och darmed ett visst lage pa en tackdel i fOrhallande till utloppen fran tryckladan, motsvarar en viss konfiguration hos utloppen, exempelvis antalet oppna utlopp, storleken pa utloppen, eller att olika stora utlopp Oppnas for genomstramning av tilluft. Stalldonets lage motsvarar darmed en sa kallad k-faktor hos utloppen, k-faktorn ar ett kant begrepp inom luftbehandling. Enligt den feredragna utferingsformen ar stalldonet anordnat att fOrandra konfigurationen hos utloppen genom en linjar rorelse av tackdelen, varigenom utloppens Oppna area for utstromning av tilluft ut ur tryckladan forandras. Foretradesvis ar utloppen utformade som langstackta spalter vilka exempelvis stansats ur tryckladans sidovaggar. I eller utanpa tryckladans respektive sidovaggar ar en tackdel anordnad, fOretradesvis i form av en langstrackt skena, aven den fOrsedd med urstansade avlanga spalter. Genom att stalldonet ar linjart och kopplat till respektive "reglerskena", forskjuts reglerskenan/tackdelen linjart i forhallande till utloppen och tacker mer eller mindre av utloppens Oppna area, vid pakallat behov av trandring av tilluftsflOdet. Genom att kylbaffelns prestanda och luftflOdeskarakteristik utprovas genom laboratorietester enligt standard provmetoder ar den sá kallade k-faktorn kand for olika utloppsareor. K-faktorn ar i detta fall dynamisk, det vill saga den fOrandras enligt en kurva i och med att spalternas area fOrandras steglOst.
Stalldonets linjara rorelse sker foretradesvis genom en axe!, vilken fOrflyttas av stalldonet utat eller mat i fOrhallande till stalldonet, vilket ger den linjara rOrelsen. Laget pa stalldonets axel motsvara da en viss Oppning pa spalterna vilket da motsvarar en k-faktor. Darmed ar det mOjligt for mjukvaran att berakna det verkliga luftflOdet pa basis av stalldonets lage (vilket ger k-faktorn) samt det statiska trycket i kylbaffelns trycklada. Den Oppna arean hos utloppen kan ocksa ferandras genom att utloppen/dysorna ar anordna i grupper utefter kylbaffelns langdutstrackning dar respektive grupp best& av dysor med olika Oppna areor. En linjar forskjutning av reglerskenan innebar da att en viss dyskonfiguration ar Open fer genomstrOmning av tilluft utefter kylbaffelns langdutstrackning.
Rumsgivaren, eller rumsgivarna om flera, kan vara exempelvis narvarogivare, temperaturgivare eller koldioxidgivare. Luftbehandlingsanordningen enligt uppfinningen behover genom detta inte ha ovan omtalade extra VAV-spjall till respektive rum som behOvs for att verkligen ha kontroll pa de enskilda fleidena enligt konventionell teknik, utan VAV-regleringen sker direkt pa utloppen. Harigenom uppnas inte bara att man faktiskt vet de verkliga fleidena och kan reglera darefter utan man slipper aven det extra tryckfall som orsakas i respektive VAV-spjall och som dessa spjall maste ha for att uppna matsakerhet. I och med aft det statiska trycket nu mats direkt i tryckladan och aft VAV-funktionen direkt paverkar utloppens/dysornas konfiguration erhalls god kontroll av fledet till den enskilda lokalen utan onodiga och energislukande tryckfall. Ytterligare fordelar ar aft injusteringen av luftbehandlingsanordningen dessutom kan initieras centralt genom en styrsignal om bara stalldonets olika ytterlagen och eventuella mellanlagen farinstallts, exempelvis fran fabrik. Andra fOrdelar ar rent installationsmassiga da endast en produkt — kylbaffel fOrsedd med stalldon - behaver installeras istallet for separat installation av kylbaffel och VAV-spjall, med diverse strOmfersOrjning och styrkablar till olika positioner i kanalsystemet. Med den nu foreliggande uppfinningen har en tryckoberoende kylbaffel astadkommits, det vill saga den levererar ratt luftmangd oavsett tryckvariationer inom 3 systennet — atminstone inom vissa rimliga granser (40-120 Pa) och ett tillrackligt mattryck for saker matning i tryckladan finns ju ocksa tillgangligt. Vidare hanterar anordningen stOrre luftflodesvariationer an traditionella VAV-spjall, exempelvis i storleksordningen 1/10 (5-50 Vs) istallet for 1/5 (5-25 Its) beroende pa att tryckfallet Over en matflans akar med kvadraten pa trycket, vilket ger att tryckfallen snabbt blir orimligt hOga vid for stort spann pa luftfledet.
Enligt en fOredragen utforingsform av anordningen ar sjalva spjallstalldonet anordnat att registrera det statiska tryckfallet i tryckladan genom att det ar fel-sett med en anslutning for exempelvis en matslang, vilken kopplas med sin ena ande till denna anslutning och sin andra ande till tryckladans tryckmatningsuttag. Vidare ar stalldonet anordnat att registrera stalldonets lage — avseende en vridrOrelse eller linjar rOrelse, vilket innebar att ett visst lage pa spjallstalldonet motsvarar ett visst lage pa anordningens tackdel, vilken ar forflyttbar med hjalp av stalldonet i forhallande till utloppen. Genom att tackdelen tacker delar av utloppens area eller tacker visst antal eller vissa delar av ett antal utlopp, erhalls olika konfigurationer av utloppshal, dysor eller spalter vid olika lagen pa tackdelen, vilken ferskjuts under paverkan av stalldonet. Stalldonet ar enligt utferingsformen fOrsett med en mjukvara vilken registrerar informationen om stalldonets lage och oversatter det till en k-faktor vilken tillsammans med informationen om det aktuella statiska trycket i kylbaffelns trycklada beraknar det verkliga flOdet genom kylbaffeln. Genom att stalldonet ar anordnat med denna "intelligens" och att stalldonet enligt uppfinningen ar anordnat direkt pa kylbaffeln fas en kompakt enhet vilken dessutom kan fabriksinstallas avseende minflode samt regleromrade mellan normalflode och maxfiOde genom fOrinstallningsanordningar pa stalldonet, och vidare en produkt dar det verkliga flOdet ar kant. Precis som ovan justeras flOdet vid behov pakallat av laget i rummet via rumsgivaren, genom att jamfOrelse av verkligt flOde och ett bervarde for det aktuella komfortlaget i rummet. Det som inte namnts tidigare och som galler samtliga utfOringsformer ar ju att en sjalvklar del av regleringen av rummets temperatur Ors ju genom reglering av vatskeflodet genom varmevaxlaren i kylbaffeln, enligt konventionell teknik.
Kopplingen nnellan utbytet av varmevaxlingen och tilluftsflodet finns dessutom hela tiden och en Okad tilluftsmangd generar i regel ett Okat induktionsflOde genom varmevaxlaren och darmed ett Okat varmeutbyte. Om till exempel inte temperaturen kan hallas inom fOrutbestamda varden genom reglering av vatskeflOdet och da vatskeflOdet ar maximalt, kan ju tilluftsflodet Okas for Okat induktionsf lode och Okad effektivitet av varmevaxlingen vilket ar ytterligare en fordel genom VAV- reglering av flOdet genom utloppen.
Enligt ytterligare en fOredragen utfOringsform anvands en tryckgivare for registrering av det statiska tryckfallet i tryckladan istallet for att stalldonet registrerar detta. Informationen om det statiska tryckfallet OverfOrs till stalldonet som pa basis av detta och stalldonets lage raknar ut det verkliga &Met genom kylbaffeln. Detta ar ett alternativ till narmast ovanstaende utfOringsform dar stalldonet har en anslutning for tryckslang. Darigenom gar det anvanda ett enklare stalldon om detta ar att foredra.
I en alternativ utforingsform av uppfinningen ar mjukvaran fOr registrering av det statiska trycket i 4 tryckladan samt stalldonets lage en del av luftbehandlingssystemet, foretradesvis en del av ett BMSsystem for reglering av hela anlaggningen. Det är alltsa inte enligt uppfinningen begransat till att sjalva "intelligensen" som beraknar det faktiska luftflOdet vid kylbaffeln finns ute vid luftbehandlingsanordningen — kylbaffeln — utan mjukvaran kan likaval vara centraliserad och Overgripande. Dock kommer den insamlade informationen fran "runnsniva", det vill saga registrerade rumskonditioner och aktuell status hos kylbaffeln inklusive stalldon.
Ur uppfinningens andra aspekt uppnas syftet att lOsa ovanstaende namnda problem genom ett forfarande for reglering av tilluftsflodet till en lokal och for konditionering av densamma med hjalp av en luftbehandlingsanordning enligt ingressen av patentkravet 7, vilket fOrfarande innefattar fOljande.
Genom rumsgivare placerade i lokalen som skall betjanas av luftbehandlingsanordningen indikeras lokalens status i avseende exempelvis rumstemperatur, koldioxidhalt och/eller om nagon är narvarande i lokalen. Detta ar ju helt konventionell teknik dar luftbehandlingssystemet kan ha olika grader av hur avancerad registrering av "rumskonditionerna" som ska finnas i respektive lokal.
Exempelvis kan runnskomforten styras antingen avseende temperatur eller koldioxid alternativt bade och, samt dessutom even ha indikering pa om lokalen anvands via narvarogivare. Dessa typer av givare mater/registrerar hela tiden tillstandet i rummet och beroende pa tillstandet finns aven styrsekvenser for att styra systemet mot ett borvarde som galler for just det aktuella rumstillstandet. Regleringen avser da vanligen vatskeflOdet genom kylbaffelns varmevaxlare samt aven reglering av luftmangd till och tan lokalen. I det nu fOreliggande fOrfarandet mats och registreras aven det statiska trycket i kylbaffelns trycklada samt ocksa laget pa stalldonet, vilket da motsvarar en viss installning av reglerskenan/tackdelen. Stalldonets rOrelse paverkar reglerskenan och darmed konfigurationen av utloppen for fOrandring av tilluftsmangden genom kylbaffeln. Ett visst lage pa reglerskenan motsvarar en viss sá kallad k-faktor, vilken sedan anvands ihop med det registrerade statiska trycket varvid det verkliga/faktiska luftflOdet beraknas. I och med detta vet nu systemet det aktuella luftflOdet vilket nu jamfars med aktuellt borvarde for det radande rumstillstandet eller rumskomforten. Om rumskonditionerna indikerar att borvardet inte nas eller att tillstandet inte ar inom uppsatta granser avseende till exempel temperatur eller koldioxid, ferandras konfigurationen hos utloppen genom all stalldonet farflyttar reglerskenan/tackdelen i fOrhallande till utloppen varvid tilluftsfledet fOrandras.
Enligt den fOredragna utferingsformen fOrandras luftflOdet genom en linjar Weise av tackdelen, vilken fOrskjuts i forhallande till utloppshalen pa kylbaffelns trycklada, varigenom utloppens Oppna area for genomstrOmning av tilluft Okas eller minskas. Den linjara rerelsen astadkoms genom en Iinjar rOrelse av en axel anordnad vid stalldonet vilken fOrskjuts framat eller bakat i ferhallande till kylbaffelns langdutstrackning. Areaforandringen anordnas foretradesvis genom all utloppen har formen av langstrackta spalter och tackdelen likasa, varvid en ferskjutning av tackdelen i fOrhallande till utloppen ger en steglOs fOrandring av arean fran fullt oppen till helt stangd och tvartom, under det att stalldonet fOrskjuter tackdelen. Ett alternativ till denna form pa utloppen at- att utloppen har formen av en dysa eller ett hal och att dessa är arrangerade med olika utloppsareor aterkommande i grupper eller intervallvis utefter tryckladans langd, vilket i det fallet ger en stegvis fOrandring av arean vid fOrskjutning av tackdelen. Reglersekvenserna for hur styrningen ska ske kan ju givetvis se olika ut — exempelvis kan ju vid indikation pa fOr hog rumstemperatur, i fOrsta hand vatskeflOdet genom varmevaxlaren forandras vilket är en konventionell lOsning. Men cm vatskeflOdet är maximalt och fortfarande inte temperaturen kan hallas kan ju mer tilluft tillfOras rummet. Det Okade tilluftsfladet genom kylbaffeln styrs ju med stalldonet och ger ferutom tilluftens kyleffekt aven Okat induktionsflOde genom varmevaxlaren vilket aven det hjalper till att sanka rumstemperaturen — konventionella system reglerar inte utloppens konfiguration. Om istallet koldioxidhalten är for hog är det ju i fOrst hand mer tilluft som behOvs, varvid i forsta hand tilluftsflodet tikes. Vidare, om lokalen gar fran obemannad till bemannad vilket kan indikeras med narvarogivare alternativt programmerad enligt schemalagd drifttid, gar systemet fran ett minflode till ett normalflode. Vid nornnalflodet sker regleringen foretradesvis pa indikation av temperatur eller koldioxid. Vid icke-narvaro reglerar systemet ner tilluftsflOdet till minflede igen. 1 aldre lOsningar sker liknande reglering med hjalp av sedvanlig VAV-reglering med en mangd VAV-spjall i anlaggningen for styrning pa rumsniva, vilket kostar tid bade vid installationen, idrifttagandet samt i drift pa grund av tryckfall i respektive VAV-spjall. Den nu foreliggande uppfinningen mater det statiska tryckfallet i kylbaffeln och aktuell dyskonfiguration och beraknar det verkliga/faktiska luftflOdet till lokalen och ferandrar vid behov luftfledet genom stalldonets norelse och paverkan av utloppens konfiguration och darmed aven kylbaffelns induktion. Denna forfinande VAVregelring utan onediga extra tryckfall i systemet finns inte i kande losningar.
Genom uppfinningen har ett antal fOrdelar gentemot kanda lOsningar erhallits: Det verkliga/faktiska fledet genom kylbaffeln är i varje konfiguration och stund kant.
VAV-funktionen direkt integrerad med kylbaffelns utlopp/dysor gOr att onocliga tryckfall pga. unika VAV-spjall till respektive kylbaffel undviks, vilket ger energibesparing och battre driftekonomi. Tidsvinster vid installation eftersom det endast ar en produkt att installera - kylbaffel forsedd med VAV — istallet for separat VAV-spjall och kylbaffel.
Tidsvinster vid injustering eftersom kylbaffel och VAV inte behtiver injusteras var fOr sig, dessutom ar det mOjligt att injustera via programvara via centralt styrsystem.
Kylbaffeln blir tryckoberoende avseende kant tilluftsflode beroende pa att det faktiska statiska trycket mats i kylbaffelns trycklada och inte i en annan punkt tidigare i kanalsystemet.
Hanterar aven stOrre flOdesomrade jamfOrt med traditionellt VAV-spjall, exempelvis mellan 5-50 Vs jamfOrt med klassisk VAV dar motsvarande varden kan vara exempelvis 5-251/s.
Kort beskrivning av figurerna Nedanstaende schematiska principfigurer visar: Fig.1 visar en fOrenklad principskiss av ett luftbehandlingssystem innefattande ett luftbehandlingsaggregat, till- och franluftskanaler samt luftbehandlingsanordningen ansluten till tilluftskanalen och vilken luftbehandlingsanordning fOrser en lokal med tilluft.
Fig.2a visar en sidovy av luftbehandlingsanordningen.
Fig. 2b visar en principskiss av ett snitt genom luftbehandlingsanordningen och luftstromningen genom densamma.
Fig.3 visar en vy snett underifran av en fOredragen utfOringsform av anordningen. 6 Den konstruktiva utformningen hos den fOreliggande uppfinningen framgar i efterfOljande detaljerade beskrivning av ett utfOringsexempel pa uppfinningen under hanvisning till medfOljande figurer som visar ett feredraget, dock ej begransande utfOrandeexempel av uppfinningen.
Detaljerad beskrivning av figurerna Fig.1 visar en fOrenklad principskiss av ett luftbehandlingssystem 4 innefattande ett luftbehandlingsaggregat 21 av konventionell typ fOr VAV-system. Luftbehandlingsaggregatet 21 ar anslutet till en tilluftskanal 3 och en franluftskanal 20 och symboliskt visas att det vanligen finns ett antal grenkanaler 24 anslutna till systemet. Vidare ar en luftbehandlingsanordning 1 ansluten till en ande av tilluftskanalen 3 och denna luftbehandlingsanordning 1 fOrser en lokal A med tilluft, vilket visas symboliskt i figuren. I lokalen A ar en rumsgivare 14 och en narvarogivare 17 anordnade for registrering av aktuellt tillstand i rumnnet avseende narvaro eller icke-narvaro, rumstemperatur och/eller koldioxidhalt. Beroende pa hur man avser att systemet ska styras kan rumsgivaren 14 vara i form av en temperaturgivare 18 och/eller en koldioxidgivare 19. I figuren och efterfdjande figurbeskrivningar avseende uppfinningen visas exempel pa da luftbehandlingssystemet 4 innefattar narvarogivare 17, temperaturgivare 18 och koldioxidgivare 19, varfOr styrningen av anlaggningen kan baseras pa narvaro, temperatur samt koldioxid.
Fig.2a och 2b visar en sidovy genom luftbehandlingsanordningen 1, samt ett snitt av densamma.
Luftbehandlingsanordningen 1 bestar av en kylbaffel 2 och ett linjart stalldon 12, vilket ar anordnat pa kylbaffeln 2. Kylbaffeln 2 ar ansluten till tilluftskanalen 3 och tilluften ankommer till kylbaffelns 2 trycklada 5 genom ett inlopp 6, fOretradesvis vid tryckladans 5 ena ande. Tryckladan 5 utgOr en tat omslutning men innefattar utlopp 7 kir tilluftens utstrOmning ut ur tryckladan 5. Utloppen 7 ar normalt sett stansade hal i en eller flera av tryckladans 5 vaggpartier 26 — tryckladan bestar ofta av tunnplat. I tryckladan 5 byggs ett statiskt tryck upp beroende pa luftfladet och den sammanlagda Oppna arean av utloppen 7. I den foredragna utfOringsformen har utloppen 7 formen av avlanga spalter anordnade aterkommande med jamna intervall utmed i princip hela tryckladans 5 langdutstrackning och anordnade att blasa ut luften i tva skilda riktningar, i princip vinkelrat i fOrhallande till kylbaffelns 2 langdutstrackning. For fOrandring av utloppens 7 area ar en tackdel 9 anordnad pa utsidan av tryckladan 5 i samordnat !age med utloppen 7, fOredraget är en tackdel 9 per respektive sida dar utloppen 7 ar anordnade. Tackdelen 9 ar utformad som en langstrackt skena och innefattar ocksa avlanga spaltOppningar av motsvarande langd som utloppens 7 langd. Genom att fOrskjuta tackdelen 9 fram och tillbaka utmed tryckladans 5 langdriktning tacks utloppen 7 mer eller mindre eller inte alls av tackdelen 9, genom att den innefattar bade tackta partier och Oppna spalter. Tryckladan innefattar aven minst ett tryckmatningsuttag 13, representativt placerat for registrering av det statiska trycket i tryckladan 5 och ar anordnat fOr anslutning av exempelvis en matslang 22 vilken matslang aven kopplas till en anslutning 25 pa stalldonet 12, se figur 3. Nar tilluften strommar ut ur tryckladan ankommer den till en blandningskammare 8. TilluftsflOdet, nu benamnt L1, astadkommer genom induktionsverkan ett cirkulationsluftflOde L2, vilket ar rumsluft som genom induktionen dras upp genom 7 en varmevaxlare 10, anordnad i kylbaffeln 2. Denna varmev8xlare 10 är pa sedvanligt sail vatskekopplad till ett kylvattenflade eller varmevattenflede alternativt bade och. Detta är helt vanlig teknik vid kylbafflar och i vatskekretsen finns aven reglerventiler for reglering av vatskeflOdet genom varmevaxlaren 10. Vatskekretsen inklusive ventiler visas ej i figurerna. CirkulationsluftflOdet L2 passerar genom varmevaxlaren 10 och blir darmed konditionerat, det vill saga kylt eller varmt, varefter flOdet ankommer blandningskammaren 8 och forenas med tilluftsflOdet L1. Det gemensamma luftflOdet L1+L2 leds vidare ut ur kylbaffeln 2 via en langstrackt utloppsOppning 11 pa respektive langsida av kylbaffeln 2 och vidare ut till rummet/lokalen A.
Fig.3 visar en vy snett underifran av en foredragen utfOringsform av luftbehandlingsanordningen 1, dar vissa delar har tagits bort fbr att tydligare visa vasentliga delar av uppfinningen. Pa kylbaffeln 2 ar stalldonet 12 anordnat pa sa vis att en linjar rorelse hos stalldonet 12 kan overfaras till de bada tackdelarna 9, vilka ar anordnade pa ett respektive vaggparti 26 av tryckladan 5, se aven fig.2b. I det fOredragna fallet 8r stalldonet 12 fOrsett med en genonngaende axel 23, vilken är fOrskjutbart anordnad. Genom att stalldonet 12 fOrskjuter axeln 23 utmed sin langdriktning kommer en linjar rorelse att astadkommas, vilken rOrelse overfOrs till tackdelarna 9 via en infastning 27 mellan axeln 23 och tackdelarna 9. Vidare ar stalldonet 12 fOrsett med en anslutning 25 vid vilken ena 8nden av en matslang 22 ar ansluten. Den andra anden av matslangen 22 ar ansluten till tryckmatningsuttaget 13 pa tryckladan 5. Stalldonet 12 ar anordnat aft registrera det statiska trycket i tryckladan 5 och vidare M./en anordnat att registrera det fysiska laget av axeln 23, vilket lage i sin tur motsvarar en k-faktor korresponderande med den Oppna arean hos utloppen 7. En mjukvara 15 i stalldonet omvandlar det aktuella fysiska laget pa axeln 23 till den aktuella k-faktor och beraknar det verkliga/faktiska luftflOdet i kylbaffeln 2 med hjalp av det aktuella statiska trycket i tryckladan 5. Stalldonet 12 har aven justeringsanordningar 28 i form av st8lIskruvar vilka anvands for att stalla in minflode vid icke-narvaro, vidare for installning av inom vilka luftflOden tilluftsflOdet ska variera vid narvaro - fran normalflOde till maxflOde.
Vid icke-narvaro i lokalen A, indikerat av exempelvis narvarogivaren 17 (se figur 1), regleras luftflOdet ner till minflOde eftersom att det verkliga luftfledet i kylbaffeln inte stammer Overens med bervardet som galler vid icke-narvaro. Darmed forskjuter stalldonet 12 axeln 23 at det hall som motsvarar en riirelseriktning for minskat flOde, det vill saga sa att tackdelarna 9 tacker en storre del av utloppen 7 varvid genomstrOmningsarean minskas. Systemet reglerar in flOdet sa aft det motsvarar borvardesflOdet vid icke-narvaro. Genom att det statiska trycket och axelns 23I8ge registreras av stalldonet och jamfOrs med bOrvardet erhalls snabbt ratt tilluftsflOde till lokalen. Aven vatskeflOclet genom varmevaxlaren 10 kan beroende pa reglersatt justeras ned till ett minflode. Vid icke-narvaro kan det aven vara sa att temperatur och koldioxidvarden kan ha andra granser an vid narvarodrift. Vid pavisad n8rvaro eller att temperatur eller koldioxidhalt inte hailer sig inom uppsatta bOrvarden, regleras antingen v8tskeflOclet eller luftflOdet eller de bada i kombination. Har diskuteras dock endast tilluftsflOdets reglering eftersom det ar det som uppfinningen avser. Vid narvaro och normaldrift regleras tilluftsflOdet upp till ett normaldriftlage, och om temperaturen i rummet stiger Over installt 8 bOrvarde kan i fOrsta hand en justering av vatskeflOdet geras. Men om detta inte racker och/eller onn koldioxidhalten aven är fOr hog Okas luftflodet efterhand fOr att halla komforten i lokalen. Okat tilluftsflode L1 ut ur tryckladan 5 innebar aven Okad induktion, atminstone upp till vissa nivaer, varvid aven Okat cirkulationsluftflOde L2 dras upp genom varmevaxlaren 10 och konditioneras av densamma.
Det verkliga tilluftsflOdet balanseras hela tiden mot aktuellt bOrvarde beroende pa rumstillstandet och VAV-regleringen ar ju individuell och direkt vid kylbaffeln 2, utan nagot extra tryckfall utOver det som anda finns i kylbaffeln och tilluftsflOdet till lokalen A är verkligen det ratta. 9 STYCKLISTA 1= luftbehandlingsanordning 2= kylbaffel 3= tilluftskanal 4= luftbehandlingssystem 5= trycklada 6= inlopp 7= utlopp 8= blandningskamnnare 9= tackdel 10= varmevaxlare 11= utloppsoppning 12= stalldon 13= tryckmatningsuttag 14= rumsgivare 15= mjukvara 16= tryckgivare 17= narvarogivare 18= temperaturgivare 19= koldioxidgivare 20= franluftskanal 21= luftbehandlingsaggregat 22= matslang 23= axel 24= grenkanal 25= anslutning 26= vaggparti 27= infastning 28= injusteringsanordning A= lokal L1 = tilluftsflOde L2 = cirkulationsluftsfltide
Claims (2)
1. berakna det faktiska tilluftsflodet (L1) for kylbaffeln (2) pa basis av det statiska trycket (Ps) i tryckladan (5) samt stalldonets (12) lage, - matairegistrera aktuell status pa lokalens (A) konditioner med rumsgivaren (14),
2. jamfOra det faktiska tilluftsfledet (L1) med ett bervarde for den aktuella rumskonditionen, - vid pavisat behov ferandra konfigurationen hos utloppen (7) genom att stalldonet (12) genom en linjar rOrelse av tackdelen (9) fOrflyttar tackdelen (9) i fOrhallande till utloppen (7), fOr fOrandring av tilluftsfledet (L1), vid vilken rerelse utloppens (7) Oppna area for utstramning av tilluft (L1) fOrandras. 12 I , • 6 ! d 6 1: 8 I: 17 l' ---------, . '\ AT I I 17 Z \ < L Z eZ t!d zi.1
Priority Applications (10)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE1450434A SE537916C2 (sv) | 2014-04-08 | 2014-04-08 | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflödevid ett luftbehandlingssystem |
PCT/SE2015/050160 WO2015156720A1 (en) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Device and method for controlling a supply air flow at an air treatment system |
KR1020167031270A KR102408073B1 (ko) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | 공기 처리 시스템에서 공급 공기 유동의 제어 장치 및 방법 |
LTEP15776087.7T LT3117155T (lt) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Į oro kondicionavimo sistemą tiekiamo oro srauto reguliavimo įrenginys ir būdas |
PL15776087T PL3117155T3 (pl) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Urządzenie i sposób regulowania przepływu powietrza nawiewanego w systemie do uzdatniania powietrza |
SG11201607696XA SG11201607696XA (en) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Device and method for controlling a supply air flow at an air treatment system |
RU2016137159A RU2669746C2 (ru) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Устройство и способ управления подачей воздуха в системе обработки воздуха |
US15/128,146 US9903605B2 (en) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Device and method for controlling a supply air flow at an air treatment system |
EP15776087.7A EP3117155B1 (en) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Device and method for controlling a supply air flow at an air treatment system |
DK15776087.7T DK3117155T3 (en) | 2014-04-08 | 2015-02-11 | Device and method for regulating the flow of supply air into an air treatment system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE1450434A SE537916C2 (sv) | 2014-04-08 | 2014-04-08 | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflödevid ett luftbehandlingssystem |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE1450434A1 SE1450434A1 (sv) | 2015-10-09 |
SE537916C2 true SE537916C2 (sv) | 2015-11-24 |
Family
ID=54288165
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE1450434A SE537916C2 (sv) | 2014-04-08 | 2014-04-08 | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflödevid ett luftbehandlingssystem |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9903605B2 (sv) |
EP (1) | EP3117155B1 (sv) |
KR (1) | KR102408073B1 (sv) |
DK (1) | DK3117155T3 (sv) |
LT (1) | LT3117155T (sv) |
PL (1) | PL3117155T3 (sv) |
RU (1) | RU2669746C2 (sv) |
SE (1) | SE537916C2 (sv) |
SG (1) | SG11201607696XA (sv) |
WO (1) | WO2015156720A1 (sv) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020204794A1 (en) * | 2019-04-01 | 2020-10-08 | Mikael Nutsos | Method for managing data of a ventilation system |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE540427C2 (sv) | 2015-09-17 | 2018-09-11 | Flaektgroup Sweden Ab | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflöde vid en komfortkassett |
NL2018837B1 (nl) * | 2017-05-03 | 2018-11-14 | Nijburg Invest B V | Hybride klimaatplafond, plafond voorzien daarvan en werkwijze voor het beïnvloeden van een klimaat in een ruimte of gebouw |
DE202017103113U1 (de) * | 2017-05-23 | 2017-07-31 | Erwin Müller GmbH | Decken-Klimatisierungsvorrichtung mit Tragkonstruktion |
US10641515B2 (en) * | 2017-12-21 | 2020-05-05 | Rheem Manufacturing Company | Linearization of airflow through zone dampers of an HVAC system |
SE542661C2 (sv) | 2018-04-09 | 2020-06-23 | Swegon Operations Ab | Air terminal device for control of air flow in a ventilation system |
NO345103B1 (no) * | 2018-10-31 | 2020-09-28 | Trox Auranor Norge As | Kjølebaffel |
PL243607B1 (pl) * | 2020-01-13 | 2023-09-18 | Adamski Bartlomiej | Indukcyjny panel klimatyzacyjny |
AU2021327083A1 (en) * | 2020-08-20 | 2023-03-16 | Kaip Pty Limited | Diffuser unit and method of diffusing an airflow |
SK9838Y1 (sk) | 2022-12-22 | 2023-08-23 | Systemair Production a.s. | Vzduchotechnická komora s nastaviteľným prvkom na reguláciu a/alebo smerovanie prietoku |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3731397B2 (ja) | 1999-08-27 | 2006-01-05 | 三菱電機株式会社 | 送風機、空気調和装置、送風機の送風方法 |
SE517998E5 (sv) * | 2000-09-13 | 2020-10-06 | Flaektgroup Sweden Ab | Ventilationsaggregat där tilluft medinducerar rumsluft, vilken passerar kylnings./ uppvärmningselement, och där utblåshål för tilluft har reglerbar area via förskjutbar reglerpanel |
FI113798B (sv) | 2000-11-24 | 2004-06-15 | Halton Oy | Inloppsluftanordning |
KR100483691B1 (ko) * | 2002-05-27 | 2005-04-18 | 주식회사 나라컨트롤 | 변풍량 공기조화장치 및 방법 |
US7036559B2 (en) * | 2003-07-08 | 2006-05-02 | Daniel Stanimirovic | Fully articulated and comprehensive air and fluid distribution, metering, and control method and apparatus for primary movers, heat exchangers, and terminal flow devices |
DK1699648T3 (da) | 2003-12-08 | 2010-02-01 | Belimo Holding Ag | Regulering af luftstrømmen i et ventilationsrør |
US9677777B2 (en) * | 2005-05-06 | 2017-06-13 | HVAC MFG, Inc. | HVAC system and zone control unit |
KR100695933B1 (ko) * | 2005-06-08 | 2007-03-15 | 한국건설기술연구원 | 수-공기 겸용 중앙공기조화시스템에서의 외기 유인량제어장치 및 방법 |
WO2007079434A2 (en) | 2006-01-03 | 2007-07-12 | Karamanos John C | Limited loss laminar flow dampers for heating, ventilation, and air conditioning (hvac) systems |
CA2711802C (en) * | 2007-01-10 | 2016-08-16 | John C. Karamanos | Embedded heat exchanger for heating, ventilation, and air conditioning (hvac) systems and methods |
SE533651C2 (sv) * | 2007-03-19 | 2010-11-23 | Mikael Nutsos | Till- eller frånluftsdon med flödesindikator |
US20080294291A1 (en) | 2007-05-24 | 2008-11-27 | Johnson Controls Technology Company | Building automation systems and methods for controlling interacting control loops |
CN102084306B (zh) | 2008-07-03 | 2014-07-16 | 贝利莫控股公司 | 用于hvac系统的执行器和用于操作该执行器的方法 |
SE531995C2 (sv) | 2008-07-10 | 2009-09-22 | Lindab Ab | Tryckfördelningslåda |
NL2002077C (nl) * | 2008-10-09 | 2010-04-12 | Cornelis Johannes Evers | Luchtbehandelingsconvector. |
SE535079C2 (sv) | 2009-02-06 | 2012-04-10 | Lindab Ab | Tilluftdon med reglerbar genomströmningsarea |
SE534353C2 (sv) * | 2009-10-02 | 2011-07-19 | Flaekt Woods Ab | Kylbaffel med VAV-funktion via reglerskena |
DE102011006679B4 (de) | 2011-03-16 | 2018-07-12 | Ferrobotics Compliant Robot Technology Gmbh | Aktive Handhabungsvorrichtung und Verfahren für Kontaktaufgaben |
EP2809996A4 (en) * | 2012-02-02 | 2016-04-27 | Semco Llc | COOLED BALANCED PUMP MODULE, SYSTEM AND METHOD THEREOF |
JP6060186B2 (ja) * | 2012-03-16 | 2017-01-11 | オーワイ ハルトン グループ リミテッド | 複数のモードを有するチルドビーム |
WO2013013334A2 (de) | 2012-10-01 | 2013-01-31 | Belimo Holding Ag | Weiterentwicklungen eines heizungs-, lüftungs- und klimasystems |
-
2014
- 2014-04-08 SE SE1450434A patent/SE537916C2/sv active IP Right Maintenance
-
2015
- 2015-02-11 WO PCT/SE2015/050160 patent/WO2015156720A1/en active Application Filing
- 2015-02-11 LT LTEP15776087.7T patent/LT3117155T/lt unknown
- 2015-02-11 EP EP15776087.7A patent/EP3117155B1/en active Active
- 2015-02-11 US US15/128,146 patent/US9903605B2/en active Active
- 2015-02-11 SG SG11201607696XA patent/SG11201607696XA/en unknown
- 2015-02-11 RU RU2016137159A patent/RU2669746C2/ru active IP Right Revival
- 2015-02-11 KR KR1020167031270A patent/KR102408073B1/ko active IP Right Grant
- 2015-02-11 DK DK15776087.7T patent/DK3117155T3/en active
- 2015-02-11 PL PL15776087T patent/PL3117155T3/pl unknown
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020204794A1 (en) * | 2019-04-01 | 2020-10-08 | Mikael Nutsos | Method for managing data of a ventilation system |
SE545781C2 (en) * | 2019-04-01 | 2024-01-09 | Mikael Nutsos | Method for on line monitoring of air flow at air tenninals of a ventilation system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20160142880A (ko) | 2016-12-13 |
EP3117155A4 (en) | 2017-12-20 |
SG11201607696XA (en) | 2016-10-28 |
PL3117155T3 (pl) | 2019-05-31 |
KR102408073B1 (ko) | 2022-06-13 |
US9903605B2 (en) | 2018-02-27 |
DK3117155T3 (en) | 2019-01-28 |
RU2016137159A (ru) | 2018-03-21 |
EP3117155B1 (en) | 2018-12-12 |
WO2015156720A1 (en) | 2015-10-15 |
RU2016137159A3 (sv) | 2018-08-03 |
LT3117155T (lt) | 2019-01-25 |
SE1450434A1 (sv) | 2015-10-09 |
RU2669746C2 (ru) | 2018-10-15 |
US20170122611A1 (en) | 2017-05-04 |
EP3117155A1 (en) | 2017-01-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SE537916C2 (sv) | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflödevid ett luftbehandlingssystem | |
US8961279B2 (en) | Air conditioning system | |
NL2005138C2 (en) | Apparatus and method for cooling a substantially closed space. | |
CA2593244A1 (en) | Automatic displacement ventilation system with heating mode | |
EP4017234B1 (en) | Data centre cooling system | |
SE534353C2 (sv) | Kylbaffel med VAV-funktion via reglerskena | |
JP2021503068A (ja) | 熱交換器動作の自動化された制御 | |
BE1019200A5 (nl) | Werkwijze voor het inregelen van een centraal ventilatiesysteem, inregelsysteem en centraal ventilatiesysteem met een dergelijk inregelsysteem. | |
EP3591302B1 (en) | Ventilation system | |
GB2499582A (en) | Modular air movement apparatus | |
JP2017053507A (ja) | 空調システム、空調システムに用いる制御装置、プログラム | |
SE535212C2 (sv) | Värmepumpaggregat | |
PL196161B1 (pl) | Sposób sterowania układem wentylacyjnym i układ wentylacyjny | |
SE1550403A1 (sv) | Förfarande för aktiv blandning vid ett luftbehandlingsaggregat | |
SE533299C2 (sv) | Till- och avluftsanordning | |
SE540427C2 (sv) | Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflöde vid en komfortkassett | |
EP3026357A2 (en) | A ventilation system | |
EP2135011B1 (en) | Air conditioning equipment for return air | |
US11760493B2 (en) | Humidification system for aircraft | |
US20160025358A1 (en) | Fan Supplemented Induction Unit | |
RU2607883C1 (ru) | Механическая регулируемая система вентиляции | |
SE538630C2 (sv) | Anordning vid överluftsdon och förfarande i samband därmed | |
SE522312C2 (sv) | Metod och system för styrning av tilluft, från två kanaler anslutna till luftkälla, med avseende på förutbestämda värden för luftkvalité och temperatur samt värmeåtervinning ur frånluft | |
SE0802213A1 (sv) | Metod och system för reglering av operativ temperatur | |
WO2012148339A1 (en) | Improvements in or relating to a ventilation unit |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OPRJ | Opposition rejected |