Вентиляция, управляемая по потребности - Demand controlled ventilation

Вентиляция, управляемая по потребности (DCV) - это контроль обратной связи метод поддержания качества воздуха в помещении, который автоматически регулирует интенсивность вентиляции помещения в ответ на такие изменения условий, как количество людей в помещении или концентрация загрязняющих веществ в помещении. Стратегия контроля в основном предназначена для снижения потребления энергии за счет отопления, охлаждения и вентиляции системы по сравнению со зданиями, которые используют управление без обратной связи с постоянной скоростью вентиляции.

Общие эталоны вентиляции:

  • ISO ICS 91.140.30: Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
  • ASHRAE 62.1 и 62.2: Стандарты вентиляции и качества воздуха в помещении

Примеры оценки занятости

  • Расписания по времени
  • Датчики движения (различные технологии, в том числе: звуковой, неслышный, инфракрасный)[1]
  • Обнаружение газа (CO2) В исследовании норвежских школ с использованием CO2 Было обнаружено, что датчики DCV снижают потребление энергии на 62% по сравнению с системой вентиляции с постоянным объемом воздуха (CAV).[2][3]
  • Ворота положительного контроля
  • Продажа билетов
  • Обмен данными с охранным оборудованием (включая программное обеспечение для подсчета людей)[4][5]
  • Вывод от других системных датчиков / оборудования, например интеллектуальных счетчиков[6]

Измерение углекислого газа

Датчики углекислого газа контролируют уровень углекислого газа в пространстве путем стратегического размещения. Размещение датчиков должно обеспечивать точное представление пространства, обычно размещаемого в обратном канале или на стене. По мере того как датчик считывает увеличивающееся количество уровней углекислого газа в помещении, вентиляция увеличивается, чтобы уменьшить уровни. Когда пространство не занято, датчик считывает нормальные уровни и продолжает обеспечивать скорость незанятости для воздушного потока. Количество подаваемого воздуха определяется стандартами владельца здания, проектировщиком и стандартом ASHRAE 62.1.[7]

использованная литература

  1. ^ «Преимущества вентиляции с контролем потребления для вашего здания» (PDF). KMC Controls. 2013.
  2. ^ Mysen, Мадс; Бернтсен, Свейнунг; Нафстад, Пер; Шильд, Питер Г. (декабрь 2005 г.). «Плотность заполнения и преимущества вентиляции с регулируемой потребностью в норвежских начальных школах». Энергия и здания. 37 (12): 1234–1240. Дои:10.1016 / j.enbuild.2005.01.003.
  3. ^ Джин, Мин; Бекиарис-Либерис, Николаос; Weekly, Кевин; Спанос, Костас Дж .; Байен, Александр М. (апрель 2018 г.). «Обнаружение присутствия через зондирование окружающей среды». IEEE Transactions по науке и технике автоматизации. 15 (2): 443–455. Дои:10.1109 / tase.2016.2619720.
  4. ^ Калифорнийский университет в Мерседе. «Измерение, моделирование и прогнозирование заполняемости для энергоэффективных зданий». Получено 26 марта 2013.
  5. ^ Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. «Измерение углекислого газа и подсчет людей для вентиляции с контролируемой потребностью». Получено 26 марта 2013.
  6. ^ Джин, Мин; Цзя, Руокси; Спанос, Костас Дж. (1 ноября 2017 г.). «Виртуальное определение занятости: использование интеллектуальных счетчиков для определения вашего присутствия». IEEE Transactions по мобильным вычислениям. 16 (11): 3264–3277. arXiv:1407.4395. Дои:10.1109 / tmc.2017.2684806.
  7. ^ Lin, X .; Лау, Дж. (2016). «Применение вентиляции по потребности» (PDF). Журнал ASHRAE. 58 (1): 30–32, 34, 36. ProQuest  1755482305.