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CN115406073A - 一种智能节能建筑用通风系统 - Google Patents

一种智能节能建筑用通风系统 Download PDF

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CN115406073A CN202211018697.6A CN202211018697A CN115406073A CN 115406073 A CN115406073 A CN 115406073A CN 202211018697 A CN202211018697 A CN 202211018697A CN 115406073 A CN115406073 A CN 115406073A
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Abstract

本发明公开了一种智能节能建筑用通风系统,涉及节能建筑技术领域,解决了不能根据不同楼层以及不同区域的气体质量和人流量对通风量进行控制,而是采用统一通风的方式,过于耗能,并不能达到较好的节能效果的技术问题,将所接收的数据参数进行处理,得到控制处理值,并将控制处理值与比对单元内部的内设阈值进行比对,根据比对结果,对通风量进行控制,针对不同的楼层以及不同的区域,并对人流量进行采集,根据人流量参数以及气体参数对不同区域的通风量进行控制并改变,达到因地制宜的效果,不仅能达到有效通风,还可提升整个智能节能建筑的节能效果。

Description

一种智能节能建筑用通风系统
技术领域
本发明属于节能建筑技术领域,具体是一种智能节能建筑用通风系统。
背景技术
节能建筑是指遵循气候设计和节能的基本方法,对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后,设计出的低能耗建筑;
专利公开号为CN112556063A的发明提供一种建筑节能通风系统,涉及土壤空气换热系统技术领域;建筑节能通风系统,包括室内空气换热单元和土壤空气换热单元;室内空气换热单元包括保温盒、抽风机、多块换热片和换热通风管;多块换热片相对设置在保温盒的内部;换热通风管贯穿设置在换热片上,换热通风管的两端分别延伸至保温盒的外部;保温盒上还设置有进气管和出气管;进气管的一端与抽风机的出风口连通;土壤空气换热单元包括地下通风管和送风装置;送风装置的进风口与地下通风管的一端连通,出风口与换热通风管的一端连通;本发明中的建筑节能通风系统充分利用了室内原有空气的温度,减轻了土壤空气换热系统换热的压力,缩小了土壤空气换热系统的规模,节约了资源。
智能节能建筑,在实际通风过程中,一般通过物业管理人员对通风量进行设定,设定完毕后,节能建筑内部的控制系统对通风量的通风参数进行控制,完成各个公有区域的通风管理工作,此种通风管理方式,在具体操作过程中,仍存在以下不足需进行改进:
智能系统并不能根据不同楼层以及不同区域的气体质量和人流量对通风量进行控制,而是采用统一通风的方式,过于耗能,并不能达到较好的节能效果。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一;为此,本发明提出了一种智能节能建筑用通风系统,用于解决不能根据不同楼层以及不同区域的气体质量和人流量对通风量进行控制,而是采用统一通风的方式,过于耗能,并不能达到较好的节能效果的技术问题。
为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例提出一种智能节能建筑用通风系统,包括数据采集端、处理中心以及显示终端;
所述数据采集端,用于对智能节能建筑楼道的画面数据以及气体数据进行采集,并将所采集的画面数据以及气体数据传输至处理中心内;
所述处理中心包括气体数据处理单元、画面数据处理单元、数据管理控制单元以及比对单元;
所述处理中心,用于对所采集的画面数据以及气体数据进行接收,且处理中心内部的画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理,对不同的监控画面进行分区,并对分区画面单位时间的人流量数据进行采集,并进行均值处理,生成待处理均值参数,并将待处理均值参数传输至数据管理控制单元内;
所述气体数据处理单元,用于对不同楼层不同区域的气体数据进行处理,从气体数据内提取对应的温度参数以及PM2.5含量和其他气体含量,将多组不同的气体参数进行合并处理,得到不同楼层不同区域的气体参数;
所述数据管理控制单元,将画面数据处理单元所传输的待处理均值参数CSk-i以及气体数据处理单元所传输的待处理气体均值JZk-i进行接收,并对所接收的数据参数进行处理,得到控制处理值,并将控制处理值与比对单元内部的内设阈值进行比对,根据比对结果,对通风量进行控制。
优选的,所述画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理的具体方式为:
将不同的监控画面数据进行依次标记,标记为JKk-i,其中标记k代表不同的楼层标记,i代表不同的区域标记;
根据不同监控画面数据的标记JKk-i,获取某个楼层某个区域一天的人流量数据,按照一小时为标准时长,获取单个标准时长的人流量数据,并标记为RLk-i
获取一天24h内的多组个人流量数据RLk-i,并将多个人流量数据RLk-i进行均值处理,得到待处理均值参数CSk-i,将所采集的待处理均值参数CSk-i传输至数据管理控制单元内。
优选的,所述气体数据处理单元对不同楼层不同区域的气体数据进行处理的具体方式为:
以1h为标准时刻,获取标准时刻某个时间点的器体数据,将气体数据内部的温度参数标记为WDk-i,将气体数据内部的PM2.5含量标记为PMk-i,将气体数据内部的其他气体含量标记为QTk-i
采用QDk-i=WDk-i×C1+PMk-i×C2+QTk-i×C3得到气体参数QDk-i,其中C1、C2以及C3均为预设的固定系数因子;
以一天时长为例,将一天时长划分为24h,获取24个气体参数QDk-i,并进行均值处理,得到待处理气体均值JZk-i,将处理得到的待处理气体均值JZk-i传输至数据管理控制单元内。
优选的,所述数据管理控制单元对所接收的待处理均值参数和待处理气体均值进行处理的方式为:
将待处理均值参数CSk-i以及待处理气体均值JZk-i提取出,采用KZk-i=CSk-i×A1+JZk-i×A2得到控制处理值KZk-i,其中A1以及A2均为预设的固定因子;
将控制处理值KZk-i与比对单元内部的内设阈值Y1以及Y2进行比对,具体比对方式为:
当KZk-i≤Y1时,生成第一通风信号;
当Y1<KZk-i≤Y2时,生成第二通风信号;
当Y2<KZk-i时,生成第三通风信号。
优选的,所述数据管理控制单元,根据不同的通风信号,对不同楼层以及不同区域的通风量进行改变,其中通风量的具体参数由操作人员根据经验拟定;
还包括显示终端,显示终端用于对所改变的通风量进行显示。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理,对不同的监控画面进行分区,并对分区画面单位时间的人流量数据进行采集,并进行均值处理,生成待处理均值参数,并将待处理均值参数传输至数据管理控制单元内;气体数据处理单元对不同楼层不同区域的气体数据进行处理,从气体数据内提取对应的温度参数以及PM2.5含量和其他气体含量,将多组不同的气体参数进行合并处理,得到不同楼层不同区域的气体参数;
数据管理控制单元将画面数据处理单元所传输的待处理均值参数CSk-i以及气体数据处理单元所传输的待处理气体均值JZk-i进行接收,并对所接收的数据参数进行处理,得到控制处理值,并将控制处理值与比对单元内部的内设阈值进行比对,根据比对结果,对通风量进行控制,针对不同的楼层以及不同的区域,并对人流量进行采集,根据人流量参数以及气体参数对不同区域的通风量进行控制并改变,达到因地制宜的效果,不仅能达到有效通风,还可提升整个智能节能建筑的节能效果。
附图说明
图1为本发明原理框架示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
请参阅图1,本申请提供了一种智能节能建筑用通风系统,包括数据采集端、处理中心以及显示终端;
所述数据采集端输出端与处理中心输入端电性连接,所述处理中心输出端与显示终端输入端电性连接;
所述处理中心包括气体数据处理单元、画面数据处理单元、数据管理控制单元以及比对单元;
所述气体数据处理单元和画面数据处理单元的输出端均与数据管理控制单元输入端电性连接,所述数据管理控制单元与比对单元之间双向连接;
所述数据采集端,用于对智能节能建筑楼道的画面数据以及气体数据进行采集,并将所采集的画面数据以及气体数据传输至处理中心内;
所述处理中心,用于对所采集的画面数据以及气体数据进行接收,且处理中心内部的画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理,对不同的监控画面进行分区,并对分区画面单位时间的人流量数据进行采集,并进行均值处理,生成待处理均值参数,并将待处理均值参数传输至数据管理控制单元内,其中进行处理的具体方式为:
将不同的监控画面数据进行依次标记,标记为JKk-i,其中标记k代表不同的楼层标记,i代表不同的区域标记;
根据不同监控画面数据的标记JKk-i,获取某个楼层某个区域一天的人流量数据,按照一小时为标准时长,获取单个标准时长的人流量数据,并标记为RLk-i
获取一天24h内的多组个人流量数据RLk-i,并将多个人流量数据RLk-i进行均值处理,得到待处理均值参数CSk-i,将所采集的待处理均值参数CSk-i传输至数据管理控制单元内。
所述气体数据处理单元,用于对不同楼层不同区域的气体数据进行处理,从气体数据内提取对应的温度参数以及PM2.5含量和其他气体含量,将多组不同的气体参数进行合并处理,得到不同楼层不同区域的气体参数,其中进行具体处理的方式为:
以1h为标准时刻,获取标准时刻某个时间点的器体数据,将气体数据内部的温度参数标记为WDk-i,将气体数据内部的PM2.5含量标记为PMk-i,将气体数据内部的其他气体含量标记为QTk-i
采用QDk-i=WDk-i×C1+PMk-i×C2+QTk-i×C3得到气体参数QDk-i,其中C1、C2以及C3均为预设的固定系数因子;
以一天时长为例,将一天时长划分为24h,获取24个气体参数QDk-i,并进行均值处理,得到待处理气体均值JZk-i,将处理得到的待处理气体均值JZk-i传输至数据管理控制单元内。
所述数据管理控制单元,将画面数据处理单元所传输的待处理均值参数CSk-i以及气体数据处理单元所传输的待处理气体均值JZk-i进行接收,并对所接收的数据参数进行处理,得到控制处理值,并将控制处理值与比对单元内部的内设阈值进行比对,根据比对结果,对通风量进行控制,其中进行具体处理的方式为:
将待处理均值参数CSk-i以及待处理气体均值JZk-i提取出,采用KZk-i=CSk-i×A1+JZk-i×A2得到控制处理值KZk-i,其中A1以及A2均为预设的固定因子;
将控制处理值KZk-i与比对单元内部的内设阈值Y1以及Y2进行比对,具体比对方式为:
当KZk-i≤Y1时,生成第一通风信号;
当Y1<KZk-i≤Y2时,生成第二通风信号;
当Y2<KZk-i时,生成第三通风信号。
所述数据管理控制单元,根据不同的通风信号,对不同楼层以及不同区域的通风量进行改变,其中通风量的具体参数由操作人员根据经验拟定;
所改变的通风量传输至显示终端内,通过显示终端进行显示,外部人员便可根据显示终端所显示的数据,对不同楼层以及不同区域的通风量进行实时了解。
实施例二
本实施例在具体实施过程中,相较于实施例一,其具体区别在于,画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理过程中,获取三天72h内的多组个人流量数据RLk-i,所述气体数据处理单元对不同楼层不同区域的气体数据进行处理时,获取三天72h的气体参数QDk-i
实验
将实施例一以及实施例二的多组参数散布于实验中进行处理,得到对应楼区的体验数据,其中体验数据包括评价分,具体数据如下表所示:
实施例一 实施例二
评价分 87.5 88.6
由表中数据可知,实施例二的数据优于实施例一,操作人员可根据个人需求选取对应的实施例。
上述公式中的部分数据均是去除量纲取其数值计算,公式是由采集的大量数据经过软件模拟得到最接近真实情况的一个公式;公式中的预设参数和预设阈值由本领域的技术人员根据实际情况设定或者通过大量数据模拟获得。
本发明的工作原理:预先对智能节能建筑楼道的画面数据以及气体数据进行采集,并将所采集的画面数据以及气体数据传输至处理中心内,处理中心内部的画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理,对不同的监控画面进行分区,并对分区画面单位时间的人流量数据进行采集,并进行均值处理,生成待处理均值参数,并将待处理均值参数传输至数据管理控制单元内;
气体数据处理单元对不同楼层不同区域的气体数据进行处理,从气体数据内提取对应的温度参数以及PM2.5含量和其他气体含量,将多组不同的气体参数进行合并处理,得到不同楼层不同区域的气体参数;
数据管理控制单元将画面数据处理单元所传输的待处理均值参数CSk-i以及气体数据处理单元所传输的待处理气体均值JZk-i进行接收,并对所接收的数据参数进行处理,得到控制处理值,并将控制处理值与比对单元内部的内设阈值进行比对,根据比对结果,对通风量进行控制,针对不同的楼层以及不同的区域,并对人流量进行采集,根据人流量参数以及气体参数对不同区域的通风量进行控制并改变,达到因地制宜的效果,不仅能达到有效通风,还可提升整个智能节能建筑的节能效果。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。

Claims (5)

1.一种智能节能建筑用通风系统,其特征在于,包括数据采集端、处理中心以及显示终端;
所述数据采集端,用于对智能节能建筑楼道的画面数据以及气体数据进行采集,并将所采集的画面数据以及气体数据传输至处理中心内;
所述处理中心包括气体数据处理单元、画面数据处理单元、数据管理控制单元以及比对单元;
所述处理中心,用于对所采集的画面数据以及气体数据进行接收,且处理中心内部的画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理,对不同的监控画面进行分区,并对分区画面单位时间的人流量数据进行采集,并进行均值处理,生成待处理均值参数,并将待处理均值参数传输至数据管理控制单元内;
所述气体数据处理单元,用于对不同楼层不同区域的气体数据进行处理,从气体数据内提取对应的温度参数以及PM2.5含量和其他气体含量,将多组不同的气体参数进行合并处理,得到不同楼层不同区域的气体参数;
所述数据管理控制单元,将画面数据处理单元所传输的待处理均值参数CSk-i以及气体数据处理单元所传输的待处理气体均值JZk-i进行接收,并对所接收的数据参数进行处理,得到控制处理值,并将控制处理值与比对单元内部的内设阈值进行比对,根据比对结果,对通风量进行控制。
2.根据权利要求1所述的一种智能节能建筑用通风系统,其特征在于,所述画面数据处理单元对所采集的画面数据进行处理的具体方式为:
将不同的监控画面数据进行依次标记,标记为JKk-i,其中标记k代表不同的楼层标记,i代表不同的区域标记;
根据不同监控画面数据的标记JKk-i,获取某个楼层某个区域一天的人流量数据,按照一小时为标准时长,获取单个标准时长的人流量数据,并标记为RLk-i
获取一天24h内的多组个人流量数据RLk-i,并将多个人流量数据RLk-i进行均值处理,得到待处理均值参数CSk-i,将所采集的待处理均值参数CSk-i传输至数据管理控制单元内。
3.根据权利要求2所述的一种智能节能建筑用通风系统,其特征在于,所述气体数据处理单元对不同楼层不同区域的气体数据进行处理的具体方式为:
以1h为标准时刻,获取标准时刻某个时间点的器体数据,将气体数据内部的温度参数标记为WDk-i,将气体数据内部的PM2.5含量标记为PMk-i,将气体数据内部的其他气体含量标记为QTk-i
采用QDk-i=WDk-i×C1+PMk-i×C2+QTk-i×C3得到气体参数QDk-i,其中C1、C2以及C3均为预设的固定系数因子;
以一天时长为例,将一天时长划分为24h,获取24个气体参数QDk-i,并进行均值处理,得到待处理气体均值JZk-i,将处理得到的待处理气体均值JZk-i传输至数据管理控制单元内。
4.根据权利要求3所述的一种智能节能建筑用通风系统,其特征在于,所述数据管理控制单元对所接收的待处理均值参数和待处理气体均值进行处理的方式为:
将待处理均值参数CSk-i以及待处理气体均值JZk-i提取出,采用KZk-i=CSk-i×A1+JZk-i×A2得到控制处理值KZk-i,其中A1以及A2均为预设的固定因子;
将控制处理值KZk-i与比对单元内部的内设阈值Y1以及Y2进行比对,具体比对方式为:
当KZk-i≤Y1时,生成第一通风信号;
当Y1<KZk-i≤Y2时,生成第二通风信号;
当Y2<KZk-i时,生成第三通风信号。
5.根据权利要求4所述的一种智能节能建筑用通风系统,其特征在于,所述数据管理控制单元,根据不同的通风信号,对不同楼层以及不同区域的通风量进行改变,其中通风量的具体参数由操作人员根据经验拟定;
还包括显示终端,显示终端用于对所改变的通风量进行显示。
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CN116697647A (zh) * 2023-06-13 2023-09-05 苏州智允机电系统集成科技有限公司 一种建筑热泵的节能管理分析系统
CN116697647B (zh) * 2023-06-13 2023-12-15 苏州智允机电系统集成科技有限公司 一种建筑热泵的节能管理分析系统

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