[go: up one dir, main page]

SE543896C2 - Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning - Google Patents

Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning

Info

Publication number
SE543896C2
SE543896C2 SE2030129A SE2030129A SE543896C2 SE 543896 C2 SE543896 C2 SE 543896C2 SE 2030129 A SE2030129 A SE 2030129A SE 2030129 A SE2030129 A SE 2030129A SE 543896 C2 SE543896 C2 SE 543896C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
temperature
outside
heating
location
relative humidity
Prior art date
Application number
SE2030129A
Other languages
English (en)
Other versions
SE2030129A1 (sv
Inventor
Lars-Erik Skagerlund
Original Assignee
Optab Optronikinnovation Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Optab Optronikinnovation Ab filed Critical Optab Optronikinnovation Ab
Priority to SE2030129A priority Critical patent/SE2030129A1/sv
Priority to NO20210432A priority patent/NO347191B1/no
Priority to FI20210019A priority patent/FI20210019A1/sv
Publication of SE543896C2 publication Critical patent/SE543896C2/sv
Publication of SE2030129A1 publication Critical patent/SE2030129A1/sv

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1902Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the use of a variable reference value
    • G05D23/1904Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the use of a variable reference value variable in time
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/20Arrangement or mounting of control or safety devices
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D22/00Control of humidity
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D27/00Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/254Room temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/258Outdoor temperature

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Cookers (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Uppfinningen avser förfaranden och anordningar för kostnad seffektiv fuktbekämpning i lokaliteter utan ständigt uppvärmningsbehov. Den sker genom tillfälliga uppvärmningsskeden som minimeras till vad som behövs för att hålla relativa fuktigheten på godtagbart låg nivå. Man mäter fortlöpande temperatur både inne i och utanför lokaliteten ifråga och under skeden den är lägre inne än utanför föranstaltar man om uppvärmning. Man kan även mäta den relativa fuktigheten RH i lokaliteten och föranstalta om lämplig övertemperatur under skeden när RH annars skulle bli för högt.Anordningar anvisas för att med antingen analog eller digital teknik förverkliga förfarandena. De omfattar mätgivare för temperatur utanför (21) och för temperatur (22) och RH (23) inne i lokaliteten, samt vidare skillnadsförstärkare (24, 25), tröskelenhet (26) och jämförare (27) samt manöverorgan (28) som verkställer uppvärmning.

Description

Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning Föreliggande uppfinning avser förfaranden och anordningar för kostnads-effektiv fuktbekämpning i lokaliteter som inte behöver hållas ständigt upp-värmda, som företrädesvis är belägna i klimatzoner med årsmedeltem-peratur under +15°C och där vädret under i varje fall viss del av året växlarmellan skeden av låga temperaturer och mildväderperioder med hög luft-fuktighet. Utan åtgärdning kan sådana förhållanden leda till fuktutfällningoch fuktansamling som i sin tur kan leda till mögelbildning och röta.
För att undvika detta finns två huvudmetoder: luftavfuktning och/eller upp-värmning. För luftavfuktning finns några alternativa metoder och apparaturbaserad på dessa att tillgå. Gemensamt för dem är att det vid avfuktningenbildas kondensvatten måste tas omhand, vilket i praktiken gör dem oan-vändbara vid temperatur under 0°C.
Beträffande uppvärmning är det allmänt känt att den har en uttorkande ver-kan, och den fungerar vid alla aktuella temperaturer. I t.ex. fritidshus, somäven brukas tidvis under vinterhalvåret och därför har utrustats med termo-statstyrda uppvärmningsanordningar, är metoden vanlig, då den i sin enk-laste form innebär att man låter värmen vara igång även när huset inteanvänds. En nackdel som begränsar dess förekomst är den höga uppvärm-ningskostnaden. Ett vanligt sätt att minska denna är att ställa in termosta-terna eller företrädesvis en för huset gemensam termostat för en lägre tem-peratur den tid huset inte bebos. Valet av denna referenstemperatur får dåbli en avvägning mellan å ena sidan låg uppvärmningskostnad och å andrasidan risken för fuktutfällning under vissa väderförhållanden. En temperatursom ofta rekommenderas är +10°C. Även i detta fall upplevs kostnadenbesvärande hög.
En tänkbar alternativ metod som emellertid kommit till mycket begränsadanvändning är hygrostatstyrd uppvärmning som är igång i skeden när rela-tiv fukt RH, d.v.s. kvoten mellan verklig och möjlig upplöst vattenmängd iluften överstiger ett förutbestämt värde. Eftersom det kommer att ske medavsevärd fördröjning på grund av att den fuktiga luften först måste tränga invia förekommande luftväxling till mätstället inomhus, kommer under dentiden bl.a. ytterväggarna och deras värmeisolering att vara exponerade föroåtgärdad skadlig fuktutfällning och fuktansamling.
Syftet med föreliggande uppfinning är att minimera uppvärmningskostna-den. Metoden är den samma som den först beskrivna ovan (sida1 rad 13),men i stället för en fast förinställd referenstemperatur använder man envariabel sådan som fortlöpande väljs så låg som möjligt med hänsyn till förtillfället rådande fuktrisk. För att bestämma denna använder man enligtuppfinningen temperaturen hos luften utanför lokaliteten som referens,lämpligen ökad med en liten temperaturmarginal, som kan vara fast ochförutbestämd till typiskt ett fåtal grader, eller vara styrd av någon annanfaktor t.ex. RH inne i lokaliteten. Man utnyttjar härigenom det faktum att detför fuktutfällning krävs ytor kallare än omgivande luft. Man ser nu alltså tillatt sådana kalla ytor inte tillhandahålls i lokaliteten eller dess ytterväggar.
För ett bra resultat bör mätningen utanför lokaliteten avse temperaturenhos luften som sådan, d.v.s. vara opåverkad av störande faktorer som t.ex.uppvärmning från solinfall. Likaså bör mätningen inne i lokaliteten avseytan hos vägg eller annat fast föremål som valts att vara representativt föryta där fuktutfall i första hand kan väntas. Det innebär t.ex. mätning påsådant avstånd från värmekälla att direktuppvärmning via strålning därifrånundviks eller där infallande solsken kan ge lokal uppvärmning. En sådanplacering medför att temperaturmätningen fördröjs och därmed också av-slutandet av uppvärmningsskedena. Det ger en tillfällig extra uppvärmningsom bl.a. tränger in i ytterväggarna och därstädes ytterligare motverkarfuktutfällning, vilket kan vara särskilt betydelsefullt vid omslag från kallt tillmildfuktigt väder.
För undvikande av korrosion och mögel bör RH inte överstiga 50 - 70%. Ien lokalitet utan uppvärmning eller andra klimatpåverkande föranstaltningarbestäms RH i huvudsak av den ytterluft som via ventilation eller penetrationsuccessivt tränger in i lokalen, och den luften kan ha RH upp till 100%. I envidareutveckling av uppfinningens förfarande kombinerar man jämförelsenav inne- och utetemperatur med en uppmätning av RH inne i lokalitetenoch en jämförelse av denna med en förutbestämd referensnivå. Uppvärm-ning sker då antingen direkt när någon av jämförelserna anger överskridetreferensvärde eller indirekt genom att att RH får styra marginalen (sida1rad 40) att, när så behövs, en avvägd övertemperatur upprätthålls inne.Genom denna kombination vinner man att temperaturjämförelseförfaran-dets snabba reaktionsförmåga kompenserar fuktjämförelseförfarandetslångsamhet vid t.ex. omslag från kallt till mildfuktigt väder liksom att sist-nämnda förfarande motverkar risken att daggpunkten d.v.s. RH=100% upp-nås inomhus vid plötsliga omslag till kallväder.
Anordningar för utförande av förfarandena enligt uppfinningen omfattarmätgivare för temperatur inne i och utanför lokaliteten, eventuellt ocksågivare för fukt, samt en signalbehandlingsenhet som dessa givare är an-slutna till, och som i sin tur styr en värmeanläggning, som kan vara en delav anordningen eller utgöras av en befintlig anläggning i lokaliteten. Givar-na kan vara utförda med känd teknik t.ex. termistorerför temperaturgivarnaeller vara kapacitiva av polymertyp för fuktgivaren och kan innefatta elekt-ronik för omvandling av mätstorheten till lämplig signalform t.ex. analogsåsom spännings- eller strömnivå, eller som digital. För givaren ute ingåräven anordningar för att säkerställa att temperaturen hos enbart luftenmäts t.ex. fästanordningar som minimerar värmeledning från ytan där denmonteras och placering av själva mätgivaren med i huvudsak fritt utrymmerunt om. Signalbehandlingsenheten kan vara av t.ex. digital- eller analogtyp. I det digitala fallet kan den bestå av en mikrodator som är programme-rad att utföra förfarandena enligt uppfinningen. I det analoga fallet kan denbyggas upp med förstärkare, tröskelenheter som kan utgöras av dioder ochjämförare (komparatorer).
Förfarandena skall här beskrivas närmare och varianter inom uppfinning-ens ram visas medelst algoritmer där Ti = Uppmätt temperatur inne i lokaliteten.
Tu = Uppmätt temperatur utanför lokaliteten, företrädesvis utomhus Tr = Referenstemperatur (t.ex enligt sida 1 rad 23) Th = Temperaturhysteres, med fastlagt värde för reglerteknisk stabilitet.Tm = Temperaturmarginal (t.ex enligt sida 1 rad 40) Ts = Temperaturhöjning för att sänka RH från 100% till RHh enligt nedan.
RHm = Uppmätt relativ fukt inne i lokaliteten RHh = Högsta godtagna relativ fukt inne i lokaliteten RHu = Gräns under vilken RH anses sakna praktisk betydelse.K = Omvandlingskonstant Definition enligt A7 nedan.
Som utgångspunkt används här som referens förekommande termo-statstyrda uppvärmning (sida 1 rad 19) vars funktion kan beskrivas enligtalgoritm A2 resp, A3 nedan: {Värme på} OM {Ti< Tr} {Värme av} OM {Ti > Tr + Th }alternativt {Värme av} om {Ti - Th > Tr} Fortsättningsvis förutsätts eventuellt förekommande hysteres vara inför-stådd vilket markeras i fallet A2 genom följande förenklade skrivsätt: {Värme} OM {Ti0 } }ANNARS OM {Ti0 } }ANNARS OM {Ti0 } } ANNARS OM {Ti-Tu<0}Som exempel på hur fuktmätning kan involveras (sida 2 rad 17) ges här:Tm=Kx(RHm-RHu)K = Ts/(100 - RHh ): I de fall det kan vara tillfyllest med RHu = RHh kan i stället följandeförenklade förfarande användas: {Värme} o|v| {TiRHh} Uppfinningen skall här beskrivas närmare och exemplifieras genom figurerdär fig 1 visar användning av algoritmerna A6 och A7 och fig 2 visar exem-pel på anordning för utförande av A5, A6 och A7 med analogiteknik.
I figur 1 anger område 11 förhållanden då värme skall vara igång och 10när så _i_nte är fallet. Område 12 anger när det saknar betydelse vilket somgäller. Ovriga beteckningar är i överensstämmelse med sida 3 tabell A1.
I figur 2 anger: 21 mätgivare för utetemperatur avgivande en signal motsvarande Tu 22 mätgivare för innetemperatur avgivande en signal motsvarande Ti 23 mätgivare inne för relativ fukt avgivande en signal motsvarande RHm24 skillnadsförstärkare avgivande signal motsvarande Ti - Tu. skillnadsförstärkare avgivande signal motsvarande Tm enligt A6 26 tröskelenhet vars utsignal = Tm om Tm>0 annars = 0; 27 jämförare som avger manöversignal om Ti-Tu 28 manövreringsdon som verkställer uppvärmning vid manöversignal..
Uppfinningen är inte begränsad till ovanstående såsom exempel visadeutföringsformer utan kan underkasta modifikationer inom ramen för efterföl-jande patentkrav eller uppfinningstanken. Exempel på sådana modifika-tioner finns på sida 3 i algoritm A5. Liknande varianter finns för flertalet öv-riga algoritmer vilket sedan har motsvarigheter i anordningarnas utförande.

Claims (5)

1. 1. Förfarande för kostnadseffektiv fuktbekämpning i byggnad eller annanlokalitet belägen i klimatzon med årsmedeltemperatur under 15 grader celsius ochsom inte behöver hållas ständigt uppvärmd kännetecknat av att man fortlöpandemäter temperatur både inne i och utanför lokaliteten ifråga och att man föranstaltarom uppvärmning inne i denna under skeden när temperaturen därinne är lägre änden utanför eller när temperaturen därinne inte överstiger den utanför med minstett skillnadsvärde som väljs upp till ett fåtal grader.
2. Förfarande enligt patentkrav 1 kännetecknat av att man utöver tempera-turer även mäter relativ fuktighet RH inne i lokaliteten och att man föranstaltar omuppvärmning även när RH överstiger ett förutbestämt värde.
3. Förfarande enligt patentkrav 1 kännetecknat av att det kompletteras medmätning inne i lokaliteten av relativ fuktighet RH och att skillnadsvärdet inomramen ett fåtal grader fortlöpande väljs så lågt som möjligt med hänsyn till denuppmätta fuktigheten.
4. Anordning för utövande av förfarandet enligt patentkrav 1 kännetecknadav att den omfattar temperaturgivare dels inne i lokaliteten (22) dels utanför (21),så inrättade att de avger signal i relation till temperaturen, samt en signalbehand-lingsenhet inrättad att till ett anslutet värmesystem (28) avge en digital komman-dosignal om värme när signalerna från temperaturgivarna indikerar lägre tem-peratur inne än ute, med den sistnämnda i förekommande fall ökad med ett valtskillnadsvärde om upp till ett fåtal grader.
5. Anordning enligt patentkrav 4 kännetecknad av att den även omfattar eninne i lokaliteten placerad fuktgivare (23) inrättad att avge signal i relation tilldärstädes rådande relativ fuktighet och att anordningens signalbehandlingsenhetär inrättad att avge en digital kommandosignal till anslutet värmesystem (28) närsignalerna från temperaturgivarna indikerar lägre temperatur inne än dendärutanför ökad med minst ett skillnadsvärde som inom ramen ett fåtal graderväljs så lågt som möjligt med hänsyn till den uppmätta fuktigheten.
SE2030129A 2020-04-16 2020-04-16 Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning SE2030129A1 (sv)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE2030129A SE2030129A1 (sv) 2020-04-16 2020-04-16 Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning
NO20210432A NO347191B1 (no) 2020-04-16 2021-04-07 Fuktkontroll ved tilpasset oppvarming
FI20210019A FI20210019A1 (sv) 2020-04-16 2021-04-09 Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE2030129A SE2030129A1 (sv) 2020-04-16 2020-04-16 Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE543896C2 true SE543896C2 (sv) 2021-09-14
SE2030129A1 SE2030129A1 (sv) 2021-09-14

Family

ID=77554531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE2030129A SE2030129A1 (sv) 2020-04-16 2020-04-16 Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning

Country Status (3)

Country Link
FI (1) FI20210019A1 (sv)
NO (1) NO347191B1 (sv)
SE (1) SE2030129A1 (sv)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005051203B3 (de) * 2005-10-18 2006-11-02 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verfahren zur Bestimmung des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes
US7178350B2 (en) * 2004-01-20 2007-02-20 Carrier Corporation Determination of maximum allowable humidity in indoor space to avoid condensation inside building envelope
WO2008039149A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Lindenstone Innovation Ab Device to protect a space from damage caused by damp or moisture
US20100128751A1 (en) * 2007-11-28 2010-05-27 Wolfgang Doll Sensor Arrangement
KR20110098295A (ko) * 2010-02-26 2011-09-01 연세대학교 산학협력단 퍼지 로직을 이용한 난방 장치 및 난방 방법
US8112181B2 (en) * 2008-10-11 2012-02-07 Ralph Remsburg Automatic mold and fungus growth inhibition system and method
US20180058711A1 (en) * 2016-08-30 2018-03-01 Jerrilynn TAPLIN Automatic hvac control system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7178350B2 (en) * 2004-01-20 2007-02-20 Carrier Corporation Determination of maximum allowable humidity in indoor space to avoid condensation inside building envelope
DE102005051203B3 (de) * 2005-10-18 2006-11-02 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verfahren zur Bestimmung des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes
WO2008039149A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Lindenstone Innovation Ab Device to protect a space from damage caused by damp or moisture
US20100128751A1 (en) * 2007-11-28 2010-05-27 Wolfgang Doll Sensor Arrangement
US8112181B2 (en) * 2008-10-11 2012-02-07 Ralph Remsburg Automatic mold and fungus growth inhibition system and method
KR20110098295A (ko) * 2010-02-26 2011-09-01 연세대학교 산학협력단 퍼지 로직을 이용한 난방 장치 및 난방 방법
US20180058711A1 (en) * 2016-08-30 2018-03-01 Jerrilynn TAPLIN Automatic hvac control system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Energiråd för fritidshus, Sundsvalls kommun, skapat 2019-08-23 *

Also Published As

Publication number Publication date
FI20210019A1 (sv) 2021-10-17
NO347191B1 (no) 2023-06-26
NO20210432A1 (no) 2021-10-18
SE2030129A1 (sv) 2021-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107166663B (zh) 储粮智能通风系统
KR101993513B1 (ko) 결로방지를 위한 밀폐제어 제습방법 및 그 장치
WO1998007083A1 (en) Ventilation controlling apparatus
CN104913440A (zh) 空调器舒适性控制方法
JP2015172600A (ja) 日射量算出装置、日射量算出方法、及び日射量算出プログラム
CN106403147A (zh) 空调器的控制方法、控制系统及控制装置
US12025331B2 (en) Method and system for controlling the temperature of a room
US4793553A (en) Infrared thermostat control
WO2017162917A9 (en) Measurement and control system, which prevents condensation to be generated onto the surface
WO2020100176A1 (en) Method of controlling an air-conditioning system
EP2792957A1 (en) System and method for climate control in a building
JP7040163B2 (ja) 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
SE543896C2 (sv) Fuktbekämpning genom anpassad uppvärmning
Lute et al. Optimal indoor temperature control using a predictor
Saffell et al. Computer control of air temperature in a glasshouse
JP3784960B2 (ja) 異環境分離装置及び異環境分離の制御方法
JP2020191827A (ja) 農業用ハウス内環境制御システム
CN2657000Y (zh) 通风防辐射温湿度仪
JP2010079580A (ja) Q値測定システム及びq値測定方法
JP2014224618A (ja) 温度情報取得装置および外気温度判定装置
CA2803308A1 (en) Method and device for energy control
JP7059630B2 (ja) ブラインド制御装置およびブラインド制御方法
KR20140012765A (ko) 열량지수에 의한 축사의 온습도 제어 시스템
JPS5820832Y2 (ja) 換気制御装置
JPH0835887A (ja) 人体検知装置