【摘 要】
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VRF(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联机系统,通过冷媒的直接蒸发或直接冷凝来实现制冷或制热的空调系统。由于进入蒸发器的制冷剂流量可以改变,VRF空调
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VRF(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联机系统,通过冷媒的直接蒸发或直接冷凝来实现制冷或制热的空调系统。由于进入蒸发器的制冷剂流量可以改变,VRF空调系统可以实现各个空调区域的温度控制。系统安装简单,布置灵活,并且节能性好,应用领域较广。因为VRF系统这种良好的工作性能,现已被广泛应用于商业建筑的中央空调系统中。但VRF系统本身存在缺乏新风的问题,严重影响到房间的空气质量,并且在控制温度的过程中,忽略了对房间湿度的调节,从而无法实现温度与湿度的同时控制,难以应用在温湿度要求高的场合。针对VRF空调系统存在的这种问题,提出一种VRF-VAV(Variable Air Volume)复合空调系统,对VRF-VAV复合空调系统的温湿度独立控制策略进行研究,不仅解决了VRF空调系统缺乏新风的问题,也同时解决了房间温湿度同时控制的问题。为实现室内温湿度的独立控制,研究VAV侧送风温度控制策略。分别提出以新风含湿量和室内相对湿度为输入信号的控制方法,并建立模型。从节能潜力和湿度控制效果两个方面,对两种控制策略进行对比。结果表明,选取室内相对湿度作为室内温湿度独立控制的输入信号更加合理。基于搭建的仿真平台,研究VAV侧送风温度与房间相对湿度的关系,在此基础上提出温湿度独立控制策略。对比该控制策略在房间湿负荷不同时,对房间温湿度的控制情况,以及该控制策略在室外气象参数不同时,对房间温湿度的控制情况。室外气象参数改变的情形包括高温高湿和高温低湿两种不同的情况。结果表明,温湿度独立控制策略对于不同的案例均有良好的控制效果。为精确地控制房间的相对湿度,优化VAV侧送风温度,引入遗传算法,提出基于遗传算法的温湿度独立控制策略。首先根据VAV侧送风温度建立室内相对湿度预测模型。然后建立代价函数,代价函数反映预测得到的室内相对湿度与相对湿度设定值的偏离程度。通过最小化代价函数,得到优化后的VAV侧送风温度的设定值。按照VAV侧新风送风温度的控制回路,调节VAV侧电子膨胀阀开度,实现对VAV侧送风温度的控制。结果表明,在优化相对湿度控制策略下,房间的温湿度均能满足设定需求。综上,本文提出的VRF-VAV复合空调系统的温湿度独立控制策略,可以改善原来相对湿度无法控制的问题,实现房间的温湿度独立控制。
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