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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及工藝性空調調節領域,具體而言,涉及一種工藝性空調自動控制系統及環境自適應調節方法。
技術介紹
1、在碲化鎘薄膜太陽能行業中,磁控濺射鍍膜時,基體溫度是影響薄膜質量和使用性能的關鍵工藝參數之一。基體溫度升高會提高沉積粒子在基體表面的遷移率,因而它對薄膜的密度、組織結構、結晶狀態、晶粒大小、表面粗糙度和缺陷等產生很大的影響。基體溫度低,薄膜容易形成無定型結構,沉積原子很快失去動能,快速在表面凝結,這樣形成的表面比較光滑致密,但是缺陷會較多;當溫度升高,原子的生長動能加大,跨越表面勢壘的概率也隨之增大,特別是金屬原子更易結晶,這樣的薄膜內部應力小,但是晶粒體積增大會導致薄膜表面粗糙度的增加。對于碲化鎘薄膜材料而言,基體溫度的高低直接影響薄膜表面附著力,進而影響產品良率。要控制基體溫度在允許的范圍內,就得盡可能的減小周圍環境的溫度干擾。
2、現有的磁控濺射工藝性空調系統一般夏季采用表冷降溫除濕的方式進行空氣處理;冬季采用盤管加熱后再加濕的方式進行空氣處理。溫度和濕度相互耦合,互相影響。其大多數控制方案及控制邏輯設計不是很好,不能對室內溫度、濕度等進行精準控制。直接影響基體溫度,進而影響濺射原子在基體的擴散能力。濺射原子在薄膜表面的擴散能力影響碲化鎘薄膜的沉積情況,基體溫度的高低影響薄膜表面附著力,容易導致薄膜缺陷增多甚至膜層脫落的情況。
技術實現思路
1、有鑒于此,第一方面,本專利技術提供一種工藝性空調自動控制系統,通過plc控制器和控制系統聯動控制溫度和濕度,提
2、第二方面,本專利技術了提供了一種工藝性空調的環境自適應調節方法,能夠在考慮溫度和濕度的耦合情況下,通過pid算法排除干擾氣流的影響,精準控制溫度和濕度的關聯調節關系。
3、為解決以上技術問題,本專利技術提供了一種工藝性空調自動控制系統,其特征在于,包括:組合式空調機組控制系統、數據采集系統和plc控制器;組合式空調機組控制系統包括依次連接的進風管道、送風管道和回風管道;進風管道依次包括第一過濾段、第二過濾段與第三過濾段;第一過濾段設置在靠近進風管道入口的一側,其設置有通風管道;回風管道的另一端連接到進風管道的第一過濾段處,數據采集系統包括第一傳感系統和第二傳感系統,其依次設置在回風管道沿線上;回風管道靠近第一過濾段的一側還設置有回風閥。
4、作為一種可選方式,第一過濾段包括新風閥、初效濾網和前表冷器;第二過濾段包括中效濾網、后表冷器、熱盤管、加濕段和送風機;第三過濾段包括高效濾網;其中,通風管道設置在前表冷器與中效濾網之間,其包括轉輪、轉輪送風機與再生加熱閥。
5、作為一種可選方式,第一傳感系統為送風參數傳感系統,其包括送風溫度傳感器、送風濕度傳感器與送風風量傳感器;第二傳感系統為室內參數傳感系統,其包括室內溫度傳感器、室內濕度傳感器與室內壓差傳感器。
6、另一方面,本專利技術提供了一種工藝性空調的環境自適應調節方法,包括:空調開啟后,通過數據采集系統檢測空間內的溫度和濕度,分別將其與預設值進行比較,并通過pid運算得出溫度與濕度的控制優先級并分別進行調節;其中,溫度調節包括:比較得到實際溫度與預設溫度的第一溫差,基于第一溫差通過第一控制器采用pid運算得出送風溫度設定值;對空間進行氣流干擾處理,包括:測量送風溫度實際值,將其與送風溫度設定值相比較得到第二溫差,基于該比較結果,通過pid算法計算出溫度控制閥門的開度值;并通過第二控制器控制溫度閥門的開度改變水流量,使得室內達到預設溫度;濕度調節包括:將室內相對濕度與實際溫度轉換成室內露點溫度后,將其與預設露點溫度進行比較得到第一濕差,基于第一濕差通過第一控制器采用pid運算得出送風露點設定值;對空間進行氣流干擾處理,包括:測量送風露點實際值,將其與送風露點設定值相比較得到第二濕差,基于該比較結果,通過pid算法計算出濕度控制閥門的開度值;并通過第二控制器控制濕度閥門的開度改變蒸汽流量,使得室內達到預設露點值。
7、作為一種可選方式,溫度濕度的控制優先級判斷包括如下步驟:
8、采用室內溫度傳感器測量室內溫度,將其與室內溫度設定值相比較,通過pid控制器計算得到第一偏差數值;
9、采用室內濕度傳感器測量室內濕度,將其與室內濕度設定值相比較,通過pid控制器計算得到第二偏差數值;
10、比較第一偏差數值與第二偏差數值,對二者數值更大的屬性進行優先調節。
11、作為一種可選方式,在溫度控制中,
12、第一溫差的計算方式為:
13、te(set)=tr(set)-troom
14、送風溫度設定值的計算方式為:
15、
16、則閥門開度的計算為:te(t)=tset-tout
17、
18、其中,troom為室內溫度,tr(set)為室內溫度設定值,te(set)為第一溫差,tset為送風溫度設定值,tout為送風溫度實際值,te(t)為第二溫差,tu(t)為閥門開度值。
19、作為一種可選方式,溫度控制閥門為后表冷閥和/或加熱閥,其用于改變后表冷器和/或加熱器的水流量;其調節過程為:
20、當送風溫度tout≥送風溫度設定值tset時,逐漸關閉加熱閥至0,再逐漸開啟后表冷閥;
21、若送風溫度tout<送風溫度設定值tset時,逐漸關閉后表冷閥,再逐漸開啟加熱閥。
22、作為一種可選方式,在濕度控制中,
23、第一濕差的計算方式為:
24、re(set)=rr(set)-rroom
25、送風露點設定值的計算方式為:
26、
27、則閥門開度的計算為:
28、re(t)=rset-rout
29、
30、其中,rroom為室內露點溫度,rr(set)為室內露點溫度設定值,re(set)為第一濕差,rset為送風露點溫度設定值,rout為送風露點溫度實際值,re(t)為第二濕差,ru(t)為閥門開度值。
31、作為一種可選方式,濕度控制閥門為轉冷除濕裝置和/或加熱閥,其用于改變轉輪除濕和/或加濕器的蒸汽流量;其調節過程為:
32、當送風露點值rout≥送風露點設定值tset時,逐漸關閉加濕閥至0,再逐漸開啟轉輪除濕;
33、若送風露點值tout<送風露點設定值tset時,逐漸關閉轉輪除濕,再逐漸開啟加濕閥。
34、作為一種可選方式,自適應調節還包括壓差控制和送風風量控制:
35、壓差控制為利用環境壓差傳感器測量環境壓差,然后將車間壓差值傳輸給plc控制器,接著與環境壓差設定值相比較,通過計算自動調節新風閥的大小,以保證環境壓差恒定;
36、送風風量控制為利用送風風量傳感器測量送風風量,然后把送風風量值傳輸給plc控制器,接著與送風風量設定值相比較,通過計算自動調節送風機變頻器的頻本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種工藝性空調自動控制系統,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種工藝性空調自動控制系統,其特征在于,所述第一過濾段包括新風閥、初效濾網和前表冷器;所述第二過濾段包括中效濾網、后表冷器、熱盤管、加濕段和送風機;所述第三過濾段包括高效濾網;其中,所述通風管道設置在所述前表冷器與中效濾網之間,其包括轉輪、轉輪送風機與再生加熱閥。
3.根據權利要求1所述的一種工藝性空調自動控制系統,其特征在于,所述第一傳感系統為送風參數傳感系統,其包括送風溫度傳感器、送風濕度傳感器與送風風量傳感器;所述第二傳感系統為室內參數傳感系統,其包括室內溫度傳感器、室內濕度傳感器與室內壓差傳感器。
4.一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于,包括:
5.根據權利要求4所述的一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于,所述溫度濕度的控制優先級判斷包括如下步驟:
6.根據權利要求4所述的一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于,在溫度控制中,
7.根據權利要求6所述的一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于
8.根據權利要求4所述的一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于,在濕度控制中,
9.根據權利要求8所述的一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于,所述濕度控制閥門為轉冷除濕裝置和/或加熱閥,其用于改變轉輪除濕和/或加濕器的蒸汽流量;其調節過程為:
10.根據權利要求4所述的一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于,自適應調節還包括壓差控制和送風風量控制:
...【技術特征摘要】
1.一種工藝性空調自動控制系統,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種工藝性空調自動控制系統,其特征在于,所述第一過濾段包括新風閥、初效濾網和前表冷器;所述第二過濾段包括中效濾網、后表冷器、熱盤管、加濕段和送風機;所述第三過濾段包括高效濾網;其中,所述通風管道設置在所述前表冷器與中效濾網之間,其包括轉輪、轉輪送風機與再生加熱閥。
3.根據權利要求1所述的一種工藝性空調自動控制系統,其特征在于,所述第一傳感系統為送風參數傳感系統,其包括送風溫度傳感器、送風濕度傳感器與送風風量傳感器;所述第二傳感系統為室內參數傳感系統,其包括室內溫度傳感器、室內濕度傳感器與室內壓差傳感器。
4.一種工藝性空調的環境自適應調節方法,其特征在于,包括:
5.根據權利要求4所述的一種工藝性空調的環境自適應調節方...
【專利技術屬性】
技術研發人員:曾凡榮,胡龍濤,李銀前,潘錦功,馬立云,官敏,周麗,魏順,常鄭,陸勇軍,
申請(專利權)人:中國建材國際工程集團有限公司,
類型:發明
國別省市:
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