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空房模式下客房温控及节能措施研究

关注热度:107   来源:新能源学术论文  作者:张振国
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【摘要】:空调运行费用约占酒店总营业额的8%~15%,因此酒店空调系统的节能一直被广泛关注。根据客房的使用情况及气候条件等来科学的控制室温就属于一种有效的节能措施,因此本文旨在研究空房模式下客房的温度控制及节能措施。 本文基于现状调研提出了一种空房模式下室温控制方法,该温控方法根据房间热扰情况提前计算出开机后室温降至舒适温度的时间,房间温控器通过控制计算时间与设定时间的偏差调节空调的冷量输出,在保障人员满意度和酒店管理档次的基础上实现合理控温和空调节能。 笔者基于理论分析开展了实验和仿真研究。首先根据空房模式下房间得热特点,推导了房间空气得热量计算公式及开机后室温降至舒适温度的时间的计算公式;然后,实验验证了计算公式和仿真模型,并结合实验和仿真研究对所述的温控方法提出了针对性的节能措施和建议;最后,介绍了具体实施例。 基于实验和仿真研究得出的主要结论归纳如下: ①实验验证了空房模式下空气得热量计算公式的正确性,表明平均辐射温度和空气温度可综合反映空房模式下房间空气得热情况。空房模式下开机后室温降至舒适温度的计算时间与测试时间在走势上吻合较好,该公式根据空调设备具体情况修正后可应用于空房模式下的室温控制。 ②炎热时段空房率越高该时段对整体的节能贡献率越高,因此对于炎热时段空房率较高的场合,运行管理中应重视该时段节能性的提高。 ③舒适温度设定值越接近特征温度,开机后室温降至舒适温度的时间越长。炎热时段空房模式下舒适温度设定值提高0.5~1℃室温下降至舒适温度的计算时间明显减少,因此炎热时段舒适温度设定值宜提高0.5~1℃以增加空调设备停机或低档运行的概率,达到节能和延长使用寿命的目的。 ④实验验证了仿真模型的正确性,仿真结果表明风机盘管供水温度降低1~2℃,室温下降至舒适温度的计算时间明显减少,且炎热时段减少较非炎热时段更明显,考虑到炎热时段一般空房率较高,因此建议炎热时段供水温度调低1~2℃。 ⑤仿真结果表明,按照110%负荷选择风机盘管时,炎热时段开机后室温降至舒适温度的时间较按照100%负荷选择风机盘管时减少了166s,而非炎热时段减少了69s,因此针对本文所述的温控方法,建议系统设计时设备选型宜按照110~120%负荷选取。
【关键词】:空房模式 室温控制 实验验证 仿真 节能措施
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TU831
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-9
  • 1 绪论9-17
  • 1.1 课题研究的背景及意义9
  • 1.2 文献综述9-13
  • 1.2.1 国内外研究现状9-13
  • 1.2.2 总结与评价13
  • 1.3 本论文所做的工作13-14
  • 1.3.1 研究内容及方法13-14
  • 1.3.2 技术路线14
  • 1.4 小结14-17
  • 2 空房模式下客房温控现状与调研17-27
  • 2.1 空房模式下客房温控现状与不足17-19
  • 2.1.1 现状分析17-18
  • 2.1.2 不足之处18-19
  • 2.2 人员进入无空调房间时的初始主观感受及行为调研19-20
  • 2.2.1 调研目的19
  • 2.2.2 调研对象和内容19-20
  • 2.3 调研结果分析20-23
  • 2.3.1 人员进入房间时的初始热感觉20-21
  • 2.3.2 人员刚进入房间时的满意度评价21
  • 2.3.3 人员刚进入房间时习惯的室温设定值21-22
  • 2.3.4 人员进入房间后期望获得舒适温度的时间22-23
  • 2.4 空房模式下客房温度调控方法的提出23-26
  • 2.4.1 温控原理23-25
  • 2.4.2 特点与优势25
  • 2.4.3 待研究的关键问题25-26
  • 2.5 小结26-27
  • 3 空房模式下开机后房间温变特性分析27-33
  • 3.1 空房模式下房间得热过程及主要特征27-28
  • 3.1.1 房间空气得热量和房间得热量的区别27
  • 3.1.2 空房模式下影响房间空气温度的主要因素27-28
  • 3.2 空房模式下房间空气得热量的计算公式推导28-29
  • 3.3 空房模式下开机后房间温变特性29-32
  • 3.3.1 室温降至舒适温度时间的计算公式推导29-31
  • 3.3.2 特征温度31-32
  • 3.4 空调设备对开机后房间温变特性的影响32
  • 3.5 小结32-33
  • 4 空房模式下室温控制的实验研究33-51
  • 4.1 实验目的33
  • 4.2 实验方案设计33-38
  • 4.2.1 实验方案33-35
  • 4.2.2 测试对象35-36
  • 4.2.3 测试参数的筛选及测试方法的选择36
  • 4.2.4 实验仪器36-38
  • 4.2.5 测点布置38
  • 4.3 数据处理38-39
  • 4.4 计算公式的验证39-43
  • 4.4.1 空房模式下空气得热量计算公式的验证39-40
  • 4.4.2 开机后室温降至舒适温度的时间计算公式的验证40-42
  • 4.4.3 计算公式的应用42-43
  • 4.5 开机后房间温变特性分析及对温控方法的优化措施43-49
  • 4.5.1 开机后围护结构内表面温度的变化43-44
  • 4.5.2 不同时段开机后室温降至舒适温度的时间44-46
  • 4.5.3 不同空房率下各时段的节能贡献率46-49
  • 4.5.4 优化措施归纳49
  • 4.6 小结49-51
  • 5 基于仿真对空房模式下温控措施的优化51-65
  • 5.1 仿真目的51
  • 5.2 仿真软件51
  • 5.3 模型的建立与验证51-59
  • 5.3.1 模型的简化与假设51
  • 5.3.2 房间模型51-53
  • 5.3.3 热扰模型53-55
  • 5.3.4 风机盘管模型55-59
  • 5.4 仿真结果59-63
  • 5.4.1 仿真结果分析59-63
  • 5.4.2 优化措施归纳63
  • 5.5 小结63-65
  • 6 空房模式下客房温控实施例65-69
  • 6.1 引言65
  • 6.2 工作原理65-67
  • 6.3 控制流程67-68
  • 6.4 小结68-69
  • 7 结论与展望69-71
  • 7.1 结论69-70
  • 7.2 后期研究展望70-71
  • 致谢71-73
  • 参考文献73-77
  • 附录77
  • A. 作者公开发表的论文77
  • B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目77
  • C. 作者硕士阶段所获荣誉77


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关键词: 空房模式

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