ASHRAE OR-10-008-2010 Разработка и валидация модели динамической установки обработки воздуха @ Часть 2 (RP-1312) - Стандарты и спецификации PDF

ASHRAE OR-10-008-2010
Разработка и валидация модели динамической установки обработки воздуха @ Часть 2 (RP-1312)

Стандартный №
ASHRAE OR-10-008-2010
Дата публикации
2010
Разместил
ASHRAE - American Society of Heating@ Refrigerating and Air-Conditioning Engineers@ Inc.
сфера применения
«ВВЕДЕНИЕ Целями данного исследования являются разработка и проверка модели динамической вентиляционной установки (AHU). Процесс разработки модели динамической системы (далее называемой моделью 1312), которая включает в себя один канал с двумя вентиляторами с переменным объемом воздуха (VAV). ) Система AHU и четыре зоны здания, обслуживаемые системой VAV AHU, представлены в сопутствующем документе (Li and Wen 2009).Модель 1312 разработана в среде HVACSIM+ и основана на модели E51, разработанной в рамках исследовательского проекта ASHRAE RP825 (Норфорд и США). Haves 1997). Испытательная установка, использованная для этого исследования, также описана в Li and Wen (2009). В этой статье описаны стратегия проверки@, процесс@ и окончательные результаты для модели 1312. Валидация систем отопления, вентиляции@ и кондиционирования воздуха ( HVAC) и динамические модели моделирования зоны здания не являются тривиальной проблемой. Подробный обзор проверки и проверки кода моделирования предоставлен Редди и др. (2006). Хотя проверка связана с определением того, правильно ли решены уравнения, проверка включает в себя решение правильных Уравнения и сравнение результатов моделирования с полевыми или экспериментальными данными. В литературе имеются публикации, в которых обсуждается проверка и валидация динамической модели системы HVAC, например, посвященные (а) моделям компонентов (Clark et al. 1985 @ Zhou and Braun 2007); (b) первичные системы (Henze et al. 1997@ Wang et al. 2000); и (c) процесс кондиционирования воздуха и его взаимодействие с зонами здания (Brandemuehl et al. 1990 @ Ahmed et al. 1998). Были найдены две статьи, в которых конкретно обсуждалась проверка динамической модели AHU: ? Чен и Дэн (2006) разработали динамическую модель для системы кондиционирования воздуха VAV прямого расширения, состоящей из подсистемы распределения воздуха VAV и холодильной установки DX. Модель AHU была частью общей модели. Для проверки модели был разработан испытательный стенд. Однако процесс проверки включал только сравнение выходных данных модели и экспериментальных данных при ступенчатом изменении скорости компрессора в разомкнутом контуре (одна регулировка скорости). ? К модели не применялись реальные погодные условия или внутренние нагрузки. Нассиф и др. (2008) разработали серию упрощенных моделей компонентов для AHU@, оконечного устройства VAV@ зоны здания@ и их систем управления. Для получения параметров модели использовались данные реальной эксплуатации, собранные из системы управления системой. Результаты модели сравнивались с измерениями системы. Однако модели компонентов не были связаны друг с другом, и было неизвестно, насколько хорошо будет работать вся модель системы, если все модели компонентов будут связаны. Приведенный выше обзор литературы показывает, что отсутствует комплексное исследование по проверке динамических моделей AHU, которое сравнивало бы прогнозы модели всей системы с реальными эксплуатационными данными. В этом исследовании@ необходимо проверить три точки зрения модели AHU 1312: 1. Параметры: в процессе разработки модели@ все параметры получаются либо из номинальных расчетных значений, либо из каталогов производителя. Эти значения часто не отражают истинные параметры реальной системы. Важной частью процесса проверки является сначала «настройка/калибровка» параметров имитационной модели на основе измерений системы; 2. модели компонентов: модели компонентов, используемые в HVACSIM+, возможно, не смогут удовлетворительно имитировать производительность AHU испытательного центра, поскольку модели компонентов HVACSIM+ обычно отражают новое и идеальное поведение компонентов; и 3. производительность системы: даже после того, как все модели компонентов работают удовлетворительно, производительность системы все равно может быть неудовлетворительной из-за распространения ошибок и стабильности численных расчетов».



© 2023. Все права защищены.