Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu

Podobné dokumenty
Modelování environmentálních veličin pasivních domů pro podporu návrhu řídicích systémů

DIPLOMOVÁ PRÁCE Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

Ladění regulátorů v pokročilých strategiích řízení

POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU

Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče

domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing.

ČVUT PŘEDMĚT. Fakulta stavební. Ondřej Hradecký. prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. D1.7 KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA -

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Témata diplomových prací

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

VLIV SPOTŘEBY ENERGIE NA POHON VENTILÁTORŮ NA ÚČINNOST ADIABATICKÉHO A VĚTRACÍHO CHLAZENÍ

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Příloha 1. Seznam Cíle výuky Certifikovaný projektant pasivních domů. 1. Definice pasivního domu. 2. Kritéria pasivního domu

Uživatelská příručka. CH536 Servisní ovladač RT-SVU011A-CS

Osazeno. motory. Ohřívače Jednotky jsou vybaveny dvěma zabudovanými. filtr sání nahrazen filtrem třídy F7.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

Budova a energie ENB větrání

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

AVENTIS. a nebo čidlem relativní vlhkosti vzduchu, její chod je řízen v závislosti na koncentraci CO 2

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů, bytů a bazénů

Montážní a servisní manuál. Sentinel Kinetic REKUPERAČNÍ A VENTILAČNÍ SYSTÉM PRO CELÝ DŮM. Kinetic B Kinetic Plus B

Filtrační jednotka FMC s filtračními vložkami

POROVNÁNÍ ADSORPČNÍHO SOLÁRNÍHO CHLAZENÍ S FOTOVOLTAICKÝM CHLAZENÍM Z HLEDISKA SPOTŘEBY PRIMÁRNÍ NEOBNOVITELNÉ ENERGIE

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

AirOptiControl. Zdravé vnitřní klima a úspory energie až 50 %

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

AVENTIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Popis. Použití. Funkční schéma (pohled shora) Podmínky provozu

HEAT HEAT AIR CURTAINS UNITS UNITS AIR HEATING HEATING. Enjoy the silence VENTI- LATION UNITS HEATING UNITS WHISPER AIR HEATING UNITS RECOVERY UNITS

K energetickému přínosu zemního výměníku tepla

Produktivní vnitřní klima

FMCZ filtrační jednotka

Decentrální větrání školních budov

Počítačové řešení elektrických obvodů

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range

VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB

Lidský faktor v energetickém managementu

Obsah přednášky. Úvod. Úvod


VYUŽITÍ METEOROLOGICKÝCH DAT PŘI PROJEKČNÍ ČINNOSTI ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, Praha 1

Programování LEGO MINDSTORMS s použitím nástroje MATLAB a Simulink

Largo a Allegro. Šroubové kompresory LARGO A ALLEGRO

LED BAY LIGHT. Aplikace. Náhrada. Ušetřete až 57% Továrny, výrobní haly a sklady, tělocvičny diskontní prodejny, výstavní haly


Požadavky legislativy: m 3 /h na studenta Vnitřní teplota vzduchu 22 ±2 C (max. 28 C) Relativní vlhkost vzduchu 30 65% Maximální koncentrace CO

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky

Modelování polohových servomechanismů v prostředí Matlab / Simulink

5.1.1 Nestacionární režim motoru

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Forarch

SPARE PARTS EXPLODED VIEW COMMUNAL GAS BOILERS Model R 600. Communal Gas Boilers R 600. R EN - Edition 04-19/01/2011

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

Nástěnné regulátory pro systémy s proměnlivým průtokem vzduchu. Řada RDG4..

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání


Senzory v inteligentních budovách

EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vzduchotechnické jednotky řady Topvex jsou kompletně vybaveny a dodávané s vestavěným systémem měření a regulace.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC

HUMISTAR SRPEN 2006 MĚŘICÍ SKŘÍŇ MC FP

1. Technická charakteristika

PROTOKOL O OVĚŘENÍ A UPLATNĚNÍ VÝSLEDKU PROJEKTU QJ /1

Miloš Lain, Vladimír Zmrhal, František Drkal, Jan Hensen Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Zpětnovazební struktury řízení technické a biologické systémy

NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV. DUPLEX Inter. automatické řízení provozu CO 2. bezpotrubní systém větrání

Technická data. Funkce. Aplikace. Chladicí výkon 23-11,630kW(6.6-3,307Rt)

Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

Přívodní klapky DA Technické info

Úspory energie a ekologie pohled JDK

Fotovoltaické články

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

TECHNICKÝ LIST. Základní charakteristika. Provozní parametry Max. průtok vzduchu. Elektrické parametry

725 boxová rotační pec

Prostředky automatického řízení

Rekuperační jednotky

Řídící jednotka DigiReg


Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen Strana1/32 Michal Bassy - Srpen Regulace Rozšířené funkce

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5.

Energetický štítek Energy Label Energieeffizienzklasse

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

prostřednictvím inteligentní regulační techniky

Transkript:

KONTAKT Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu Autor: Petr NOVÁK (novakp46@fel fel.cvut.cz) Vedoucí: doc. Ing. Petr HORÁČEK, CSc. (horacek@fel.cvut.cz cz) Katedra řídicí techniky FEL ČVUT Praha..

Environmentální veličiny Teplota Koncentrace CO Relativní vlhkost Tlak vzduchu Pasivní domy Pasivní domy HVAC systém s rekuperací tepla Teplovzdušné vytápění součástí větrání Algoritmus řízení zajišťuje vhodný kompromis mezi kvalitou mikroklimatu a spotřebou domu

Použito fuzzy supervizorové řízení Řešení se skládá z univerzálních bloků Implementace v prostředí FuzzyDesigner Struktura bloků umožňuje rekonfiguraci

Regulátory testovány na dynamickém modelu v prostředí MATLAB-Simulink Simulink. 3 3 - Temperature SR s/ SR w/ 3 4 6 3 4 6 4 3 4 3 - - 3 3 4 4 CO concentration [ppm] 9 8 7 6 4 CO Concentration 3 4 6 3 4 Control [-].4..8.6.4. Air Unit Control Fan control Heating control Recuperator bypass Gnd collector control Energy [kwh] Total consumption Heating Fans and recuperator Gnd collector damper Sunblind motion - sh Sunblind motion - west Energy Consumption 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4

Model of second floor, type house no. 3 Neutral I /O NeutralI 3 fl Add From _np _ m _ fl _t Goto _np _ m _ d Damper From_vent _ w w Window From _v v rf Goto _vent _ vent m fl _t Goto _np Goto _np _ m _ Goto _vent _ m _ Term Term 6 Term 7 From vent Term Term Term 3 rf _t w _t rf _t w ex t_t m _ w s Window w Term 6 Term 3 hm _man hm _woman hm _child hm _activity l Leakage CO (ppm ) m _t m _co m _rh m _p N_man N_woman Human N_child K_activity human m _ Goto _m From _m _ m _ From From _m m _ From _ w dinterior door w From 3 m _ OC From m _ From3 m _ w _t dinterior door m _ From 44 m _ From 4 w _t fl From _m m _ OC4 fl Add fl _t d Interior door {;} From _np_m m6 _ Goto _np _ m6 _ d Damper From_np _ m _ OC3 d Damper From From_v v Goto _vent vent m _ From 9 w Window From _vent vent _ From_v v m _ From8 rf m m rf w w w _t w Term Term 8 rf _t Term 9 Term w _t m _ From 37 CO (ppm ) l Leakage CO (ppm ) hm 3_man hm 3_woman hm 3_child hm 3_activity m _ From 36 m _t m _co m _rh m _p l Leakage m _ Goto_m From_m m _ From_ex t_ m _t m _rh m _p m _ Goto_m m _co N_man N_woman Human N_child K_activity w4 From _m m _ From_ex t_ ex t human 3 d3interior door m _ From4 m4 _ From43 w4 _t From4 m _ From m3 _ fl 4 OC Neutral I /O NeutralI fl 3 fl 4 _t From_np _4 m _ Goto _np_4 m _ From _np_3 d4 Damper m3 _ fl3 _t d4 Interior door {;} Goto _np _3 m3 _ d3 Damper OC From 4 From_v 4 v4 Goto_vent 4 vent 4 From_vent 3 w4 Window vent _ From _v3 v3 rf3 Goto _vent 3 vent 3 m _ m4 _ From 6 From7 m4 m3 rf4 Term 9 w3 w34 _t w34 rf3 _t w4 Term w3 _t Term 6 Term 3 Term 4 Term rf4 _t w4 _t CO (ppm ) CO (ppm ) m3 _ From 4 l3 Leakage m3 _ Goto _m3 m3 _t m3 _co m3 _rh m3 _p m4 _t m4 _co m4 _rh m4 _p m4 _ Goto _m4 Term m4 _ From4 l4 Leakage From _m3 m3 _ From 3 From _m4 m4 _ From 4 ex t Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu Autor: Petr Novák (novakp46@ (novakp46@fel.cvut.cz) Vedoucí: : doc. Ing. Petr Horáček, CSc. (horacek@fel.cvut.cz). Úvod Pasivní rodinné domy se vyznačují zejména nízkou potřebou energie na vytápění a použitím HVAC systému s rekuperací. Správný provoz domů zajišťuje algoritmus řízení, jehož cílem je minimalizace spotřeby domu a maximalizace kvality mikroklimatu, kterou lze reprezentovat environmentálními veličinami teplotou, koncentrací CO, vlhkostí a tlakem. Řídicí veličiny Elektrická topná jednotka Bypass rekuperátoru Klapka ZVT Průtok vzduchu Klapka (nasávání) Klapka 4 (odtah) Klapka (odtah) Klapka (nasávání) Klapka 3 (odtah) Klapka 4 (nasávání) Klapka (nasávání) Vnější žaluzie Vnější žaluzie Vnější žaluzie Vnější žaluzie 4 Vnější žaluzie Poruchové veličiny Obyvatelé domu Počasí: Vnější teplota Rychlost a směr větru Oslunění Relativní vlhkost Environmental quantities model of the generic passive house no. 3 Simulation clock Year Month Day Hour Minute Day ( -7, Sun -Mon ) Holiday ( -Yes, -No) 6 np 4 3 m _sim_t m _sim_t HVAC control system _sim_t PID PID Controller (with Approximate Derivative ) 4 GroundCollector _control Heat _control Cool _control Bypass_control.9 Recup _efficiency _control.4666 Fan _control (=3 m3/h) 3 {,} <,> <,> {,} <,.9 > <,> Ground Collector GndCollector _ctrl Heat Heat (W) _ctrl Cool Cool _ctrl Bypass Bypass_ctrl Recuperater Efficiency RecupEfficiency _ctrl OutletFan _ctrl Inlet and let fan of recuperator unit InletFan _ctrl m3 _sim_t Řídicí systém pasivního domu (fuzzy supervizorové řízení) Řízené veličiny Teploty v místnostech Koncentrace CO Další měřené veličiny Teplota (vnější a za ZVT) Oslunění Logging <;> () () {;} {;} np <;> <;> Hvac () () () () {;} Sunblind Gains <,>... No sun to the windows... Full sun to the windows Typový pasivní rodinný dům (dynamický simulační model) m4 _sim_t m _sim_t m6 _sim_t m _sim_t m _sim_t m3 _sim_t m4 _sim_t m _sim_t m _sim_co m _sim_co m3 _sim_co m4 _sim_co m _sim_co m6 _sim_co m _sim_co m _sim_co m3 _sim_co m4 _sim_co m _sim_co _sim_t recup in _sim_t _sim_t vent sim_t vent sim_co air _in _flow Sun_DirectRadiation _final _s Sun _DiffuseRadiation Sun _DirectRadiation _final _w Sun _DiffuseRadiation <;> <;> _final _s _final _w controller _3 _advanced Control System ( ) ( ) (ex t) () Memory. Constant. Constant 4. Constant. Constant 6... damper closed... damper opened. v v4 v v6 v v3 v4 v v Sun Blind (m ) w s_sb_dir _ctrl w s_sb_diff _ctrl w w_sb_dir_ctrl w w_sb_diff _ctrl Sun Blind (m ) w _sb_dir _ctrl w _sb_diff _ctrl Sun Blind (m ) w s_sb_dir _ctrl w s_sb_diff _ctrl w w_sb_dir_ctrl w w_sb_diff _ctrl Sun Blind (m4 ) w4 _sb_dir _ctrl w4 _sb_diff _ctrl Sun Blind (m ) w _sb_dir _ctrl w _sb_diff _ctrl Inlet... damper blind closed (m ) Closed... loop blind opened / Open loop Outlet damper (m4 ) Closed loop Inlet damper (m6 ) Inlet damper (m ) Outlet damper (m3 ) Closed loop Inlet damper (m4 ) Inlet damper (m ) Outlet damper (m ) Not used CO concentration [ppm] Pressure [kpa]. Výsledky simulací (pokročilé fuzzy supervizorové řízení) 3 3 - - Temperature SR s/ SR w/ - 3 3 4 4 9 8 7 6 4 CO Concentration 3 4 6 3 4 3 3 3 4 4.4.3.3... Pressure 3 4 6 3 4. 3 3 4 4 3 4 6 3 4 vent_in vent_ erior Relative humidity [%] Control [-], Radiation [kw/(m )] 3 3 - - 9 8 7 6 4 3 Relative Humidity Referenční řízení 3 3 4 4.4..8.6.4. Temperature Sunblind Control SR s/ SR w/ - 3 3 4 4 3 4 6 3 4 vent_in vent_ erior Sh radiation (total) Sh radiation (shading) Diffuse radiation control Direct radiation control 3 3 4 3 4 6 3 4 Energy [kwh] Control [-] 4 3 -.4..8.6.4. 3 3 4 Total consumption Heating Fans and recuperator Gnd collector damper Sunblind motion - sh Sunblind motion - west Temperature Air Unit Control Energy Consumption Fan control Open loop SR s/ SR w/ 3 3 4 4 Heating control Recuperator bypass Gnd collector control 3 3 4 3 4 6 3 4 3. ZávěrZ V diplomové práci byla navržena dvojice fuzzy supervizorových algoritmů řízení a jejich výsledky porovnány s referenční variantou bang-bang regulace. Ladění a testování bylo provedeno na dynamickém modelu v prostředí MATLAB-Simulink. Navržené regulátory se skládají z univerzálních fuzzy bloků, které byly implementovány v prostředí FuzzyDesigner. Pomocí bloků byl sestaven algoritmus řízení pro typový pasivní dům. Výsledky simulací environmentálních veličin typového domu ukazují, že se po většinu referenčního roku daří zajistit teplotu v žádaném intervalu <8; > C, koncentrace CO nepřevyšuje hygienickou mez c = ppm a roční spotřeba energie domu dosahuje pouhých 66 kwha - (z toho spotřeba tepla 79 kwha - ). Náměty k další práci jsou porovnání simulovaných výsledků s měřenými daty a zpřesnění modelu relativní vlhkosti. 4. Poděkování Děkuji zejména vedoucímu práce doc. Ing. Petru Horáčkovi, CSc. za cenné rady a odborné vedení.