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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112797541A(43)申请公布日2021.05.14(21)申请号202011620485.6F24F12/00(2006.01)(22)申请日2020.12.30F24F13/02(2006.01)F24F13/08(2006.01)(71)申请人江苏富泰净化科技股份有限公司F24F110/10(2018.01)地址215000江苏省苏州市昆山市陆家镇F24F110/12(2018.01)金阳中路68号F24F110/30(2018.01)(72)发明人夏高丰姚海侠郭玉斌F24F110/70(2018.01)(74)专利代理机构北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350代理人汤东凤(51)Int.Cl.F24F7/06(2006.01)F24F8/158(2021.01)F24F7/003(2021.01)F24F11/64(2018.01)F24F11/89(2018.01)权利要求书2页说明书6页(54)发明名称一种热回收效率高的新风系统节能群控方法(57)摘要本发明实施例公开了一种热回收效率高的新风系统节能群控方法,具体涉及新风系统技术领域,包括以下步骤:骤一:在室内空气输出管道内壁安装若干个风速传感器与温度传感器。通过在将室内空气输出管道上设置加压机构,在输送过程中,启动加压设备从而增加了输送的风速,减少在输送过程中室内空气热量的散失,并且在室内空气输出管道与全热交换器的连接端口处,安装有缓冲板,使空气在进入全热交换器时降低风速,增加室内空气在全热交换器内停留时间,使全热交换器可以将室内空气中的热量充分置换出,同理,在将室内空气的热量交换到从室外进入的空气后,通过加压机构,将空气输送到室内,形成空气热循环,提高新风系统对热回收效率。CN112797541ACN112797541A权利要求书1/2页1.一种热回收效率高的新风系统节能群控方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一:在室内空气输出管道内壁安装若干个风速传感器与温度传感器,并且在室内输出管道表面安装若干组加压机构,在室内空气输出管道与全热交换器的接口处安装缓冲板;步骤二:在室外空气输入管道采用与室内空气输出管道相同的安装结构,并且在室内通风口出安装二氧化碳浓度检测仪;步骤三:当二氧化碳浓度检测仪检测到室内的二氧化碳浓度过高时,会将信号传递到上位机内,然后由上位机启动室内风机将室内空气导出,同时室外风机启动,将室外的空气导入;步骤四:通过室内空气输出管道内部的风速传感器与温度传感器,测试空气流速与温度,将检测的数据输送到上位机内,计算出输送过程中的热量消耗,同时测试室外空气进入到全热交换器前的温度;步骤五:在室内空气输出管道输送的过程中,启动加压机构,增加了空气流动的风速,从而缩短输送的时间,室内空气在进入全热交换器前,会通过接口处缓冲板的缓冲减速,然后进入全热交换器;步骤六:分别记录室内空气与室外空气进入全热交换器前后的温度,并将记录的数据传递到上位机内,计算热回收的效率;步骤七:设定固定时间周期,根据时间周期将收集的数据进行分组处理,然后根据计算数据结果,了解全热交换器的工作状态,当数据出现异常时,应尽快派出工作人员进行检查;步骤八:当二氧化碳浓度检测仪检测室内的二氧化碳浓度降低到正常范围时,会将数据传递到上位机内,然后通过上位机停止对应位置的全热交换器,当检测出二氧化碳浓度超出范围时,会再次启动,如此循环;步骤九:上位机会记录系统中每个设备的工作时间,当工作时间达到固定周期后,会派出工作人员进行检查维护。2.根据权利要求1所述的一种热回收效率高的新风系统节能群控方法,其特征在于:所述步骤一中风速传感器与温度传感器之间的间距为5cm‑10cm,所述相邻两个风速传感器安装的间距为3m‑5m,所述步骤一中缓冲板为塑胶材质。3.根据权利要求1所述的一种热回收效率高的新风系统节能群控方法,其特征在于:所述步骤一中的加压机构主要为加压泵,所述加压泵通过固定螺栓进行安装,所述步骤一中相邻两组加压机构间距为5m‑10m。4.根据权利要求1所述的一种热回收效率高的新风系统节能群控方法,其特征在于:所述步骤二中二氧化碳浓度检测仪输出端与上位机的输入端电性连接。5.根据权利要求1所述的一种热回收效率高的新风系统节能群控方法,其特征在于:所述步骤三中二氧化碳浓度检测仪检测室内二氧化碳浓度达到1000ppm‑1200ppm范围时,上位机会接收到二氧化碳浓度检测仪传递信号,并将室内风机启动。6.根据权利要求1所述的一种热回收效率高的新风系统节能群控方法,其特征在于:所述步骤四中的风速传感器和温度传感器的输出端与均与上位机的输入端电性连接,所述步骤五中的加压后的风速为5m/s‑8m/s,所述步骤五中