Syskon 设计和优化软件通过数学模型计算所有部件的最佳尺寸,从而准确、可靠地确定性能数据和年节能量。
每个能量回收系统在形状和设计上都是独一无二的,因为必须将许多影响因素纳入考虑范围。只有这种方式才能确保系统随后在运行期间实现所需效率。通过计算节省的能量和涵盖的功率峰值,可以直接确定哪些能量在什么时间由其他来源提供。ERG 优化数据必须绝对可靠,否则将错误地设计热源和冷源——在运行期间无法保障室内温湿度。konvekta整体规划,将所有影响纳入考虑范围。
借助数学模型,Syskon 软件的设计和优化始终基于数据进行。由此才能达到实现能量值和功率值可靠计算的精度。Konvekta 设计工程师根据要求和边界条件来创建一个特定系统的数字孪生。它由单个部件组成,其中分别存储了特征数学规则模型和运行组合特征曲线,并在设计的框架内添加到所需的拓扑中。只有了解部件(例如泵和阀门)的调节特性以及热交换器的准确运行组合特征曲线,才能实现数据的建模和计算。
Syskon 不仅可以优化简单的循环复合系统,还可以对复杂结构进行建模和分析。例如,精确计算复合 ERG 系统和各个独立区域特性,或将自然冷却、余热利用、过滤器预热器和再冷却器等联合使用,甚至形成组合都没任何问题。甚至多个相互关联的循环——例如在零排放能量回收系统 (ZEERS) 的框架内——也以这种方式塑造并优化到细节。
通过 Syskon 设计细节程度不仅非常高,软件的模拟深度也引人瞩目。ERG 系统通常在标称条件和要达到的峰值性能方面进行设计。这产生了在夏季和冬季 5°C/干燥条件下对系统的分析。此外,确定湿热条件下的功率也很重要,因为通常需要更高的功率来冷却室外空气以除湿,供气的再加热也需要额外的热量。当然,借助数字孪生,这些值可以通过 Syskon 自动确定。但这仅仅是设计和优化过程的开始。借助于特定位置全年所有 8760 小时的气象数据并考虑房间的日常使用情况,Syskon 可以计算系统状态并检查每小时的效率。通过这种方法和方式,可以识别一年中处于典型功率峰值以外的次优状态。这不仅适用于系统的全负荷运行,尤其还适用于频繁的部分负荷运行情况
次优状态在 h、x 图表中相应地标记,以便设计工程师大致了解全年 8760 小时内哪些需要更仔细地审查以及系统设计中哪里需要调整。在此数据基础上,设计工程师就可以逐步优化系统设计,从而消除次优状态。
通过基于数字孪生的方法,整体规划、可持续性和盈利能力成为重点。由于整个 ERG 系统在早期阶段就可以作为模型使用,因此规划人员和设计工程师可以直接将可选的设计方案一起做比较,并且可以快速提出规划阶段的更改,例如更改的空气流量。这不仅涉及设计的技术方面,还包括在这一阶段的投资回报衡量,因为技术优化带来的额外能量回收可以直接在经济方面进行比较。例如,如果室内气候全年仅有数小时略微优化,则可以在此基础上有意识地放弃额外的投资。
基于规划人员和 Konvekta ERG 专家的组合经验才能诞生最佳的解决方案。由于采用基于数据的方法,精心的设计直接被详细记录下来,无需额外工作就可用与业主讨论或申请补贴拨款。
在规划阶段确定的数据如此精确,使 Konvekta 能够承诺(包括以合同形式)在计划值的基础上履行。在运行期间可以通过 Konvekta 控制器精确地确定和比较数据。我们将承担责任。为了我们的合作伙伴和我们的客户。