Abstract:
A ventilation system with: (i) a volumetric enclosure having an inlet and an outlet and for coupling to an interior of a building habitable by human occupants; (ii) a fan located within the volumetric enclosure and for drawing air exterior to the building and supplying the air to the interior of the building; (iii) a programmable control apparatus for enabling and disabling the fan in response to a plurality of parameters, at least some of the parameters relating to quality of air to be moved in response to the fan; and (iv) circuitry coupled between the inlet and the outlet for measuring a signal representative of a volume of air passing through the volumetric enclosure over a period of time.
Abstract:
The present disclosure provides systems and methods for reducing energy use in buildings. A data centre receives source data from one or more building systems and/or one or more external sources. A plurality of energy optimization strategies are applied to at least a subset of the source data to determine a set of proposed output values for each energy optimization strategy, independently of each other, wherein each set of proposed output values includes at least one equipment set point. Conflicts between the sets of proposed output values are resolved, to generate a set of harmonized output values. The set of harmonized output values is transmitted to the one or more building control systems through one or more gateway devices.
Abstract:
Embodiments are directed to obtaining a specification comprising at least one requirement associated with a heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) system, and based on the specification, configuring a control system to control a movement of fluid back and forth across at least one regenerator device of the HVAC system and a mixing of the fluid with ambient air.
Abstract:
Embodiments of the invention provide an air conditioning unit and a ventilator. The ventilator has an impeller to draw outside air into an enclosure and cause air within the enclosure to be exhausted to the outside. The ventilator can be tied into the air conditioning unit's control system and act to supplement the cooling and ventilation needs of the space. Alternatively, the ventilator can have a separate integral control system. By having a separate control system, the ventilator can operate as a stand-alone device.
Abstract:
Indoor air quality can be improved by monitoring, with at least one air quality sensor, at least one air quality factor of a target environment. Then, based on the collected air quality factor, a HVAC system or an air purification system can be adjusted in order to more efficiently maintain the indoor air quality. Systems that may be used to improve indoor air quality can contain a photo-catalytic oxidation-based air purification system and can communicate with at least one air quality sensor, other purification systems, HVAC system controllers, or a computer configured to monitor and control the air purification systems and HVAC systems.
Abstract:
기압평형 환기 유닛은, 제1 환기구를 정의하는 제1 프레임, 상기 제1 환기구에 설치되는 제1 회전축 및 상기 제1 회전축에 구비되며 상기 제1 회전축과 함께 회전하여 상기 제1 환기구를 개폐시키는 제1 개폐 플레이트를 갖는 제1 프레임 어셈블리, 상기 제1 프레임 어셈블리에 인접하게 배치되고, 제2 환기구를 정의하는 제2 프레임, 상기 제2 환기구에 설치되는 제2 회전축 및 상기 제2 회전축에 구비되며 상기 제2 회전축과 함께 회전하여 상기 제2 환기구를 개폐시키는 제2 개폐 플레이트를 가지며, 상기 제2 개폐 플레이트는 상기 제2 개폐 플레이트의 양측에 가해지는 기압 차이에 의해 회전하여 상기 제2 환기구를 개방할 수 있는 제2 프레임 어셈블리, 상기 제1 회전축에 연결되며, 개방 신호 또는 폐쇄 신호에 따라 상기 제1 회전축을 정방향 또는 역방향으로 회전시키기 위한 정역 모터를 갖는 구동부, 상기 제1 회전축 및 상기 정역 모터에 각각 연결되며, 상기 제1 회전축이 기 설정된 각도만큼 회전하면 상기 개방 신호 또는 상기 폐쇄 신호를 차단하여 상기 정역 모터를 제어하는 구동 제어부, 및 상기 제1 회전축 및 상기 제2 회전축에 각각 연동되며, 상기 제1 회전축이 상기 개방 신호에 따라 기 설정된 각도만큼 회전하여 상기 제1 환기구를 개방시킬 때 상기 제2 회전축을 구속시켜 상기 제2 환기구를 폐쇄 상태로 유지시키는 잠금 제어부를 포함한다. 이와 같이 구성된 기압평형 환기 유닛은, 온도가 다른 2곳 이상의 저장고들 및 냉동고와 냉장고 사이(또는 열원부 온장고와 수열부 온장고 사이)에 설치되어, 온도를 낮게 유지하고자 할 때에는, 낮은 열원부가 있는 온도가 낮은 곳의 공기를, 온도를 높게 유지하고자 할 때에는 높은 열원부가 있는 온도가 높은 곳의 공기를, 온도를 제어하고자 하는 인접한 곳으로 열기 또는 냉기를 보내고, 이때 받는 곳에서 발생 되는 양압을, 보낸 곳으로 다시 되돌려 주어 보낸 곳의 음압을 보상하여 기압의 평형을 이루며 공기의 순환이 원활하게 이루어져, 목적하는 인접한 곳의 온도를 제어할 수 있다. 또한 저장고 또는 제1 실 내부에 농산물이나 사람이 존재하고, 저장물 또는 사람에게 유해한 가스가 일정농도 이상이 되어, 저장물 또는 사람에게 위해를 줄 수 있을 때, 이 가스를 감지하여 화재로 인해 발생되는 가스인 경우에는, 연소로 인해 발생된 가스를 외부로 배출하고, 외부의 신선한 공기를 실내에 공급하며, 감지된 가스가 화재로 인해 발생된 가스가 아닌 특정 유독가스인 경우에는 자동으로 실내의 가스를 외부로 배출하고, 감지된 가스가 화재로 인해 발생된 가스가 아닌 특정 유독가스인 경우에는 산소나 특정 유독가스를 중화할 수있는 가스를 투입하여 유독가스의 농도를 설정치 이하로 낮출 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a ventilation device for ventilating a room in a building, said building comprising a window with at least two essentially parallel panes of glass, said at least two panes of glass being arranged in a common frame, casement or sash, thus forming said window, e.g. a double window, where said at least two panes of glass are arranged with a distance, and thus appear with an air space between said panes of glass, said window further comprising an intake opening communicating with said air space and with either the interior or the exterior of said building, where said ventilation device further comprises a preheating unit, comprising a first chassis and a first throttle, where said first chassis comprises a first opening communicating with the interior of said building, a second opening communicating with the exterior of said building and a third opening communicating with said air space.
Abstract:
Vorgestellt wird ein Gebäude mit wenigstens einer Stahlbetondecke (12), das zur Beheizung und zur Kühlung des von der Stahlbetondecke überdeckten Innenraums ein in die Stahlbetondecke integriertes wasserbasiertes Kühl/Heizsystem (16) als Kreislaufsystem und ein zur Frischluftzufuhr in den Innenraum dienendes luftführendes Rohrsystem (36,38) mit einem zuluftführenden Teil (38) aufweist, wobei das Rohrsystem wenigstens einen Hauptzuluftkanal (36) und von dem Hauptzuluftkanal (36) abzweigende und zu einzelnen Teilbereichen des Innenraums führende Abschnitte (38) aufweisen, wobei wenigstens ein einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums zugeordneter Abschnitt (38) des zuluftführenden Teils des Rohrsystems in die Stahlbetondecke (12) des Innenraums (14) integriert ist und über eine Einströmöffnung (40) in den Innenraum mündet, so dass sich die Temperatur der vortemperierten Frischluft beim Durchströmen des Abschnitts der Temperatur der wassertemperierten Stahlbetondecke (12) angleicht. Das Gebäude zeichnet sich dadurch aus, dass auch der Hauptzuluftkanal (36) in die Stahlbetondecke integriert ist.