[发明专利]同时供冷供热节能系统和控制方法有效
申请号: | 201210081894.2 | 申请日: | 2012-03-26 |
公开(公告)号: | CN102589216A | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
发明(设计)人: | 颜鸣;朱扣华;黎磊 | 申请(专利权)人: | 珠海福士得冷气工程有限公司;中国港中旅集团公司 |
主分类号: | F25B49/00 | 分类号: | F25B49/00;F25B29/00 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 谭志强 |
地址: | 519000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 同时 供热 节能 系统 控制 方法 | ||
1.同时供冷供热节能系统,包括热泵控制系统(1)、压力传感器、温度传感器、流量传感器、循环水泵、实际使用热量冷量功能的功能区(6)组成的系统,其特征在于:所述热泵控制系统(1)分别连接有热泵热源子控制系统(2)和功能加热子控制系统(5),其中所述热泵热源子控制系统(2)连接有循环水泵、阀门和温度传感器,所述功能加热子控制系统连接有阀门、压力传感器、温度传感器和液位传感器,其中功能加热子控制系统(5)开有管道通向功能区(6)。
2.根据权利要求1所述的同时供冷供热节能系统,其特征在于:所述热泵热源子控制系统(2)包括作为热源的水源换热器(21)、由蒸发器冷凝器组合组成的热泵机组(22)和热泵热源子控制元件组(23),其中所述热泵机组(22)和水源换热器(21)之间设置有冷冻泵(32),水源换热器(21)的吸水端设置有水源循环泵(31),所述水源换热器(21)的进水端和出水端分别设置有水源换热进水温度传感器(41)和水源换热出水温度传感器(42),水源换热器(21)与热泵机组(22)之间的输入端和输出端分别设置有空调冷冻供水温度传感器(43)和空调冷冻回水温度传感器(44),所述水源循环泵(31)、冷冻泵(32)、水源换热进水温度传感器(41)、水源换热出水温度传感器(42)、空调冷冻供水温度传感器(43)和空调冷冻回水温度传感器(44)分别与热泵热源子控制系统(2)连接。
3.根据权利要求1或2所述的同时供冷供热节能系统,其特征在于:所述功能加热子控制系统(5)包括恒温水箱(51)、变温水箱(52)、采暖换热器(53)和功能加热子控制元件组(54),其中恒温水箱(51)与热泵机组(22)之间设置有热水恒压泵,变温水箱与热泵机组(22)之间设置有加热循环泵(33),所述恒温水箱(51)、变温水箱(52)、采暖换热器(53)分别开有通向功能区(6)的管道,所述加热循环泵(33)与加热子控制系统(5)连接。
4.同时供冷供热节能系统控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、功能加热子控制系统(5)的加热控制
1)当功能区(6)使用侧的进水温度不足时,打开功能加热子控制系统(5)的加热功能,反之则关闭功能加热子控制系统(5)的加热功能;
2)当功能区(6)热源侧的出水温度过高时,调大热源阀门,反之则调小热源阀门;
b、热泵热源子控制系统(2)的加热控制
1)当功能区(6)需要加热,则开启热泵机组(22),不需要加热则停止热泵机组(22);
2)判断冷凝器出水是否正常,出水温度过高则减少运行热泵机组(22),出水温度过低则满载运行热泵机组(22),正常则维持现状不变。
5.根据权利要求4所述的同时供冷供热节能控制方法,其特征在于,所述热泵机组(22)配备有单独供冷设备(7)。
6.根据权利要求5所述的同时供冷供热节能控制方法,其特征在于,所述热泵机组(22)运行步骤包括:
1)当功能区(6)单独供冷的设备开启时,判断功能区(6)是否需要加热,需要加热则关闭热源释放热功能,不需要加热则关闭热源释放冷功能;
2)关闭热源释放冷功能后,判断冷凝器出水温度是否正常,冷凝器出水温度过高则开启热源释放热功能,冷凝器出水温度过低则关闭热源释放热功能,正常则维持现状不变;
3)当功能单独供冷的设备关闭时,关闭热源释放热功能,并判断蒸发器出水温度,当蒸发器出水温度过高时,关闭热源释放冷功能,当蒸发器出水温度过低时,开启热源释放冷功能,正常则维持现状不变。
7.根据权利要求5所述的同时供冷供热节能控制方法,其特征在于:所述单独供冷设备(7)包括冷水机组、循环水泵、水塔。
8.根据权利要求5所述的同时供冷供热节能控制方法,其特征在于:所述热泵机组(22)冷侧富余时利用蓄冷罐储存冷量,当冷冻水温足够低且冷量全部蓄满后开启热源换热设备排出冷量。
9.根据权利要求5所述的同时供冷供热节能控制方法,其特征在于:所述热泵机组(22)热侧富余时利用恒温水箱和变温水箱贮存热量,当热水温度足够高,蓄热完毕且没有其它单冷设备增加供应冷量时开启热源换热设备排出热量。
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