[发明专利]厨房卫浴一体式空调机组及其控制方法有效
申请号: | 201811557497.1 | 申请日: | 2018-12-19 |
公开(公告)号: | CN109611991B | 公开(公告)日: | 2020-12-29 |
发明(设计)人: | 邓晨冕;张杰;周炀 | 申请(专利权)人: | 宁波市海智普智能科技有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F11/65;F24F11/84;F24F11/86;F24F11/89;F25B41/06;F25B43/00;F24F110/10;F24F110/12 |
代理公司: | 宁波甬致专利代理有限公司 33228 | 代理人: | 李迎春 |
地址: | 315040 浙江省宁波市鄞州区新天*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 厨房 卫浴 体式 空调 机组 及其 控制 方法 | ||
1.一种厨房卫浴一体式空调机组的控制方法,其特征在于,该厨房卫浴一体式空调机组包括直流变频压缩机(1)、室外侧换热器(2)、厨房侧换热器(3)和浴室侧换热器(4),所述直流变频压缩机(1)的一端串联第一电磁阀(8)后与室外侧换热器(2)的第三端连接,所述直流变频压缩机(1)的一端依次串联第一截止阀(12)和第四电磁阀(11)后与浴室侧换热器(4)的一端连接,所述直流变频压缩机(1)的另一端与气液分离器(7)的一端连接,所述气液分离器(7)的另一端串联第二电磁阀(9)后与室外侧换热器(2)的第二端连接,所述气液分离器(7)的另一端串联第三电磁阀(10)后与厨房侧换热器(3)的第一端连接,所述浴室侧换热器(4)的另一端依次串联浴室侧换热器电子膨胀阀(6)和第二截止阀(13)后与直流变频压缩机(1)的第一端连接,所述厨房侧换热器(3)的另一端串联厨房侧换热器电子膨胀阀(5)后与直流变频压缩机(1)的第一端连接;所述直流变频压缩机(1)的一端还连接有高压压力开关(14),所述直流变频压缩机(1)的另一端还连接有低压压力开关(15);所述室外侧换热器(2)上还安装有室外环境温度传感器(18)、室外侧换热器中部温度传感器(19)和室外侧换热器盘管温度传感器(20);所述厨房侧换热器(3)上还安装有厨房侧换热器出口温度传感器(21)、厨房侧换热器中部温度传感器(22)、厨房侧换热器进口温度传感器(23)和厨房环境温度传感器(25);所述浴室侧换热器(4)上还安装有浴室侧换热器中部温度传感器(24)和浴室环境温度传感器(26);该控制方法包括以下工作模式:
A、浴室制热模式;当该厨房卫浴一体式空调机组在浴室制热模式下工作时,制冷剂经直流变频压缩机(1)压缩后,经过第一截止阀(12)、第四电磁阀(11)进入浴室侧换热器(4)中,冷凝放热后经过浴室侧换热器电子膨胀阀(6)、第二截止阀(13)进入室外侧换热器(2)中,蒸发吸热后经过第二电磁阀(9)进入气液分离器(7)中,气液分离后的气态冷媒回到直流变频压缩机(1)进行压缩,完成浴室制热循环;
B、厨房制冷模式;当该厨房卫浴一体式空调机组在厨房制冷模式下工作时,制冷剂经直流变频压缩机(1)压缩后,经过第一电磁阀(8)进入室外侧换热器(2)中,冷凝放热后经过厨房侧换热器电子膨胀阀(5)进入厨房侧换热器(3)中,蒸发吸热后经过第三电磁阀(10)进入气液分离器(7),气液分离后的气态冷媒回到直流变频压缩机(1)进行压缩,完成厨房制冷循环;
C、浴室制热和厨房制冷模式;制冷剂经直流变频压缩机(1)压缩,一部分经过第一截止阀(12)、第四电磁阀(11)进入浴室侧换热器(4),冷凝放热后经过浴室侧换热器电子膨胀阀(6)、第二截止阀(13)到达厨房侧换热器电子膨胀阀(5);另一部分制冷剂经过第一电磁阀(8)进入室外侧换热器(2),冷凝放热后,与经过浴室侧的制冷剂汇合,经过厨房侧换热器电子膨胀阀(5)进入厨房侧换热器(3),蒸发吸热后经过第三电磁阀(10)进入气液分离器(7),气液分离后的气态冷媒回到直流变频压缩机(1)进行压缩,完成浴室制热和厨房制冷循环;
在浴室制热模式下,当环境温度>设定温度,浴室内机不参与控制;当环境温度<设定温度,浴室内机参与控制;当设定温度与环境温度差值越大即负荷需求量越大,浴室内机作为控制对象,调节压缩机输出能力;在该模式下,第一电磁阀(8)和第三电磁阀(10)处于关闭状态,第二电磁阀(9)和第四电磁阀(11)处于开启状态;直流变频压缩机输出能力按照冷凝温度目标控制法控制,即制热时确定不同室外环境温度下的目标冷凝温度,根据检测到的冷凝温度来控制直流变频压缩机转速,使实际运行的冷凝温度达到目标值,保证系统制热效果,即当浴室侧换热器中部温度>目标冷凝温度,进行降频调节;当浴室侧换热器中部温度<目标冷凝温度,进行升频调节;当浴室侧换热器中部温度=目标冷凝温度,直流变频压缩机频率保持;厨房侧换热器电子膨胀阀(5)关闭到0PLS;浴室侧换热器电子膨胀阀(6)根据不同环境下的吸气过热度进行调节,即当实际检测的吸气过热度>目标吸气过热度,进行开阀调节;当实际检测的吸气过热度<目标吸气过热度,进行关阀调节;当实际检测的吸气过热度=目标吸气过热度,阀开度保持;上述吸气过热度=吸气温度-室外侧换热器盘管温度;
在厨房制冷模式下,当环境温度<设定温度,厨房内机不参与控制;当环境温度>设定温度,厨房内机参与控制;当设定温度与环境温度差值越大即负荷需求量越大,厨房内机作为控制对象,调节压缩机输出能力;在该模式下,第一电磁阀(8)和第三电磁阀(10)处于开启状态,第二电磁阀(9)和第四电磁阀(11)处于关闭状态;压缩机输出能力按照蒸发温度目标控制法控制,即制冷时确定不同室外环境温度下的目标蒸发温度,根据检测到的蒸发温度来控制压缩机转速,使实际运行的蒸发温度达到目标值,保证系统制冷效果,即当厨房侧换热器中部温度>目标蒸发温度,进行升频调节;当厨房侧换热器中部温度<目标蒸发温度,进行降频调节;当厨房侧换热器中部温度=目标蒸发温度,压缩机频率保持;浴室侧换热器电子膨胀阀(6)关闭到0PLS,厨房侧换热器电子膨胀阀(5)根据不同环境温度下的换热器进出口过热度进行调节,即当实际检测的进出口过热度>目标过热度,进行开阀调节;当实际检测的进出口过热度<目标过热度,进行关阀调节;当实际检测的进出口过热度=目标过热度,阀开度保持;上述进出口过热度=出口温度-进口温度;
在浴室制热和厨房制冷模式下,当浴室环境温度>浴室设定温度,浴室内机不参与控制;当浴室环境温度<浴室设定温度,浴室内机参与控制;当厨房环境温度<厨房设定温度,厨房内机不参与控制;当厨房环境温度>厨房设定温度,厨房内机参与控制;浴室环境温度和浴室设定温度的差值与厨房环境温度和厨房设定温度的差值相比,如浴室环境温度和浴室设定温度的差值大于厨房环境温度和厨房设定温度的差值,浴室内机侧的负荷需求量大,浴室内机作为控制对象,调节压缩机输出能力;如厨房环境温度和厨房设定温度的差值大于浴室环境温度和浴室设定温度的差值,厨房内机的负荷需求量大,厨房内机作为控制对象,调节压缩机输出能力;第一电磁阀(8)、第三电磁阀(10)、第四电磁阀(11)处于开启状态,第二电磁阀(9)处于关闭状态,压缩机输出能力以满足大负荷侧的需求为目标准则,同时加以保护控制修正调节,即当大负荷需求侧为厨房制冷,厨房侧换热器中部温度>目标蒸发温度,进行升频调节;厨房侧换热器中部温度<目标蒸发温度,进行降频调节;厨房侧换热器中部温度=目标蒸发温度,压缩机频率保持,同时,对直流变频压缩机频率进行保护控制的修正调节,当浴室侧换热器中部温度或室外侧换热器中部温度=【设定值1】,压缩机频率不允许上升,进行限频控制;当浴室侧换热器中部温度或室外侧换热器中部温度=【设定值2】,进行降频调节;当浴室侧换热器中部温度或室外侧换热器中部温度=【设定值3】,压缩机停止,机组保护停机;当大负荷需求侧为浴室制热,浴室侧换热器中部温度>目标冷凝温度,进行降频调节;浴室侧换热器中部温度<目标冷凝温度,进行升频调节;浴室侧换热器中部温度=目标冷凝温度,直流变频压缩机频率保持,同时,对压缩机频率进行保护控制的修正调节,当厨房侧换热器中部温度=【设定值4】或室外侧换热器中部温度=【设定值1】,压缩机频率不允许上升,进行限频控制;当厨房侧换热器中部温度=【设定值5】或室外侧换热器中部温度=【设定值2】,进行降频调节;当厨房侧换热器中部温度=【设定值6】或室外侧换热器中部温度=【设定值3】,压缩机停止,机组保护停机;同时,对于厨房侧换热器电子膨胀阀(5)和浴室侧换热器电子膨胀阀(6)在排气温度过高时进行修正调节,即当排气温度≥【设置值7】,进行开阀调节,以排气温度<【设置值7】为控制目标,并根据排气温度限制电子膨胀阀最小开度,即当排气温度≥【设置值8】,限制电子膨胀阀最小开度为【设置值10】;当【设置值9】≤排气温度<【设置值8】,限制电子膨胀阀最小开度为【设置值11】;当排气温度<【设置值9】,限制电子膨胀阀最小开度为【设置值12】。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于宁波市海智普智能科技有限公司,未经宁波市海智普智能科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811557497.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。