[发明专利]超高效相变蓄能变负荷中央空调系统在审
申请号: | 202110902392.0 | 申请日: | 2021-08-06 |
公开(公告)号: | CN113587287A | 公开(公告)日: | 2021-11-02 |
发明(设计)人: | 陈锦标 | 申请(专利权)人: | 宝加国际有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248 | 代理人: | 胡吉科 |
地址: | 中国香港九龙观塘*** | 国省代码: | 香港;81 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高效 相变 蓄能 负荷 中央空调 系统 | ||
1.超高效相变蓄能变负荷中央空调系统,其特征在于:包括制冷主机组、相变蓄能器,所述制冷主机组的冷水出口经过产冷循环水泵连接至第一级冷水输送管路,第一级冷水输送管道中还串装有冷量输送变频泵,冷量输送变频泵的出口再通过第二级冷水输送管路输送至用户的送风系统,送风系统的出口连接至回水输送管路,回水输送管路连接至制冷主机组的进水口;所述相变蓄能器一端通过管路连接至产冷循环水泵与冷量输送变频泵之间的第一级冷水输送管路,相变蓄能器一端通过管路连接至回水输送管路;系统会根据需要控制制冷主机组的制冷量、产冷循环水泵及冷量输送变频泵的流量实现相变蓄能器进行蓄能及释放蓄能,具体如下:
相变蓄能器蓄能时,减少冷量输送变频泵的输送量和/或增大制冷主机组的冷水出口的流量,使得第一级冷水输送管管路内的水压大于回水输送管,第一级冷水输送管路内的冷水通过管路流入至相变蓄能器中使相变蓄能器内蓄能材料产相变蓄能,冷水水温升高并经另一端流出相变蓄能器进入回水输送管路;
相变蓄能器释放蓄能时,增大冷量输送变频泵的输送量和/或减少制冷主机组的冷水出口的流量甚至关闭制冷主机组,使得回水输送管管路内的水压大于第一级冷水输送管,回水输送管路的水通过管路流入至相变蓄能器中相变蓄能器的蓄能材料产生相变释放蓄能使回水变冷后经另一端流出相变蓄能器进入第一级冷水输送管路,再由冷量输送变频泵加压后进入第二级冷水输送管路输送至用户的送风系统。
2.根据权利要求1所述的超高效相变蓄能变负荷中央空调系统,其特征在于:两台制冷主机的经串联连接形成一组制冷主机链,一组或以上的制冷主机链并联后形成所述制冷主机组。
3.根据权利要求1所述的超高效相变蓄能变负荷中央空调系统,其特征在于:所述产冷循环水泵设有一组或以上,产冷循环水泵之间并联连接,其入口并联连接至制冷主机组的总冷水出口,其出口并联至第一级冷水输送管道。
4.根据权利要求2所述的超高效相变蓄能变负荷中央空调系统,其特征在于:所述制冷主机链中的两台制冷主机串联,分为高温制冷主机及低温制冷主机,具体为:对于蒸发器回路,回水输送管路连接至高温制冷主机的蒸发器回路的入水口,高温制冷主机的蒸发器回路的出水口连接至低温制冷主机蒸发器回路的入水口,低温制冷主机蒸发器回路的出水口连接至产冷循环水泵;对于冷凝器回路,冷却塔经冷凝水管连接至冷却水泵,冷却水泵的出口经冷凝水管连接至低温制冷主机的冷凝器回路的入水口,低温制冷主机的冷凝器回路的出水口连接至高温制冷主机冷凝器回路的入水口,高温制冷主机冷凝器回路的出水口连接至冷却塔。
5.根据权利要求4所述的超高效相变蓄能变负荷中央空调系统,其特征在于:所述冷却水泵设有一组或以上,冷却水泵水泵之间并联连接,其入口并联连接至冷却塔的出口,其出口并联至低温制冷主机的冷凝器回路的入水口。
6.根据权利要求1所述的超高效相变蓄能变负荷中央空调系统,其特征在于: 系统对相变蓄能器进行蓄能及释放蓄能的控制策略包括:
蓄能策略,当制冷需求负荷较低时,制冷主机组根据负荷-能效曲线中的指定能效值保持运作,并设定相变蓄能器运作于蓄能工作状态,使制冷主机组产生的制冷量存储在相变蓄能器中;
释放蓄能策略,当制冷需求负荷较高并大于制冷主机组根据负荷-能效曲线中的指定能效值保持运作所产生的负荷时,制冷主机组依然按照负荷-能效曲线中的指定能效值保持运作,并设定相变蓄能器运作于释放蓄能的工作状态,使系统能够满足制冷需求负荷;或当制冷主机组处于停机时,设定相变蓄能器运作于释放蓄能的工作状态,由相变蓄能器提供并满足制冷需求负荷。
7.根据权利要求6所述的超高效相变蓄能变负荷中央空调系统,其特征在于:所述控制策略还包括:
低成本蓄能策略,根据供电成本,当处于供电成本的较低值时,制冷主机组根据负荷-能效曲线中的指定能效值保持运作,并设定相变蓄能器运作于蓄能工作状态,使制冷主机组产生的制冷量存储在相变蓄能器中。
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