[发明专利]一种空气源热泵的化霜控制方法有效

专利信息
申请号: 201811002848.2 申请日: 2018-08-30
公开(公告)号: CN108917248B 公开(公告)日: 2020-05-29
发明(设计)人: 李国华 申请(专利权)人: 李国华
主分类号: F25B47/02 分类号: F25B47/02;F25B49/02;F25B13/00;F25B41/06;F25B30/06
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 潘俊达
地址: 528300 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明属于制冷设备技术领域,具体涉及一种空气源热泵的化霜控制方法,化霜系统包括控制器(1)、压缩机(2)、四通换向阀(3)、蒸发温度传感器(4)、蒸发换热器(5)、环境温度传感器(6)、电子膨胀阀(7)、冷凝换热器(8)、水温传感器(9)和冷凝温度传感器(10),所述环境温度传感器(6)用于监测环境的温度,所述蒸发温度传感器(4)用于监测蒸发温度,所述水温传感器(9)用于监测水温,所述冷凝温度传感器(10)用于监测冷凝温度。该方法使得热泵系统在任何条件下运行,都能在最佳的时机进行除霜,从而都能获得最佳制热效率,使空气源热泵系统运行更高效、更节能,充分发挥空气源热泵技术的节能优势。
搜索关键词: 一种 空气 源热泵 控制 方法
【主权项】:
1.一种空气源热泵的化霜控制方法,其特征在于:使用化霜系统进行化霜,化霜系统包括控制器(1)、压缩机(2)、四通换向阀(3)、蒸发温度传感器(4)、蒸发换热器(5)、环境温度传感器(6)、电子膨胀阀(7)、冷凝换热器(8)、水温传感器(9)和冷凝温度传感器(10),所述环境温度传感器(6)用于监测环境的温度,所述蒸发温度传感器(4)用于监测蒸发温度,所述水温传感器(9)用于监测水温,所述冷凝温度传感器(10)用于监测冷凝温度,所述环境温度传感器(6)和所述蒸发温度传感器(4)均设置于所述蒸发换向器(5),所述水温传感器(9)和所述冷凝温度传感器(10)均设置于所述冷凝换热器(8),所述四通换向阀(3)的C口和E口分别与所述冷凝换热器(8)和所述蒸发换热器(5)连接,所述冷凝换热器(8)通过所述电子膨胀阀(7)与所述蒸发换热器(5)连接,所述四通换向阀(3)的D口和S口分别与所述压缩机(2)的排气侧和吸气侧连接,所述四通换向阀(3)、所述电子膨胀阀(7)、所述压缩机(2)、所述冷凝温度传感器(10)、所述水温传感器(9)、所述蒸发温度传感器(4)、所述环境温度传感器(6)均与所述控制器(1)电连接,控制方法包括如下步骤:S1、开机,并设定目标水温Tset;S2、空气源热泵运行,实时监测环境温度Ta、湿度Ha、水温Tw和蒸发温度Te;S3、建立最佳制热效率除霜温差⊿Tmax数学模型⊿Tmax=⊿Tmax(Ta,Ha,Tw),并根据数学模型实时计算出⊿Tmax;S4、判断是否同时满足三个条件:1、环境温度低于某设定值,即环境温度Ta≤进入化霜环境温度值Tao(参数可设定);2、即时蒸发温度低于某一设定值,即Te≤进入化霜蒸发温度值Tei0(参数可设定);3、环境温度和蒸发温度温差达到最佳制热效率除霜温差⊿Tmax,即Ta‑Te≥⊿Tmax;S5、对于肯定的判断,则所述四通换向阀(3)进行换向,进行除霜运行;S6、对于否定的判断,则重新从步骤S2开始执行;S7、判断蒸发温度Te是否满足:Te≥Teo1(设定的温度);S8、对于肯定的判断,则退出除霜,并重新从步骤S2开始执行;S9、对于否定的判断,则继续除霜,直至满足:Te≥Teo1;其中步骤S5和步骤S6同时执行,步骤S8和步骤S9同时执行。
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