[发明专利]充电桩监控室空调系统运行方法有效

专利信息
申请号: 201711107279.3 申请日: 2017-11-10
公开(公告)号: CN108036553B 公开(公告)日: 2020-03-27
发明(设计)人: 张世伟;葛风格;王春晓;张继辉 申请(专利权)人: 西藏世峰高科能源技术有限公司
主分类号: F25B41/04 分类号: F25B41/04;F25B41/06
代理公司: 郑州豫开专利代理事务所(普通合伙) 41131 代理人: 朱俊峰;王金
地址: 850000 西藏自治区拉*** 国省代码: 西藏;54
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摘要: 发明公开了一种充电桩监控室空调系统运行方法,包括温控运行方法和湿控运行方法;温控运行方法是:监控室内的初始温度高于25℃时,按第一种运行模式运行;监控室内的温度小于等于25℃并大于等于18℃时,压缩机停止运行;监控室内的温度小于18℃时,按第二种运行模式运行;湿控运行方法按以下步骤进行:相对湿度低于45%时,按第一种运行模式进行;相对湿度大于等于45%并小于70%时,不进行加湿或除湿的操作;相对湿度高于75%时,按第二种运行模式进行。本发明能够将监控室内的温度和湿度全年保持在恒定区间,满足充电桩监控室的需求,并利用监控室内的温度变化来调节制冷剂的流量,使得系统长时间保持稳定运行状态,无须频繁启停各部件。
搜索关键词: 充电 监控 空调 系统 运行 方法
【主权项】:
1.充电桩监控室空调系统运行方法,其特征在于:所述充电桩监控室空调系统包括电控装置、制冷系统和控湿系统,制冷系统包括压缩机、两位四通电磁阀、室内换热盘管、室外换热盘管、机械控温阀和毛细管;两位四通电磁阀设有第一接口、第二接口、第三接口和第四接口;压缩机的吸气口通过制冷剂管路连接所述第一接口,压缩机的排气口通过制冷剂管路连接所述第二接口,所述第三接口通过制冷剂管路连接室内换热盘管,所述第四接口通过制冷剂管路连接室外换热盘管;室外换热盘管通过通过制冷剂管路连接所述毛细管的一端,毛细管的另一端通过通过制冷剂管路连接机械控温阀,机械控温阀通过通过制冷剂管路连接所述室内换热盘管;机械控温阀包括阀体,阀体内设有竖向设置的内腔,内腔的水平截面呈圆形,内腔侧壁滑动连接有阀芯,阀芯包括顶板、底板和连接在顶板和底板之间的连接杆,顶板和底板分别与内腔侧壁滑动密封配合;顶板、底板、连接杆以及内腔的侧壁围成环腔;一侧阀体内设有第一阀孔,第一阀孔内端与阀体的内腔相连通且其外端连接有第一阀管,第一阀孔相对侧的阀体内设有第二阀孔,第二阀孔的内端与阀体的内腔相连通,第二阀孔的外端连接有第二阀管;顶板的顶端与阀体的内腔顶壁之间连接有压簧;底板向下压接有推杆,推杆上部直径大于下部直径,推杆上部穿过阀体并伸入阀体的内腔,推杆上部与阀体滑动密封配合,推杆顶端与底板压接配合;阀体下方设有固定座,固定座内设有竖向通孔,推杆下部向下伸入竖向通孔并与竖向通孔的孔壁滑动密封配合;竖向通孔的下端开口连接有膨胀液连接管,膨胀液连接管连接有感温箱,感温箱内盛有膨胀液;感温箱安装于监控室内;阀芯具有上极限位置和下极限位置,阀芯位于上极限位置和下极限位置之间时第一阀孔始终与环腔相连通;阀芯位于上极限位置时第二阀孔与环腔相隔离,阀芯位于下极限位置时为阀芯的初始位置,阀芯位于初始位置时第二阀孔与环腔完全接通;阀芯具有平衡位置,阀芯的平衡位置位于上极限位置和下极限位置之间,阀芯位于平衡位置时环腔的顶端高于第二阀孔顶端且环腔的底端低于第二阀孔的顶端,环腔与第二阀孔处于部分连通的状态;环腔的高度等于第二阀孔的高度;第一阀管通过通过制冷剂管路与室内换热盘管相连接,第二阀管通过制冷剂管路与毛细管相连接;控湿系统包括加湿器和湿度传感器,加湿器和湿度传感器均位于监控室内且均与电控装置相连接;电控装置连接有温度传感器,温度传感器设置于监控室内;所述第一阀管处的制冷剂管路与第二阀管处的制冷剂管路之间连接有旁通管路,旁通管路上设有旁通电磁阀;该运行方法包括温控运行方法和湿控运行方法;温控运行方法按以下步骤进行:初始运行时电控装置接收温度传感器的温度信号;当监控室内的初始温度高于25℃时,电控装置控制制冷系统按第一种运行模式运行;当监控室内的温度小于等于25℃并大于等于18℃时,电控装置控制压缩机处于停止状态;当监控室内的温度小于18℃时,电控装置控制制冷系统按第二种运行模式运行;第一种运行模式是:电控装置控制两位四通电磁阀的第一接口与第三接口相连通,同时第二接口与第四接口相连通;电控装置启动压缩机并打开旁通电磁阀,高温高压气态制冷剂由压缩机排气口流出,经第二接口和第四接口以及制冷剂管路进入室外换热盘管,在室外换热盘管中冷凝放热,将热量散发至室外;高温高压液态制冷剂由室外换热盘管流出后,通过制冷剂管路进入毛细管,通过毛细管时制冷剂压力和温度降低,低温液态制冷剂通过制冷剂管路进入机械控温阀的第二阀管,然后通过第一阀管后,通过制冷剂管路进入室内换热盘管,低温液态制冷剂在室内换热盘管中蒸发吸热,从而降低监控室内的温度;当监控室内的温度降低至低于18℃时,电控装置停止压缩机;第二种运行模式是:电控装置控制两位四通电磁阀的第一接口与第四接口相连通,同时第二接口与第三接口相连通;电控装置启动压缩机并关闭旁通电磁阀,高温高压气态制冷剂由压缩机排气口流出,经第二接口和第三接口以及制冷剂管路进入室内换热盘管,在室内换热盘管中冷凝放热,从而升高监控室内的温度;高温高压液态制冷剂由室内换热盘管流出后,通过制冷剂管路通过第一阀管进入机械控温阀,然后通过第二阀管流出机械控温阀,接着通过制冷剂管路进入毛细管,通过毛细管时制冷剂压力和温度降低,低温液态制冷剂通过制冷剂管路进入室外换热盘管,低温液态制冷剂在室外换热盘管中蒸发吸热,将冷量散发至室外;当监控室内的温度升高至高于25℃时,电控装置停止压缩机;压缩机停止后监控室内温度逐渐降低,当监控室内的温度重新低于18℃时,电控装置再次打开压缩机;机械控温阀中,弹簧向下的顶压力以及阀芯的自重对阀芯形成下压力,膨胀液向上的顶压力形成上压力;第二种运行模式运行中,压缩机运行状态下,监控室内的温度大于等于18℃并小于等于25℃;此时阀芯位于其平衡位置,此时上压力和下压力达到平衡状态,第二阀孔的上部与环腔相连通,第二阀孔的下部与环腔相隔离;监控室内的温度在18℃至25℃之间逐渐升高时,膨胀液体积逐渐膨胀,推杆向上顶压底板,使阀芯及环腔向上移动,从而减小环腔与第二阀孔的连通面积,增大阀芯对制冷剂的阻力,减少制冷剂流量,从而减少室内换热盘管向监控室内散发的热量;反之,当监控室内的温度在18℃至25℃之间逐渐降低时,膨胀液体积逐渐收缩,推杆在重力的作用下向下移动,在弹簧弹力的作用下,阀芯随着推杆向下移动,从而增大环腔与第二阀孔的连通面积,减小阀芯对制冷剂的阻力,增大制冷剂流量,从而增大室内换热盘管向监控室内散发的热量,使监控室内的温度在18℃与25℃之间保持稳定状态;湿控运行方法按以下步骤进行:初始状态下,电控装置接收温度传感器的信号,当相对湿度低于45%时,按第一种运行模式进行;当相对湿度大于等于45%并小于70%时,电控装置仅监控相对湿度的变化情况,不进行加湿或除湿的操作;当相对湿度高于75%时,按第二种运行模式进行;第一种运行模式是:电控装置打开加湿器对监控室内进行加湿;当监控室内的相对湿度达到70%时关闭加湿器;加湿器关闭后监控室内的湿度逐渐降低,当相对湿度低于45%时,重复进行以上步骤,从而将监控室内的相对湿度控制在45%-70%之间;第二种运行模式是:电控装置启动压缩机,使两位四通电磁阀的第一接口与第三接口相连通,同时第二接口与第四接口相连通;高温高压气态制冷剂由压缩机排气口流出,经第二接口和第四接口以及制冷剂管路进入室外换热盘管,在室外换热盘管中冷凝放热,将热量散发至室外;高温高压液态制冷剂由室外换热盘管流出后,通过制冷剂管路进入毛细管,通过毛细管时制冷剂压力和温度降低,低温液态制冷剂通过制冷剂管路进入室内换热盘管,低温液态制冷剂在室内换热盘管中蒸发吸热,从而降低监控室内的温度;监控室内温度降低至露点温度以下后,监控室内空气中的水份形成凝结水;将监控室内的温度保持在露点温度以下15±2分钟后,结束第二种运行模式,监控室内的温度回升后相对湿度得到降低,电控装置由初始状态开始重复进行湿控运行方法;湿控运行方法进行时,停止进行温控运行方法。
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