本發(fā)明涉及供熱控制相關,具體涉及一種耦合太陽能與熱泵系統(tǒng)的低溫高效供熱方法。
背景技術:
1、隨著全球能源危機和環(huán)境問題的日益嚴重,傳統(tǒng)的供熱方式面臨著巨大的挑戰(zhàn),尤其是在低溫環(huán)境下,供熱系統(tǒng)的能效明顯降低,導致能源消耗增加和運行成本上升。太陽能作為一種清潔、可再生的能源,具有巨大的利用潛力,特別是在供熱領域。然而,由于太陽能資源具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點,單獨依靠太陽能供熱在寒冷或無陽光的情況下難以滿足持續(xù)穩(wěn)定的供熱需求。為了提高供熱效率和穩(wěn)定性,熱泵技術因其能效高、運行可靠,成為一種重要的輔助供熱方式。將太陽能與熱泵系統(tǒng)結(jié)合,充分利用太陽能的同時,輔以熱泵的高效輔助供熱,可以有效解決低溫環(huán)境下的供熱問題,達到節(jié)能減排的效果。然而,如何通過智能控制系統(tǒng)對太陽能和熱泵進行高效協(xié)同、動態(tài)調(diào)節(jié),進一步提高系統(tǒng)的整體能效,仍然是當前技術領域亟待解決的問題。
2、綜上所述,現(xiàn)有技術中存在單一供熱方式在低溫下效率低下的技術問題。
技術實現(xiàn)思路
1、本申請通過提供了一種耦合太陽能與熱泵系統(tǒng)的低溫高效供熱方法,旨在解決現(xiàn)有技術中的單一供熱方式在低溫下效率低下的技術問題。
2、鑒于上述問題,實現(xiàn)本申請的技術方案是:
3、本申請?zhí)峁┝艘环N耦合太陽能與熱泵系統(tǒng)的低溫高效供熱方法,其中,所述方法包括:基于太陽能集熱器與儲熱裝置的連接,通過太陽能能量收集時段,收集第一可利用能源信息;
4、根據(jù)所述太陽能能量收集時段,設置輔助熱源設備,并收集第二可利用能源信息;
5、監(jiān)測外界溫度、太陽能集熱器的工作狀態(tài)及室內(nèi)供熱需求,結(jié)合所述第一可利用能源信息、第二可利用能源信息,配置全天候輔助供熱策略,所述全天候輔助供熱策略包括供熱優(yōu)先級;
6、所述儲熱裝置為高效保溫結(jié)構,用以在所述太陽能集熱器處于工作狀態(tài)的太陽能能量收集時段內(nèi)儲存熱能,并評估太陽能利用效率;
7、通過所述外界溫度分析環(huán)境溫度變化,通過所述全天候輔助供熱策略自動調(diào)整所述太陽能集熱器、所述輔助熱源設備,以所述太陽能利用效率的最大化為目標,進行太陽能集熱器與熱泵系統(tǒng)的耦合供熱控制。
8、綜上,本申請中提供的一個或多個技術方案,解決了單一供熱方式在低溫下效率低下的技術問題,實現(xiàn)了通過太陽能與熱泵系統(tǒng)的有機結(jié)合,在低溫環(huán)境下仍能保持高效供熱,顯著提高整體供熱效率,對太陽能集熱器與熱泵系統(tǒng)的耦合供熱控制,優(yōu)化太陽能和熱泵的協(xié)同工作,保證了全天候穩(wěn)定供熱,減少能源浪費,提高供熱智能化水平的技術效果。
1.一種耦合太陽能與熱泵系統(tǒng)的低溫高效供熱方法,其特征在于,所述方法包括:
2.如權利要求1所述的方法,其特征在于,基于太陽能集熱器與儲熱裝置的連接,通過太陽能能量收集時段,收集第一可利用能源信息,所述方法還包括:
3.如權利要求2所述的方法,其特征在于,所述輔助熱源設備包括熱泵系統(tǒng)關聯(lián)的空氣源熱泵單元、水源熱泵單元、地源熱泵單元中的任意一種或多種。
4.如權利要求1所述的方法,其特征在于,所述全天候輔助供熱策略包括供熱優(yōu)先級,所述方法包括:
5.如權利要求4所述的方法,其特征在于,監(jiān)測外界溫度、太陽能集熱器的工作狀態(tài)及室內(nèi)供熱需求,結(jié)合所述第一可利用能源信息、第二可利用能源信息,配置全天候輔助供熱策略,所述方法包括:
6.如權利要求5所述的方法,其特征在于,將所述輔助熱源設備的供熱任務同步至用戶界面,所述方法包括:
7.如權利要求6所述的方法,其特征在于,所述用戶交互功能允許用戶調(diào)整所述供熱優(yōu)先級,所述方法包括:
8.如權利要求1至7中任一項所述的方法,其特征在于,所述方法還包括: