一種雙源級熱式熱水機組及其控制方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種雙源級熱式熱水機組及其控制方法,包括第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)、第四制冷系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng),創(chuàng)造性地采用了空氣源和水源雙熱源,以及分級加熱相結(jié)合的方式,實現(xiàn)了水源供熱運行模式、空氣源供熱運行模式和融霜運行模式相結(jié)合的級熱式節(jié)能靈活的運行方式,有效的解決了目前傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組的問題;與傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組相比,夏冬均能正常運行,可靠性和能效比高,更節(jié)約能源;本機組設計合理、高效節(jié)能、運行模式切換靈活、控制精度和智能度高、運行穩(wěn)定可靠,節(jié)約能源、減少環(huán)境污染,符合目前國家倡導的“節(jié)能減排”政策及建設能源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的要求。
【專利說明】
一種雙源級熱式熱水機組及其控制方法
技術領域
[0001]本發(fā)明涉及一種熱水機組,尤其涉及的是一種雙源級熱式熱水機組及其控制方法。
【背景技術】
[0002]我國北部地區(qū)冬季環(huán)境溫度低,政府供暖是老百姓生活必須品,由于天然氣源少,傳統(tǒng)采暖設備一般采用燃煤鍋爐、電加熱等,造成北方大面積冬季空氣污染。
[0003]采用熱栗熱水機組供熱方式,可節(jié)約采暖能耗和改善空氣清潔,目前已經(jīng)有部分公共建筑選用單級型空氣源熱水機組用于替代鍋爐,具有一定的節(jié)能效果,但是,傳統(tǒng)的空氣源熱水機組均采用單級型設計,例如需要60°C生活熱情況下,整機的冷凝溫度需要高達63~65°C,從而導致了單級型空氣源熱水機組的壓縮機運行效率相當?shù)?,仍然無法大幅度降低冷熱水同時需要所需的能耗。而且,在我國廣大北方地區(qū),冬天氣溫低至-20~-40°C,這個溫度下空氣源熱栗機組的熱量衰減嚴重,加熱量不足而且能效比低,能耗高,甚至會出現(xiàn)壓縮機超范圍運行,損壞壓縮機的問題,可靠性也不高。
[0004]可見,目前傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組,在冬天氣溫低情況下,熱量衰減嚴重,加熱量不足而且能效比低,能耗高;容易超范圍運行,可靠性不高;同時,它單級設計采用單級加熱方式,在常溫情況下,壓縮機運行效率也比較低、能耗大,不符合目前國家倡導的“節(jié)能減排”政策及建設能源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的要求。
[0005]因此,現(xiàn)有技術還有待于改進和發(fā)展。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]本發(fā)明的目的在于提供一種雙源級熱式熱水機組及其控制方法,旨在解決現(xiàn)有的單級型空氣源熱水機組在氣溫低時衰減嚴重,加熱量不足,能效比低,能耗高,在常溫情況下,壓縮機運行效率低、能耗大的問題。
[0007]本發(fā)明的技術方案如下:
一種雙源級熱式熱水機組,其中,包括第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)、第四制冷系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng),所述第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設置一致;第一制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器、第二制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器、第三制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器和第四制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器分別通過進水管和出水管并聯(lián)連接,進水管連接冷媒水栗和第一進水溫度傳感器,出水管連接第一出水溫度傳感器和第一流量保護器,第一制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第一防凍保護器,第二制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第二防凍保護器,第三制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第三防凍保護器,第四制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第四防凍保護器;第一制冷系統(tǒng)的冷凝器與第二制冷系統(tǒng)的冷凝器連接,第二制冷系統(tǒng)的冷凝器與第三制冷系統(tǒng)的冷凝器連接,第三制冷系統(tǒng)的冷凝器與第四制冷系統(tǒng)的冷凝器連接;第一制冷系統(tǒng)的冷凝器的進水口依次連接第二進水溫度傳感器和熱水栗,第四制冷系統(tǒng)的冷凝器的出水口依次連接有第四出水溫度傳感器和第四流量保護器;所述第一制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第一融霜溫度傳感器,第二制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第二融霜溫度傳感器,第三制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第三融霜溫度傳感器,第四制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第四融霜溫度傳感器;
所述自動控制系統(tǒng)包括中央控制器和傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),所述第二進水溫度傳感器、第四出水溫度傳感器、第四流量保護器、第一進水溫度傳感器、第一出水溫度傳感器、第一流量保護器、第一融霜溫度傳感器、第二融霜溫度傳感器、第三融霜溫度傳感器、第四融霜溫度傳感器、第一防凍保護器、第二防凍保護器、第三防凍保護器和第四防凍保護器都與傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)連接,傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)與中央控制器連接,熱水栗和冷媒水栗都與中央控制器連接,由中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)按要求運行。
[0008]所述的雙源級熱式熱水機組,其中,所述第一制冷系統(tǒng)包括第一壓縮機、第一四通閥、第一冷凝器、第一水蒸發(fā)器、第一空氣蒸發(fā)器、第一氣分和第一軸流風機,所述第一四通閥第一接口與第一壓縮機一端連接,第一壓縮機另一端與第一氣分一端連接,第一氣分另一端與第一四通閥第二接口連接,第一四通閥第三接口與第一水蒸發(fā)器一端連接,第一水蒸發(fā)器另一端與第一冷凝器一端連接,第一冷凝器另一端與第一四通閥第四接口連接,第一四通閥第三接口與第一空氣蒸發(fā)器一端連接,第一空氣蒸發(fā)器另一端與第一水蒸發(fā)器另一端連接;第一軸流風機設置在第一空氣蒸發(fā)器處,為第一制冷系統(tǒng)的空氣流動提供動力;所述第一壓縮機和第一四通閥都與中央控制器連接。
[0009]所述的雙源級熱式熱水機組,其中,所述第一冷凝器和第一水蒸發(fā)器之間設置有第一冷凝器單向閥,第一水蒸發(fā)器和第一四通閥第三接口之間設置有第一水蒸發(fā)器單向閥,第一水蒸發(fā)器和第一空氣蒸發(fā)器之間設置有第一空氣蒸發(fā)器單向閥。
[0010]所述的雙源級熱式熱水機組,其中,所述第一空氣蒸發(fā)器單向閥和第一水蒸發(fā)器之間設置有第一空氣蒸發(fā)器前電磁閥,第一冷凝器單向閥和第一水蒸發(fā)器之間設置有第一水蒸發(fā)器前電磁閥,第一空氣蒸發(fā)器和第一四通閥第三接口之間設置有第一空氣蒸發(fā)器后電磁閥,所述第一空氣蒸發(fā)器前電磁閥、第一水蒸發(fā)器前電磁閥和第一空氣蒸發(fā)器后電磁閥都與中央控制器連接;所述第一冷凝器單向閥的出口和進口之間連接有第一冷凝器膨脹閥,第一空氣蒸發(fā)器單向閥的出口和進口之間連接有第一空氣蒸發(fā)器膨脹閥,第一水蒸發(fā)器和第一水蒸發(fā)器前電磁閥之間設置有第一水蒸發(fā)器膨脹閥。
[0011]一種如上述任意一項所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其中,具體包括以下步驟:
步驟AOO:通過顯示操作面板輸入運行模式,設定參數(shù),開啟雙源級熱式熱水機組;步驟BOO:第二進水溫度傳感器、第四出水溫度傳感器、第一進水溫度傳感器和第一出水溫度傳感器實時監(jiān)測各進出水溫度并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第四流量保護器和第一流量保護器實時監(jiān)測整個系統(tǒng)的流量并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第一融霜溫度傳感器、第二融霜溫度傳感器、第三融霜溫度傳感器和第四融霜溫度傳感器實時監(jiān)測各空氣蒸發(fā)器的溫度并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng);
步驟COO:傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)把收集到的數(shù)據(jù)反饋至中央控制器;
步驟DOO:中央控制器通過判斷分析,控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)的啟動或停機,根據(jù)不同運行模式控制整個機組按要求運行,同時控制熱水栗和冷媒水栗按照要求運行。
[0012]所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其中,所述步驟AOO-步驟DOO中,中央控制器通過以下步驟控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)的啟動或停機:
步驟all:通過顯示操作面板輸入運行模式,設定四個啟動溫度,分別為Tia 2、Τβ 3和Tia 4,且Tia:< T啟2< T啟3< T啟4,設定第二進水溫度傳感器監(jiān)測到的進水溫度為TA,設定融霜啟動溫度為Ta。,設定融霜停止溫度為Ta i,融霜溫度傳感器實時監(jiān)測到的融霜溫度為Ta,設定啟動融霜模式標準時間為,實際融霜溫度已經(jīng)低于融霜標準溫度的持續(xù)時間為t。,設定運行融霜模式的標準時間為tiSg,實際融霜時間為,設定機組熱水出水溫度設置值為Tbs,第四出水溫度傳感器測量實際出水溫度為Tb,設定實際環(huán)境溫度為,環(huán)境溫度設定值為Tms,開啟雙源級熱式熱水機組;
步驟bll:第一進水溫度傳感器將實時監(jiān)測到的進水溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),融霜溫度傳感器實時監(jiān)測到的融霜溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第四出水溫度傳感器測量實際出水溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng);
步驟cll:傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)把收集到的數(shù)據(jù)反饋至中央控制器;
步驟dll:中央控制器判斷Ta與T啟P T啟2、T啟3和T啟4之間的大小,若T A< T啟丨,執(zhí)行步驟dl2,若Tia !< T A<啟2,執(zhí)行步驟dl3,若T啟2< T A<啟3,執(zhí)行步驟dl4,若T啟3< T A<啟4,執(zhí)行步驟dl5,若TA> T啟4,執(zhí)行步驟dl6 ;
步驟dl2:中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)均啟動進行制熱運行;
步驟dl3:中央控制器控制第二制冷系統(tǒng)和第三制冷系統(tǒng)啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)停機;
步驟dl4:中央控制器控制第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)和第二制冷系統(tǒng)停機;
步驟dl5:中央控制器控制第四制冷系統(tǒng)啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)和第二制冷系統(tǒng)停機;
步驟dl6:中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)均停機。
[0013]所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其中,當步驟all輸入的運行模式為手動且為水源供熱運行模式時,包括以下步驟:
步驟ell:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥關閉,控制水蒸發(fā)器前電磁閥開啟,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機。
[0014]所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其中,當步驟all輸入的運行模式為手動且為空氣源供熱運行模式時,中央控制器根據(jù)實際自動在空氣源供熱運行模式和融霜模式之間切換,包括以下步驟:
步驟e21:中央控制器判斷T融是否〈T融0且t ο是否彡t設,若T融〈T融設,執(zhí)行步驟e22,右T融^ T融?;騎融〈1"融。且10〈t設或T融^ T融!或T融〈Tgi jii t g ^ t設運,執(zhí)燈步驟 e23 ; 步驟e22:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥得電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e21 ;
步驟e23:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e21。
[0015]所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其中,當步驟all輸入的運行模式為自動模式時,包括以下步驟:
步驟e31:中央控制器判斷Tg與Tms的大小,若Tg <T環(huán)設,執(zhí)行步驟e32,若Tg ,執(zhí)行步驟e33_步驟e35 ;
步驟e32:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥關閉,控制水蒸發(fā)器前電磁閥開啟,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機;
步驟e33:中央控制器判斷T融是否〈T融0且t ο是否彡t設,若T融〈T融設,執(zhí)行步驟e34,右T融^ T融。或T融〈1"融。且10〈t設或T融^ T融!或T融〈Tgi jii t g ^ t設運,執(zhí)燈步驟 e35 ;
步驟e34:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥得電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e33 ;
步驟e35:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e33。
[0016]所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其中,在水源供熱運行模式或空氣源供熱運行模式下,中央控制器通過以下步驟保證熱水出水溫度達到設定值:
步驟f31:中央控制器判斷Tb與T Bia的大小,若Tb < Tb設,執(zhí)行步驟f32,若Tb > Tb設,執(zhí)行步驟f33 ;
步驟f32:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機進行加載運行,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,保證熱水出水溫度達到設定值;
步驟f33:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機進行卸載運行,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,保證熱水出水溫度達到設定值。
[0017]本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明通過提供一種雙源級熱式熱水機組及其控制方法,包括第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)、第四制冷系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng),創(chuàng)造性地采用了空氣源和水源雙熱源,以及分級加熱相結(jié)合的方式,實現(xiàn)了水源供熱運行模式、空氣源供熱運行模式和融霜運行模式相結(jié)合的級熱式節(jié)能靈活的運行方式,有效的解決了目前傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組在冬天氣溫低情況下,熱量衰減嚴重,加熱量不足而且能效比低,能耗高,容易超范圍運行,可靠性不高,單級設計采用單級加熱方式,在常溫懷況下,壓縮機運行效率也比較低、能耗大,不環(huán)保的問題。與傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組相比,夏冬均能正常運行,可靠性和能效比高,更節(jié)約能源;本機組設計合理、高效節(jié)能、運行模式切換靈活、控制精度和智能度高、運行穩(wěn)定可靠,節(jié)約能源、減少環(huán)境污染,符合目前國家倡導的“節(jié)能減排”政策及建設能源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的要求。
【附圖說明】
[0018]圖1是本發(fā)明中雙源級熱式熱水機組的連接示意圖。
[0019]圖2是本發(fā)明中雙源級熱式熱水機組的控制方法的步驟流程圖。
【具體實施方式】
[0020]為使本發(fā)明的目的、技術方案及優(yōu)點更加清楚、明確,以下參照附圖并舉實施例對本發(fā)明進一步詳細說明。
[0021]如圖1所示,本雙源級熱式熱水機組包括第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300、第四制冷系統(tǒng)400和自動控制系統(tǒng),所述第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400的結(jié)構(gòu)設置一致;第一制冷系統(tǒng)100的水蒸發(fā)器、第二制冷系統(tǒng)200的水蒸發(fā)器、第三制冷系統(tǒng)300的水蒸發(fā)器和第四制冷系統(tǒng)400的水蒸發(fā)器分別通過進水管和出水管并聯(lián)連接,進水管連接冷媒水栗611和第一進水溫度傳感器605,出水管連接第一出水溫度傳感器606和第一流量保護器607,第一制冷系統(tǒng)100的水蒸發(fā)器的出水口連接有第一防凍保護器610,第二制冷系統(tǒng)200的水蒸發(fā)器的出水口連接有第二防凍保護器,第三制冷系統(tǒng)300的水蒸發(fā)器的出水口連接有第三防凍保護器,第四制冷系統(tǒng)400的水蒸發(fā)器的出水口連接有第四防凍保護器;第一制冷系統(tǒng)100的冷凝器與第二制冷系統(tǒng)200的冷凝器連接,第二制冷系統(tǒng)200的冷凝器與第三制冷系統(tǒng)300的冷凝器連接,第三制冷系統(tǒng)300的冷凝器與第四制冷系統(tǒng)400的冷凝器連接;第一制冷系統(tǒng)100的冷凝器的進水口依次連接第二進水溫度傳感器602和熱水栗612,第四制冷系統(tǒng)400的冷凝器的出水口依次連接有第四出水溫度傳感器603和第四流量保護器604 ;所述第一制冷系統(tǒng)100的空氣蒸發(fā)器連接第一融霜溫度傳感器,第二制冷系統(tǒng)200的空氣蒸發(fā)器連接第二融霜溫度傳感器,第三制冷系統(tǒng)300的空氣蒸發(fā)器連接第三融霜溫度傳感器,第四制冷系統(tǒng)400的空氣蒸發(fā)器連接第四融霜溫度傳感器;所述自動控制系統(tǒng)包括中央控制器和傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),所述第二進水溫度傳感器602、第四出水溫度傳感器603、第四流量保護器604、第一進水溫度傳感器605、第一出水溫度傳感器606、第一流量保護器607、第一融霜溫度傳感器、第二融霜溫度傳感器、第三融霜溫度傳感器、第四融霜溫度傳感器、第一防凍保護器610、第二防凍保護器、第三防凍保護器和第四防凍保護器都與傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)連接,傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)與中央控制器連接,熱水栗612和冷媒水栗611都與中央控制器連接,由中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400按要求運行。
[0022]為了方便進行人機交互控制,所述自動控制系統(tǒng)還包括顯示操作面板,所述顯示操作面板與中央控制器連接,通過顯示操作面板輸入調(diào)節(jié)指令至中央控制器,由中央控制器控制整個雙源級熱式熱水機組按要求運行。
[0023]所述第一制冷系統(tǒng)100包括第一壓縮機101、第一四通閥102、第一冷凝器103、第一水蒸發(fā)器111、第一空氣蒸發(fā)器113、第一氣分115和第一軸流風機116,所述第一四通閥102第一接口 A與第一壓縮機101 —端連接,第一壓縮機101另一端與第一氣分115 —端連接,第一氣分115另一端與第一四通閥102第二接口 B連接,第一四通閥102第三接口 C與第一水蒸發(fā)器111 一端連接,第一水蒸發(fā)器111另一端與第一冷凝器103 —端連接,第一冷凝器103另一端與第一四通閥102第四接口 D連接,第一四通閥102第三接口 C與第一空氣蒸發(fā)器113 —端連接,第一空氣蒸發(fā)器113另一端與第一水蒸發(fā)器111另一端連接;第一軸流風機116設置在第一空氣蒸發(fā)器113處,為第一制冷系統(tǒng)100的空氣流動提供動力;所述第一壓縮機101和第一四通閥102都與中央控制器連接。
[0024]為了防止第一制冷系統(tǒng)100的制冷劑回流,所述第一冷凝器103和第一水蒸發(fā)器111之間設置有第一冷凝器單向閥104,第一水蒸發(fā)器111和第一四通閥102第三接口 C之間設置有第一水蒸發(fā)器單向閥112,第一水蒸發(fā)器111和第一空氣蒸發(fā)器113之間設置有第一空氣蒸發(fā)器單向閥108。
[0025]為了便于控制第一制冷系統(tǒng)100在運行模式之間切換,所述第一空氣蒸發(fā)器單向閥108和第一水蒸發(fā)器111之間設置有第一空氣蒸發(fā)器前電磁閥106,第一冷凝器單向閥104和第一水蒸發(fā)器111之間設置有第一水蒸發(fā)器前電磁閥107,第一空氣蒸發(fā)器113和第一四通閥102第三接口 C之間設置有第一空氣蒸發(fā)器后電磁閥114,所述第一空氣蒸發(fā)器前電磁閥106、第一水蒸發(fā)器前電磁閥107和第一空氣蒸發(fā)器后電磁閥114都與中央控制器連接。
[0026]為了使進入蒸發(fā)器的冷媒節(jié)流和控制冷媒流量,所述第一冷凝器單向閥104的出口和進口之間連接有第一冷凝器膨脹閥105,第一空氣蒸發(fā)器單向閥108的出口和進口之間連接有第一空氣蒸發(fā)器膨脹閥109,第一水蒸發(fā)器111和第一水蒸發(fā)器前電磁閥107之間設置有第一水蒸發(fā)器膨脹閥110。
[0027]本雙源級熱式熱水機組中,熱水加熱的流程是,熱水側(cè)的進水,先進入第一制冷系統(tǒng)100的第一冷凝器103進行一級加熱,吸收第一制冷系統(tǒng)100的第一壓縮機一 101的排氣熱量一級升溫,然后,進入第二制冷系統(tǒng)200的冷凝器進行二級加熱,吸收第二制冷系統(tǒng)200的壓縮機的排氣熱量二級升溫,然后,進入第三制冷系統(tǒng)300的冷凝器進行三級加熱,吸收第三制冷系統(tǒng)300的壓縮機三的排氣熱量三級升溫,然后,進入第四制冷系統(tǒng)400的冷凝器進行四級加熱,吸收第四制冷系統(tǒng)400的壓縮機四的排氣熱量四級升溫,經(jīng)過四級加熱升溫后,達到送水設定溫度后送至使用終端進行使用。
[0028]本雙源級熱式熱水機組中,熱源側(cè)水源提供熱源的流程是,熱源側(cè)水源從進水管進水分四路分別進入第一制冷系統(tǒng)100的第一水蒸發(fā)器111、第二制冷系統(tǒng)200的水蒸發(fā)器、第三制冷系統(tǒng)300的水蒸發(fā)器和第四制冷系統(tǒng)400的水蒸發(fā)器,吸收各級制冷系統(tǒng)節(jié)流后的液態(tài)冷媒蒸發(fā)的冷量,將熱源側(cè)水源的熱量傳遞給各級制冷系統(tǒng),降溫后從各級制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器出來后匯集由出水管排出。
[0029]如圖2所示,根據(jù)上述所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,具體包括以下步驟:
步驟AOO:通過顯示操作面板輸入運行模式,設定參數(shù),開啟雙源級熱式熱水機組;步驟BOO:第二進水溫度傳感器602、第四出水溫度傳感器603、第一進水溫度傳感器605和第一出水溫度傳感器606實時監(jiān)測各進出水溫度并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第四流量保護器604和第一流量保護器607實時監(jiān)測整個系統(tǒng)的流量并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第一融霜溫度傳感器613、第二融霜溫度傳感器614、第三融霜溫度傳感器615和第四融霜溫度傳感器616實時監(jiān)測各空氣蒸發(fā)器的溫度并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng);
步驟COO:傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)把收集到的數(shù)據(jù)反饋至中央控制器;
步驟DOO:中央控制器通過判斷分析,控制第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400的啟動或停機,根據(jù)不同運行模式控制整個機組按要求運行,同時控制熱水栗612和冷媒水栗611按照要求運行。
[0030]具體地,所述步驟AOO-步驟DOO中,中央控制器通過以下步驟控制第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400的啟動或停機:
步驟all:通過顯示操作面板輸入運行模式,設定四個啟動溫度,分別為Tia 2、Τβ 3和Tia 4,且Tia:< T啟2< T啟3< T啟4,設定第二進水溫度傳感器監(jiān)測到的進水溫度為TA,設定融霜啟動溫度為Ta。,設定融霜停止溫度為Ta i,融霜溫度傳感器實時監(jiān)測到的融霜溫度為Ta,設定啟動融霜模式標準時間為,實際融霜溫度已經(jīng)低于融霜標準溫度的持續(xù)時間為t。,設定運行融霜模式的標準時間為tiSg,實際融霜時間為,設定機組熱水出水溫度設置值為Tbs,第四出水溫度傳感器測量實際出水溫度為Tb,設定實際環(huán)境溫度為,環(huán)境溫度設定值為Tms,開啟雙源級熱式熱水機組;
步驟bll:第一進水溫度傳感器602將實時監(jiān)測到的進水溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),融霜溫度傳感器實時監(jiān)測到的融霜溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第四出水溫度傳感器603測量實際出水溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng);
步驟cll:傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)把收集到的數(shù)據(jù)反饋至中央控制器;
步驟dll:中央控制器判斷Ta與T啟P T啟2、T啟3和T啟4之間的大小,若T A< T啟丨,執(zhí)行步驟dl2,若Tia !< T A<啟2,執(zhí)行步驟dl3,若T啟2< T A<啟3,執(zhí)行步驟dl4,若T啟3< T A<啟4,執(zhí)行步驟dl5,若TA> T啟4,執(zhí)行步驟dl6 ;
步驟dl2:中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400均啟動進行制熱運行;
步驟dl3:中央控制器控制第二制冷系統(tǒng)200和第三制冷系統(tǒng)300啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)100和第四制冷系統(tǒng)400停機;
步驟dl4:中央控制器控制第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)100和第二制冷系統(tǒng)200停機;
步驟dl5:中央控制器控制第四制冷系統(tǒng)400啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200和第三制冷系統(tǒng)300停機;
步驟dl6:中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400均停機。
[0031]當中央控制器通過上述步驟控制第一制冷系統(tǒng)100、第二制冷系統(tǒng)200、第三制冷系統(tǒng)300和第四制冷系統(tǒng)400啟動或停機后,中央控制器根據(jù)步驟all輸入的運行模式控制機組按要求運行,具體如下:
當步驟all輸入的運行模式為手動且為水源供熱運行模式時,包括以下步驟:
步驟ell:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥關閉,控制水蒸發(fā)器前電磁閥開啟,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機。
[0032]當步驟all輸入的運行模式為手動且為空氣源供熱運行模式時,中央控制器根據(jù)實際自動在空氣源供熱運行模式和融霜模式之間切換,包括以下步驟:
步驟e21:中央控制器判斷T融是否〈T融0且t ο是否彡t設,若T融〈T融設,執(zhí)行步驟e22,右T融^ T融?;騎融〈1"融。且10〈t設或T融^ T融!或T融〈Tgi jii t g ^ t設運,執(zhí)燈步驟 e23 ;
步驟e22:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥得電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e21 ;
步驟e23:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e21。
[0033]當步驟all輸入的運行模式為自動模式時,包括以下步驟:
步驟e31:中央控制器判斷Tg與Tms的大小,若Tg <T環(huán)設,執(zhí)行步驟e32,若Tg ,執(zhí)行步驟e33_步驟e35 ;
步驟e32:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥關閉,控制水蒸發(fā)器前電磁閥開啟,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機;
步驟e33:中央控制器判斷T融是否〈T融0且t ο是否彡t設,若T融〈T融設,執(zhí)行步驟e34,右T融^ T融?;騎融〈1"融。且10〈t設或T融^ T融!或T融〈Tgi jii t g ^ t設運,執(zhí)燈步驟 e35 ;
步驟e34:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥得電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e33 ;
步驟e35:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e33。
[0034]在水源供熱運行模式下,整個機組的制冷流程是:低溫低壓的制冷劑蒸氣分別經(jīng)過已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機后,形成高溫高壓過熱蒸氣,通過已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥進入各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的冷凝器進行冷卻形成制冷劑過冷液體,制冷劑過冷液體依次經(jīng)過各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的冷凝器單向閥、水蒸發(fā)器前電磁閥、水蒸發(fā)器膨脹閥節(jié)流后形成低溫低壓液體,繼而進入各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器進行蒸發(fā)吸收空調(diào)用冷媒水的熱量,形成低溫低壓蒸氣,再通過各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)器單向閥,通過各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥和氣分,回到各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機的吸氣口。
[0035]在融霜模式下,整個機組的制冷流程是:低溫低壓的制冷劑蒸氣分別經(jīng)過已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機后,形成高溫高壓過熱蒸氣,通過已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥進入已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器后電磁閥,繼而進入已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器加熱蒸發(fā)器翅片,將翅片上凝結(jié)的霜融解,形成制冷劑過冷液體,再通過已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器單向閥、空氣蒸發(fā)器前電磁閥、冷凝器膨脹閥節(jié)流后形成低壓液體,進入已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的冷凝器吸收熱水熱量,蒸發(fā)形成低溫低壓蒸氣回到已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機吸氣口。
[0036]在空氣源供熱運行模式下,整個機組的制冷流程是:低溫低壓的制冷劑蒸氣分別經(jīng)過已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機后,形成高溫高壓過熱蒸氣,通過已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥進入各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的冷凝器進行冷卻形成制冷劑過冷液體,制冷劑過冷液體依次經(jīng)過各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的冷凝器單向閥、空氣蒸發(fā)器前電磁閥、空氣蒸發(fā)器膨脹閥節(jié)流后形成低溫低壓液體,繼而進入各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器進行蒸發(fā)吸收大氣的熱量,形成低溫低壓蒸氣,再通過各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器后電磁閥,通過各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥和氣分,回到各個已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機的吸氣口。
[0037]所述融霜模式是在單熱運行模式情況下,由于蒸發(fā)溫度較低,大氣中的水氣容易結(jié)霜,在蒸發(fā)器處設置融霜溫度傳感器,當融霜溫度傳感器測試溫度小于設定值,且累計時間達到設定時間時,機組自動切換進入除霜模式;當融霜溫度傳感器測試溫度大于設定值,且累計時間達到設定時間時,機組自動返回切換至單熱運行模式。
[0038]在水源供熱運行模式或空氣源供熱運行模式下,中央控制器通過以下步驟保證熱水出水溫度達到設定值:
步驟f31:中央控制器判斷Tb與T Bia的大小,若Tb < Tb設,執(zhí)行步驟f32,若Tb > Tb設,執(zhí)行步驟f33 ;
步驟f32:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機進行加載運行,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,保證熱水出水溫度達到設定值;
步驟f33:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機進行卸載運行,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,保證熱水出水溫度達到設定值。
[0039]本技術方案與現(xiàn)有技術相比具有如下優(yōu)點:
1、傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組,在冬天氣溫低情況下,在低溫下熱量衰減嚴重,加熱量不足而且能效比低,能耗尚;容易超范圍運彳丁,容易損壞,可靠性不尚。
[0040]本技術方案可以采用水源也可以采用空氣源方式,機組有三種運行模式,包括:水源供熱運行模式、空氣源供熱運行模式和融霜運行模式:夏天或過渡季節(jié),空氣溫度比較高時,選用空氣源供熱運行模式,機組制熱量高,能效比高,節(jié)約能源;冬天,空氣溫度比較低時,選用水源供熱運行模式,水源可以應用地下水或者地埋管獲得溫度較高的熱源,提升冬天機組的熱量和能效比,節(jié)約能效的同時提升供熱效果;當空氣源模式下蒸發(fā)器結(jié)霜時,機組運行融霜運行模式,除去空氣蒸發(fā)器結(jié)霜后返回單熱運行模式繼續(xù)產(chǎn)生熱水,從而保證不管在夏天還是寒冷的冬天,機組均能以最高能效運行,同時提升機組的運行可靠性。
[0041]2、傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組,采用單級型設計,例如需要60°C生活熱情況下,整機的冷凝溫度需要高達63~65°C,從而導致了單級型空調(diào)熱水器的壓縮機運行效率相當?shù)停匀粺o法大幅度降低冷熱水同時需要所需的能耗。
[0042]本技術方案的熱水采用四級制冷系統(tǒng)逐級加熱,每級制冷系統(tǒng)加熱又使用熱回收器和冷凝器兩級進行加熱,與傳統(tǒng)的單級單冷凝器型空調(diào)熱水器相比,例如需要60°C生活熱情況下,以第四級制冷系統(tǒng)加熱為例,此時排氣溫度達到90~95°C,此時顯熱點總熱量的20%,顯熱約可產(chǎn)生2°C溫升,因此冷凝器的出水溫度是58°C,所以,第四級制冷系統(tǒng)的冷凝溫度可以僅達到61~63°C,也即相同出水溫度情況下,其余系統(tǒng)的冷凝壓力同樣下降2°C,整體上降低了制冷系統(tǒng)的冷凝溫度,從而提升了整機的能效比,節(jié)約能源。
[0043]3、控制精度高,中央控制系統(tǒng)根據(jù)顯示操作系統(tǒng)的熱水出水溫度設定等輸入要求,通過傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)采集實際運行中的熱水出水溫度等數(shù)據(jù),自動計算和控制各執(zhí)行系統(tǒng),控制四個壓縮機和熱水栗的開?;蜉d荷比例,確保在任何時間供應的熱水溫度達到實際使用的需求,有效提升了熱水的出水溫度控制精度。
[0044]綜上所述,本技術方案有效的解決了目前傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組,在冬天氣溫低情況下,在低溫下熱量衰減嚴重,加熱量不足而且能效比低,能耗高,容易超范圍運行,可靠性不高,采用單級加熱方式,在常溫懷況下,壓縮機運行效率也比較低、能耗大,不環(huán)保的問題;本技術方案創(chuàng)造性的采用了空氣源和水源雙熱源,以及分級加熱相結(jié)合的方式,實現(xiàn)了水源供熱運行模式、空氣源供熱運行模式和融霜運行模式相結(jié)合的級熱式節(jié)能靈活的運行方式,實現(xiàn)夏天空氣源供熱節(jié)能運行,冬天水源供熱節(jié)能運行,與傳統(tǒng)的單級型空氣源熱水機組相比,夏冬均能正常運行,可靠性和能效比高,更節(jié)約能源,本技術方案設計合理、高效節(jié)能、運行模式切換靈活、控制精度和智能度高、運行穩(wěn)定可靠;本技術方案節(jié)約能源、減少環(huán)境污染,符合國家倡導的節(jié)能和環(huán)保政策,具有重要的經(jīng)濟和社會意義。
[0045]應當理解的是,本發(fā)明的應用不限于上述的舉例,對本領域普通技術人員來說,可以根據(jù)上述說明加以改進或變換,所有這些改進和變換都應屬于本發(fā)明所附權利要求的保護范圍。
【主權項】
1.一種雙源級熱式熱水機組,其特征在于,包括第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)、第四制冷系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng),所述第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設置一致;第一制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器、第二制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器、第三制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器和第四制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器分別通過進水管和出水管并聯(lián)連接,進水管連接冷媒水栗和第一進水溫度傳感器,出水管連接第一出水溫度傳感器和第一流量保護器,第一制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第一防凍保護器,第二制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第二防凍保護器,第三制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第三防凍保護器,第四制冷系統(tǒng)的水蒸發(fā)器的出水口連接有第四防凍保護器;第一制冷系統(tǒng)的冷凝器與第二制冷系統(tǒng)的冷凝器連接,第二制冷系統(tǒng)的冷凝器與第三制冷系統(tǒng)的冷凝器連接,第三制冷系統(tǒng)的冷凝器與第四制冷系統(tǒng)的冷凝器連接;第一制冷系統(tǒng)的冷凝器的進水口依次連接第二進水溫度傳感器和熱水栗,第四制冷系統(tǒng)的冷凝器的出水口依次連接有第四出水溫度傳感器和第四流量保護器;所述第一制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第一融霜溫度傳感器,第二制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第二融霜溫度傳感器,第三制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第三融霜溫度傳感器,第四制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器連接第四融霜溫度傳感器; 所述自動控制系統(tǒng)包括中央控制器和傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),所述第二進水溫度傳感器、第四出水溫度傳感器、第四流量保護器、第一進水溫度傳感器、第一出水溫度傳感器、第一流量保護器、第一融霜溫度傳感器、第二融霜溫度傳感器、第三融霜溫度傳感器、第四融霜溫度傳感器、第一防凍保護器、第二防凍保護器、第三防凍保護器和第四防凍保護器都與傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)連接,傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)與中央控制器連接,熱水栗和冷媒水栗都與中央控制器連接,由中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)按要求運行。2.根據(jù)權利要求1所述的雙源級熱式熱水機組,其特征在于,所述第一制冷系統(tǒng)包括第一壓縮機、第一四通閥、第一冷凝器、第一水蒸發(fā)器、第一空氣蒸發(fā)器、第一氣分和第一軸流風機,所述第一四通閥第一接口與第一壓縮機一端連接,第一壓縮機另一端與第一氣分一端連接,第一氣分另一端與第一四通閥第二接口連接,第一四通閥第三接口與第一水蒸發(fā)器一端連接,第一水蒸發(fā)器另一端與第一冷凝器一端連接,第一冷凝器另一端與第一四通閥第四接口連接,第一四通閥第三接口與第一空氣蒸發(fā)器一端連接,第一空氣蒸發(fā)器另一端與第一水蒸發(fā)器另一端連接;第一軸流風機設置在第一空氣蒸發(fā)器處,為第一制冷系統(tǒng)的空氣流動提供動力;所述第一壓縮機和第一四通閥都與中央控制器連接。3.根據(jù)權利要求2所述的雙源級熱式熱水機組,其特征在于,所述第一冷凝器和第一水蒸發(fā)器之間設置有第一冷凝器單向閥,第一水蒸發(fā)器和第一四通閥第三接口之間設置有第一水蒸發(fā)器單向閥,第一水蒸發(fā)器和第一空氣蒸發(fā)器之間設置有第一空氣蒸發(fā)器單向閥。4.根據(jù)權利要求2所述的雙源級熱式熱水機組,其特征在于,所述第一空氣蒸發(fā)器單向閥和第一水蒸發(fā)器之間設置有第一空氣蒸發(fā)器前電磁閥,第一冷凝器單向閥和第一水蒸發(fā)器之間設置有第一水蒸發(fā)器前電磁閥,第一空氣蒸發(fā)器和第一四通閥第三接口之間設置有第一空氣蒸發(fā)器后電磁閥,所述第一空氣蒸發(fā)器前電磁閥、第一水蒸發(fā)器前電磁閥和第一空氣蒸發(fā)器后電磁閥都與中央控制器連接;所述第一冷凝器單向閥的出口和進口之間連接有第一冷凝器膨脹閥,第一空氣蒸發(fā)器單向閥的出口和進口之間連接有第一空氣蒸發(fā)器膨脹閥,第一水蒸發(fā)器和第一水蒸發(fā)器前電磁閥之間設置有第一水蒸發(fā)器膨脹閥。5.一種如權利要求1-4任意一項所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其特征在于,具體包括以下步驟: 步驟AOO:通過顯示操作面板輸入運行模式,設定參數(shù),開啟雙源級熱式熱水機組;步驟BOO:第二進水溫度傳感器、第四出水溫度傳感器、第一進水溫度傳感器和第一出水溫度傳感器實時監(jiān)測各進出水溫度并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第四流量保護器和第一流量保護器實時監(jiān)測整個系統(tǒng)的流量并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第一融霜溫度傳感器、第二融霜溫度傳感器、第三融霜溫度傳感器和第四融霜溫度傳感器實時監(jiān)測各空氣蒸發(fā)器的溫度并反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng); 步驟COO:傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)把收集到的數(shù)據(jù)反饋至中央控制器; 步驟DOO:中央控制器通過判斷分析,控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)的啟動或停機,根據(jù)不同運行模式控制整個機組按要求運行,同時控制熱水栗和冷媒水栗按照要求運行。6.根據(jù)權利要求5所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其特征在于,所述步驟AOO-步驟DOO中,中央控制器通過以下步驟控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)的啟動或停機: 步驟all:通過顯示操作面板輸入運行模式,設定四個啟動溫度,分別為Tia 2、Τβ 3和Tia 4,且Tia:< T啟2< T啟3< T啟4,設定第二進水溫度傳感器監(jiān)測到的進水溫度為TA,設定融霜啟動溫度為Ta。,設定融霜停止溫度為Ta i,融霜溫度傳感器實時監(jiān)測到的融霜溫度為Ta,設定啟動融霜模式標準時間為,實際融霜溫度已經(jīng)低于融霜標準溫度的持續(xù)時間為t。,設定運行融霜模式的標準時間為tiSg,實際融霜時間為,設定機組熱水出水溫度設置值為Tbs,第四出水溫度傳感器測量實際出水溫度為Tb,設定實際環(huán)境溫度為,環(huán)境溫度設定值為Tms,開啟雙源級熱式熱水機組; 步驟bll:第一進水溫度傳感器將實時監(jiān)測到的進水溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),融霜溫度傳感器實時監(jiān)測到的融霜溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),第四出水溫度傳感器測量實際出水溫度反饋至傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng); 步驟cll:傳感器數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)把收集到的數(shù)據(jù)反饋至中央控制器; 步驟dll:中央控制器判斷Ta與T啟P T啟2、T啟3和T啟4之間的大小,若T A< T啟丨,執(zhí)行步驟dl2,若Tia !< T A<啟2,執(zhí)行步驟dl3,若T啟2< T A<啟3,執(zhí)行步驟dl4,若T啟3< T A<啟4,執(zhí)行步驟dl5,若TA> T啟4,執(zhí)行步驟dl6 ; 步驟dl2:中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)均啟動進行制熱運行; 步驟dl3:中央控制器控制第二制冷系統(tǒng)和第三制冷系統(tǒng)啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)停機; 步驟dl4:中央控制器控制第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)和第二制冷系統(tǒng)停機; 步驟dl5:中央控制器控制第四制冷系統(tǒng)啟動進行制熱運行,第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)和第二制冷系統(tǒng)停機; 步驟dl6:中央控制器控制第一制冷系統(tǒng)、第二制冷系統(tǒng)、第三制冷系統(tǒng)和第四制冷系統(tǒng)均停機。7.根據(jù)權利要求6所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其特征在于,當步驟all輸入的運行模式為手動且為水源供熱運行模式時,包括以下步驟: 步驟ell:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥關閉,控制水蒸發(fā)器前電磁閥開啟,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機。8.根據(jù)權利要求6所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其特征在于,當步驟all輸入的運行模式為手動且為空氣源供熱運行模式時,中央控制器根據(jù)實際自動在空氣源供熱運行模式和融霜模式之間切換,包括以下步驟: 步驟e21:中央控制器判斷T融是否〈T融0且t ο是否彡t設,若T融〈T融設,執(zhí)行步驟e22,右T融^ T融?;騎融〈1"融。且10〈t設或T融^ T融!或T融〈Tgi jii t g ^ t設運,執(zhí)燈步驟 e23 ; 步驟e22:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥得電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e21 ; 步驟e23:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e21。9.根據(jù)權利要求6所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其特征在于,當步驟all輸入的運行模式為自動模式時,包括以下步驟: 步驟e31:中央控制器判斷Tg與Tms的大小,若Tg <T環(huán)設,執(zhí)行步驟e32,若Tg ,執(zhí)行步驟e33_步驟e35 ; 步驟e32:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥關閉,控制水蒸發(fā)器前電磁閥開啟,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機; 步驟e33:中央控制器判斷T融是否〈T融0且t ο是否彡t設,若T融〈T融設,執(zhí)行步驟e34,右T融^ T融。或T融〈1"融。且10〈t設或T融^ T融!或T融〈Tgi jii t g ^ t設運,執(zhí)燈步驟 e35 ; 步驟e34:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥得電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e33 ; 步驟e35:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的四通閥失電,控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的空氣蒸發(fā)器前電磁閥和空氣蒸發(fā)器后電磁閥開啟,控制水蒸發(fā)器前電磁閥關閉,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,執(zhí)行步驟e33。10.根據(jù)權利要求7-9任意一項所述的雙源級熱式熱水機組的控制方法,其特征在于,在水源供熱運行模式或空氣源供熱運行模式下,中央控制器通過以下步驟保證熱水出水溫度達到設定值: 步驟f31:中央控制器判斷Tb與T Bia的大小,若Tb < Tb設,執(zhí)行步驟f32,若Tb > Tb設,執(zhí)行步驟f33 ; 步驟f32:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機進行加載運行,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,保證熱水出水溫度達到設定值; 步驟f33:中央控制器控制已經(jīng)啟動的制冷系統(tǒng)的壓縮機進行卸載運行,控制沒有啟動的制冷系統(tǒng)保持停機,保證熱水出水溫度達到設定值。
【文檔編號】F25B41/04GK105890227SQ201510399988
【公開日】2016年8月24日
【申請日】2015年7月9日
【發(fā)明人】潘展華, 林創(chuàng)輝, 彭雨, 吳東華, 吳高峰, 李興勇, 張曉艷
【申請人】廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司