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一种中央空调节能冷却系统

阅读:699发布:2024-02-09

专利汇可以提供一种中央空调节能冷却系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种中央 空调 节能冷却系统,包括中央空调制冷机组、 温度 检测单元、 水 位检测单元、湿度检测单元、控制单元和流量控制单元,湿度 传感器 检测到的回 风 相对的湿度值,并将检测的信息反馈给控制单元,根据室内湿度变化控制单元控制 变频器 ,根据室内的湿度自行增加或减少回风量,根据温度检测单元检测位于室内的送风管路与回风管路的温度值,根据温度变化增加或降低中央空调制冷机组的负荷度,适时调整循环风量做到 风能 能耗低,通过 液压 泵 驱动冷却管路中的冷媒流动,避免制冷系统内的冷媒流入到冷却管路内,同时能够提高冷却管路的冷却效果,减小功耗,提高空调冷却系统的性能。,下面是一种中央空调节能冷却系统专利的具体信息内容。

1.一种中央空调节能冷却系统,包括中央空调制冷机组、温度检测单元、位检测单元、湿度检测单元、控制单元和流量控制单元,其特征在于:所述湿度检测单元与所述控制单元相连接,所述水位检测单元与所述控制单元相连接,所述温度传感器与所述控制单元相连接,所述控制单元与所述流量控制单元相连接,所述湿度检测单元、所述水位检测单元和温度检测单元与中央空调制冷机组相连接,所述中央空调制冷机组包括变频器、冷却和管路,所述管路包括冷却管路、送管路和回风管路,所述控制单元与所述变频器相连接,所述变频器与所述冷却泵相连接,所述冷却泵与所述冷却管路相连接,所述流量控制单元包括液压泵、第一电磁和第二电磁阀,所述液压泵与所述冷却管路相连接;
所述流量控制单元用于对冷却管路冷中的冷媒流量进行调节;
所述控制单元用于集中控制以及集中收发的信号,并将接收的信号发送给相对应的其他单元进行,作出对应的操作;
所述水位检测单元用于检测冷却水管内冷凝液的液位,并反馈液位数据信息至控制单元;
所述温度检测单元用于检测送风管路和回风管路的温度值。
2.根据权利要求1所述的一种中央空调节能冷却系统,其特征在于:所述温度检测单元包括第一温度传感器和第二温度传感器,所述第一温度传感器安装于送风管路的一端,所述第二传感器安装于回风管路上。
3.根据权利要求1所述的一种中央空调节能冷却系统,其特征在于:所述湿度检测单元包括湿度传感器,所述湿度传感器安装于送风管路上。
4.根据权利要求1所述的一种中央空调节能冷却系统,其特征在于:所述水位检测单元包括液位传感器,所述液位传感器安装于冷却管路上。
5.根据权利要求1所述的一种中央空调节能冷却系统,其特征在于:所述第一电磁阀安装于液压泵的一端,所述第二电磁阀安装于冷却管路的一端。
6.根据权利要求1所述的一种中央空调节能冷却系统,其特征在于:所述液压泵为流量可调式液压泵。
7.根据权利要求1所述的一种中央空调节能冷却系统,其特征在于:所述控制单元控制所述第一电磁阀与第二电磁阀。
8.根据权利要求1所述的一种中央空调节能冷却系统,其特征在于:所述温度检测单元检测的温度范围为18-30℃,所述湿度检测单元检测湿度范围为室内的30-60%。

说明书全文

一种中央空调节能冷却系统

技术领域

[0001] 本发明涉及中央空调冷却技术领域,具体为一种中央空调节能冷却系统。

背景技术

[0002] 中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV)集中处理空气以达到舒适要求,采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷,制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量,蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压降低到蒸发压力后才能进入容器,为了均衡用电,削峰填谷,世界各国都全面实行了峰谷电价政策,我国政府和电力部在大力推广需求侧管理(DSM),以缓解电力建设和新增用电矛盾,各地区也出台了促进蓄空调发展的相关政策,推动了蓄冷空调技术的发展和应用,特别是逐步拉大峰谷电价差,多数地区峰谷电价差已达三倍以上,随着各地峰谷电价实施范围的进一步扩大和峰谷电价比的加大,为电力蓄能技术的推广应用提供了更为有利的条件制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性,现有的空调冷却系统在一些极端的天气情况下,受天气影响环境温度温差变小,之前标定的适合大部分工况的扇转速就不满足此时的空调冷却需求,使得空调的冷却性能明显下降,为此,提出一种中央空调节能冷却系统。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种中央空调节能冷却系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种中央空调节能冷却系统,包括中央空调制冷机组、温度检测单元、位检测单元、湿度检测单元、控制单元和流量控制单元,所述湿度检测单元与所述控制单元相连接,所述水位检测单元与所述控制单元相连接,所述温度传感器与所述控制单元相连接,所述控制单元与所述流量控制单元相连接,所述湿度检测单元、所述水位检测单元和温度检测单元与中央空调制冷机组相连接,所述中央空调制冷机组包括变频器、冷却和管路,所述管路包括冷却管路、送风管路和回风管路,所述控制单元与所述变频器相连接,所述变频器与所述冷却泵相连接,所述冷却泵与所述冷却管路相连接,所述流量控制单元包括液压泵、第一电磁和第二电磁阀,所述液压泵与所述冷却管路相连接。
[0005] 所述流量控制单元用于对冷却管路冷中的冷媒流量进行调节;所述控制单元用于集中控制以及集中收发的信号,并将接收的信号发送给相对应的其他单元进行,作出对应的操作;
所述水位检测单元用于检测冷却水管内冷凝液的液位,并反馈液位数据信息至控制单元;
所述温度检测单元用于检测送风管路和回风管路的温度值。
[0006] 作为本技术方案的进一步优选的:所述温度检测单元包括第一温度传感器和第二温度传感器,所述第一温度传感器安装于送风管路的一端,所述第二传感器安装于回风管路上。
[0007] 作为本技术方案的进一步优选的:所述湿度检测单元包括湿度传感器,所述湿度传感器安装于送风管路上。
[0008] 作为本技术方案的进一步优选的:所述水位检测单元包括液位传感器,所述液位传感器安装于冷却管路上。
[0009] 作为本技术方案的进一步优选的:所述第一电磁阀安装于液压泵的一端,所述第二电磁阀安装于冷却管路的一端。
[0010] 作为本技术方案的进一步优选的:所述液压泵为流量可调式液压泵。
[0011] 作为本技术方案的进一步优选的:所述控制单元控制所述第一电磁阀与第二电磁阀。
[0012] 作为本技术方案的进一步优选的:所述温度检测单元检测的温度范围为18-30℃,所述湿度检测单元检测湿度范围为室内的30-60%。
[0013] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:湿度传感器检测到的回风相对的湿度值,并将检测的信息反馈给控制单元,根据室内湿度变化控制单元控制变频器,根据室内的湿度自行增加或减少回风量,根据温度检测单元检测位于室内的送风管路与回风管路的温度值,根据温度变化增加或降低中央空调制冷机组的负荷度,适时调整循环风量做到风能能耗低,通过液压泵驱动冷却管路中的冷媒流动,并根据控制单元控制第二电磁阀在不需要引入制冷系统内的冷媒时,关闭冷却管道的进口和出口,避免制冷系统内的冷媒流入到冷却管路内,同时能够提高冷却管路的冷却效果,减小功耗,提高空调冷却系统的性能。附图说明
[0014] 图1为本发明的系统流程图

具体实施方式

[0015] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0016] 实施例:请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种中央空调节能冷却系统,包括中央空调制冷机组、温度检测单元、水位检测单元、湿度检测单元、控制单元和流量控制单元,湿度检测单元与控制单元相连接,将检测的信息反馈给控制单元,室内湿度大于所设定的湿度值的
3%时,控制单元控制变频器,加大中央空调制冷机组的回风量,并增大回风量;当相对湿度低于设定值3%,通过控制单元降低中央空调制冷机组的回风量,水位检测单元与控制单元相连接,当液位超过预设的时,控制单元通过变频器调节液压泵,使冷却管路内的冷媒的流量增加,使冷却管路内的冷媒的流量减少,降低液压泵的输出功率,通过液压泵驱动冷却管路中的冷媒流动,使得流动的冷媒可以快速带走散发的热量,加快冷却散热,同时能够提高冷却管路的冷却效果,减小功耗,温度传感器与控制单元相连接,根据第一温度传感器与第二温度传感器感中央空调制冷机组位于室内的送风管路与回风管路的温度值,并将数据传输到控制单元,由控制单元将温度检测单元所反馈的信号,此时室内安装在回风管路的第二温度传感器反馈的温度高于原设定的温度值时,通过控制单元控制变频器降低中央空调制冷机组的负荷度,当第二温度传感器反馈的温度值低于原设定值时,通过控制单元控制变频器增强中央空调制冷机组的负荷度,控制单元与流量控制单元相连接,湿度检测单元、水位检测单元和温度检测单元与中央空调制冷机组相连接,中央空调制冷机组包括变频器、冷却泵和管路,管路包括冷却管路、送风管路和回风管路,控制单元与变频器相连接,变频器与冷却泵相连接,冷却泵与冷却管路相连接,流量控制单元包括液压泵、第一电磁阀和第二电磁阀,液压泵与冷却管路相连接,通过液压泵驱动冷却管路中的冷媒流动,并根据控制单元控制第二电磁阀在不需要引入制冷系统内的冷媒时,关闭冷却管道的进口和出口,避免制冷系统内的冷媒流入到冷却管路内,同时能够提高冷却管路的冷却效果,减小功耗,提高空调冷却系统的性能。
[0017] 流量控制单元用于对冷却管路冷中的冷媒流量进行调节;控制单元用于集中控制以及集中收发的信号,并将接收的信号发送给相对应的其他单元进行,作出对应的操作;
水位检测单元用于检测冷却水管内冷凝液的液位,并反馈液位数据信息至控制单元;
温度检测单元用于检测送风管路和回风管路的温度值。
[0018] 本实施例中,具体的:温度检测单元包括第一温度传感器和第二温度传感器,第一温度传感器安装于送风管路的一端,第二传感器安装于回风管路上,通过以上设置,首先在控制单元上设定第一温度传感器与第二温度传感器的温度值,根据第一温度传感器与第二温度传感器感中央空调制冷机组位于室内的送风管路与回风管路的温度值,并将数据传输到控制单元,由控制单元将温度检测单元所反馈的信号,此时室内安装在回风管路的第二温度传感器反馈的温度高于原设定的温度值时,通过控制单元控制变频器降低中央空调制冷机组的负荷度,当第二温度传感器反馈的温度值低于原设定值时,通过控制单元控制变频器增强中央空调制冷机组的负荷度,适时调整循环风量做到尽可能的中央空调制冷机组的风能能耗。
[0019] 本实施例中,具体的:湿度检测单元包括湿度传感器,湿度传感器安装于送风管路上,通过以上设置,首先在控制单元设定湿度传感器的湿度值,湿度传感器检测到的回风相对的湿度值,并将检测的信息反馈给控制单元,室内湿度大于所设定的湿度值的3%时,控制单元控制变频器,加大中央空调制冷机组的回风量,并增大回风量;当相对湿度低于设定值3%,通过控制单元降低中央空调制冷机组的回风量,并且减小回风量,根据室内的湿度自行调节。
[0020] 本实施例中,具体的:水位检测单元包括液位传感器,液位传感器安装于冷却管路上,液位传感器与控制单元连接并反馈水位数据信息至控制单元,如不满足冷却管道液位的要求,控制单元控制第二电磁阀在不需要引入制冷系统内的冷媒时,关闭冷却管道的进口和出口,避免制冷系统内的冷媒流入到冷却管路内。
[0021] 本实施例中,具体的:第一电磁阀安装于液压泵的一端,第二电磁阀安装于冷却管路的一端。
[0022] 本实施例中,具体的:液压泵为流量可调式液压泵,液压泵的流量调节通过控制单元进行调节,当液位超过预设的时,控制单元通过变频器调节液压泵,使冷却管路内的冷媒的流量增加,使冷却管路内的冷媒的流量减少,降低液压泵的输出功率,通过液压泵驱动冷却管路中的冷媒流动,同时能够提高冷却管路的冷却效果,减小功耗。
[0023] 本实施例中,具体的:控制单元控制第一电磁阀与第二电磁阀,通过以上设置,控制单元接收到反馈的检测信息,进而对第一电磁阀与第二电磁阀的输送的流量进行相应的控制。
[0024] 本实施例中,具体的:温度检测单元检测的温度范围为18-30℃,湿度检测单元检测湿度范围为室内的30-60%。
[0025] 湿度传感器的型号为:JXBS-3001-TR传感器;温度传感器的型号为:JPT100传感器;
液位传感器的型号为:FST700-1000传感器。
[0026] 工作原理或者结构原理,使用时,首先在控制单元设定湿度传感器的湿度值,在控制单元上设定第一温度传感器与第二温度传感器的温度值,湿度传感器检测到的回风相对的湿度值,并将检测的信息反馈给控制单元,室内湿度大于所设定的湿度值的3%时,控制单元控制变频器,加大中央空调制冷机组的回风量,并增大回风量;当相对湿度低于设定值3%,通过控制单元降低中央空调制冷机组的回风量,并且减小回风量,根据室内的湿度自行调节,根据第一温度传感器与第二温度传感器感中央空调制冷机组位于室内的送风管路与回风管路的温度值,并将数据传输到控制单元,由控制单元将温度检测单元所反馈的信号,此时室内安装在回风管路的第二温度传感器反馈的温度高于原设定的温度值时,通过控制单元控制变频器降低中央空调制冷机组的负荷度,当第二温度传感器反馈的温度值低于原设定值时,通过控制单元控制变频器增强中央空调制冷机组的负荷度,适时调整循环风量做到尽可能的中央空调制冷机组的风能能耗,液压泵的流量调节通过控制单元进行调节,当液位超过预设的时,控制单元通过变频器调节液压泵,使冷却管路内的冷媒的流量增加,使冷却管路内的冷媒的流量减少,降低液压泵的输出功率,通过液压泵驱动冷却管路中的冷媒流动,并根据控制单元控制第二电磁阀在不需要引入制冷系统内的冷媒时,关闭冷却管道的进口和出口,避免制冷系统内的冷媒流入到冷却管路内,同时能够提高冷却管路的冷却效果,减小功耗。
[0027] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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