用户可自主调节供热量的热量计量装置
技术领域
本发明涉及一种热量计量装置,尤其涉及一种用户可自主调节供热量的热量计量装置。
背景技术
区域性的集中热水供暖,已在我国北方的大中城市得到普及,但长期以来对用户的用热量却缺乏一个合理的计量措施。目前大部分地区的供暖收费仍按用户的建筑面积计费,而不是按实际用热量计费。这种与实际用热量不挂钩的用热收费方式,不仅不利于唤起人们的节能意识,导致大量的能源浪费,而且使供热企业的经济效益下降,制约了城市集中供暖的发展。
随着经济建设的发展,人民生活水平的提高,用户对用热的个性化需求和舒适性要求也越来越高。目前的供热计费系统,用户不能根据自身需要自主调节供热流量,存在“热了开窗”的现象,不仅浪费能源,用热而且无法满足不同用户的不同需求。
发明内容
本发明主要解决原有供热计费系统,用户不能根据自身需要自主调节供热流量,存在“热了开窗”的现象,不仅浪费能源,而且无法满足不同用户的不同需求的技术问题;提供一种用户可自主调节供热量的热量计量装置,用户通过设定室内温度,可控制供热管道中热水的流量大小,从而调节供热量,使室内温度保持在所需的温度范围内,提高居住的舒适性,同时杜绝“热了开窗”的现象,有效节约能源。
本发明同时解决原有供暖收费方式和实际用热量不挂钩,不仅不利于唤起人们的节能意识,导致大量的能源浪费,而且使供热企业的经济效益下降,制约城市集中供暖发展的技术问题;提供一种用户可自主调节供热量的热量计量装置,用热计费根据实际用热量进行计算,有利于提高人们的节能意识,避免能源浪费,提高供热企业的经济效益,从而促进城市集中供暖的发展。
本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:本发明包括无线或有线相连的热量表和室温控制装置;热量表包括中央处理单元及与中央处理单元相连的热量计量单元、电机驱动单元、显示单元和通讯单元,安装有热量表的供热管道上安装有球阀,球阀安装在热量表的旁边,所述的电机驱动单元和控制所述的球阀开闭的电机相连,所述的室温控制装置和所述的通讯单元无线或有线相连。室温控制装置一般安装在室内的某个固定位置,如墙上,用户通过室温控制装置可设定需要的室内温度,同时室温控制装置又能监测室内温度,这两个温度值通过通讯单元传输给热量表的中央处理单元,中央处理单元经过分析、处理和运算,输出控制信号给电机驱动单元,控制电机的正转或反转及转过的角度,从而控制球阀的开大或关小,调节供热管道中流过的热水流量大小,达到调节供热量的目的,使室内温度保持在所需的温度范围内,提高居住的舒适性,同时杜绝“热了开窗”的现象,有效节约能源。用户所用热量由热量计量单元监测,送中央处理单元处理,由显示单元显示。达到“用多少热,交多少费”的目的,实现热量的公平交易,有利于提高人们的节能意识,提高供热企业的经济效益。
作为优选,所述的室温控制装置包括单片机单元及与单片机单元相连的按键单元、显示单元、温度传感单元和通讯单元,室温控制装置的通讯单元和所述的热量表上的通讯单元无线或有线相连。通过按键单元设定室内温度,温度传感单元实时采集室温,由显示单元显示,两个温度值经单片机单元处理后,再通过通讯单元发送给热量表。结构简单,性能可靠。
作为优选,所述的球阀安装在所述的热量表的后端。球阀紧靠热量表安装。集中供暖的热水流入用户的供热管道时,先经过热量表,再经过球阀,确保热量计量的精确性。
作为优选,所述的热量表包括组网付费单元,组网付费单元和所述的中央处理单元相连,组网付费单元包括射频收发电路和/或M-BUS总线收发电路。热量表中,热量计量单元采集到的用户实际使用的供热量,送中央处理单元处理,再通过组网付费单元和收费系统通讯,通过组网的形式对所用热量进行付费。根据需要,组网付费单元可采用射频收发电路,也可采用M-BUS总线收发电路,还可采用射频收发电路和M-BUS总线收发电路并存的方案,便于根据使用环境灵活选择使用。
作为优选,所述的球阀上设有一个包括所述的电机的执行器,执行器上设有限位开关S1和限位开关S2,所述的电机的转轴上设有一个和电机转轴同步运动的拨头,限位开关S1的安装位置和所述的球阀打开到最大位置时拨头转到的位置相对应,限位开关S2的安装位置和所述的球阀关闭时拨头转到的位置相对应,限位开关S1及限位开关S2分别和所述的中央处理单元相连。球阀关闭或打开到最大位置时,拨头会分别触发两个限位开关,中央处理单元接收到限位开关的信号后,发出信号使电机关闭。即实现:球阀关到位,电机停转;球阀开到位,电机也停转。有效防止电机堵转,实现热量表的低功耗工作。
作为优选,所述的中央处理单元包括单片机U1,单片机U1采用MSP430单片机;所述的热量计量单元包括数字转换器U2和第一换能器H1、第二换能器H2、第一热电阻RT1、第二热电阻RT2,数字转换器U2采用TDCGP21数字转换芯片,第一换能器H1及第二换能器H2的一端接地,第一换能器H1的另一端,一路经电阻R17和数字转换器U2的Fire1脚相连,另一路经电容C30和数字转换器U2的Stop1脚相连,第二换能器H2的另一端,一路经电阻R16和数字转换器U2的Fire2脚相连,另一路经电容C31和数字转换器U2的Stop2脚相连,第一热电阻RT1的一端和数字转换器U2的Pt1脚相连,第二热电阻RT2的一端和数字转换器U2的Pt2脚相连, 第一热电阻RT1及第二热电阻RT2的另一端和数字转换器U2的Loadt脚及Senset脚相连并且经电容C12接地,数字转换器U2的intn脚和单片机U1的P1.0脚相连,数字转换器U2的Firein脚经电阻R20接地,数字转换器U2的SSN脚、SCK脚、SI脚、SO脚分别和单片机U1的P1.6脚、P1.7脚、P2.0脚、P2.1脚相连;所述的电机驱动单元包括电机驱动芯片U4,电机驱动芯片U4采用CR7010驱动芯片,电机驱动芯片U4的3脚和4脚接地,电机驱动芯片U4的5脚和电阻R8的一端相连,电阻R8的另一端,一路和单片机U1的P6.3脚相连,另一路和二极管D2的正极相连,二极管D2的负极经所述的限位开关S2和单片机U1的P6.0脚相连,电机驱动芯片U4的6脚接电压VDD,电机驱动芯片U4的7脚和电阻R7的一端相连,电阻R7的另一端,一路和单片机U1的P6.4脚相连,另一路和二极管D1的正极相连,二极管D1的负极经所述的限位开关S1和单片机U1的P6.0脚相连,单片机U1的P6.0脚经电阻R9和电容C7的并联电路接地,电机驱动芯片U4的8脚和所述的电机的M1端相连,电机驱动芯片U4的2脚经电阻R15和所述的电机的M2端相连,电机驱动芯片U4的8脚和电机驱动芯片U4的2脚之间连接有电容C6,电机驱动芯片U4的1脚接电压VCBAT;所述的通讯单元为无线通讯芯片U3,无线通讯芯片U3采用TRM-S10T无线透传芯片,无线通讯芯片U3的20脚接电压VCBAT,无线通讯芯片U3的13脚和单片机U1的P3.3脚相连,无线通讯芯片U3的11脚、12脚分别和单片机U1的UTXD0脚、URXD0脚相连,无线通讯芯片U3的2脚接天线ANT1,无线通讯芯片U3的4脚、5脚分别和单片机U1的P3.2脚、P3.1脚相连。第一换能器及第二换能器为超声波换能器,第一热电阻及第二热电阻采用Pt1000热电阻。热量表和室温控制装置进行无线通讯,无需布线,安装方便。本技术方案实现方便,热量计量精确,功耗低,性能可靠。
作为优选,所述的单片机单元包括单片机U7,单片机U7采用MSP430单片机;所述的温度传感单元包括温度传感器U9,温度传感器U9采用DS18B20温度传感器,温度传感器U9的3脚接电压VDD,温度传感器U9的2脚既和单片机U7的P1.5脚相连又经电阻R6接电压VDD;所述的通讯单元为无线通讯芯片U8,无线通讯芯片U8采用TRM-S10T无线透传芯片,无线通讯芯片U8的20脚接电压VCBAT,无线通讯芯片U8的13脚和单片机U7的P3.3脚相连,无线通讯芯片U8的11脚、12脚分别和单片机U7的UTXD0脚、URXD0脚相连,无线通讯芯片U8的2脚接天线ANT2,无线通讯芯片U8的4脚、5脚分别和单片机U7的P3.2脚、P3.1脚相连;所述的显示单元采用液晶显示屏,所述的按键单元包括按键K1、按键K2、按键K3、按键K4和按键K5,按键K1~按键K5上分别并联有电容C1~电容C5,按键K1和电容C1的并联电路一端接地,另一端既经电阻R1接电压VDD又和单片机U7的P1.4脚相连,按键K2和电容C2的并联电路一端接地,另一端既经电阻R2接电压VDD又和单片机U7的P1.3脚相连,按键K3和电容C3的并联电路一端接地,另一端既经电阻R3接电压VDD又和单片机U7的P1.2脚相连,按键K4和电容C4的并联电路一端接地,另一端既经电阻R4接电压VDD又和单片机U7的P1.1脚相连,按键K5和电容C5的并联电路一端接地,另一端既经电阻R5接电压VDD又和单片机U7的P1.0脚相连。室温控制装置和热量表进行无线通讯,无需布线,安装方便。本技术方案操作方便,温度测量精确,功耗低,性能可靠。
作为优选,所述的热量表包括组网付费单元,组网付费单元和所述的中央处理单元相连,组网付费单元包括射频收发电路和/或M-BUS总线收发电路;所述的射频收发电路包括射频识别芯片U5,射频识别芯片U5采用MF522非接触式读写芯片,射频识别芯片U5的D1脚~D6脚及DVSS脚、PVSS脚、TVSS脚、AVSS脚、EA脚均接地,射频识别芯片U5的D7脚和所述的单片机U1的P6.5脚相连,射频识别芯片U5的RST脚既经电容C13接地又和单片机U1的P6.7脚相连,射频识别芯片U5的I2C脚接电压VDD,射频识别芯片U5的SAD脚和单片机U1的P6.6脚相连,射频识别芯片U5的AVDD脚、DVDD脚、PVDD脚及TVDD脚均接电压VDD,电容C14和电容C15的并联电路的一端接地,另一端接电压VDD,射频识别芯片U5的TVSS脚接地,射频识别芯片U5的TX1脚经电感L1和电容C16接地,射频识别芯片U5的TX2脚经电感L2、电容C21接地,电感L1和电容C16的并接点经电容C17接地,电感L2和电容C21的并接点经电容C20接地,电容C18、电容C19、电容C22及电容C23的两端均接地,射频识别芯片U5的VMID脚经电阻R18、电阻R19及电容C24和天线ANT3的一端相连,天线ANT3的另一端接地,射频识别芯片U5的RX脚和电阻R18与电阻R19的并接点相连,射频识别芯片U5的VMID脚经电容C25接地,射频识别芯片U5的OSCIN脚和OSTOUT脚之间连接有晶振X1,并且射频识别芯片U5的OSCIN脚经电容C26接地,射频识别芯片U5的OSTOUT脚经电容C27接地;所述的M-BUS总线收发电路包括总线收发芯片U6,总线收发芯片U6采用TSS721A总线收发芯片,总线收发芯片U6的1脚、16脚分别和电阻R11、电阻R10的一端相连,电阻R11、电阻R10的另一端分别和M-BUS总线的两个接线端相连,总线收发芯片U6的3脚、4脚、6脚分别经电容C8、电阻R12、电容C9接地,总线收发芯片U6的8脚和单片机U1的URXD1脚相连,总线收发芯片U6的12脚和单片机U1的UTXD1脚相连,总线收发芯片U6的9脚及11脚和二极管D3的正极相连,二极管D3的负极接电压VCBAT,二极管D3的正极,一路经电容C11和总线收发芯片U6的15脚相连,另一路经电阻R14与电阻R13的串联电路和总线收发芯片U6的14脚相连,电阻R14与电阻R13的并接点接地,还有一路经电容C10接地。根据需要,组网付费单元可采用射频收发电路,实现射频手持机收费,也可采用M-BUS总线收发电路,实现远程收费,还可采用射频收发电路和M-BUS总线收发电路并存的方案,便于根据使用环境灵活选择使用。热量计量单元采集到的用户实际使用的供热量,送中央处理单元处理,再通过组网付费单元和收费系统通讯,通过组网的形式对所用热量进行付费。
本发明的有益效果是:利用室温控制装置反馈的信号对球阀的开度进行控制,实现对经过供热管道的热水流量进行调节,从而使用户可根据自身需要调节供热量,既提高了居住的舒适性,又有效避免了传统热量供应造成的“热了开窗”的现象,减少热量的浪费,具有环保性。同时,能够准确地对用户使用的热量进行计量,达到“用多少热,交多少费”的目的,实现热量的公平交易,有利于提高人们的节能意识,提高供热企业的经济效益,从而促进城市集中供暖的发展。
附图说明
图1是本发明和供热管道的一种安装位置结构示意图。
图2是本发明的一种电路原理连接结构框图。
图3是本发明中热量表的一种电路原理图。
图4是本发明中室温控制装置的一种电路原理图。
图中1.热量表,2.室温控制装置,3.球阀,4.电机,5.供热管道,6.限位开关,11.中央处理单元,12.热量计量单元,13.电机驱动单元,14.显示单元,15.通讯单元,16.射频收发电路,17.M-BUS总线收发电路,21.单片机单元,22.按键单元,23.显示单元,24.温度传感单元,25. 通讯单元。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。
实施例:本实施例的用户可自主调节供热量的热量计量装置,如图1所示,包括安装在供热管道5上的热量表1和安装在室内墙壁上的室温控制装置2,热量表和室温控制装置进行无线通讯,图1中虚线表示无线相连。安装有热量表1的供热管道5上安装有球阀3,球阀3安装在热量表1的后端,球阀紧靠热量表安装,球阀3的开闭受电机4控制。球阀3上安装有一个包括电机4的执行器,执行器上安装有限位开关S1和限位开关S2,电机4的转轴上有一个和电机转轴同步运动的拨头,限位开关S1的安装位置和球阀3打开到最大位置时拨头转到的位置相对应,限位开关S2的安装位置和球阀3关闭时拨头转到的位置相对应。
如图2所示,热量表1包括中央处理单元11及与中央处理单元11相连的热量计量单元12、电机驱动单元13、显示单元14、通讯单元15和组网付费单元,电机驱动单元13和控制球阀3开闭的电机4相连,通讯单元15采用无线通讯单元,两个限位开关6分别和中央处理单元11相连,本实施例中,组网付费单元包括射频收发电路16和M-BUS总线收发电路17。本实施例中,热量表由电池供电,由电压检测单元实时检测电池电量,并将检测信号输送给中央处理单元,电池电量多少由显示单元显示,便于用户及时更换电池或对电池进行充电。室温控制装置2包括单片机单元21及与单片机单元21相连的按键单元22、显示单元23、温度传感单元24和通讯单元25,通讯单元25采用无线通讯单元并和热量表的通讯单元15相匹配,实现室温控制装置2和热量表1的无线通讯,图2中虚线表示无线相连。本实施例中,室温控制装置2还有和单片机单元21相连的存储单元,用来存储设定的温度值和实测的温度值。本实施例中,室温控制装置也由电池供电,由电压检测单元实时检测电池电量,并将检测信号输送给单片机单元,电池电量多少由显示单元显示,便于用户及时更换电池或对电池进行充电。
如图3所示,中央处理单元11包括单片机U1,单片机U1采用MSP430单片机;热量计量单元12包括数字转换器U2和第一换能器H1、第二换能器H2、第一热电阻RT1、第二热电阻RT2,数字转换器U2采用TDCGP21数字转换芯片,第一换能器及第二换能器为超声波换能器,第一热电阻及第二热电阻采用Pt1000热电阻,第一换能器H1及第二换能器H2的一端接地,第一换能器H1的另一端,一路经电阻R17和数字转换器U2的Fire1脚相连,另一路经电容C30和数字转换器U2的Stop1脚相连,第二换能器H2的另一端,一路经电阻R16和数字转换器U2的Fire2脚相连,另一路经电容C31和数字转换器U2的Stop2脚相连,第一热电阻RT1的一端和数字转换器U2的Pt1脚相连,第二热电阻RT2的一端和数字转换器U2的Pt2脚相连, 第一热电阻RT1及第二热电阻RT2的另一端和数字转换器U2的Loadt脚及Senset脚相连并且经电容C12接地,数字转换器U2的intn脚和单片机U1的P1.0脚相连,数字转换器U2的Firein脚经电阻R20接地,数字转换器U2的SSN脚、SCK脚、SI脚、SO脚分别和单片机U1的P1.6脚、P1.7脚、P2.0脚、P2.1脚相连;电机驱动单元13包括电机驱动芯片U4,电机驱动芯片U4采用CR7010驱动芯片,电机驱动芯片U4的3脚和4脚接地,电机驱动芯片U4的5脚和电阻R8的一端相连,电阻R8的另一端,一路和单片机U1的P6.3脚相连,另一路和二极管D2的正极相连,二极管D2的负极经限位开关S2和单片机U1的P6.0脚相连,电机驱动芯片U4的6脚接电压VDD,电机驱动芯片U4的7脚和电阻R7的一端相连,电阻R7的另一端,一路和单片机U1的P6.4脚相连,另一路和二极管D1的正极相连,二极管D1的负极经限位开关S1和单片机U1的P6.0脚相连,单片机U1的P6.0脚经电阻R9和电容C7的并联电路接地,电机驱动芯片U4的8脚和所述的电机的M1端相连,电机驱动芯片U4的2脚经电阻R15和所述的电机的M2端相连,电机驱动芯片U4的8脚和电机驱动芯片U4的2脚之间连接有电容C6,电机驱动芯片U4的1脚接电压VCBAT;通讯单元15为无线通讯芯片U3,无线通讯芯片U3采用TRM-S10T无线透传芯片,无线通讯芯片U3的20脚接电压VCBAT,无线通讯芯片U3的13脚和单片机U1的P3.3脚相连,无线通讯芯片U3的11脚、12脚分别和单片机U1的UTXD0脚、URXD0脚相连,无线通讯芯片U3的2脚接天线ANT1,无线通讯芯片U3的4脚、5脚分别和单片机U1的P3.2脚、P3.1脚相连。射频收发电路16包括射频识别芯片U5,射频识别芯片U5采用MF522非接触式读写芯片,射频识别芯片U5的D1脚~D6脚及DVSS脚、PVSS脚、TVSS脚、AVSS脚、EA脚均接地,射频识别芯片U5的D7脚和所述的单片机U1的P6.5脚相连,射频识别芯片U5的RST脚既经电容C13接地又和单片机U1的P6.7脚相连,射频识别芯片U5的I2C脚接电压VDD,射频识别芯片U5的SAD脚和单片机U1的P6.6脚相连,射频识别芯片U5的AVDD脚、DVDD脚、PVDD脚及TVDD脚均接电压VDD,电容C14和电容C15的并联电路的一端接地,另一端接电压VDD,射频识别芯片U5的TVSS脚接地,射频识别芯片U5的TX1脚经电感L1和电容C16接地,射频识别芯片U5的TX2脚经电感L2、电容C21接地,电感L1和电容C16的并接点经电容C17接地,电感L2和电容C21的并接点经电容C20接地,电容C18、电容C19、电容C22及电容C23的两端均接地,射频识别芯片U5的VMID脚经电阻R18、电阻R19及电容C24和天线ANT3的一端相连,天线ANT3的另一端接地,射频识别芯片U5的RX脚和电阻R18与电阻R19的并接点相连,射频识别芯片U5的VMID脚经电容C25接地,射频识别芯片U5的OSCIN脚和OSTOUT脚之间连接有晶振X1,并且射频识别芯片U5的OSCIN脚经电容C26接地,射频识别芯片U5的OSTOUT脚经电容C27接地;M-BUS总线收发电路17包括总线收发芯片U6,总线收发芯片U6采用TSS721A总线收发芯片,总线收发芯片U6的1脚、16脚分别和电阻R11、电阻R10的一端相连,电阻R11、电阻R10的另一端分别和M-BUS总线的两个接线端相连,总线收发芯片U6的3脚、4脚、6脚分别经电容C8、电阻R12、电容C9接地,总线收发芯片U6的8脚和单片机U1的URXD1脚相连,总线收发芯片U6的12脚和单片机U1的UTXD1脚相连,总线收发芯片U6的9脚及11脚和二极管D3的正极相连,二极管D3的负极接电压VCBAT,二极管D3的正极,一路经电容C11和总线收发芯片U6的15脚相连,另一路经电阻R14与电阻R13的串联电路和总线收发芯片U6的14脚相连,电阻R14与电阻R13的并接点接地,还有一路经电容C10接地。
如图4所示,单片机单元21包括单片机U7,单片机U7采用MSP430单片机;温度传感单元24包括温度传感器U9,温度传感器U9采用DS18B20温度传感器,温度传感器U9的3脚接电压VDD,温度传感器U9的2脚既和单片机U7的P1.5脚相连又经电阻R6接电压VDD;通讯单元25为无线通讯芯片U8,无线通讯芯片U8采用TRM-S10T无线透传芯片,无线通讯芯片U8的20脚接电压VCBAT,无线通讯芯片U8的13脚和单片机U7的P3.3脚相连,无线通讯芯片U8的11脚、12脚分别和单片机U7的UTXD0脚、URXD0脚相连,无线通讯芯片U8的2脚接天线ANT2,无线通讯芯片U8的4脚、5脚分别和单片机U7的P3.2脚、P3.1脚相连;显示单元23采用液晶显示屏,按键单元22包括按键K1、按键K2、按键K3、按键K4和按键K5,按键K1~按键K5上分别并联有电容C1~电容C5,按键K1和电容C1的并联电路一端接地,另一端既经电阻R1接电压VDD又和单片机U7的P1.4脚相连,按键K2和电容C2的并联电路一端接地,另一端既经电阻R2接电压VDD又和单片机U7的P1.3脚相连,按键K3和电容C3的并联电路一端接地,另一端既经电阻R3接电压VDD又和单片机U7的P1.2脚相连,按键K4和电容C4的并联电路一端接地,另一端既经电阻R4接电压VDD又和单片机U7的P1.1脚相连,按键K5和电容C5的并联电路一端接地,另一端既经电阻R5接电压VDD又和单片机U7的P1.0脚相连。
当热水流入用户室内的供热管道时,热量表通过热量计量单元对流经供热管道的热量进行计量,室温控制装置通过温度传感单元实时监测用户的室内温度。当室内温度过高或过低时,用户通过室温控制装置上的按键设置需要的温度值进行自主调节,此时室温控制装置通过无线通讯的方式向热量表发送信号,经热量表的中央处理单元处理,向电机驱动单元发送命令,控制电机正转或反转,带动球阀开闭,从而使流经供热管道的热量减小或增大,实现热量的充分利用,减少能源的无形浪费,提高居住的舒适性。同时,能够准确地对用户使用的热量进行计量,达到“用多少热,交多少费”的目的,实现热量的公平交易,有利于提高人们的节能意识,提高供热企业的经济效益,从而促进城市集中供暖的发展。