CN105135639A - 一种地源热泵多空调机组的节能控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种地源热泵多空调机组的节能控制系统,包括第一~第三地源热泵空调主机、第一~第六循环水泵、第一~第四电动阀、第一~第三温度传感器、空调末端和地源冷却系统,所述第一~第三地源热泵空调主机的第一出口一一对应地与所述第一~第三循环水泵的进口相连,所述第一~第三循环水泵的出口相接后与所述空调末端的进口相连;所述第一~第三地源热泵空调主机的第二出口一一对应地与所述第四~第六循环水泵的进口相连。本发明为地源热泵多空调机组系统提供了一个合理的、逐个启动主机和循环水泵的控制系统,在满足室内空调末端负荷的同时又倡导了节能。
Description
技术领域
本发明涉及一种地源热泵多空调机组的节能控制系统。
背景技术
近年来经济发展迅速,各大城市中高档公寓、写字楼数量剧增,导致能源供给日趋紧张。其中空调能耗占整个建筑能耗的一半以上,而目前空调系统主要依靠电力驱动,从而造成了城市供电短缺。因此,采取一切可行的方案以降低建筑能耗,缓解电力紧张局面,成为迫在眉睫的大事。建设低能耗的建筑和使用节能绿色空调系统便是其中最有效的解决方案。
现代很多建筑物如高档公寓、写字楼的中央空调室内末端大多采用多个空调箱或者风机盘管构成,那么启用少部分末端的情况下,要开启整个空调主机,造成很严重的浪费现象。
发明内容
本发明的目的,就是为了解决上述现有技术存在的问题,而提供一种地源热泵多空调机组的节能控制系统,实现了有效控制空调主机和水泵的运行比例,避免空调系统中的“大马拉小车”,真正节约运行成本。
实现上述目的的技术方案是:一种地源热泵多空调机组的节能控制系统,包括第一~第三地源热泵空调主机、第一~第六循环水泵、第一~第四电动阀、第一~第三温度传感器、空调末端和地源冷却系统,其中:
所述第一地源热泵空调主机和第二地源热泵空调主机电连接,所述第二地源热泵空调主机和第三地源热泵空调主机电连接;
所述第一~第三地源热泵空调主机的第一出口一一对应地与所述第一~第三循环水泵的进口相连,所述第一~第三循环水泵的出口相接后与所述空调末端的进口相连,所述空调末端的出口分别与所述第一~第三地源热泵空调主机的第一进口相连;
所述第一~第三地源热泵空调主机的第二出口一一对应地与所述第四~第六循环水泵的进口相连,所述第四~第六循环水泵的出口相接后与所述地源冷却系统的进口相连,所述地源冷却系统的出口分别与所述第一~第三地源热泵空调主机的第二进口相连;
所述第一电动阀设置在所述空调末端和所述第二地源热泵空调主机的相接端上;
所述第二电动阀设置在所述空调末端和所述第三地源热泵空调主机的相接端上;
所述第三电动阀设置在所述地源冷却系统和所述第二地源热泵空调主机的相接端上;
所述第四电动阀设置在所述地源冷却系统和所述第三地源热泵空调主机的相接端上;
所述第一~第三温度传感器一一对应地与所述第一~第三地源热泵空调主机相连。
上述的一种地源热泵多空调机组的节能控制系统,其中,所述第一温度传感器用于检测所述第一地源热泵空调主机的回水温度参数,并将该温度参数传递给所述第一地源热泵空调主机的控制系统;
所述第二温度传感器用于检测所述第二地源热泵空调主机的回水温度参数,并将该温度参数传递给所述第二地源热泵空调主机的控制系统;
所述第三温度传感器用于检测所述第三地源热泵空调主机的回水温度参数,并将该温度参数传递给所述第三地源热泵空调主机的控制系统。
本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统,与现有技术相比的有益效果体现在:
(1)本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统能根据室内末端需要的变化自动调节地源热泵空调主机的运行比例,实现空调“室内需求”和“主机供应”的一对一,有效的避免了“大马拉小车”的浪费现象;
(2)本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统将主机和水泵按比例模块化,在回水温度低于设定值时,能够减少水泵的运行个数和运行时间,从而达到节能的效果。
附图说明
图1是本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的技术人员能更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步说明。
请参阅图1,本发明的实施例,一种地源热泵多空调机组的节能控制系统,包括第一~第三地源热泵空调主机1~3、第一~第六循环水泵4~9、第一~第四电动阀11~14、第一~第三温度传感器15~17、空调末端10和地源冷却系统18。
第一地源热泵空调主机1和第二地源热泵空调主机2电连接,第二地源热泵空调主机2和第三地源热泵空调主机3电连接。
每个地源热泵空调主机均包括第一出口、第二出口、第一进口和第二进口。
第一~第三地源热泵空调主机1、2、3的第一出口一一对应地与第一~第三循环水泵4、5、6的进口相连,第一~第三循环水泵4、5、6的出口相接后与空调末端10的进口相连,空调末端10的出口分别与第一~第三地源热泵1、2、3空调主机的第一进口相连。
第一~第三地源热泵空调主机1、2、3的第二出口一一对应地与第四~第六循环水泵7、8、9的进口相连,第四~第六循环水泵7、8、9的出口相接后与地源冷却系统18的进口相连,地源冷却系统18的出口分别与第一~第三地源热泵空调主机1、2、3的第二进口相连。
第一电动阀11设置在空调末端10和第二地源热泵空调主机2的相接端上;第二电动阀12设置在空调末端10和第三地源热泵空调主机3的相接端上;第三电动阀13设置在地源冷却系统18和第二地源热泵空调主机2的相接端上;第四电动阀14设置在地源冷却系统18和所述第三地源热泵空调主机3的相接端上。
第一~第三温度传感器15、16、17一一对应地与第一~第三地源热泵空调主机1、2、3相连。
第一温度传感器15用于检测第一地源热泵空调主机1的回水温度参数,并将该温度参数传递给第一地源热泵空调主机1的控制系统;第二温度传感器16用于检测第二地源热泵空调主机2的回水温度参数,并将该温度参数传递给第二地源热泵空调主机2的控制系统;第三温度传感器17用于检测第三地源热泵空调主机3的回水温度参数,并将该温度参数传递给第三地源热泵空调主机3的控制系统。
第一地源热泵空调主机1的控制系统可联动第二地源热泵空调主机2的控制系统,第二地源热泵空调主机2的控制系统联动第三地源热泵空调主机3的控制系统。
本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统,工作原理为:
(1)空调末端10开启,带动第一地源热泵空调主机1启动,第一地源热泵空调主机1的控制系统控制第一循环水泵4和第四循环水泵7运行,第一地源热泵空调主机1运行,待运行稳定后第一温度传感器15探测到第一地源热泵空调主机1的回水温度,并将这个参数传递给第一地源热泵空调主机1的控制系统:
(2)如该第一地源热泵空调主机1的回水温度低于第一地源热泵空调主机1的回水温度设定值,则说明启动第一地源热泵空调主机1已足以满足已开启的室内空调末端10的需求,不需再启动第二地源热泵空调主机2和第三地源热泵空调主机3,此时主第一地源热泵空调主机1停止运动,第一循环水泵4和第四循环水泵7继续运行;
(3)如该第一地源热泵空调主机1的回水温度高于第一地源热泵空调主机1的回水温度设定值,则说明启动主第一地源热泵空调主机1不能满足已开启的室内空调末端10需求,第一地源热泵空调主机1的控制系统联动第二地源热泵空调主机2,第二地源热泵空调主机2的控制系统首先控制开启第一电动阀11和第三电动阀13,再开启第二循环水泵5和第五循环水泵8,第二地源热泵空调主机2随之运行,待第二地源热泵空调主机2稳定后,第二温度传感器16探测到第二地源热泵空调主机2的回水温度,并将这个参数传递给第二地源热泵空调主机2的控制系统;
(4)如该第二地源热泵空调主机2的回水温度低于第二地源热泵空调主机2的回水温度设定值,则说明启动第一地源热泵空调主机1和第二地源热泵空调主机2已足以满足已开启的室内末端需求,不需再开启第三地源热泵空调主机3,且此时第二地源热泵空调主机2的控制系统依次关闭第二地源热泵空调主机2、第二循环水泵5、第五循环水泵8、第一电动阀11和第三电动阀13,室内负荷减小,只开第一地源热泵空调主机1已满足开启的室内末端需求;
(5)如该第二地源热泵空调主机2的回水温度高于第二地源热泵空调主机2的回水温度设定值,则说明启动主第一地源热泵空调主机1和第二地源热泵空调主机2不能满足已开启的室内空调末端10需求,第二地源热泵空调主机2的控制系统联动第三地源热泵空调主机3,第三地源热泵空调主机3的控制系统首先控制开启第二电动阀12和第四电动阀14,再开启第三循环水泵6和第六循环水泵9,第三地源热泵空调主机3随之运行,待第三地源热泵空调主机32稳定后,第三温度传感器17探测到第三地源热泵空调主机3的回水温度,并将这个参数传递给第三地源热泵空调主机3的控制系统,如该第三地源热泵空调主机3的回水温度低于第三地源热泵空调主机3的回水温度设定值,则说明启动第一地源热泵空调主机1、第二地源热泵空调主机2和第三地源热泵空调主机3足以满足已开启的室内末端需求,且此时第三地源热泵空调主机3的控制系统依次关闭第三地源热泵空调主机3、第三循环水泵6、第六循环水泵9、第二电动阀12和第四电动阀14,室内负荷减小,只开第一地源热泵空调主机1和第二地源热泵空调主机2已满足开启的室内末端需求。
第一~第三地源热泵空调主机1、2、3的制冷量一一对应地为整个空调系统满负荷的40%、30%、30%。
本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统,第一温度传感器15探测到第一地源热泵空调主机1的回水温度,如该温度低于其回水温度设定值,则只开第一地源热泵空调主机1即可;如该温度高于其回水温度设定值,由其第一地源热泵空调主机1联动第二地源热泵空调主机2开启,第二地源热泵空调主机2控制对应的电动阀和循环水泵开启运行,第二地源热泵空调主机2也进入运行状态。若第二温度传感器16探测到第二地源热泵空调主机2的回水温度低于设定其回水温度设定值,末端负荷减小,则可由第二地源热泵空调主机2控制与其相连的循环水泵和电动阀依次关闭,减少第二地源热泵空调主机2和水泵的运行时间;若该温度高于设定其回水温度设定值,则用同样的方法开启第三地源热泵空调主机3,第三地源热泵空调主机3控制对应的电动阀和循环水泵开启运行,第三地源热泵空调主机3也进入运行状态。
综上所述,本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统,是主机控制电动阀和循环水泵,主机与主机之间通过回水温度来依次联动开启的空调系统,控制更合理,使用更节能的空调系统,本发明的地源热泵多空调机组的节能控制系统能根据室内末端需要的变化自动调节地源热泵空调主机的运行比例,实现空调“室内需求”和“主机供应”的一对一,有效的避免了“大马拉小车”的浪费现象;本发明的节能控制系统将主机和水泵按比例模块化,在回水温度低于设定值时,能够减少水泵的运行个数和运行时间,从而达到节能的效果。
以上实施例仅供说明本发明之用,而非对本发明的限制,有关技术领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变换或变型,因此所有等同的技术方案也应该属于本发明的范畴,应由各权利要求所限定。
Claims (2)
1.一种地源热泵多空调机组的节能控制系统,其特征在于,包括第一~第三地源热泵空调主机、第一~第六循环水泵、第一~第四电动阀、第一~第三温度传感器、空调末端和地源冷却系统,其中:
所述第一地源热泵空调主机和第二地源热泵空调主机电连接,所述第二地源热泵空调主机和第三地源热泵空调主机电连接;
所述第一~第三地源热泵空调主机的第一出口一一对应地与所述第一~第三循环水泵的进口相连,所述第一~第三循环水泵的出口相接后与所述空调末端的进口相连,所述空调末端的出口分别与所述第一~第三地源热泵空调主机的第一进口相连;
所述第一~第三地源热泵空调主机的第二出口一一对应地与所述第四~第六循环水泵的进口相连,所述第四~第六循环水泵的出口相接后与所述地源冷却系统的进口相连,所述地源冷却系统的出口分别与所述第一~第三地源热泵空调主机的第二进口相连;
所述第一电动阀设置在所述空调末端和所述第二地源热泵空调主机的相接端上;
所述第二电动阀设置在所述空调末端和所述第三地源热泵空调主机的相接端上;
所述第三电动阀设置在所述地源冷却系统和所述第二地源热泵空调主机的相接端上;
所述第四电动阀设置在所述地源冷却系统和所述第三地源热泵空调主机的相接端上;
所述第一~第三温度传感器一一对应地与所述第一~第三地源热泵空调主机相连。
2.根据权利要求1所述的一种地源热泵多空调机组的节能控制系统,其特征在于,所述第一温度传感器用于检测所述第一地源热泵空调主机的回水温度参数,并将该温度参数传递给所述第一地源热泵空调主机的控制系统;
所述第二温度传感器用于检测所述第二地源热泵空调主机的回水温度参数,并将该温度参数传递给所述第二地源热泵空调主机的控制系统;
所述第三温度传感器用于检测所述第三地源热泵空调主机的回水温度参数,并将该温度参数传递给所述第三地源热泵空调主机的控制系统。
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