CN107883480B - 一种热泵机组除湿控制方法 - Google Patents
一种热泵机组除湿控制方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种热泵机组除湿控制方法。所述热泵机组除湿控制方法包括:S100、检测室内当前湿度值;S200、运行模式参数设定模块,获取室内目标湿度值、极限湿度值、目标温度值、制热温度值、目标温度回差值、制热温度回差值和极限湿度回差值;S300、通过控制面板选择进入手动运行模式或自动运行模式;该方法在手动模式和自动模式中均包括正常除湿模式和强制除湿模式,根据检测的当前湿度值与目标湿度值、极限湿度值的对比选择进入不同的除湿模式;两种除湿模式均有固定的时序,其中强制除湿模式还包括电加热用来保持温度。本发明使压机处于间断式开启状态,节约了能耗,延长了压机使用年限,同时保证了室内环温稳定,使热泵的应用更加灵活。
Description
技术领域
本发明涉及湿度控制领域,特别涉及一种应用热泵机组除湿控制方法。
背景技术
蔬菜大棚内湿度过大,会影响到棚内蔬菜的正常生长。冬季气温偏低,不利于作物生长,而塑料大棚的产生对缓解蔬菜淡季的供求矛盾起到了重要作用。但是为了保持大棚内的温度,塑料大棚常常密不透风,这种情况容易导致棚内空气湿度增加,植物正常的水分蒸腾受到抑制,土壤正常的水循环也会减缓,进而诱发或加重病虫害的发生,也可能导致落花落果和作物叶面的结露现象。因此,冬季温室大棚内要注意除湿,以保证来年收益。
目前,热泵机组被广泛应用于温室大棚、游泳池等对室内温度及湿度有要求的场所。传统的热泵机组除湿功能在达到目标设定湿度条件后才会停止除湿,如果室内湿度较高,机组会长时间保持除湿模式,从而造成室内环温降低,而过低的室内环温不仅影响舒适度,如果机组应用在温室大棚等环境中,还将对植物的生长造成不利的影响。
发明内容
为了解决现有技术的问题,本发明提供了一种热泵机组除湿控制方法,节约能耗,延长压机使用年限,保证了室内环温稳定。所述技术方案如下:
一方面,本发明提供了一种热泵机组除湿控制方法,所述除湿控制方法包括正常除湿和强制除湿两种除湿模式,所述两种除湿模式根据系统设定的目标温度值H1、极限湿度值H2与检测到的当前湿度值H0对比结果自动选择进入。
在正常除湿和强制除湿两种除湿模式下,除湿时,均有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟;
在正常除湿模式下,以当前环境温度是否高于或低于用户设定的目标温度并且二者的差值是否超过目标温度回差值获得停止除湿或继续除湿的判断结果;
在强制除湿模式下,以当前环境温度是否高于或低于用户设定的制热温度并且二者之间的差值是否超过制热温度回差值获得是否开启电加热或关闭电加热的判断结果;以当前环境温度是否高于或低于用户设定的极限湿度并且二者之间的差值是否超过极限湿度回差值获得退出强制除湿模式或继续除湿的判断结果。
所述热泵机组除湿控制方法具体包括以下步骤:
S100、检测当前室内环境的湿度值H0。
S200、获取运行模式参数设定值,所述运行模式参数设定值包括室内环境目标湿度值H1、极限湿度值H2、目标温度值T1、制热温度值T2、目标温度回差值△T1、制热温度回差值△T2和极限湿度回差值△H2。
S300、通过控制面板选择热泵机组的运行模式,若为手动模式,转步骤400,进入手动运行模式;若为自动模式,转步骤500,进入自动运行模式。
S410、比较当前室内环境湿度值H0和用户设定的目标湿度值H1、极限湿度值H2,根据比较结果切换热泵机组的除湿模式,若目标湿度值H1<室内当前湿度值H0<极限湿度值H2,转步骤420,进入正常除湿模式;若室内当前湿度值H0≤目标湿度值H1,转步骤440,不进入除湿模式;若室内当前湿度值H0≥极限湿度值H2,转步骤460,进入强制除湿模式。
S421、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟。
S422、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与目标温度T1-回差△T1的大小,若当前温度T0≤目标温度T1-回差△T1,则停止除湿,等到温度上升后才能进行S421除湿模式;否则,继续重复执行步骤S421除湿模式。
S461、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟。
S462、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与制热温度T2-回差△T2的大小,若当前温度T0≤制热温度T2-回差△T2,转步骤463,开启电加热模式;否则,继续重复执行步骤S461除湿模式。
S463、开启电加热制热,并比较室内当前温度T0与制热温度T2+回差△T2的大小,若当前温度T0≥制热温度+回差△T2,关闭电加热,并转入下一步骤S464;否则,继续重复执行步骤S461除湿模式。
S464、比较室内当前湿度H0与极限湿度H2-回差△H2的大小,若当前湿度H0≤极限湿度H2-回差△H2,退出强制除湿模式,并转入之前S400手动运行模式;否则,继续重复执行步骤S461除湿模式。
S510、比较当前室内环境湿度值H0和用户设定的目标湿度值H1、极限湿度值H2,根据比较结果切换热泵机组的除湿模式,若目标湿度值H1<室内当前湿度值H0<极限湿度值H2,转步骤520,进入正常除湿模式;若室内当前湿度值H0≤目标湿度值H1,转步骤540,不进入除湿模式;若室内当前湿度值H0≥极限湿度值H2,转步骤560,进入强制除湿模式。
S521、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟。
S522、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与目标温度T1-回差△T1的大小,若当前温度T0≤目标温度T1-回差△T1值,则停止除湿,等温度上升后才能进行S521除湿模式;否则,转步骤S510。
S561、除湿时有固定的时序,除湿时每进行6分钟,就会停止除湿4分钟。
S562、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与制热温度T2-回差△T2的大小,若当前温度T0≤制热温度T2-回差△T2,转步骤563,开启电加热模式;否则,继续重复执行步骤S561除湿模式。
S563、开启电加热制热,并比较室内当前温度T0与制热温度T2+回差△T2的大小,若当前温度T0≥制热温度T2+回差△T2,关闭电加热,并转入下一步骤S564;否则,继续重复执行步骤S561除湿模式。
S564、比较室内当前湿度H0与极限湿度H2-回差△H2的大小,若当前湿度H0≤极限湿度H2-回差△H2,退出强制除湿模式,并转入之前S500自动运行模式;否则,继续重复执行步骤S561除湿模式。
进一步地,所述运行模式参数设定的目标温度回差值△T1为2-4℃。
进一步地,所述运行模式参数设定的制热温度回差值△T2为1-2℃。
进一步地,所述运行模式参数设定的极限湿度回差值△H2为1-2%RH。
进一步地,除湿时,室内风机自动风速,风量不可调。
另一方面,本发明提供了一种热泵机组除湿控制装置,所述装置包括检测模块和控制模块。
在装置开启时,所述检测模块通过设置在室内的湿度传感器、温度传感器来实时检测室内的湿度和温度,并分别将检测信号传送至热泵机组的控制模块。
所述热泵机组的控制模块通过当前湿度值与用户设定的目标湿度值、极限湿度值的对比来选择正常除湿模式或强制除湿模式,并在除湿的过程中通过当前温度值与用户设定的目标温度值、制热温度值对比来控制压缩机的开停和电加热的开停。
进一步地,所述除湿时,压缩机的运行有固定的时序,按压缩机开启时计算,压缩机每运行6分钟,就会停止4分钟。
进一步地,在正常除湿模式下,压缩机会根据室温决定其开停,在室内当前温度值低于目标温度值时,会完全停止压缩机的运行,直至等到室温上升后才能开启压缩机;在强制除湿模式下,压缩机会始终保持固定的时序运行,在室内当前温度低于制热温度值时,会开启电加热保持温度,电加热位于风机进风口处。
进一步地,本发明还提供了一种热泵机组,所述热泵机组利用上述热泵机组除湿控制方法进行自动控制。
本发明提供的技术方案带来的有益效果如下:
1)除湿时,使压缩机处于间断式开启状态,节约能耗,同时又延长了压缩机使用年限。
2)除湿时,保证了室内环温的稳定,使热泵的应用更加灵活。
3)除湿时,采用了手动和自动两种控制模式,便于用户根据实际情况进行选择,手动模式下,除湿会在一定温度范围内一直运行;自动模式下,除湿会在一定温度和湿度范围内运行。
4)在自动模式和手动模式下,无论是白天还是黑夜均能将室内温度控制在一定范围内。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的一种热泵机组除湿控制方法的流程图;
图2是本发明提供的一种热泵机组除湿控制方法手动模式下的流程图;
图3是本发明提供的一种热泵机组除湿控制方法自动模式下的流程图;
图4是本发明提供的一种热泵机组除湿压缩机开停情况示意图;
图5是本发明提供的一种热泵机组电加热开停情况示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、装置、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例1:热泵机组的应用场合有很多,针对不同的应用场合,可以采用不同的控制方法,本发明实施例提供了一种热泵机组的除湿控制方法,优选应用于温室大棚等对室内温度和湿度有要求的场所,应用该方法能够在除湿的过程中将温度控制在一定范围内,参见图1,方法流程包括:
S100、检测当前室内环境的湿度值H0。
具体地,当启动控制后,首先控制装置的检测模块开始运行,需要说明的是,此时检测模块的运行包括两种状态,第一种情况为只启动湿度检测模块,第二种情况为同时启动湿度检测模块和温度检测模块,两种情况同样可以实现本发明。
S200、获取运行模式参数设定值,所述运行模式参数设定值包括室内环境目标湿度值H1、极限湿度值H2、目标温度值T1、制热温度值T2、目标温度回差值△T1、制热温度回差值△T2和极限湿度回差值△H2。
具体地,用户可以根据具体情况,例如对室内温度波动的大小要求和传感器的灵敏度来调整运行模式参数设定值,在本实施例中,所述目标温度回差值△T1为3℃;所述制热温度回差值△T2为1℃;所述极限湿度回差值△H2为1%RH。
S300、通过控制面板选择热泵机组的运行模式,若为手动模式,转步骤400,进入手动运行模式;若为自动模式,转步骤500,进入自动运行模式。
具体地,用户可以根据使用者能否一直监控热泵机组控制装置的运行,手动选择手动模式或自动模式,手动模式下,除湿会在一定温度范围内一直进行,直至用户关闭控制装置;自动模式下,除湿会在一定温度和一定湿度的范围内进行;无论是白天还是黑夜,两种模式均能将温度控制在一定范围内,不致在除湿过程中温度降到目标温度以下。
S410、比较当前室内环境湿度值H0和用户设定的目标湿度值H1、极限湿度值H2,根据比较结果切换热泵机组的除湿模式,若目标湿度值H1<室内当前湿度值H0<极限湿度值H2,转步骤420,进入正常除湿模式;若室内当前湿度值H0≤目标湿度值H1,转步骤440,不进入除湿模式;若室内当前湿度值H0≥极限湿度值H2,转步骤460,进入强制除湿模式;
具体地,所述正常除湿模式和强制除湿模式的区别在于,在温度低于设定的温度后是否启动电加热模式,在正常模式中,温度低于设定的温度后,会完全停止除湿,等到温度上升后才能进行除湿;在强制除湿模式中,温度低于设定的温度后,不会停止除湿,会启动电加热用来保持温度。
S421、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟;
具体地,除湿的时间按压缩机开启时计算,除湿停止的时间按压缩机停止的时间计算。
S422、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与目标温度T1-回差△T1的大小,若当前温度T0≤目标温度T1-回差△T1,则停止除湿,等到温度上升后才能进行S421除湿模式;否则,继续重复执行步骤S421除湿模式。
S461、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟;
S462、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与制热温度T2-回差△T2的大小,若当前温度T0≤制热温度T2-回差△T2,转步骤463,开启电加热模式;否则,继续重复执行步骤S461除湿模式。
S463、开启电加热制热,并比较室内当前温度T0与制热温度T2+回差△T2的大小,若当前温度T0≥制热温度T2+回差△T2,关闭电加热,并转入下一步骤S464;否则,继续重复执行步骤S461。
S464、比较室内当前湿度H0与极限湿度H2-回差△H2的大小,若当前湿度H0≤极限湿度H2-回差△H2,退出强制除湿模式,并转入之前S400手动运行模式;否则,继续重复执行步骤S461除湿模式。
S510、比较当前室内环境湿度值H0和用户设定的目标湿度值H1、极限湿度值H2,根据比较结果切换热泵机组的除湿模式,若目标湿度值H1<室内当前湿度值H0<极限湿度值H2,转步骤520,进入正常除湿模式;若室内当前湿度值H0≤目标湿度值H1,转步骤540,不进入除湿模式;若室内当前湿度值H0≥极限湿度值H2,转步骤560,进入强制除湿模式;
S521、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟;
S522、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与目标温度T1-回差△T1的大小,若当前温度T0≤目标温度T1-回差△T1值,则停止除湿,等温度上升后才能进行S521除湿模式;否则,转步骤S510。
S561、除湿时有固定的时序,除湿时每进行6分钟,就会停止除湿4分钟;
S562、检测当前室内环境的温度值T0,并比较当前温度T0与制热温度T2-回差△T2的大小,若当前温度T0≤制热温度T2-回差△T2,转步骤563,开启电加热模式;否则,继续重复执行步骤S561除湿模式;
S563、开启电加热制热,并比较室内当前温度T0与制热温度T2+回差△T2的大小,若当前温度T0≥制热温度T2+回差△T2,关闭电加热制热,并转入下一步骤S564;否则,继续重复执行步骤S561除湿模式。
S564、比较室内当前湿度H0与极限湿度H2-回差△H2的大小,若当前湿度H0≤极限湿度H2-回差△H2,退出强制除湿模式,并转入之前S500自动运行模式;否则,继续重复执行步骤S561除湿模式。
进一步地,除湿时,室内风机自动风速,风量不可调。
实施例2:本发明提供了一种热泵机组除湿控制装置,所述装置包括运行参数设定模块、检测模块和控制模块。
在装置开启时,同时运行参数设定模块和检测模块,获取设定的室内目标湿度值、极限湿度值、目标温度值、制热温度值、目标温度回差值、制热温度回差值、极限湿度回差值和检测到的室内环境的湿度值,并分别将检测信号传送至热泵机组的控制模块。
所述热泵机组的控制模块通过当前湿度值与用户设定的目标湿度值、极限湿度值的对比来选择正常除湿模式或强制除湿模式,并在除湿的过程中通过当前温度值与用户设定的目标温度值、制热温度值对比来控制压缩机的开停和电加热的开停。
所述除湿时,压缩机的运行有固定的时序,按压缩机开启时计算,压缩机每运行6分钟,就会停止4分钟。
在正常除湿模式下,压缩机会根据室温决定其开停,在室内当前温度值低于目标温度值时,会完全停止压缩机的运行,直至等到室温上升后才能开启压缩机;在强制除湿模式下,压缩机会始终保持固定的时序运行,在室内当前温度低于制热温度值时,会开启电加热保持温度,电加热位于风机进风口处。
所述检测模块通过设置在室内的湿度传感器、温度传感器来实时检测室内的湿度和温度,并分别将检测信号传送至热泵机组的控制模块。
需要说明的是:上述实施例提供的控制装置在进行除湿控制时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将识别装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,本实施例提供的控制装置实施例与上述实施例1提供的控制方法属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:所述除湿包括正常除湿和强制除湿两种模式,所述两种除湿模式根据系统设定的目标湿度值H1、极限湿度值H2与检测到的当前湿度值H0对比结果自动选择进入;
正常除湿模式:
A1、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟;
A2、在当前温度T0低于设定的目标温度T1-回差△T1时会完全停止除湿,等到温度上升后才能进行除湿;
强制除湿模式:
B1、除湿时有固定的时序,除湿每进行6分钟,就会停止除湿4分钟;
B2、在当前温度T0低于设定的制热温度T2-回差△T2时会开启电加热用来保持温度,在当前温度T0高于设定的制热温度T2+回差△T2时会关闭电加热;
B3、在当前湿度H0低于设定的极限湿度H2-回差△H2时会退出强制除湿模式。
2.根据权利要求1所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:所述热泵机组的运行模式分为手动和自动两种模式,所述手动和自动两种运行模式均包括正常除湿和强制除湿两种除湿模式。
3.根据权利要求2所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:用户通过控制面板切换热泵机组的两种运行模式。
4.根据权利要求1所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:在进行正常除湿和强制除湿两种除湿模式选择之前还包括检测当前环境湿度值和获取运行模式参数设定值等步骤。
5.根据权利要求4所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:所述运行模式参数设定值包括室内环境目标湿度值、极限湿度值、目标温度值、制热温度值、目标温度回差值、制热温度回差值和极限湿度回差值。
6.根据权利要求4所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:热泵机组除湿过程中,不断地检测室内当前湿度值和当前温度值。
7.根据权利要求1所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:除湿时,室内风机自动风速,风量不可调。
8.根据权利要求1所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:所述目标温度回差值△T1为2-4℃。
9.根据权利要求1所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:所述制热温度回差值△T2为1-2℃。
10.根据权利要求1所述的一种热泵机组除湿控制方法,其特征在于:所述极限湿度回差值△H2为1-2%RH。
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