CN111306853A - 一种实现连续制热的空调化霜方法及空调化霜系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种实现连续制热的空调化霜方法及空调化霜系统。其中,该空调化霜系统包括:化霜管路,其进口端位于四通阀与室内机的连接管路上,其出口端位于室外机的进液总管上;化霜电磁阀,设置在所述化霜管路上,用于在空调化霜系统执行化霜操作时打开,以实现机组正常制热的同时进行化霜。本发明在常规系统中增加化霜管路,用于机组在需要化霜时执行化霜操作,同时实现机组连续制热。从而缩短化霜周期,延长机组制热时间,提升机组能效。
Description
技术领域
本发明涉及机组技术领域,具体而言,涉及一种实现连续制热的空调化霜方法及空调化霜系统。
背景技术
空调设备在制热运行期间,室外侧换热器作为蒸发器,系统蒸发温度较低,当室外侧存在一定湿度的时候,室外侧换热器结霜。换热器结霜后,系统换热能力下降,严重时会导致室内侧出现吹冷风的现象,严重影响用户体验,造成用户投诉。
现有空调在除霜运行时,一般是切换制冷模式,四通阀换向,将室外侧换热器作为冷凝器,室内侧换热器作为蒸发器,通过冷凝器凝露散热,达到除霜的目的。但此时室内侧在制冷运行,环境温度波动大。特别是对于现有的热泵模块化机组而言,机组在化霜期间,所有模块均进行化霜操作,室内侧温度波动很大,用户体检极差。故急需一种可实现连续制热机组来提高用户的舒适度。
而且,现有机组在结霜期间,结霜量越来越多,机组换热能力越来越差,当达到一定条件时机组才进行化霜操作,此时机组结霜量较大,化霜周期长,机组无法在长时间内保持制热运行状态,影响用户体验。
针对现有技术中机组化霜时无法保证连续制热的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例中提供一种实现连续制热的空调化霜方法及空调化霜系统,以解决现有技术中机组化霜时无法保证连续制热的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种空调化霜系统,其中,所述空调化霜系统包括:化霜管路,其进口端位于四通阀与室内机的连接管路上,其出口端位于室外机的进液总管上;化霜电磁阀,设置在所述化霜管路上,用于在空调化霜系统执行化霜操作时打开,以实现机组正常制热的同时进行化霜。
进一步地,所述化霜电磁阀,用于在空调化霜系统的运行参数符合化霜条件时打开。
进一步地,所述化霜条件至少包括以下之一:
化霜温度<预设温度+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
系统低压<预设低压+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
空调化霜系统中任意一个开机机组的系统低压与其他开机机组的系统低压的差值处于预设差值区间;
系统低压与大数据平台中低压数据的偏差<预设低压偏差,以及,化霜温度和大数据平台中温度数据的偏差<预设温度偏差;
系统低压在第二预设时长内的减少量超过第一预设值,以及,化霜温度在第二预设时长内的减少量超过第二预设值。
本发明还提供了一种实现连续制热的空调化霜方法,应用于上述的实现连续制热的空调化霜系统,其中,所述方法包括:监控机组在制热运行时的运行参数;在所述运行参数符合化霜条件时,控制化霜管路上的化霜电磁阀打开,以实现机组正常制热的同时进行化霜。
进一步地,所述运行参数包括:化霜温度和系统低压。
进一步地,所述化霜条件至少包括以下之一:
化霜温度<预设温度+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
系统低压<预设低压+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
空调化霜系统中任意一个开机机组的系统低压与其他开机机组的系统低压的差值处于预设差值区间;
系统低压与大数据平台中低压数据的偏差<预设低压偏差,以及,化霜温度和大数据平台中温度数据的偏差<预设温度偏差;
系统低压在第二预设时长内的减少量超过第一预设值,以及,化霜温度在第二预设时长内的减少量超过第二预设值。
进一步地,监控机组在制热运行时的运行参数之前,所述方法还包括:预先在大数据平台中存储不同工况下对应的运行参数。
进一步地,控制化霜管路上的化霜电磁阀打开的同时,所述方法还包括:控制机组的制热电子膨胀阀关闭,过冷器电磁阀关闭,以使得由压缩机排出的高温冷媒经过四通阀后,部分冷媒进入室内机以实现室内机的正常制热,另一部分冷媒经化霜阀后进入室外机,以实现化霜操作。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述程序被处理器执行时实现如上述的方法。
应用本发明的技术方案,在常规系统中增加化霜管路,用于机组在需要化霜时执行化霜操作,同时实现机组连续制热。从而缩短化霜周期,延长机组制热时间,提升机组能效。
附图说明
图1是根据本发明实施例的空调化霜系统的结构示意图;
图2是根据本发明实施例的连续制热系统的结构示意图;
图3是根据本发明实施例的实现连续制热的空调化霜方法的流程图。
附图标记说明:
压缩机1,压缩机电加热带2,油分离器3,四通阀4,化霜电磁阀5,换热器6,制热电子膨胀阀7,过冷器8,过冷器电子膨胀阀9,过冷器电磁阀10,汽液分离器11,增焓阀12,排气阀13,电加热装置14。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的商品或者装置中还存在另外的相同要素。
下面结合附图详细说明本发明的可选实施例。
实施例1
图1是根据本发明实施例的空调化霜系统的结构示意图,如图1所示,该空调化霜系统包括:
化霜管路,其进口端位于四通阀4与室内机的连接管路上,其出口端位于室外机的进液总管上;
化霜电磁阀5,设置在化霜管路上,用于在空调化霜系统执行化霜操作时打开,以实现机组正常制热的同时进行化霜。
针对化霜电磁阀5如何被触发打开,本实施例预设了化霜条件,化霜电磁阀5用于在空调化霜系统的运行参数符合化霜条件时打开。上述化霜条件至少能够包括以下之一:
化霜温度<预设温度+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
系统低压<预设低压+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
空调化霜系统中任意一个开机机组的系统低压与其他开机机组的系统低压的差值处于预设差值区间;
系统低压与大数据平台中低压数据的偏差<预设低压偏差,以及,化霜温度和大数据平台中温度数据的偏差<预设温度偏差;
系统低压在第二预设时长内的减少量超过第一预设值,以及,化霜温度在第二预设时长内的减少量超过第二预设值。
需要说明的是,上述化霜温度是由化霜感温包监测到的温度值,化霜感温包位于室外机的换热器支路上。上述系统低压是由低压传感器监测到的压力值,低压传感器位于汽液分离器的进管上。
本实施例中,在原有的热泵系统中增加化霜管路,该化霜管路中增设化霜电磁阀5,用于控制冷媒的流通,以实现室外机的化霜。
实施例2
图2是根据本发明实施例的连续制热系统的结构示意图,优选地,图1所示的空调化霜系统可以应用于如图2所示的连续制热系统。当然,本发明对此不作限定,图1所示的空调化霜系统也可以应用在其他有化霜需求的空调机组中。
机组在化霜期间,制热电子膨胀阀7关闭,过冷器电磁阀10关闭,化霜电磁阀5打开。由压缩机1排出的高温冷媒,经过四通阀4后,一部分进入室内机,以实现室内机正常制热。从室内机出来的冷媒经过过冷器电子膨胀阀9后进入汽液分离器11的电加热装置14中,电加热装置14将液态冷媒加热为气态冷媒,最终进入压缩机1。另一部分冷媒经化霜电磁阀5后进入室外机,以执行化霜操作,冷媒在经过四通阀4后进入汽液分离器11,最终回到压缩机1,完成一个循环。
实施例3
图3是根据本发明实施例的实现连续制热的空调化霜方法的流程图,该方法可以应用于上述介绍的空调化霜系统,如图3所示,该方法包括以下步骤:
步骤S301,监控机组在制热运行时的运行参数;该运行参数包括:化霜温度和系统低压;
步骤S302,在运行参数符合化霜条件时,控制化霜管路上的化霜电磁阀打开,以实现机组正常制热的同时进行化霜。
需要说明的是,在控制化霜管路上的化霜电磁阀打开的同时,控制机组的制热电子膨胀阀关闭,过冷器电磁阀关闭,以使得由压缩机排出的高温冷媒经过四通阀后,部分冷媒进入室内机以实现室内机的正常制热;另一部分冷媒经化霜阀后进入室外机,以实现化霜操作。从而在保证空调连续制热不影响用户体验的同时,实现化霜,保证机组稳定运行。
前面实施例已经对化霜管路和化霜电磁阀进行了介绍,此处不再赘述。上述化霜条件至少可以包括以下之一:
1)化霜温度<预设温度+环境温度修正值,且持续第一预设时长。
具体地,系统制热运行时,实时监控化霜感温包的化霜温度,根据化霜温度t1和预设值T和Δt的大小关系,判断系统是否进入化霜运行模式,Δt指的是当前环境温度修正值。
当t1<T+Δt且累计x分钟后,系统默认换热器表面存在少量霜,此时化霜控制模式启动,系统进入化霜运行;
当t1≥T+Δt,系统正常制热运行。
2)系统低压<预设低压+环境温度修正值,且持续第一预设时长。
具体地,系统制热运行时,实时监控系统低压,根据系统低压a和预设值A和Δt的大小关系,判断系统是否进入化霜运行模式,Δt指的是当前环境温度修正值。
当a<A+Δt且累计x分钟后,系统默认换热器表面存在少量霜,此时化霜控制模式启动,系统进入化霜运行;
当a≥A+Δt,系统正常制热运行。
3)空调化霜系统中任意一个开机机组的系统低压与其他开机机组的系统低压的差值处于预设差值区间。
具体地,具体地,系统制热运行时,实时监控每台机组的系统低压,当任意一台开机机组的系统低压与其他开机机组的差值z∈[b,c]。此时默认此台机组结霜较少,系统进入化霜运行。
4)系统低压与大数据平台中低压数据的偏差<预设低压偏差,和/或,化霜温度和大数据平台中温度数据的偏差<预设温度偏差。
具体地,系统制热运行时,实时监控系统每台机组运行参数(系统低压a、化霜温度t1)。根据大数据平台,进行数据对比,当系统低压和大数据平台中对应工况下数据的偏差<A1%,以及,系统化霜温度和大数据平台中数据的偏差<T1%,系统默认机组结霜较少,系统进入化霜运行。
需要说明的是,可以预先在大数据平台中存储不同工况下对应的运行参数,然后根据当前工况确定对应的运行参数,再计算上述偏差。
5)系统低压在第二预设时长内的减少量超过第一预设值,以及,化霜温度在第二预设时长内的减少量超过第二预设值。
具体地,系统制热运行时,实时监控系统低压a和/或化霜温度t1,在y分钟内,系统低压减少量>A2,以及,化霜温度减少量>T2时,系统默认机组结霜较少,系统进入化霜运行。
实施例4
本发明实施例提供了一种软件,该软件用于执行上述实施例及优选实施方式中描述的技术方案。
本发明实施例提供了一种非易失性计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的实现连续制热的空调化霜方法。
上述存储介质中存储有上述软件,该存储介质包括但不限于:光盘、软盘、硬盘、可擦写存储器等。
上述产品可执行本发明实施例所提供的方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明实施例所提供的方法。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (9)
1.一种空调化霜系统,其特征在于,所述空调化霜系统包括:
化霜管路,其进口端位于四通阀与室内机的连接管路上,其出口端位于室外机的进液总管上;
化霜电磁阀,设置在所述化霜管路上,用于在空调化霜系统执行化霜操作时打开,以实现机组正常制热的同时进行化霜。
2.根据权利要求1所述的空调化霜系统,其特征在于,
所述化霜电磁阀,用于在空调化霜系统的运行参数符合化霜条件时打开。
3.根据权利要求2所述的空调化霜系统,其特征在于,所述化霜条件至少包括以下之一:
化霜温度<预设温度+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
系统低压<预设低压+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
空调化霜系统中任意一个开机机组的系统低压与其他开机机组的系统低压的差值处于预设差值区间;
系统低压与大数据平台中低压数据的偏差<预设低压偏差,以及,化霜温度和大数据平台中温度数据的偏差<预设温度偏差;
系统低压在第二预设时长内的减少量超过第一预设值,以及,化霜温度在第二预设时长内的减少量超过第二预设值。
4.一种空调化霜方法,应用于权利要求1至3中任一项所述的空调化霜系统,其特征在于,所述方法包括:
监控机组在制热运行时的运行参数;
在所述运行参数符合化霜条件时,控制化霜管路上的化霜电磁阀打开,以实现机组正常制热的同时进行化霜。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述运行参数包括:化霜温度和系统低压。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述化霜条件至少包括以下之一:
化霜温度<预设温度+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
系统低压<预设低压+环境温度修正值,且持续第一预设时长;
空调化霜系统中任意一个开机机组的系统低压与其他开机机组的系统低压的差值处于预设差值区间;
系统低压与大数据平台中低压数据的偏差<预设低压偏差,以及,化霜温度和大数据平台中温度数据的偏差<预设温度偏差;
系统低压在第二预设时长内的减少量超过第一预设值,以及,化霜温度在第二预设时长内的减少量超过第二预设值。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,监控机组在制热运行时的运行参数之前,所述方法还包括:
预先在大数据平台中存储不同工况下对应的运行参数。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,控制化霜管路上的化霜电磁阀打开的同时,所述方法还包括:
控制机组的制热电子膨胀阀关闭,过冷器电磁阀关闭,以使得由压缩机排出的高温冷媒经过四通阀后,部分冷媒进入室内机以实现室内机的正常制热,另一部分冷媒经化霜阀后进入室外机,以实现化霜操作。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求4至8中任一项所述的方法。
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