CN112815421A - 机房空调及其控制方法 - Google Patents

机房空调及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112815421A
CN112815421A CN202110029923.XA CN202110029923A CN112815421A CN 112815421 A CN112815421 A CN 112815421A CN 202110029923 A CN202110029923 A CN 202110029923A CN 112815421 A CN112815421 A CN 112815421A
Authority
CN
China
Prior art keywords
air
controlled
fresh air
refrigeration system
machine room
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110029923.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN112815421B (zh
Inventor
刘帅
赖桃辉
刘警生
张瀛龙
苏培焕
栾坤鹏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Original Assignee
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai filed Critical Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority to CN202110029923.XA priority Critical patent/CN112815421B/zh
Publication of CN112815421A publication Critical patent/CN112815421A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112815421B publication Critical patent/CN112815421B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/001Compression cycle type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/28Arrangement or mounting of filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/022Compressor control arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • F24F2110/12Temperature of the outside air

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本申请提供一种机房空调。该机房空调包括相互独立控制的压缩制冷系统和新风制冷系统,压缩制冷系统被配置为调节第一温区(1)内的温度,新风制冷系统被配置为调节第二温区(2)内的温度,第一温区(1)和第二温区(2)相互间隔开,压缩制冷系统的送风路径和新风制冷系统的送风路径之间通过间隔部(3)间隔开,间隔部(3)上设置有通风口,通风口处设置有控制对通风口的大小进行控制的第一风阀(4),第一风阀(4)处设置有调整空气流向的第一风机(5)。根据本申请的机房空调,能够减小空调能耗,降低机房空调的运行成本,延长设备的使用寿命。

Description

机房空调及其控制方法
技术领域
本申请涉及空气调节技术领域,具体涉及一种机房空调及其控制方法。
背景技术
随着科技的发展,电子机房空调的需求逐渐增多,随之而来的是能耗巨大的问题。目前市场上采用压缩机制冷的方式控制机房内所有设备的温度较为流行,但是电子机房内不同设备最佳运行温度不同,这种方式造成能耗增加,且各个设备所处的温度并不是最佳运行温度,进而降低了设备的使用寿命,因此,机房空调不同温区系统同时运行、独立控制、降低能耗、降低机房空调系统的运行成本、延长设备的使用寿命显得至关重要。
目前机房空调的控制形式还有智能换热+压缩制冷模式、智能通风系统+压缩制冷模式、热管节能技术及智能换热+空调电池柜,但是以上方式均存在能耗较高、系统运行成本高的问题。
发明内容
因此,本申请要解决的技术问题在于提供一种机房空调及其控制方法,能够减小空调能耗,降低机房空调的运行成本,延长设备的使用寿命。
为了解决上述问题,本申请提供一种机房空调,包括相互独立控制的压缩制冷系统和新风制冷系统,压缩制冷系统被配置为调节第一温区内的温度,新风制冷系统被配置为调节第二温区内的温度,第一温区和第二温区相互间隔开,压缩制冷系统的送风路径和新风制冷系统的送风路径之间通过间隔部间隔开,间隔部上设置有通风口,通风口处设置有控制对通风口的大小进行控制的第一风阀,第一风阀处设置有调整空气流向的第一风机。
优选地,第一风机为双向风机。
优选地,机房空调还包括回风系统,回风系统包括设置在新风制冷系统的新风管道上的回风口以及设置在回风口的第二风阀和第二风机,第二风阀控制回风口的大小,第二风机调整回风口处的气流流向。
优选地,新风制冷系统包括新风管道,新风管道包括新风入口和新风出口,新风入口处设置有新风风阀,新风出口处设置有第一送风机。
优选地,新风入口处还设置有过滤网,过滤网位于新风风阀靠近新风入口的一侧。
优选地,压缩制冷系统包括压缩机、蒸发器和第二送风机,第二送风机设置在压缩制冷系统的出风口处。
优选地,压缩制冷系统还包括加湿器,加湿器包括第一管路和第二管路,第一管路连通至压缩制冷系统的送风路径,第二管路连通至新风制冷系统的送风路径,上第一管路上设置有第一阀门,第二管路上设置有第二阀门。
优选地,第一温区与第二温区之间设置有气平衡孔。
根据本申请的另一方面,提供了一种上述的机房空调的控制方法,包括:
获取室外环境温度;
根据室外环境温度确定机房空调的运行模式;
根据机房空调的运行模式对压缩制冷系统、新风制冷系统、第一风阀和第一风机的运行状态进行控制。
优选地,根据室外环境温度确定机房空调的运行模式的步骤包括:
当室外环境温度T满足T>Ta时,控制机房空调运行压缩制冷模式;
当室外环境温度T满足Ta≥T>Tb时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式A;
当室外环境温度T满足Tb≥T>Tc时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式B;
当室外环境温度T满足Tc≥T>Td时,控制机房空调运行新风制冷模式;
当室外环境温度T满足Td≥T>Te时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式C;
当室外环境温度T满足Te≥T时,控制机房空调运行新风+回风制冷模式。
优选地,根据机房空调的运行模式对压缩制冷系统、新风制冷系统、第一风阀和第一风机的运行状态进行控制的步骤包括:
当机房空调运行压缩制冷模式时,控制压缩制冷系统运行,控制新风制冷系统和回风系统关闭,控制第一风阀开启,第一风机正转,使得气流由压缩制冷系统的送风路径被引入到新风制冷系统的送风路径,控制第二风阀和第二风机关闭,控制新风风阀关闭;或,
当机房空调运行压缩+新风制冷模式A时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀开启,第一风机正转,使得气流由压缩制冷系统的送风路径被引入到新风制冷系统的送风路径,控制第二风阀和第二风机关闭,控制新风风阀打开;或,
当机房空调运行压缩+新风制冷模式B时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀关闭,第一风机关闭,控制第二风阀和第二风机关闭,控制新风风阀打开,使得压缩制冷系统单独对第一温区进行温度调节,新风制冷系统单独对第二温区进行温度调节;或,
当机房空调运行压缩+新风制冷模式C时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀开启,第一风机反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀和第二风机关闭,控制新风风阀打开;或,
当机房空调运行新风制冷模式时,控制新风制冷系统运行,控制压缩制冷系统和回风系统关闭,控制第一风阀开启,第一风机反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀和第二风机关闭,控制新风风阀打开;或,
当机房空调运行新风+回风制冷模式时,控制新风制冷系统和回风系统运行,控制压缩制冷系统关闭,控制第一风阀开启,第一风机反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀和第二风机开启,控制新风风阀打开。
本申请提供的机房空调,包括相互独立控制的压缩制冷系统和新风制冷系统,压缩制冷系统被配置为调节第一温区内的温度,新风制冷系统被配置为调节第二温区内的温度,第一温区和第二温区相互间隔开,压缩制冷系统的送风路径和新风制冷系统的送风路径之间通过间隔部间隔开,间隔部上设置有通风口,通风口处设置有控制对通风口的大小进行控制的第一风阀,第一风阀处设置有调整空气流向的第一风机。该机房空调将待调节空间按照所需温度的不同分成相互隔离的第一温区和第二温区,通过压缩制冷系统和新风制冷系统分别对第一温区和第二温区的温度进行调节,并通过通风口处的第一风阀调节通风口的大小,通过第一风机调节通风口处的气流流向,从而能够根据室外环境温度的不同选择合适的温度调节方式,实现第一温区和第二温区的独立控制,使得第一温区和第二温区能够实现不同的温度,满足各个温区的温度调节要求,通过新风系统的引入,能够有效减小压缩制冷模式的运行时间及压缩机的输出功率,增加新风制冷系统的运行时间,进而降低系统能耗、降低机房空调系统的运行成本、延长设备的使用寿命。
附图说明
图1为本申请实施例的机房空调的结构原理图;
图2为本申请实施例的机房空调处于压缩制冷模式下的空气流动图;
图3为本申请实施例的机房空调处于压缩+新风制冷模式A下的空气流动图;
图4为本申请实施例的机房空调处于压缩+新风制冷模式B下的空气流动图;
图5为本申请实施例的机房空调处于压缩+新风制冷模式C下的空气流动图;
图6为本申请实施例的机房空调处于新风制冷模式下的空气流动图;
图7为本申请实施例的机房空调处于新风+回风制冷模式下的空气流动图;
图8为本申请实施例的机房空调的控制流程图。
附图标记表示为:
1、第一温区;2、第二温区;3、间隔部;4、第一风阀;5、第一风机;6、新风管道;7、回风口;8、第二风阀;9、第二风机;10、新风入口;11、新风出口;12、第一送风机;13、过滤网;14、新风风阀;15、压缩机;16、蒸发器;17、第二送风机;18、加湿器;19、第一阀门;20、第二阀门;21、气平衡孔。
具体实施方式
结合参见图1至图7所示,根据本申请的实施例,机房空调包括相互独立控制的压缩制冷系统和新风制冷系统,压缩制冷系统被配置为调节第一温区1内的温度,新风制冷系统被配置为调节第二温区2内的温度,第一温区1和第二温区2相互间隔开,压缩制冷系统的送风路径和新风制冷系统的送风路径之间通过间隔部3间隔开,间隔部3上设置有通风口,通风口处设置有控制对通风口的大小进行控制的第一风阀4,第一风阀4处设置有调整空气流向的第一风机5。
该机房空调将待调节空间按照所需温度的不同分成相互隔离的第一温区1和第二温区2,通过压缩制冷系统和新风制冷系统分别对第一温区1和第二温区2的温度进行调节,并通过通风口处的第一风阀4调节通风口的大小,通过第一风机5调节通风口处的气流流向,从而能够根据室外环境温度的不同选择合适的温度调节方式,实现第一温区1和第二温区2的独立控制,使得第一温区1和第二温区2能够实现不同的温度,满足各个温区的温度调节要求,通过新风系统的引入,能够有效减小压缩制冷模式的运行时间及压缩机的输出功率,增加新风制冷系统的运行时间,进而降低系统能耗、降低机房空调系统的运行成本、延长设备的使用寿命。
第一风机5为双向风机。此处的双向风机是指,风机的进出风口方向可以调节,通过改变风机的正反转方向,能够使得风机的进出风口方向,使得风机在正向转动时从第一风口进风,从第二风口出风,在反向转动时,从第一风口出风,第二风口进风,从而通过一个风机就能够实现对空气流向的正反调节。
当第一风机5为双向风机时,能够调节双向风机的转动方向,实现引风方向的调节,既可以实现将压缩制冷系统的送风路径的风向新风制冷系统的送风路径引入,又可以实现将新风制冷系统的风向压缩制冷系统的送风路径引入,通过控制风的流向和混合风的温度,可以实现双温区的独立控制,因此能够实现不同的温度调节搭配,实现不同的温度调节模式,使得机房空调的温度调节模式多样化,可以选择合适的运行模式来实现机房空调的节能运行,以及实现机房空调的高能效运行,并且可以使得各个温区的温度控制更加精确,调节精度更高。
本实施例的机房空调,应用于机房之中,其中第一温区1为蓄电池柜所在温区,第二温区2为机房温区,机房空调根据系统所处运行模式决定各个风阀的开闭状态、风机的转速和正反转,进而控制风的流向和混合风温度。由于蓄电池柜最佳运行温区与机房最佳运行温区不同,因此,通过压缩制冷系统和新风系统的切换实现不同温区的温度控制,依靠风阀的开启和关闭决定室外新风及室内热风的流向,进而实现复合型一体化机房空调系统的双温区控制,这种控制方法不仅实现不同温区温度的独立控制,还能减小压缩制冷模式的运行时间及压缩机的输出功率,增加新风制冷系统的运行时间,进而降低系统的能耗。本实施例的机房空调,充分利用新风制冷系统为机房和蓄电池柜设备供冷,减少压缩制冷的运行时间或降低变频压缩机输出功率,降低机房空调系统的运行成本,延长设备的使用寿命。
机房空调还包括回风系统,回风系统包括设置在新风制冷系统的新风管道6上的回风口7以及设置在回风口7的第二风阀8和第二风机9,第二风阀8控制回风口7的大小,第二风机9调整回风口7处的气流流向。
通过增加回风系统,能够进一步增加机房空调的运行模式,实现系统控制模式的多样化,同时,利用第二风阀8以及第二风机9相配合,能够调节从回风口7进入到新风制冷系统的送风路径上的风量,进而实现对新风制冷系统内的空气温度的精细调节。
新风制冷系统包括新风管道6,新风管道6包括新风入口10和新风出口11,新风入口10处设置有新风风阀14,新风出口11处设置有第一送风机12。新风风阀14用于控制新风入口10处的新风是否能够进入到新风管道6内,进而控制新风制冷系统的启动与否。
上述的第一风机5和第二风机9例如为引风机。
新风入口10处还设置有过滤网13,过滤网13位于新风风阀14靠近新风入口10的一侧。过滤网13用于对从室外进入室内的空气进行过滤,避免灰尘等进入到室内,保证室内空气的清洁度。
压缩制冷系统包括压缩机15、蒸发器16和第二送风机17,第二送风机17设置在压缩制冷系统的出风口处。
压缩制冷系统还包括加湿器18,加湿器18包括第一管路和第二管路,第一管路连通至压缩制冷系统的送风路径,第二管路连通至新风制冷系统的送风路径,上第一管路上设置有第一阀门19,第二管路上设置有第二阀门20。该加湿器18通过第一管路和第二管路分别与压缩制冷系统的送风路径和新风制冷系统的送风路径连通,可以通过控制第一阀门19和第二阀门20的开度,实现对进入到第一温区1和第二温区2内的空气湿度的调节,湿度第一温区1和第二温区2的湿度适宜,能够更好地满足用户的使用要求。
第一温区1与第二温区2之间设置有气平衡孔21。气平衡孔21主要放在蓄电池柜内,如果没有这个气平衡孔21,蓄电池内一直处于密封状态,时间久了会导致内部压力过大,而如果有这个气平衡孔就会使得内外压力平衡,就不会导致内部压力过大,使得整体系统能够稳定可靠运行。
下表是机房空调处于不同运行模式下的各个风阀、引风机和加湿器的控制状态:
Figure BDA0002891713250000061
Figure BDA0002891713250000071
从该表中可以看出,本实施例的机房空调,根据室外温度判断所处温区,不同温区对应不同运行模式,不同模式风阀、引风机等装置运行状态不同,因此使得机房空调的运行模式能够与室外环境温度始终匹配,从而达到节能效果。室外温度从Ta到Te逐渐降低,对应的运行模式压缩机的运行功率也是逐渐减小的,甚至处于不运行状态,因此,通过上述表格对机房空调进行控制,能够最大程度利用新风制冷模式,大大降低系统能耗。
结合参见图8所示,根据本申请的实施例,上述的机房空调的控制方法包括:获取室外环境温度;根据室外环境温度确定机房空调的运行模式;根据机房空调的运行模式对压缩制冷系统、新风制冷系统、第一风阀4和第一风机5的运行状态进行控制。
机房空调的具体控制过程如下:
结合参见图2所示,当室外环境温度T满足T>Ta时,控制机房空调运行压缩制冷模式;当机房空调运行压缩制冷模式时,控制压缩制冷系统运行,控制新风制冷系统和回风系统关闭,控制第一风阀4开启,第一风机5正转,使得气流由压缩制冷系统的送风路径被引入到新风制冷系统的送风路径,控制第二风阀8和第二风机9关闭,控制新风风阀14关闭。此种模式下,室内热风经过蒸发器16进行换热,将温度降至蓄电池柜所需温度,冷风分为两路流向,一路由第二送风机17将冷风吹进蓄电池柜,另一路由第一风机5引入新风管道6内,由第一送风机12送入机房内。
结合参见图3所示,当室外环境温度T满足Ta≥T>Tb时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式A;当机房空调运行压缩+新风制冷模式A时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀4开启,第一风机5正转,使得气流由压缩制冷系统的送风路径被引入到新风制冷系统的送风路径,控制第二风阀8和第二风机9关闭,控制新风风阀14打开。当机房空调运行在此模式下,机房空调用压缩制冷系统对蓄电池柜降温,同时第二风机9控制转速给新风制冷系统提供一部分冷量,这部分冷量与室外新风混合,使得混合后的送风温度能控制机房内温度,回风系统不运行。室内热风经过蒸发器16进行换热,将温度降至蓄电池柜所需温度,冷风分为两种流向,一路由第二送风机17将冷风吹进蓄电池柜,另一路由第一风机5引入新风管道6内与室外新风进行混合,使得混合风的温度能够保持机房所需温度,最后由第一送风机12送入机房内。
结合参见图4所示,当室外环境温度T满足Tb≥T>Tc时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式B;当机房空调运行压缩+新风制冷模式B时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀4关闭,第一风机5关闭,控制第二风阀8和第二风机9关闭,控制新风风阀14打开,使得压缩制冷系统单独对第一温区1进行温度调节,新风制冷系统单独对第二温区2进行温度调节。当机房空调运行在此模式下,室内热风经过蒸发器16进行换热,将温度降至蓄电池柜所需温度,冷风分由第二送风机17将冷风吹进蓄电池柜,室外新风经过过滤后经过新风风阀14进入新风管道6,最后由第一送风机12送入机房内。
结合参见图5所示,当室外环境温度T满足Tc≥T>Td时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式C;当机房空调运行压缩+新风制冷模式C时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀4开启,第一风机5反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀8和第二风机9关闭,控制新风风阀14打开。当机房空调运行在此模式下,用新风制冷系统对机房降温,同时给压缩制冷系统提供一部分冷量,使得混合风的温度能够保持蓄电池柜所需温度,回风系统不运行。室外新风经过过滤后经过新风风阀14进入新风管道6分成两路,一路由第一送风机12送入机房内,另一路通过第一风机5反转,将冷量引入压缩制冷系统,由第二送风机17送入蓄电池柜。此时压缩机15以小功率运行,以控制引风机转速的方式,使得混合后的送风温度能控制蓄电池柜内温度,回风系统不运行。
结合参见图6所示,当室外环境温度T满足Td≥T>Te时,控制机房空调运行新风制冷模式;当机房空调运行新风制冷模式时,控制新风制冷系统运行,控制压缩制冷系统和回风系统关闭,控制第一风阀4开启,第一风机5反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀8和第二风机9关闭,控制新风风阀14打开。当机房空调运行在此模式下,仅用新风制冷系统对机房及蓄电池柜进行降温,压缩制冷系统和回风系统不运行。室外冷风进入新风管道6后分成两路,一路由第一送风机12将冷风送入机房内进行降温,另一路由第一风机5引入压缩制冷系统,由第二送风机17送入蓄电池柜。
结合参见图7所示,当室外环境温度T满足Te≥T时,控制机房空调运行新风+回风制冷模式;当机房空调运行新风+回风制冷模式时,控制新风制冷系统和回风系统运行,控制压缩制冷系统关闭,控制第一风阀4开启,第一风机5反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀8和第二风机9开启,控制新风风阀14打开。当机房空调运行在此模式下,用新风制冷系统和回风系统对机房及蓄电池柜进行降温,压缩制冷系统不运行。第二风机9控制转速,使得室内热风途经第二风阀8后由回风口7进入新风管道6与室外冷风进行混合,混合后的温度应满足蓄电池柜的温度,混合风分成两路,一路由第一送风机12将混合风送入机房内进行降温,另一路由第一风机5反转引入压缩制冷系统内,由第二送风机17送入蓄电池柜内。
以上模式中涉及不同温度冷热风混合时,其混合风的温度由第一风机5和第二风机9的转速决定,完全由新风制冷模式或压缩制冷模式运行时,对应风阀处于完全开启的状态。涉及不同系统湿度控制时,如果仅压缩制冷系统模式运行,第一阀门19开启、第二阀门20关闭,加湿器18调节压缩制冷系统内的湿度,其他模式运行时第二阀门20开启、第一阀门19关闭,加湿器18对新风管道内的空气进行处理,处理后的气体由第一风阀4和第二风阀8进入各个系统,达到控制各个系统内湿度的目的。
该控制方法通过各个系统的运行状态及各个部件之间的联合运作对机房和蓄电池柜内的温度和湿度进行控制调节,不仅能够实现双温区温度的独立控制,还充分利用新风制冷系统,减小压缩制冷模式的运行时间及压缩机的输出功率,进而实现机房空调系统节能的效果,降低机房空调系统的运行成本,延长设备的使用寿命。
本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。
以上仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。以上仅是本申请的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本申请的保护范围。

Claims (11)

1.一种机房空调,其特征在于,包括相互独立控制的压缩制冷系统和新风制冷系统,所述压缩制冷系统被配置为调节第一温区(1)内的温度,所述新风制冷系统被配置为调节第二温区(2)内的温度,所述第一温区(1)和所述第二温区(2)相互间隔开,所述压缩制冷系统的送风路径和所述新风制冷系统的送风路径之间通过间隔部(3)间隔开,所述间隔部(3)上设置有通风口,所述通风口处设置有控制对所述通风口的大小进行控制的第一风阀(4),所述第一风阀(4)处设置有调整空气流向的第一风机(5)。
2.根据权利要求1所述的机房空调,其特征在于,所述第一风机(5)为双向风机。
3.根据权利要求1所述的机房空调,其特征在于,机房空调还包括回风系统,所述回风系统包括设置在所述新风制冷系统的新风管道(6)上的回风口(7)以及设置在所述回风口(7)的第二风阀(8)和第二风机(9),所述第二风阀(8)控制所述回风口(7)的大小,所述第二风机(9)调整所述回风口(7)处的气流流向。
4.根据权利要求1所述的机房空调,其特征在于,所述新风制冷系统包括新风管道(6),所述新风管道(6)包括新风入口(10)和新风出口(11),所述新风入口(10)处设置有新风风阀(14),所述新风出口(11)处设置有第一送风机(12)。
5.根据权利要求4所述的机房空调,其特征在于,所述新风入口(10)处还设置有过滤网(13),所述过滤网(13)位于所述新风风阀(14)靠近所述新风入口(10)的一侧。
6.根据权利要求1所述的机房空调,其特征在于,所述压缩制冷系统包括压缩机(15)、蒸发器(16)和第二送风机(17),所述第二送风机(17)设置在所述压缩制冷系统的出风口处。
7.根据权利要求6所述的机房空调,其特征在于,所述压缩制冷系统还包括加湿器(18),所述加湿器(18)包括第一管路和第二管路,所述第一管路连通至所述压缩制冷系统的送风路径,所述第二管路连通至所述新风制冷系统的送风路径,上所述第一管路上设置有第一阀门(19),所述第二管路上设置有第二阀门(20)。
8.根据权利要求1所述的机房空调,其特征在于,所述第一温区(1)与所述第二温区(2)之间设置有气平衡孔(21)。
9.一种如权利要求1至8中任一项所述的机房空调的控制方法,其特征在于,包括:
获取室外环境温度;
根据室外环境温度确定机房空调的运行模式;
根据机房空调的运行模式对压缩制冷系统、新风制冷系统、第一风阀(4)和第一风机(5)的运行状态进行控制。
10.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,根据室外环境温度确定机房空调的运行模式的步骤包括:
当室外环境温度T满足T>Ta时,控制机房空调运行压缩制冷模式;
当室外环境温度T满足Ta≥T>Tb时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式A;
当室外环境温度T满足Tb≥T>Tc时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式B;
当室外环境温度T满足Tc≥T>Td时,控制机房空调运行新风制冷模式;
当室外环境温度T满足Td≥T>Te时,控制机房空调运行压缩+新风制冷模式C;
当室外环境温度T满足Te≥T时,控制机房空调运行新风+回风制冷模式。
11.根据权利要求10所述的控制方法,其特征在于,根据机房空调的运行模式对压缩制冷系统、新风制冷系统、第一风阀(4)和第一风机(5)的运行状态进行控制的步骤包括:
当机房空调运行压缩制冷模式时,控制压缩制冷系统运行,控制新风制冷系统和回风系统关闭,控制第一风阀(4)开启,第一风机(5)正转,使得气流由压缩制冷系统的送风路径被引入到新风制冷系统的送风路径,控制第二风阀(8)和第二风机(9)关闭,控制新风风阀(14)关闭;或,
当机房空调运行压缩+新风制冷模式A时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀(4)开启,第一风机(5)正转,使得气流由压缩制冷系统的送风路径被引入到新风制冷系统的送风路径,控制第二风阀(8)和第二风机(9)关闭,控制新风风阀(14)打开;或,
当机房空调运行压缩+新风制冷模式B时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀(4)关闭,第一风机(5)关闭,控制第二风阀(8)和第二风机(9)关闭,控制新风风阀(14)打开,使得压缩制冷系统单独对第一温区(1)进行温度调节,新风制冷系统单独对第二温区(2)进行温度调节;或,
当机房空调运行压缩+新风制冷模式C时,控制压缩制冷系统和新风制冷系统运行,控制回风系统关闭,控制第一风阀(4)开启,第一风机(5)反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀(8)和第二风机(9)关闭,控制新风风阀(14)打开;或,
当机房空调运行新风制冷模式时,控制新风制冷系统运行,控制压缩制冷系统和回风系统关闭,控制第一风阀(4)开启,第一风机(5)反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀(8)和第二风机(9)关闭,控制新风风阀(14)打开;或,
当机房空调运行新风+回风制冷模式时,控制新风制冷系统和回风系统运行,控制压缩制冷系统关闭,控制第一风阀(4)开启,第一风机(5)反转,使得气流由新风制冷系统的送风路径被引入到压缩制冷系统的送风路径,控制第二风阀(8)和第二风机(9)开启,控制新风风阀(14)打开。
CN202110029923.XA 2021-01-11 2021-01-11 机房空调及其控制方法 Active CN112815421B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110029923.XA CN112815421B (zh) 2021-01-11 2021-01-11 机房空调及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110029923.XA CN112815421B (zh) 2021-01-11 2021-01-11 机房空调及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112815421A true CN112815421A (zh) 2021-05-18
CN112815421B CN112815421B (zh) 2022-03-15

Family

ID=75869855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110029923.XA Active CN112815421B (zh) 2021-01-11 2021-01-11 机房空调及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112815421B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113692189A (zh) * 2021-08-18 2021-11-23 珠海格力电器股份有限公司 一种机房空调及其控制方法、装置、存储介质及处理器
WO2023045359A1 (zh) * 2021-09-24 2023-03-30 青岛海尔空调器有限总公司 机房空调的控制方法、系统、电子设备和存储介质
CN116294019A (zh) * 2023-03-23 2023-06-23 安徽中科新源半导体科技有限公司 一种新风制冷一体机的风道共用结构及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008051394A (ja) * 2006-08-24 2008-03-06 Takenaka Komuten Co Ltd 冷却構造
CN201373516Y (zh) * 2009-03-26 2009-12-30 西安工程大学 蒸发冷却与机械制冷相结合的三级蒸发冷却空调机组
CN102645939A (zh) * 2012-05-09 2012-08-22 张正良 一种电子设备温控柜
JP2014203536A (ja) * 2013-04-01 2014-10-27 三菱重工業株式会社 蓄電システムおよび蓄電システムの温度制御方法
CN108361892A (zh) * 2018-04-03 2018-08-03 郑州云海信息技术有限公司 一种分区域数据中心冷却系统及方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008051394A (ja) * 2006-08-24 2008-03-06 Takenaka Komuten Co Ltd 冷却構造
CN201373516Y (zh) * 2009-03-26 2009-12-30 西安工程大学 蒸发冷却与机械制冷相结合的三级蒸发冷却空调机组
CN102645939A (zh) * 2012-05-09 2012-08-22 张正良 一种电子设备温控柜
JP2014203536A (ja) * 2013-04-01 2014-10-27 三菱重工業株式会社 蓄電システムおよび蓄電システムの温度制御方法
CN108361892A (zh) * 2018-04-03 2018-08-03 郑州云海信息技术有限公司 一种分区域数据中心冷却系统及方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113692189A (zh) * 2021-08-18 2021-11-23 珠海格力电器股份有限公司 一种机房空调及其控制方法、装置、存储介质及处理器
WO2023045359A1 (zh) * 2021-09-24 2023-03-30 青岛海尔空调器有限总公司 机房空调的控制方法、系统、电子设备和存储介质
CN116294019A (zh) * 2023-03-23 2023-06-23 安徽中科新源半导体科技有限公司 一种新风制冷一体机的风道共用结构及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112815421B (zh) 2022-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112815421B (zh) 机房空调及其控制方法
CN105928062B (zh) 空调室内机、空调机组和空调机组的控制方法
CN111306646B (zh) 新风空调的控制方法
WO2022160862A1 (zh) 空调系统
CN112880034A (zh) 新风温湿度控制系统、新风空调及新风除湿风温控制方法
CN115264621A (zh) 一种空调室内机、空调室内机的控制方法和空调器
CN112880035A (zh) 一种改进的控温除湿新风空调及新风除湿风温控制方法
CN104515207B (zh) 多贯流空调器及其控制方法
KR100531300B1 (ko) 환기시스템의 급/배기 풍량 제어방법
CN105546684A (zh) 室内环境控制机组以及建筑物
CN216557412U (zh) 一种空气调节装置
JPH11248192A (ja) 空調機
CN216308000U (zh) 新风空调系统及具有其的空调
CN214038734U (zh) 温湿度调节系统、车站结构
CN214891407U (zh) 油烟空调一体机
US6694769B2 (en) Ventilation and air heating treatment installation in a building comprising several housing units
JPH03164647A (ja) 空気調和機
CN218936492U (zh) 室内机及空调系统
CN112361487B (zh) 温湿度调节系统及其控制方法、车站结构
CN112432239B (zh) 空调器的恒温除湿系统、控制方法和空调器
CN213272856U (zh) 模块化组合空调
CN215490020U (zh) 一种室内空调器
CN217952536U (zh) 空调循环系统及空调器
CN115111652B (zh) 新风空调及其控制方法
JP3614774B2 (ja) ヒートポンプ式空調機

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant