CN113074411A - 一种改进的多联式新风机及其控制方法 - Google Patents

一种改进的多联式新风机及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种改进的多联式新风机及其控制方法,包括壳体,所述壳体内设有相互隔离的新风腔和循环风腔;所述新风腔的两端分别设有新风进风口和新风出风口;所述循环风腔的两端分别设有循环风进风口和循环风出风口I;该循环风进风口处设有循环风热交换器;所述循环风腔内设有相互隔离的风道I和风道II;该风道I的进口端连接所述循环风热交换器的出口,其出口端连通于所述循环风出风口;所述风道II的进口端连接所述循环风热交换器的出口,其出口端连通于所述新风腔,可通过控制新风和循环风的流动及流量,可利用室内空气与室外新风的混合而调节室外新风的初始温度,避免对系统排气压力或吸气压力造成严重影响,确保机组在极端环境下正常工作。

Description

一种改进的多联式新风机及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种空调及其控制方法,尤其是一种新风机及其控制方法,具体的说是一种改进的多联式新风机及其控制方法。
背景技术
随着人们对生活品质要求的提升,多联式空调系统和新风系统越来越普及。
多联式新风机是在多联式空调系统的基础上,将系统中的某台内机改为新风机,既可实现引入新风的目的,也能够为新风提供一定的负荷,降低室内温度受新风的影响程度。
但是,现有的多联式新风机受环境温度影响较大,尤其不能在极寒环境下制热或在极热环境下制冷,否则,将会导致系统排气压力过低或吸气压力过高,影响室外机的寿命和运行可靠性,导致其使用局限性较大。
因此,需要加以改进,以便更好的满足市场需求。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种改进的多联式新风机及其控制方法,可以使其在极寒或极热环境下保证正常工作,充分满足市场需求。
本发明的技术方案是:
一种改进的多联式新风机,包括壳体,所述壳体内设有隔板,将其内部分隔成相互隔离的新风腔和循环风腔;
所述新风腔的两端分别设有新风进风口和新风出风口;该新风进风口和新风出风口分别连通室外和室内;所述新风出风口处设有新风风机和新风热交换器;
所述循环风腔的两端分别设有循环风进风口和循环风出风口;该循环风进风口和循环风出风口均位于室内;该循环风进风口处设有循环风热交换器;所述循环风腔内设有相互隔离的风道I和风道II;该风道I的进口端连接所述循环风热交换器的出口,其出口端连通于所述循环风出风口;所述风道II的进口端连接所述循环风热交换器的出口,其出口端连通于所述新风腔;所述风道I的进口端和风道II的进口端分别设有循环风机I和循环风机II;
所述新风热交换器和循环风热交换器相互并联后连接到多联机的冷媒循环回路。
进一步的,所述风道II的出口位于所述新风热交换器与所述新风进风口之间。
进一步的,所述新风热交换器和循环风热交换器上分别设有新风电子膨胀阀和循环风电子膨胀阀。
进一步的,所述新风进风口处设有温度传感器I;所述新风出风口处设有温度传感器II;所述循环风热交换器的出口处设有温度传感器III;该温度传感器I、温度传感器II和温度传感器III分别连接到多联机的控制器。
一种改进的多联式新风机的控制方法,包括以下步骤:
1)机组启动,新风风机、循环风机I和循环风机II均为关闭;新风电子膨胀阀和循环风电子膨胀阀均为关闭;
通过温度传感器I检测新风进风温度T1;通过温度传感器II检测新风出风温度T2;通过温度传感器III检测经过循环风热交换器后的预混合温度T3;
2)判断机组运行模式:若是制冷模式,转步骤3);若是制热模式,转步骤8);
3)若T1≤W1,转步骤4);否则,转步骤5);其中,W1为设定的极热温度;
4)新风风机运行,同时,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;循环风机I和循环风电子膨胀阀均根据用户设定自动控制;然后,转步骤2);
5)循环风机I运行,循环风电子膨胀阀打开;然后,转步骤6);
6)若T3<P1,转步骤7);否则,转步骤5);其中,P1为设定的制冷预混合温度;
7)循环风机II和新风风机运行,循环风机I停止,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;然后,返回步骤2);
8)若T1≥W2,转步骤9);否则,转步骤10);其中,W2为设定的极寒温度;
9)新风风机运行,同时,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;循环风机I和循环风电子膨胀阀均根据用户设定自动控制;然后,转步骤2);
10)循环风机I运行,循环风电子膨胀阀打开;然后,转步骤11);
11)若T3>P2,转步骤12);否则,转步骤10);其中,P2为设定的制热预混合温度;
12)循环风机II和新风风机运行,循环风机I停止,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;然后,返回步骤2)。
进一步的,所述步骤4)中,当新风电子膨胀阀打开时,其开度根据T2进行调节。
进一步的,所述步骤9)中,当新风电子膨胀阀打开时,其开度根据T2进行调节。
本发明的有益效果:
本发明设计合理,结构简单,使用方便,可以通过控制新风和循环风的流动及流量,确保机组可在极寒或极热环境下,仍可正常工作,有效满足了市场的需求。
附图说明
图1是本发明的系统结构示意图。
其中,1-新风进风口,2-新风热交换器,3-新风风机,4-新风出风口,5-新风电子膨胀阀,6-循环风进风口,7-风道I, 8-风道II,9-循环风热交换器,10-循环风机I,11-循环风机II,12-循环风电子膨胀阀,13-气管截止阀,14-液管截止阀,15-温度传感器I,16-温度传感器II,17-温度传感器III;18-循环风出风口。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
如图1所示。
一种改进的多联式新风机,包括壳体。该壳体内设有隔板,将其内部分隔成相互隔离的新风腔和循环风腔。
所述新风腔的两端分别设有新风进风口1和新风出风口4。该新风进风口1和新风出风口4分别连通室外和室内,可将室外新风由此引入室内。所述新风出风口4处设有新风风机3,可以控制新风的流入。同时,所述新风出风口4处还设有新风热交换器2,可使新风流过该新风热交换器2而进行换热处理,满足使用需求。
所述循环风腔的两端分别设有循环风进风口6和循环风出风口18。该循环风进风口6和循环风出风口18均位于室内,供室内空气流过。该循环风进风口6处设有循环风热交换器9,可使室内空气流过该循环风热交换器9而进行换热处理。
所述循环风腔内设有相互隔离的风道I7和风道II8。该风道I7的进口端连接所述循环风热交换器9的出口,其出口端连通于所述循环风出风口18,可将经过换热处理后室内空气再次送入室内,满足使用需求。
所述风道II8的进口端连接所述循环风热交换器9的出口,其出口端连通于所述新风腔,可将经过换热处理后的室内空气送入所述新风腔内,与新风混合后,再送入室内。优选的,所述风道II8的出口位于所述新风热交换器2与所述新风进风口1之间,使混合后的空气可再次经过所述新风热交换器2进行换热,充分满足使用需求。
所述风道I7的进口端和风道II8的进口端分别设有循环风机I10和循环风机II11,可根据需要分别控制相应风道的开启,满足进风和节能的需求。
所述新风热交换器2和循环风热交换器9相互并联后,连接到多联机的冷媒循环回路,通过冷媒进行换热。同时,所述新风热交换器2和循环风热交换器9上分别设有新风电子膨胀阀5和循环风电子膨胀阀12,便于各自独立工作和控制。优选的,所述新风热交换器2和循环风热交换器9分别通过气管截止阀13和液管截止阀14与冷媒回路进行连接,便于安装和维护。
所述新风进风口1处设有温度传感器I15,可检测新风进风温度。所述新风出风口4处设有温度传感器II16,可检测新风出风温度。所述循环风热交换器9的出口处设有温度传感器III17,可检测经过循环风热交换器后的循环风温度。该温度传感器I15、温度传感器II16和温度传感器III17分别连接到多联机的控制器,可对检测到的温度信息进行实时收集和处理。
本发明一种改进的多联式新风机的控制方法,包括以下步骤:其中,W1取43℃,W2取-5℃,P1取15℃,P2取30℃;
1)机组启动,新风风机、循环风机I和循环风机II均为关闭;新风电子膨胀阀和循环风电子膨胀阀均为关闭;
通过温度传感器I检测新风进风温度T1;通过温度传感器II检测新风出风温度T2;通过温度传感器III检测经过循环风热交换器后的预混合温度T3;
2)判断机组运行模式:若是制冷模式,转步骤3);若是制热模式,转步骤8);
3)若T1≤43℃,转步骤4);否则,转步骤5);
4)新风风机运行,同时,新风电子膨胀阀打开,起节流作用,循环风机II保持关闭,使室外新风由新风进风口进入新风腔,再经过新风热交换器处理后,通过新风出风口送到室内;同时,循环风机I和循环风电子膨胀阀均根据用户设定自动控制,控制方法与普通多联室内机相同;其中,新风电子膨胀阀打开时,其开度根据T2进行调节,充分满足使用需求;然后,转步骤2);
5)循环风机I运行,循环风电子膨胀阀打开;循环风机II、新风风机和新风电子膨胀阀保持关闭;此时,没有室外新风输入,仅是室内空气通过风道I进入循环风腔,经过换热后,再次送入室内,使室内温度逐渐降低;然后,转步骤6);
6)若T3<15℃,转步骤7);否则,转步骤5);
7)循环风机II和新风风机运行,循环风机I停止,新风电子膨胀阀打开,循环风电子膨胀阀保持打开,均起节流作用;此时,室外新风由新风进风口进入新风腔,同时,室内空气通过风道II进入新风腔,与室外新风混合,再经过新风热交换器进行换热处理后,通过新风出风口送到室内;如此,可使室外新风的温度先得到调节,再通过新风热交换器进行换热处理,减小了对系统排气压力或吸气压力的影响,提高了系统运行的可靠性;然后,返回步骤2);
8)若T1≥-5℃,转步骤9);否则,转步骤10);
9)新风风机运行,同时,新风电子膨胀阀打开,起节流作用,使室外新风由新风进风口进入新风腔,再经过新风热交换器处理后通过新风出风口送到室内;循环风机II保持关闭;此时,循环风机I和循环风电子膨胀阀均根据用户设定自动控制,控制方法与普通多联室内机相同;其中,新风电子膨胀阀打开时,其开度根据T2进行调节,充分满足使用需求;然后,转步骤2);
10)循环风机I运行,循环风电子膨胀阀打开;循环风机II、新风风机和新风电子膨胀阀保持关闭;此时,没有室外新风输入,仅是室内空气通过风道I进入循环风腔,经过换热后,再次送入室内,使室内温度逐渐升高;然后,转步骤11);
11)若T3>30℃,转步骤12);否则,转步骤10);
12)循环风机II和新风风机运行,循环风机I停止,新风电子膨胀阀打开,循环风电子膨胀阀保持打开,均起节流作用;此时,室外新风由新风进风口进入新风腔,同时,室内空气通过风道II进入新风腔,与室外新风混合,再经过新风热交换器进行换热处理后,通过新风出风口送到室内;如此,可使室外新风的温度先得到调节,再通过新风热交换器进行换热处理,减小了对系统排气压力或吸气压力的影响,提高了系统运行的可靠性;然后,返回步骤2)。
所述W1、W2、P1和P2可根据压缩机的型号或功率等因素,以及运行地区的气候情况进行调节。
本发明中,当循环风机I运行,而新风风机和循环风机II都停止时,还可以作为普通多联室内机使用,充分满足用户的不同需求。
本发明通过控制新风和循环风的流动及流量,可利用室内空气与室外新风的混合而调节室外新风的初始温度,避免对系统排气压力或吸气压力造成严重的影响,确保机组可在极寒或极热环境下,仍可正常工作,有效满足了市场的需求。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。

Claims (7)

1.一种改进的多联式新风机,包括壳体,其特征是,所述壳体内设有隔板,将其内部分隔成相互隔离的新风腔和循环风腔;
所述新风腔的两端分别设有新风进风口和新风出风口;该新风进风口和新风出风口分别连通室外和室内;所述新风出风口处设有新风风机和新风热交换器;
所述循环风腔的两端分别设有循环风进风口和循环风出风口;该循环风进风口和循环风出风口均位于室内;该循环风进风口处设有循环风热交换器;所述循环风腔内设有相互隔离的风道I和风道II;该风道I的进口端连接所述循环风热交换器的出口,其出口端连通于所述循环风出风口;所述风道II的进口端连接所述循环风热交换器的出口,其出口端连通于所述新风腔;所述风道I的进口端和风道II的进口端分别设有循环风机I和循环风机II;
所述新风热交换器和循环风热交换器相互并联后连接到多联机的冷媒循环回路。
2.根据权利要求1所述的改进的多联式新风机,其特征是,所述风道II的出口位于所述新风热交换器与所述新风进风口之间。
3.根据权利要求1所述的改进的多联式新风机,其特征是,所述新风热交换器和循环风热交换器上分别设有新风电子膨胀阀和循环风电子膨胀阀。
4.根据权利要求1所述的改进的多联式新风机,其特征是,所述新风进风口处设有温度传感器I;所述新风出风口处设有温度传感器II;所述循环风热交换器的出口处设有温度传感器III;该温度传感器I、温度传感器II和温度传感器III分别连接到多联机的控制器。
5.一种根据权利要求1-4任一所述的改进的多联式新风机的控制方法,其特征是,包括以下步骤:
1)机组启动,新风风机、循环风机I和循环风机II均为关闭;新风电子膨胀阀和循环风电子膨胀阀均为关闭;
通过温度传感器I检测新风进风温度T1;通过温度传感器II检测新风出风温度T2;通过温度传感器III检测经过循环风热交换器后的预混合温度T3;
2)判断机组运行模式:若是制冷模式,转步骤3);若是制热模式,转步骤8);
3)若T1≤W1,转步骤4);否则,转步骤5);其中,W1为设定的极热温度;
4)新风风机运行,同时,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;循环风机I和循环风电子膨胀阀均根据用户设定自动控制;然后,转步骤2);
5)循环风机I运行,循环风电子膨胀阀打开;然后,转步骤6);
6)若T3<P1,转步骤7);否则,转步骤5);其中,P1为设定的制冷预混合温度;
7)循环风机II和新风风机运行,循环风机I停止,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;然后,返回步骤2);
8)若T1≥W2,转步骤9);否则,转步骤10);其中,W2为设定的极寒温度;
9)新风风机运行,同时,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;循环风机I和循环风电子膨胀阀均根据用户设定自动控制;然后,转步骤2);
10)循环风机I运行,循环风电子膨胀阀打开;然后,转步骤11);
11)若T3>P2,转步骤12);否则,转步骤10);其中,P2为设定的制热预混合温度;
12)循环风机II和新风风机运行,循环风机I停止,新风电子膨胀阀打开,起节流作用;然后,返回步骤2)。
6.根据权利要求5所述的改进的多联式新风机的控制方法,其特征是,所述步骤4)中,当新风电子膨胀阀打开时,其开度根据T2进行调节。
7.根据权利要求5所述的改进的多联式新风机的控制方法,其特征是,所述步骤9)中,当新风电子膨胀阀打开时,其开度根据T2进行调节。
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