CN113983544A - 一种运行控制方法、系统及太阳能热泵热水系统 - Google Patents

一种运行控制方法、系统及太阳能热泵热水系统 Download PDF

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张锐
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Abstract

本发明涉及一种运行控制方法、系统及太阳能热泵热水系统,该方法当检测到用户有用热需求时,优先开启太阳能热水系统的太阳能集热器,并根据太阳能集热器的出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长,从而实现最大限度地利用太阳能进行加热,尽量减少空气源热泵的加热时间,实现系统的高效节能运行,有效降低了系统的运行能耗。

Description

一种运行控制方法、系统及太阳能热泵热水系统
技术领域
本发明涉及太阳能热泵热水系统技术领域,具体涉及一种运行控制方法、系统及太阳能热泵热水系统。
背景技术
热泵热水器是一种新型高效率节能热水器。其工作原理上为:制冷剂工质在压缩机的作用下,把低温低压气体压缩成为高温高压气体。高温高压气体进入冷凝器被冷却成为液体,从而释放出大量的热,冷水吸收其热量而温度不断上升并成为热水。制冷剂工质通过冷凝器后,再进入储液罐、过滤器、膨胀阀,然后到蒸发器中蒸发,吸收环境中的能量,最后进入压缩机。如此不断循环加热,可以使水温不断上升。这种工作方式比电热水器更为省电。
将热泵技术与太阳能结合供应生活热水,主要有两种方式,一种是直接以空气源热泵作为太阳能系统的辅助加热设备,另一种是利用太阳能热水为低温热源或将太阳能集热器作为热泵的蒸发器的太阳能热泵系统。前者以太阳能直接加热为主以空气源热泵为辅,解决太阳能供热的连续性问题,但仍旧无法摆脱环境温度对热泵制热性能的影响;后者完全以太阳能作为热泵热源,大大提高了太阳能的利用效率,但太阳能资源不足时仍需要增加其它辅助热源,并且热泵供热能力受太阳能集热量的限制,规模一般比较小。
太阳能热泵采用低温太阳能辅助的空气源热泵机组和太阳能集热系统结合,太阳能和热泵互为辅助热源,最大限度的利用太阳能,解决阴雨天气及冬季环境温度较低太阳能资源不足时热水供应保证率,做到全年、全天候供应热水。
现有太阳能热泵热水系统,运行控制简单,容易导致太阳能集热器、空气源热泵之间运行不匹配,可能会导致太阳能集热器集热效率低,致使系统主要依赖空气源热泵加热,整体运行能耗过大。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种运行控制方法、系统及太阳能热泵热水系统,以解决现有技术中太阳能热泵热水系统,运行控制简单,容易导致系统主要依赖空气源热泵加热,整体运行能耗过大的问题。
根据本发明实施例的第一方面,提供一种运行控制方法,包括:
当检测到用户有用热需求时,开启太阳能热水系统的太阳能集热器;
获取太阳能集热器的出口温度,并根据所述出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件;
若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长。
优选地,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,开启空气源热泵系统,具体为:
关闭所述太阳能集热器,开启空气源热泵系统单独供热。
优选地,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,具体为:
开启太阳能热水系统的集热循环泵,同步开启空气源热泵系统。
优选地,所述方法,还包括:
开启所述空气源热泵系统预设时长后,若当前太阳能集热器已开启,继续保持所述太阳能集热器的开启状态;
若当前所述太阳能集热器未开启,重新开启所述太阳能集热器。
优选地,若所述太阳能热水系统的太阳能集热器和集热循环泵还串联有第一蓄热水箱,所述方法还包括:
若开启后的太阳能热水系统的供热满足用户的用热需求,判断第一蓄热水箱底部水温与太阳能集热器出口水温的温差是否小于预设温差阈值,若是,且用户设定的最高水温低于预设水温,关闭所述集热循环泵,开启蓄热水箱供热模式。
优选地,若所述第一蓄热水箱进出水两端还并联有第二蓄热水箱、第三蓄热水箱,且第三蓄热水箱与所述空气源热泵系统相连通,且第三蓄热水箱为用户供热,
则,所述开启蓄热水箱供热模式,具体为:
依次开启所述第三蓄热水箱、第二蓄热水箱、第一蓄热水箱为用户供热。
优选地,所述方法,还包括:
在光照强度大于预设光照强度阈值,且用户的用热需求小于预设的用热需求时,利用太阳能热水系统的余热对所述第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、第三蓄热水箱进行储热;和/或,
当所述空气源热泵系统开启时,利用所述空气源热泵的余热对所述第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、第三蓄热水箱进行储热。
优选地,所述方法,还包括:
判断蓄热水箱供热模式下,系统供热是否满足用户的用热需求,若是,继续关闭所述集热循环泵,否则,重新开启所述太阳能集热器。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种运行控制系统,包括:
启动模块,用于当检测到用户有用热需求时,开启太阳能热水系统的太阳能集热器;
判断模块,用于获取太阳能集热器的出口温度,并根据所述出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件;
控制模块,用于若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种太阳能热泵热水系统,包括:
太阳能热水系统和空气源热泵系统,还包括:
上述的运行控制系统。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
当检测到用户有用热需求时,优先开启太阳能热水系统的太阳能集热器,并根据太阳能集热器的出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长,从而实现最大限度地利用太阳能进行加热,尽量减少空气源热泵的加热时间,实现系统的高效节能运行,有效降低了系统的运行能耗。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种运行控制方法的流程图;
图2是根据一示例性实施例示出的太阳能热泵热水系统的结构示意图;
图3是根据另一示例性实施例示出的一种运行控制方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种运行控制系统的示意框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
实施例一
图1是根据一示例性实施例示出的一种运行控制方法的流程图,如图1所示,该方法包括:
步骤S11、当检测到用户有用热需求时,开启太阳能热水系统的太阳能集热器;
步骤S12、获取太阳能集热器的出口温度,并根据所述出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件;
步骤S13、若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长。
需要说明的是,本实施例提供的技术方案,适用于太阳能热泵热水系统中,只要所述太阳能热泵热水系统包括太阳能热水系统和空气源热泵系统,皆可以适用本实施例提供的这种运行控制方法,包括但不限于图2所示的太阳能热泵热水系统。图2中,1代表太阳能集热器,2代表集热循环泵,3代表第一蓄热水箱,4代表第二蓄热水箱,5代表第三蓄热水箱。
在具体实践中,可以通过如下方法判断当前环境温度是否满足太阳能热水系统的启动条件,包括:
若所述太阳能集热器出口温度大于预设温度,则判定当前环境温度满足太阳能热水系统的启动条件;
若所述太阳能集热器出口温度小于等于所述预设温度,则判定当前环境温度无法满足太阳能热水系统的启动条件。
其中,所述预设温度根据用户需要进行设置,或者,根据历史经验值进行设置,或者,根据实验数据进行设置。例如,可以设置为11℃。
在具体实践中,所述步骤S13中“若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,开启空气源热泵系统”,具体为:
关闭所述太阳能集热器,开启空气源热泵系统单独供热。
在具体实践中,所述步骤S13中“若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统”,具体为:
开启太阳能热水系统的集热循环泵,同步开启空气源热泵系统。
在具体实践中,所述方法,还可以包括:
开启所述空气源热泵系统预设时长后,若当前太阳能集热器已开启,继续保持所述太阳能集热器的开启状态;
若当前所述太阳能集热器未开启,重新开启所述太阳能集热器。
其中,所述预设时长根据用户需要进行设置,或者,根据历史经验值进行设置,或者,根据实验数据进行设置。例如,可以设置为30分钟。
在具体实践中,步骤S11中“当检测到用户有用热需求时”,具体可以为若用户打开了太阳能热泵热水系统,就认为用户有用热需求;或者,当用户设定了制热水温,就认为用户有用热需求。
在具体实践中,若所述太阳能热水系统的太阳能集热器和集热循环泵还串联有第一蓄热水箱,所述方法还包括:
若开启后的太阳能热水系统的供热满足用户的用热需求,判断第一蓄热水箱底部水温与太阳能集热器出口水温的温差是否小于预设温差阈值,若是,且用户设定的最高水温低于预设水温,关闭所述集热循环泵,开启蓄热水箱供热模式。
其中,所述预设温差阈值根据用户需要进行设置,或者,根据历史经验值进行设置,或者,根据实验数据进行设置。例如,可以设置为2℃。
所述预设水温根据用户需要进行设置,或者,根据历史经验值进行设置,或者,根据实验数据进行设置。例如,可以设置为55℃。
可以理解的是,若开启后的太阳能热水系统的供热满足用户的用热需求,判断第一蓄热水箱底部水温与太阳能集热器出口水温的温差是否小于预设温差阈值,若是,且用户设定的最高水温低于预设水温,说明此时用户侧负荷远小于太阳能集热器可提供的负荷,储热量达到一定阈值,可开启蓄热水箱供热模式,以进一步提高节能效果。
参见图2,若所述第一蓄热水箱进出水两端还并联有第二蓄热水箱、第三蓄热水箱,且第三蓄热水箱与所述空气源热泵系统相连通,且第三蓄热水箱为用户供热,则,所述开启蓄热水箱供热模式,具体为:
依次开启所述第三蓄热水箱、第二蓄热水箱、第一蓄热水箱为用户供热。
需要说明的是,本实施例提及的“供热”是指“供热水”。可以理解的是,由于第三蓄热水箱直接为用户供热,所以,当第三蓄热水箱中的热水用完后,可以依次用第二蓄热水箱、第一蓄热水箱为用户提供热水。
由于蓄热水箱供热模式下,需要用到第三蓄热水箱、第二蓄热水箱、第一蓄热水箱内的储热为用户提供热水,所以,在具体实践中,可以通过如下方法进行储热,包括:
在光照强度大于预设光照强度阈值,且用户的用热需求小于预设的用热需求时,利用太阳能热水系统的余热对所述第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、第三蓄热水箱进行储热;和/或,
当所述空气源热泵系统开启时,利用所述空气源热泵的余热对所述第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、第三蓄热水箱进行储热。
所述方法,还包括:
判断蓄热水箱供热模式下,系统供热是否满足用户的用热需求,若是,继续关闭所述集热循环泵,否则,重新开启所述太阳能集热器。
本实施例提供的技术方案,通过蓄热水箱供热,可以有效减少太阳能热水系统的开启时长,进一步节约能耗,进一步提高了系统的集热效率。
可以理解的是,本实施例提供的技术方案,当检测到用户有用热需求时,优先开启太阳能热水系统的太阳能集热器,并根据太阳能集热器的出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长,从而实现最大限度地利用太阳能进行加热,尽量减少空气源热泵的加热时间,实现系统的高效节能运行,有效降低了系统的运行能耗。
实施例二
图3是根据另一示例性实施例示出的一种运行控制方法的流程图,如图3所示,该方法包括:
步骤S21、当检测到用户有用热需求时,开启太阳能集热器;
步骤S22、判断太阳能集热器出口温度是否大于11℃;
步骤S23、若太阳能集热器出口温度大于11℃,判断太阳辐照量下的太阳能转换热量是否大于等于用户侧需热量,若是,开启集热循环泵,并保持空气源热泵系统关闭状态,跳转到步骤S25;否则,开启集热循环泵,同步开启空气源热泵系统,并跳转到步骤S27;
步骤S24、若太阳能集热器出口温度小于等于11℃,关闭太阳能集热器,开启空气源热泵系统单独供热,并跳转到步骤S27;
步骤S25、判断第一蓄热水箱底部水温与太阳能集热器出口水温的温差是否小于2℃,若是,关闭所述集热循环泵,开启蓄热水箱供热模式;
步骤S26、判断蓄热水箱供热模式下,系统供热是否满足用户的用热需求,若是,继续关闭所述集热循环泵,否则,重新开启所述太阳能集热器;
步骤S27、判断所述空气源热泵系统开启时长是否大于等于30分钟,若是,跳转步骤S21,否则,继续保持所述空气源热泵系统开启状态。
需要说明的是,本实施例提供的技术方案,适用于太阳能热泵热水系统中,只要所述太阳能热泵热水系统包括太阳能热水系统和空气源热泵系统,皆可以适用本实施例提供的这种运行控制方法,包括但不限于图2所示的太阳能热泵热水系统。
可以理解的是,本实施例提供的技术方案,当检测到用户有用热需求时,优先开启太阳能热水系统的太阳能集热器,并根据太阳能集热器的出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长,从而实现最大限度地利用太阳能进行加热,尽量减少空气源热泵的加热时间,实现系统的高效节能运行,有效降低了系统的运行能耗。
实施例三
图4是根据一示例性实施例示出的一种运行控制系统100的示意框图,如图4所示,该系统100包括:
启动模块101,用于当检测到用户有用热需求时,开启太阳能热水系统的太阳能集热器;
判断模块102,用于获取太阳能集热器的出口温度,并根据所述出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件;
控制模块103,用于若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长。
需要说明的是,本实施例提供的技术方案,适用于太阳能热泵热水系统中,只要所述太阳能热泵热水系统包括太阳能热水系统和空气源热泵系统,皆可以适用本实施例提供的这种运行控制方法,包括但不限于图2所示的太阳能热泵热水系统。
本实施中各模式的实现方式及有益效果,可参见实施例一相关步骤的介绍,本实施例不再赘述。
可以理解的是,本实施例提供的技术方案,当检测到用户有用热需求时,优先开启太阳能热水系统的太阳能集热器,并根据太阳能集热器的出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长,从而实现最大限度地利用太阳能进行加热,尽量减少空气源热泵的加热时间,实现系统的高效节能运行,有效降低了系统的运行能耗。
实施例四
根据一示例性实施例示出的一种太阳能热泵热水系统,包括:
太阳能热水系统和空气源热泵系统,还包括:
实施例三所述的运行控制系统。
可以理解的是,本实施例提供的技术方案,当检测到用户有用热需求时,优先开启太阳能热水系统的太阳能集热器,并根据太阳能集热器的出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长,从而实现最大限度地利用太阳能进行加热,尽量减少空气源热泵的加热时间,实现系统的高效节能运行,有效降低了系统的运行能耗。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是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,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (10)

1.一种运行控制方法,其特征在于,包括:
当检测到用户有用热需求时,开启太阳能热水系统的太阳能集热器;
获取太阳能集热器的出口温度,并根据所述出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件;
若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,开启空气源热泵系统,具体为:
关闭所述太阳能集热器,开启空气源热泵系统单独供热。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,具体为:
开启太阳能热水系统的集热循环泵,同步开启空气源热泵系统。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
开启所述空气源热泵系统预设时长后,若当前太阳能集热器已开启,继续保持所述太阳能集热器的开启状态;
若当前所述太阳能集热器未开启,重新开启所述太阳能集热器。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,若所述太阳能热水系统的太阳能集热器和集热循环泵还串联有第一蓄热水箱,所述方法还包括:
若开启后的太阳能热水系统的供热满足用户的用热需求,判断第一蓄热水箱底部水温与太阳能集热器出口水温的温差是否小于预设温差阈值,若是,且用户设定的最高水温低于预设水温,关闭所述集热循环泵,开启蓄热水箱供热模式。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,若所述第一蓄热水箱进出水两端还并联有第二蓄热水箱、第三蓄热水箱,且第三蓄热水箱与所述空气源热泵系统相连通,且第三蓄热水箱为用户供热,
则,所述开启蓄热水箱供热模式,具体为:
依次开启所述第三蓄热水箱、第二蓄热水箱、第一蓄热水箱为用户供热。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
在光照强度大于预设光照强度阈值,且用户的用热需求小于预设的用热需求时,利用太阳能热水系统的余热对所述第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、第三蓄热水箱进行储热;和/或,
当所述空气源热泵系统开启时,利用所述空气源热泵的余热对所述第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、第三蓄热水箱进行储热。
8.根据权利要求5~7任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
判断蓄热水箱供热模式下,系统供热是否满足用户的用热需求,若是,继续关闭所述集热循环泵,否则,重新开启所述太阳能集热器。
9.一种运行控制系统,其特征在于,包括:
启动模块,用于当检测到用户有用热需求时,开启太阳能热水系统的太阳能集热器;
判断模块,用于获取太阳能集热器的出口温度,并根据所述出口温度,判断当前环境条件是否满足太阳能热水系统的启动条件;
控制模块,用于若当前环境条件无法满足太阳能热水系统的启动条件,或者,若当前环境条件满足太阳能热水系统的启动条件,但开启后的太阳能热水系统的供热无法满足用户的用热需求时,开启空气源热泵系统,并控制所述空气源热泵系统的开启时长不超过预设时长。
10.一种太阳能热泵热水系统,其特征在于,包括:
太阳能热水系统和空气源热泵系统,还包括:
权利要求9所述的运行控制系统。
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