CN201697279U - 节能型新风、空调控制系统 - Google Patents

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严文广
刘艾
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Sichuan Tianyou owned by Valley Technology Co. Ltd.
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CHENGDU JIAODA REAL ESTATE DEVELOPMENT Co Ltd
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节能型新风、空调控制系统,属空气调节制热、制冷以及新风热交换控制领域。它包括组合机组,组合机组连接智能控制器,智能控制器连接房间内的房间控制器。其关键技术是智能控制器包括手动模式转换模块、温度比对模块以及CO2浓度比对模块;房间内设有房间控制器及风口,在房间控制器处设有温度传感器及CO2浓度传感器,风口处设有风口控制阀,温度比对模块通过信号线分别连接各个房间的温度传感器和风口控制模块;空调机组通过信号线连接空调变频控制器,新风机组通过信号线连接新风变频控制器,新风模式通过信号线连接新风变频控制器。本实用新型的手、自动可选模式满足了不同房间内不同人员对温度、新风量的个性化需求。

Description

节能型新风、空调控制系统
技术领域:
节能型新风、空调控制系统,属空气调节制热、制冷以及新风热交换控制领域。
技术背景:
目前,空气调节制热、制冷以及新风热交换系统已经成为都市居家的必备设施设备。然而,一般空调、新风、空气净化系统均是自动控制调节制热、制冷以及新风热交换,其存在运行成本偏高、资源浪费偏大的问题,不能满足不同房间内不同人员对温度、新风量的个性化需求。
发明内容:
本实用新型要解决的问题就是针对以上不足而提供一种手、自动可选式控制器的家用空气调节制热、制冷以及新风热交换系统。其技术方案如下:
它包括新风机组、空气处理机组和空调机组组成的组合机组,组合机组连接智能控制器,智能控制器连接房间内的房间控制器。其关键技术是智能控制器包括手动模式转换模块、温度比对模块以及CO2浓度比对模块,手动模式转换模块通过信号线分别连接新风模式、制冷模式及制热模式,制冷模式及制热模式通过信号线连接温度比对模块;房间内设有房间控制器及风口,在房间控制器处设有温度传感器及CO2浓度传感器,风口处设有风口控制阀,温度比对模块通过信号线分别连接各个房间的温度传感器和风口控制模块,风口控制模块通过信号线分别连接房间控制器和计数存储模块,房间控制器通过信号线连接风口控制阀,计数存储模块通过信号线分别连接空调变频控制器和新风变频控制器,CO2浓度比对模块通过信号线分别连接新风模式、CO2浓度传感器和风口控制模块;空调机组通过信号线连接空调变频控制器,新风机组通过信号线连接新风变频控制器,新风模式通过信号线连接新风变频控制器。
与现有技术相比本实用新型具有的有益效果是:
控制系统很好地解决了家用中央空调、新风、空气净化系统之间的联动控制问题,同时组合机组连接手动或自动可选模式,手、自动可选模式控制器连接各个房间,满足不同房间内不同人员对温度、新风量的个性化需求,实现了都市建筑节能、低碳要求。
附图说明:
图1,是本实用新型智能控制系统原理图。
具体实施方式:
参见图1,本实用新型控制系统包括新风机组16、空气处理机组15和空调机组14组成的组合机组,组合机组连接智能控制器5,智能控制器5连接房间20内的房间控制器8。其关键技术是智能控制器5包括手动模式转换模块1、温度比对模块6以及CO2浓度比对模块12,手动模式转换模块1通过信号线一、二、三、分别连接新风模式4、制冷模式2及制热模式3,制冷模式2及制热模式3通过信号线四、五连接温度比对模块6;房间20内设有房间控制器8及风口9,在房间控制器8处设有温度传感器17及CO2浓度传感器18,风口9处设有风口控制阀19,温度比对模块6通过信号线六、七分别连接各个房间的温度传感器17和风口控制模块7,风口控制模块7通过信号线八、九分别连接房间控制器8和计数存储模块10,房间控制器8通过信号线十八连接风口控制阀19,计数存储模块10通过信号线十二、十分别连接空调变频控制器11和新风变频控制器13,CO2浓度比对模块12通过信号线十五、十六、十七分别连接新风模式4、CO2浓度传感器18和风口控制模块7;空调机组14通过信号线十三连接空调变频控制器11,新风机组16通过信号线十一连接新风变频控制器13,新风模式4通过信号线十四连接新风变频控制器13。
本实用新型控制过程如下:
1、首先在手动模式转换模块1处手动设置室内所需的模式;
2、再根据每个房间的需要在房间控制器8处设置所需的温度及CO2浓度;
3、根据用户的手动选择,手动模式转换模块1经信号线一、二、三,系统自动进入新风模式4、制冷模式2、制热模式3的待机状态;
4、当用户手动选择为制冷模式2或制热模式3,系统自动进入制冷模式2或制热模式3的待机状态时,系统同时启动空调变频控制器11、新风变频控制器13、温度比对模块6、风口控制模块7、计数存储模块10、温度传感器17、房间控制器8、风口控制阀19;
4.1、房间20内的温度传感器17将检测到的房间温度经信号线六反馈至温度比对模块6;
4.2、温度比对模块6将对比结果经信号线七反馈至风口控制模块7;
4.2a.在制热模式3时,当房间温度大于设定的温度时,风口控制模块7经信号线八及房间控制器8再经信号线十八启动风口控制阀19并开启风口9;当房间温度小于或等于设定的温度时关闭风口9;
4.2b.在制冷模式2时,当房间温度大于设定的温度时,风口控制模块7经信号线八及房间控制器8再经信号线十八启动风口控制阀19并关闭风口9;当房间温度小于或等于设定的温度时开启风口9;
4.3、风口控制模块7将风口关闭及开启信号经信号线九反馈至计数存储模块10;
4.4、计数存储模块10将房间内风口开启的数量经信号线十二、十同时反馈至空调变频控制器11及新风变频控制器13;
4.5、空调变频控制器11及新风变频控制器13根据风口开启的数量调节空调机组14及新风机组16的工作电流的频率,实现按需送风、按需制冷和制热;
4.6、若房间20内的风口长时间处于关闭状态时,房间控制器8可根据预先设置的时间,强制风口控制阀19将风口9开启一定的时间后再关闭;房间控制器8还可以根据需要手动强制开启或关闭风口9;
5、当用户手动选择为新风模式4,系统自动进入新风模式的待机状态时,系统同时启动新风变频控制器13、CO2浓度比对模块12、风口控制模块7、计数存储模块10、CO2浓度传感器18、房间控制器8、风口控制阀19,同时自动关闭空调机组14及空调变频控制器11;
5.1、新风模式4首先经信号线十四启动新风变频控制器13,新风变频控制器13经信号线十一强制将新风机的工作电流上限调整到既节能又能满足室内空气质量的频率下工作;
5.2、新风模式4再经信号线十五启动CO2浓度比对模块12;
5.3、房间内的CO2浓度传感器18将检测到的CO2浓度经信号线十六反馈至CO2浓度比对模块12;
5.4、CO2浓度比对模块12将比对结果经信号线十七反馈至风口控制模块7;
5.5、当CO2浓度大于设定值时,风口控制模块7经信号线八及房间控制器8再经信号线十八启动风口控制阀19并开启风口9;当CO2浓度小于或等于设定值时,风口控制模块7经信号线八及房间控制器8再经信号线十八启动风口控制阀19并关闭风口9;
5.6、风口控制模块7将风口关闭及开启信号经信号线九反馈至计数存储模块10;
5.7、计数存储模块10将房间内风口开启的数量经信号线十反馈至新风变频控制器13;
5.8、新风变频控制器13根据风口开启的数量经信号线十一调节新风机组16的工作电流的频率,实现按需送风。

Claims (1)

1.一种节能型新风、空调控制系统,包括新风机组(16)、空气处理机组(15)和空调机组(14)组成的组合机组,组合机组连接智能控制器(5),智能控制器(5)连接房间(20)内的房间控制器(8),其特征是智能控制器(5)包括手动模式转换模块(1)、温度比对模块(6)以及CO2浓度比对模块(12),手动模式转换模块(1)通过信号线分别连接新风模式(4)、制冷模式(2)及制热模式(3),制冷模式(2)及制热模式(3)通过信号线连接温度比对模块(6),房间(20)内设有房间控制器(8)及送风口(9),在房间控制器(8)处设有温度传感器(17)及CO2浓度传感器(18),送风口(9)处设有风口控制阀(19),温度比对模块(6)通过信号线分别连接各个房间的温度传感器(17)和风口控制模块(7),风口控制模块(7)通过信号线分别连接房间控制器(8)和计数存储模块(10),房间控制器(8)通过信号线连接风口控制阀(19),计数存储模块(10)通过信号线分别连接空调变频控制器(11)和新风变频控制器(13),CO2浓度比对模块(12)通过信号线分别连接新风模式(4)、CO2浓度传感器(18)和风口控制模块(7),空调机组(14)通过信号线连接空调变频控制器(11),新风机组(16)通过信号线连接新风变频控制器(13),新风模式(4)通过信号线连接新风变频控制器(13)。
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