CN206709196U - 一种节能供热系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种节能供热系统,所述节能供热系统包括水路系统,所述水路系统包括一次侧水路和二次侧水路,所述二次侧水路进水回路和二次侧水路回水回路之间设有循环回路,所述循环回路设有循环泵,所述循环泵与变频器的电压输出端相连,所述变频器的电压输入端与市电相连,所述供热系统还包括控制系统,所述控制系统包括回水温度传感器、第一控制器和WHG模块,所述回水温度传感器设在二次侧水路回水回路,所述第一控制器用于回水温度的测量和温度的舒适度曲线控制,所述WHG模块用于控制循环泵在设定转速范围内工作。本实用新型的有益效果是根据室外温度和二次侧回水温度控制循环泵的转速,提高了热能利用率,降低了运行成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及供热设备技术领域,具体涉及一种节能供热系统。
背景技术
现有技术中,热电联产集中供热系统在我国北方城镇供热中的应用十分普遍。在热电联产集中供热系统中,无论是温度高或是低,热用户仅能被动的接受,甚至出现了因供暖而导致室温过高,开窗降温的现象。这不仅导致了巨大的能源消耗,增加;额供热企业成本,还造成了严重的环境污染。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种供热系统,能够在保障用户室内温度的情况下,降低热损耗,达到节能目的。
本实用新型的技术方案是:
一种节能供热系统,所述节能供热系统包括水路系统,所述水路系统包括一次侧水路和二次侧水路,所述二次侧水路进水回路和二次侧水路回水回路之间设有循环回路,所述循环回路设有循环泵,所述循环泵与变频器的电压输出端相连,所述变频器的电压输入端与市电相连,其特征在于:所述节能供热系统还包括控制系统,所述控制系统包括回水温度传感器、第一控制器和WHG模块,所述回水温度传感器设在二次侧水路回水回路,所述第一控制器包括第一控制器第一信号输入端和第一控制器信号输出端,所述WHG模块包括WHG信号输入端和WHG信号输出端,所述变频器包括变频器信号输入端,所述回水温度传感器与第一控制器第一信号输入端相连,所述第一控制器信号输出端与WHG模块的WHG信号输入端相连,所述WHG模块的WHG信号输出端与变频器信号输入端相连;
所述第一控制器主要用于回水温度的测量和温度的舒适度曲线控制,所述WHG模块通过变频器控制循环泵在设定转速范围内工作。
所述控制系统还包括室外温度传感器,所述第一控制器还包括第一控制器第二信号输入端,所述室外温度传感器与第二信号输入端相连,所述第一控制器根据第一控制器第一信号输入端和第一控制器第二信号输入端采集的温度信息差值输出设定的模拟信号,所述第一控制器用于室外温度的测量并根据室外温度和回水温度差值修正温度曲线,所述WHG模块通过第一控制器的温度曲线调整循环泵的工作频率。
所述控制系统还包括变压器,所述变压器包括变压器输入端、变压器第一输出端和变压器第二输出端,所述WHG模块还包括WHG电压输入端,所述第一控制器还包括第一控制器电压输入端,所述变压器输入端与市电相连,所述变压器第一输出端与第一控制器电压输入端相连,所述变压器第二输出端与WHG电压输入端相连。
所述变压器第一输出端之间为AC24V电压,所述变压器第二输出端之间为AC10V电压。
所述WHG模块包括第一集成模块IC1、第二集成模块IC2、第一电阻R1、第二电阻R2、第一稳压二极管DZ1、第二稳压二极管DZ2、电解电容C和第三电阻R3,所述第一集成模块IC1引脚Lin为WHG电压输入端端子L,所述第一集成模块IC1引脚Nin为WHG电压输入端端子N,所述第一集成模块IC1引脚DC+与第二集成模块IC2引脚Vin相连,所述第二集成模块IC2引脚Vout分别与第一电阻R1第一端、第二电阻R2第一端和第二电阻R2滑臂相连,所述第二集成模块IC2引脚Adj分别与第一电阻R1第二端、电解电容C正极相连且连接处为WHG信号输入端的端子M,所述第二电阻R2第二端、第一稳压二极管DZ1的正极、第二稳压二极管DZ2的正极、电解电容C负极和第一集成模块IC1引脚DC-相连且连接处为WHG信号输出端的端子AI-,所述第一稳压二极管DZ1的负极和第三电阻R3的第一端相连且连接处为WHG信号输入端的端子Y1,所述第二稳压二极管DZ2的负极和第三电阻R3的第二端相连且连接处为WHG信号输出端的端子AI+。
所述WHG信号输入端端子Y1和M之间为直流0-10V的模拟电压。
所述WHG信号输出端端子AI+和AI-之间为非零到10V之间的直流模拟电压。
所述第一集成模块IC1为整流桥模块。
所述第二集成模块IC2为317稳压模块。
所述第一控制器为RWD60控制器。
本实用新型具有的优点和积极效果是:成本低廉,操作方便,能够根据室外温度和二次侧回水温度控制循环泵的转速,从而提高了热能利用率,降低了运行成本。
附图说明
图1是本实用新型的系统框图
图2是本实用新型WHG模块的电路原理图
具体实施方式
如图1-2所示,本实用新型包括水路系统,所述水路系统包括一次侧水路和二次侧水路,所述二次侧水路进水回路和二次侧水路回水回路之间设有循环回路,所述循环回路设有循环泵。
所述节能供热系统还包括控制系统,所述控制系统包括进水温度传感器、室外温度传感器、回水温度传感器、电动调节阀、变压器、第一控制器、第二控制器、WHG模块、变频器,所述二次侧水路回水回路设有回水温度传感器,所述二次侧水路进水回路设有进水温度传感器,所述供暖区域室外设有是室外温度传感器,所述一次侧水路进水回路设有电动调节阀;
所述变压器包括变压器输入端、变压器第一输出端和变压器第二输出端,所述变压器输入端包括变压器火线输入端引脚L0和变压器零线输入端引脚N0,所述变压器第一输出端包括变压器第一火线输出端引脚L1和变压器第一零线输出端引脚N1,所述变压器第二输出端包括变压器第二火线输出端引脚L2和变压器第二零线输出端引脚N2;
所述第一控制器包括第一控制器电压输入端、第一控制器第一信号输入端、第一控制器第二信号输入端和第一控制器信号输出端,所述第一控制器电压输入端包括第一控制器火线输入端引脚G和第一控制器零线输入端引脚引脚G0,所述第一控制器第一信号输入端包括第一控制器第一信号正极输入端引脚X1和第一控制器第一信号负极输入端引脚M,所述第一控制器第二信号输入端包括第一控制器第二信号正极输入端引脚X2和第一控制器第二信号负极输入端引脚M,所述第一控制器信号输出端包括第一控制器信号正极输出端引脚Y1和第一控制器信号负极输出端引脚M,所述第一控制器第一信号负极输入端M、第一控制器第二信号负极输入端M和第一控制器信号负极输出端引脚M是相连的;
所述第二控制器包括第二控制器电压输入端、第二控制器第一信号输入端和第二控制器信号输出端,所述第二控制器第一信号输入端包括第二控制器第一信号正极输入端引脚X1和第二控制器第一信号负极输入端引脚M,所述第二控制器信号输出端包括第二控制器信号正极输出端引脚Y1和第二控制器信号负极输出端引脚M,所述第二控制器第一信号负极输入端M和第二控制器信号负极输出端引脚M是相连的;
所述WHG模块包括WHG电压输入端、WHG信号输入端和WHG信号输出端,所述WHG电压输入端包括WHG火线输入端引脚L和WHG零线输入端引脚N,所述WHG信号输入端包括WHG信号正极输入端Y1和WHG信号正负极输入端M,所述WHG信号输出端包括WHG信号正极输出端AI+和WHG信号负输出端AI-;
所述变频器包括变频器电压输入端、变频器电压输出端和变频器信号输入端,所述变频器信号输入端包括变频器信号正极输入端引脚1和变频器信号负极输入端引脚2;
所述电动球阀包括电动球阀电压输入端和电动球阀信号输入端,所述电动球阀电压输入端包括电动球阀火线输入端引脚2和电动球阀零线输入端引脚1,所述电动球阀信号输入端包括电动球阀信号正极输入端引脚3和电动球阀信号负极输入端引脚4。
所述变压器火线输入端引脚L0与市电火线相连,所述变压器零线输入端引脚N0与市电零线相连,所述变压器第一火线输出端引脚L1通过导线分别与第一控制器火线输入端引脚G、第二控制器火线输入端引脚G、电动调节阀火线输入端引脚2相连,所述变压器第一零线输出端引脚N1通过导线分别与第一控制器零线输入端引脚G0、第二控制器零线输入端引脚G0、电动调节阀火线输入端引脚1相连,所述第二控制器第一信号正极输入端引脚X1和第二控制器第一信号负极输入端引脚M分别与进水温度传感器对应相连,所述第二控制器信号正极输出端引脚Y1电动球阀信号正极输入端引脚3相连,所述第二控制器信号负极输出端引脚M与电动球阀信号负极输入端引脚4相连。
所述变压器第二火线输出端引脚L2与WHG火线输入端引脚L相连,所述变压器第二零线输出端引脚N2与WHG零线输入端引脚N相连,所述WHG信号正极输入端Y1与第一控制器信号正极输出端引脚Y1相连,所述与WHG信号负极输入端M与第一控制器信号负极输出端引脚M相连,所述WHG信号正极输出端AI+与变频器信号正极输入端引脚1相连,所述WHG信号负输出端AI-与变频器信号负极输入端引脚2相连,所述变频器电压输入端与市电对应相连,所述变频器电压输出端与循环泵对应相连。
所述第一控制器主要用于二次侧水路回水温度的测量和温度的舒适度曲线控制,所述WHG模块通过变频器控制循环泵在设定转速范围内工作;所述第二控制器主要用于二次侧水路进水温度的测量并根据此水温控制一次侧水路电动调节阀的打开幅度。
所述WHG模块包括第一集成模块IC1、第二集成模块IC2、第一电阻R1、第二电阻R2、第一稳压二极管DZ1、第二稳压二极管DZ2、电解电容C和第三电阻R3,所述第一集成模块IC1引脚Lin为WHG电压输入端端子L和所述第一集成模块IC1引脚Nin为WHG电压输入端端子N,所述第一集成模块IC1引脚DC+与第二集成模块IC2引脚Vin相连,所述第二集成模块IC2引脚Vout与第一电阻R1第一端、第二电阻R2第一端和第二电阻R2滑臂相连,所述第二集成模块IC2引脚Adj与第一电阻R1第二端、电解电容C正极相连且连接处为WHG信号输入端的端子M,所述第二电阻R2第二端、第一稳压二极管DZ1的正极、第二稳压二极管DZ2的正极、电解电容C负极和第一集成模块IC1引脚DC-相连且连接处为WHG信号输出端的端子AI-,所述第一稳压二极管DZ1的负极和第三电阻R3的第一端相连且连接处为WHG信号输入端的端子Y1,所述第二稳压二极管DZ2的负极和第三电阻R3的第二端相连且连接处为WHG信号输出端的端子AI+。
所述第一电阻R1优选采用200Ω电阻,所述第二电阻R2优选采用4.7KΩ的可调电阻,所述第三电阻R3优选采用100Ω电阻,所述第一稳压二极管DZ1优选采用15V的稳压二极管,所述第二稳压二极管DZ2优选采用10V的压二极管。
所述WHG信号输入端之间为直流0-10V的模拟电压。
所述WHG信号输出端之间为非零到10V之间的直流模拟电压。
所述第一集成模块IC1为整流桥电路模块。
所述第二集成模块IC2为317稳压模块。
所述第一控制器为RWD60控制器。
所述变压器第一输出端之间为AC24V电压,所述所述变压器第二输出端之间为AC10V电压。
本实例的工作过程:在供热过程中,第二控制器根据自身内部设定温度曲线和二次侧进水回路的进水温度传感器控制电动球阀打开的幅度,第一控制器根据自身内部设定温度曲线、二次侧回水回路的回水温度传感器和供暖区域的室外温度传感器控制输出直流0-10V的模拟信号,所述WHG模块根据第一控制器输出的模拟信号和变频器的正常工作频率计算出节能状态时变频器的工作频率,通过调整第二电阻R2的阻值控制WHG模块的WHG信号输出端输出模拟信号的范围,通过WHG信号输出端输出模拟信号控制循环泵的转速。
以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。
Claims (10)
1.一种节能供热系统,所述节能供热系统包括水路系统,所述水路系统包括一次侧水路和二次侧水路,所述二次侧水路进水回路和二次侧水路回水回路之间设有循环回路,所述循环回路设有循环泵,所述循环泵与变频器的电压输出端相连,所述变频器的电压输入端与市电相连,其特征在于:所述节能供热系统还包括控制系统,所述控制系统包括回水温度传感器、第一控制器和WHG模块,所述回水温度传感器设在二次侧水路回水回路,所述第一控制器包括第一控制器第一信号输入端和第一控制器信号输出端,所述WHG模块包括WHG信号输入端和WHG信号输出端,所述变频器包括变频器信号输入端,所述回水温度传感器与第一控制器第一信号输入端相连,所述第一控制器信号输出端与WHG模块的WHG信号输入端相连,所述WHG模块的WHG信号输出端与变频器信号输入端相连;
所述第一控制器主要用于回水温度的测量和温度的舒适度曲线控制,所述WHG模块通过变频器控制循环泵在设定转速范围内工作。
2.根据权利要求1所述的节能供热系统,其特征在于:所述控制系统还包括室外温度传感器,所述第一控制器还包括第一控制器第二信号输入端,所述室外温度传感器与第二信号输入端相连,所述第一控制器根据第一控制器第一信号输入端和第一控制器第二信号输入端采集的温度信息差值输出设定的模拟信号,所述第一控制器用于室外温度的测量并根据室外温度和回水温度差值修正温度曲线,所述WHG模块通过第一控制器的温度曲线调整循环泵的工作频率。
3.根据权利要求2所述的节能供热系统,其特征在于:所述控制系统还包括变压器,所述变压器包括变压器输入端、变压器第一输出端和变压器第二输出端,所述WHG模块还包括WHG电压输入端,所述第一控制器还包括第一控制器电压输入端,所述变压器输入端与市电相连,所述变压器第一输出端与第一控制器电压输入端相连,所述变压器第二输出端与WHG电压输入端相连。
4.根据权利要求3所述的节能供热系统,其特征在于:所述变压器第一输出端之间为AC24V电压,所述变压器第二输出端之间为AC10V电压。
5.根据权利要求1-4任意一条所述的节能供热系统,其特征在于:所述WHG模块包括第一集成模块IC1、第二集成模块IC2、第一电阻R1、第二电阻R2、第一稳压二极管DZ1、第二稳压二极管DZ2、电解电容C和第三电阻R3,所述第一集成模块IC1引脚Lin为WHG电压输入端端子L,所述第一集成模块IC1引脚Nin为WHG电压输入端端子N,所述第一集成模块IC1引脚DC+与第二集成模块IC2引脚Vin相连,所述第二集成模块IC2引脚Vout分别与第一电阻R1第一端、第二电阻R2第一端和第二电阻R2滑臂相连,所述第二集成模块IC2引脚Adj分别与第一电阻R1第二端、电解电容C正极相连且连接处为WHG信号输入端的端子M,所述第二电阻R2第二端、第一稳压二极管DZ1的正极、第二稳压二极管DZ2的正极、电解电容C负极和第一集成模块IC1引脚DC-相连且连接处为WHG信号输出端的端子AI-,所述第一稳压二极管DZ1的负极和第三电阻R3的第一端相连且连接处为WHG信号输入端的端子Y1,所述第二稳压二极管DZ2的负极和第三电阻R3的第二端相连且连接处为WHG信号输出端的端子AI+。
6.根据权利要求5所述的节能供热系统,其特征在于:所述WHG信号输入端端子Y1和M之间为直流0-10V的模拟电压。
7.根据权利要求5所述的节能供热系统,其特征在于:所述WHG信号输出端端子AI+和AI-之间为非零到10V之间的直流模拟电压。
8.根据权利要求5所述的节能供热系统,其特征在于:所述第一集成模块IC1为整流桥模块。
9.根据权利要求5所述的节能供热系统,其特征在于:所述第二集成模块IC2为317稳压模块。
10.根据权利要求1-4任意一条所述的节能供热系统,其特征在于:所述第一控制器为RWD60控制器。
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