CN207585014U - 一种酒店中央空调节能控制系统 - Google Patents

一种酒店中央空调节能控制系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种酒店中央空调节能控制系统,旨在解决造成酒店中央空调的能源损耗大,且达不到客户的舒适要求的问题,其技术方案要点是:包括安装于酒店大厅的多台中央空调,还包括设置于酒店大厅用于检测人数范围以发出检测信号的检测装置,所述检测装置电性连接有控制中央空调开启台数的控制电路。本实用新型的一种酒店中央空调节能控制系统具有提高客户舒适度的前提下,减少中央空调能耗的优点。

Description

一种酒店中央空调节能控制系统
技术领域
本实用新型涉及一种节能装置,更具体地说,它涉及一种酒店中央空调节能控制系统。
背景技术
中央空调是一种集中制冷、供热的大型专业设备,广泛应用于酒店、宾馆等公共场所。其制冷、供热效果受到人们认可,但其不足之处是:能耗较大,人们称之为“耗能专家”。
且由于酒店大厅人员流动性大,人员对环境需求的差异大(温度、湿度、新风等),造成酒店中央空调的能源损耗大,且达不到客户的舒适要求。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种酒店中央空调节能控制系统,具有提高客户舒适度的前提下,减少中央空调能耗的优点。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种酒店中央空调节能控制系统,包括安装于酒店大厅的多台中央空调,还包括设置于酒店大厅用于检测人数范围以发出检测信号的检测装置,所述检测装置电性连接有控制中央空调开启台数的控制电路。
通过采用上述技术方案,通过检测装置大致检测酒店大厅中的人数,然后发出检测信号,控制电路根据检测信号控制中央空调开启的台数,提高客户的舒适度,且可以减少中央空调的能耗。
本实用新型进一步设置为:所述检测装置为CO2传感器,所述控制电路包括根据CO2浓度高低确定酒店大厅人数多少的选通电路和控制中央空调开启台数的开关电路;
所述选通电路包括高浓度选通电路和低浓度选通电路,所述高浓度选通电路和低浓度选通电路并联于检测装置;
所述高浓度选通电路包括第一比较器B1、第一三极管Q1、第一继电器KM1,所述第一比较器B1的同相输入端电性连接于检测装置,所述第一比较器B1的反相输入端输入有高压基准值,高压基准值与CO2高浓度相适配,所述第一比较器B1的输出端与第一三极管Q1的基极电性连接,所述第一三极管Q1的集电极与电源电性连接,所述第一三极管Q1的发射极与第一继电器KM1一端电性连接,所述第一继电器KM1的另一端接地;
所述低浓度选通电路包括第二比较器B2、第二三极管Q2、非门电路T以及第二继电器KM2,所述第二比较器B2的同相输入端电性连接于检测装置,所述第二比较器B2的反相输入端输入有低压基准值,低压基准值与CO2低浓度相适配,所述第二比较器B2的输出端与非门电路T一端电性连接,所述非门电路T的另一端与第二三极管Q2的基极电性连接,所述第二三极管Q2的集电极与电源电性连接,所述二三极管Q2的发射极与第二继电器KM2一端电性连接,所述第二继电器KM2的另一端接地;
所述开关电路包括开关按钮SB、第一继电器的常开触点开关KM1-1、第二继电器的常闭触点开关KM2-1,所述第一继电器的常开触点开关KM1-1与一台中央空调的控制器串联,所述第二继电器的常闭触点开关KM2-1与另一台的中央空调的控制器串联,所述第一继电器的常开触点开关KM1-1和第二继电器的常闭触点开关KM2-1并联后与开关按钮SB串联。
通过采用上述技术方案,CO2传感器检测酒店大厅中的CO2浓度来间接检测酒店大厅的人数,当酒店大厅的CO2浓度较高时,CO2传感器输出的电压值高于高浓度选通电路中的第一比较器B1的高压电压值,使第一比较器B1输出高电平,进而使第一三极管Q1导通,第一继电器KM1得电,使开关电路中的第一继电器的常开触点开关KM1-1闭合,在开关按钮SB闭合的情况下,使中央空调工作,而由于第二继电器的常闭触点开关KM2-1闭合,另一台中央空调一直在工作,进而增加中央空调的工作台数,使酒店大厅的人数增加后,中央空调的工作台数增加,提高位于酒店大厅中的客户的舒适度;当酒店大厅中的CO2浓度降低时,说明酒店大厅中的人数较少,CO2传感器输出的电压值低于低浓度选通电路中的第二比较器B2的低压电压值,输出低电平,通过非门电路T输出高电平,使第二三极管Q2导通,进而使第二继电器KM2得到,进而使开关电路中的第二继电器的常闭触点开关KM2-1断开,使中央空调停止工作,达到节能的目的;当酒店大厅中的CO2浓度位于中间范围时,开关电路中只有一台中央空调工作。
本实用新型进一步设置为:所述第一继电器的常开触点开关KM1-1串联有第一工作指示灯P1,所述第二继电器的常闭触点开关KM2-1串联有第二工作指示灯P2。
通过采用上述技术方案,第一工作指示灯P1和第二工作指示灯P2亮灭可以清楚的知道中央空调的工作状态。
本实用新型进一步设置为:还包括设置于酒店大厅中用于检测酒店大厅中是否有人的热释电传感器,所述热释电传感器电性连接有用于控制中央空调工作的启闭电路。
通过采用上述技术方案,通过设置在酒店大厅中的热释电传感器可以检测酒店中是否有人,然后控制中央空调的工作和关闭,达到节能的目的。
本实用新型进一步设置为:所述启闭电路包括第三三极管Q3、N沟道增强型场效应管Q4和第三继电器KM3、第三继电器的常开触点开关KM3-1以及延时电路,所述热释电传感器与第三三极管Q3的基极电性连接,第三三极管Q3的集电极与电源电性连接,所述第三三极管Q3的发射极与延时电路电性连接,所述延时电路与N沟道增强型场效应管Q4的栅极电性连接,所述N沟道增强型场效应管Q4的漏极耦接于第三继电器KM3一端,所述第三继电器KM3另一端电性连接于电源,所述N沟道增强型场效应管Q4的源极接地,所述第三继电器的常开触点开关KM3-1与中央空调的控制器电性连接。
通过采用上述技术方案,热释电传感器检测到了酒店大厅中有客户时,使第三三极管Q3和N沟道增强型场效应管Q4导通,进而使第三继电器KM3得电,使第三继电器的常开触点开关KM3-1闭合,使中央空调工作,达到自动在有客户时,开启中央空调,提高客户的舒适度。
本实用新型进一步设置为:所述延时电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、电容C和第三比较器B3,所述第一电阻R1与第三三极管Q3的集电极电性连接后与电源电连接,所述电容C与第三三极管Q3的发射极电性连接后接地,所述第二电阻R2与电容C并联,所述第三比较器B3的同相输入端与电容C的高电位电性连接,所述第三比较器B3的反相输入端输入有基准电压值,所述第三比较器B3的输出端与N沟道增强型场效应管Q4的栅极电性连接。
通过采用上述技术方案,由于酒店大厅中的客户,有的是停留在酒店大厅中,有的则是经过酒店大厅,通过延时电路检测酒店大厅中的客户是否停留,当客户停留时,第三三极管Q3导通,对电容C进行充电,当电容C的高电压端高于第三比较器B3的基准电压时,第三比较器B3输出高电平,使N沟道增强型场效应管Q4导通,从而使中央空调工作,达到节约电能的目的。
本实用新型进一步设置为:所述第二电阻R2为可调节电阻。
通过采用上述技术方案,可调电阻能够调节电容的高电压端的电压值,进而调节电容的充电时间,电容可以检测客户停留的更宽的时间范围。
本实用新型进一步设置为:所述第三继电器KM3并联有二极管Q5。
通过采用上述技术方案,在第三继电器上并联的二极管Q5,使第三继电器KM3在断开后产生的感应电动势有回路导通。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
其一,通过检测装置大致检测酒店大厅中的人数,然后发出检测信号,控制电路根据检测信号控制中央空调开启的台数,提高客户的舒适度,且可以减少中央空调的能耗;
其二,通过设置在酒店大厅中的热释电传感器可以检测酒店中是否有人,然后控制中央空调的工作和关闭,达到节能的目的。
附图说明
图1是本实施例中控制电路的电路图;
图2是本实施例中启闭电路的电路图。
图中:1、中央空调;2、检测装置;3、控制电路;4、选通电路;5、开关电路;6、热释电传感器;7、启闭电路。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。
一种酒店中央空调节能控制系统,如图1所示,包括安装于酒店大厅的多台中央空调1和设置于酒店大厅用于检测人数范围以发出检测信号的检测装置2,检测装置2电性连接有控制中央空调1开启台数的控制电路3,检测装置2为CO2传感器,控制电路3包括根据CO2浓度高低确定酒店大厅人数大致多少的选通电路4和控制中央空调1开启台数的开关电路5。
选通电路4包括高浓度选通电路和低浓度选通电路,高浓度选通电路和低浓度选通电路并联于检测装置2;高浓度选通电路包括第一比较器B1、第一三极管Q1、第一继电器KM1,第一比较器B1的同相输入端电性连接于检测装置2,第一比较器B1的反相输入端输入有高压基准值,高压基准值与CO2高浓度相适配,第一比较器B1的输出端与第一三极管Q1的基极电性连接,第一三极管Q1的集电极与电源电性连接,第一三极管Q1的发射极与第一继电器KM1一端电性连接,第一继电器KM1的另一端接地;低浓度选通电路4包括第二比较器B2、第二三极管Q2、非门电路T以及第二继电器KM2,第二比较器B2的同相输入端电性连接于检测装置2,第二比较器B2的反相输入端输入有低压基准值,低压基准值与CO2低浓度相适配,第二比较器B2的输出端与非门电路T一端电性连接,非门电路T的另一端与第二三极管Q2的基极电性连接,第二三极管Q2的集电极与电源电性连接,二三极管Q2的发射极与第二继电器KM2一端电性连接,第二继电器KM2的另一端接地。
开关电路5包括开关按钮SB、第一继电器的常开触点开关KM1-1、第二继电器的常闭触点开关KM2-1,第一继电器的常开触点开关KM1-1与一台中央空调1的控制器串联,第二继电器的常闭触点开关KM2-1与另一台的中央空调1的控制器串联,第一继电器的常开触点开关KM1-1和第二继电器的常闭触点开关KM2-1并联后与开关按钮SB串联。第一继电器的常开触点开关KM1-1串联有第一工作指示灯P1,所述第二继电器的常闭触点开关KM2-1串联有第二工作指示灯P2。
CO2传感器检测酒店大厅中的CO2浓度来间接检测酒店大厅的人数,当酒店大厅的CO2浓度较高时,CO2传感器输出的电压值高于高浓度选通电路中的第一比较器B1的高压电压值,使第一比较器B1输出高电平,进而使第一三极管Q1导通,第一继电器KM1得电,使开关电路5中的第一继电器的常开触点开关KM1-1闭合,在开关按钮SB闭合的情况下,使中央空调1工作,而由于第二继电器的常闭触点开关KM2-1闭合,另一台中央空调1一直在工作,进而增加中央空调1的工作台数,使酒店大厅的人数增加后,中央空调1的工作台数增加,提高位于酒店大厅中的客户的舒适度;当酒店大厅中的CO2浓度降低时,说明酒店大厅中的人数较少,CO2传感器输出的电压值低于低浓度选通电路中的第二比较器B2的低压电压值,输出低电平,通过非门电路T输出高电平,使第二三极管Q2导通,进而使第二继电器KM2得到,进而使开关电路5中的第二继电器的常闭触点开关KM2-1断开,使中央空调1停止工作,达到节能的目的;当酒店大厅中的CO2浓度位于中间范围时,开关电路5中只有一台中央空调1工作。
如图2所示,酒店大厅中还设置有用于检测酒店大厅中是否有人的热释电传感器6,热释电传感器6电性连接有用于控制中央空调1工作的启闭电路7。启闭电路7包括第三三极管Q3、N沟道增强型场效应管Q4和第三继电器KM3、第三继电器的常开触点开关KM3-1以及延时电路,热释电传感器6与第三三极管Q3的基极电性连接,第三三极管Q3的集电极与电源电性连接,第三三极管Q3的发射极与延时电路电性连接,延时电路与N沟道增强型场效应管Q4的栅极电性连接,N沟道增强型场效应管Q4的漏极耦接于第三继电器KM3一端,第三继电器KM3另一端电性连接于电源,N沟道增强型场效应管Q4的源极接地,第三继电器的常开触点开关KM3-1与中央空调1的控制器电性连接,第二电阻R2为可调节电阻,第三继电器KM3并联有二极管Q5。热释电传感器6检测到了酒店大厅中有客户时,使第三三极管Q3和N沟道增强型场效应管Q4导通,进而使第三继电器KM3得电,使第三继电器的常开触点开关KM3-1闭合,使中央空调1工作,达到自动在有客户时,开启中央空调1,提高客户的舒适度。
延时电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、电容C和第三比较器B3,第一电阻R1与第三三极管Q3的集电极电性连接后与电源电连接,电容C与第三三极管Q3的发射极电性连接后接地,第二电阻R2与电容C并联,第三比较器B3的同相输入端与电容C的高电位电性连接,第三比较器B3的反相输入端输入有基准电压值,第三比较器B3的输出端与N沟道增强型场效应管Q4的栅极电性连接。由于酒店大厅中的客户,有的是停留在酒店大厅中,有的则是经过酒店大厅,通过延时电路检测酒店大厅中的客户是否停留,当客户停留时,第三三极管Q3导通,对电容C进行充电,当电容C的高电压端高于第三比较器B3的基准电压时,第三比较器B3输出高电平,使N沟道增强型场效应管Q4导通,从而使中央空调1工作,达到节约电能的目的。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种酒店中央空调节能控制系统,包括安装于酒店大厅的多台中央空调(1),其特征在于:还包括设置于酒店大厅用于检测人数范围以发出检测信号的检测装置(2),所述检测装置(2)电性连接有控制中央空调(1)开启台数的控制电路(3)。
2.根据权利要求1所述的一种酒店中央空调节能控制系统,其特征在于:所述检测装置(2)为CO2传感器,所述控制电路(3)包括根据CO2浓度高低确定酒店大厅人数多少的选通电路(4)和控制中央空调(1)开启台数的开关电路(5);
所述选通电路(4)包括高浓度选通电路和低浓度选通电路,所述高浓度选通电路和低浓度选通电路并联于检测装置(2);
所述高浓度选通电路包括第一比较器(B1)、第一三极管(Q1)、第一继电器(KM1),所述第一比较器(B1)的同相输入端电性连接于检测装置(2),所述第一比较器(B1)的反相输入端输入有高压基准值,高压基准值与CO2高浓度相适配,所述第一比较器(B1)的输出端与第一三极管(Q1)的基极电性连接,所述第一三极管(Q1)的集电极与电源电性连接,所述第一三极管(Q1)的发射极与第一继电器(KM1)一端电性连接,所述第一继电器(KM1)的另一端接地;
所述低浓度选通电路包括第二比较器(B2)、第二三极管(Q2)、非门电路(T)以及第二继电器(KM2),所述第二比较器(B2)的同相输入端电性连接于检测装置(2),所述第二比较器(B2)的反相输入端输入有低压基准值,低压基准值与CO2低浓度相适配,所述第二比较器(B2)的输出端与非门电路(T)一端电性连接,所述非门电路(T)的另一端与第二三极管(Q2)的基极电性连接,所述第二三极管(Q2)的集电极与电源电性连接,所述二三极管(Q2)的发射极与第二继电器(KM2)一端电性连接,所述第二继电器(KM2)的另一端接地;
所述开关电路(5)包括开关按钮(SB)、第一继电器的常开触点开关(KM1-1)、第二继电器的常闭触点开关(KM2-1),所述第一继电器的常开触点开关(KM1-1)与一台中央空调(1)的控制器串联,所述第二继电器的常闭触点开关(KM2-1)与另一台的中央空调(1)的控制器串联,所述第一继电器的常开触点开关(KM1-1)和第二继电器的常闭触点开关(KM2-1)并联后与开关按钮 (SB)串联。
3.根据权利要求2所述的一种酒店中央空调节能控制系统,其特征在于:所述第一继电器的常开触点开关(KM1-1)串联有第一工作指示灯(P1),所述第二继电器的常闭触点开关(KM2-1)串联有第二工作指示灯(P2)。
4.根据权利要求1所述的一种酒店中央空调节能控制系统,其特征在于:还包括设置于酒店大厅中用于检测酒店大厅中是否有人的热释电传感器(6),所述热释电传感器(6)电性连接有用于控制中央空调(1)工作的启闭电路(7)。
5.根据权利要求4所述的一种酒店中央空调节能控制系统,其特征在于:所述启闭电路(7)包括第三三极管(Q3)、N沟道增强型场效应管(Q4)和第三继电器(KM3)、第三继电器的常开触点开关(KM3-1)以及延时电路,所述热释电传感器(6)与第三三极管(Q3)的基极电性连接,第三三极管(Q3)的集电极与电源电性连接,所述第三三极管(Q3)的发射极与延时电路电性连接,所述延时电路与N沟道增强型场效应管(Q4)的栅极电性连接,所述N沟道增强型场效应管(Q4)的漏极耦接于第三继电器(KM3)一端,所述第三继电器(KM3)另一端电性连接于电源,所述N沟道增强型场效应管(Q4)的源极接地,所述第三继电器的常开触点开关(KM3-1)与中央空调(1)的控制器电性连接。
6.根据权利要求5所述的一种酒店中央空调节能控制系统,其特征在于:所述延时电路包括第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、电容(C)和第三比较器(B3),所述第一电阻(R1)与第三三极管(Q3)的集电极电性连接后与电源电连接,所述电容(C)与第三三极管(Q3)的发射极电性连接后接地,所述第二电阻(R2)与电容(C)并联,所述第三比较器(B3)的同相输入端与电容(C)的高电位电性连接,所述第三比较器(B3)的反相输入端输入有基准电压值,所述第三比较器(B3)的输出端与N沟道增强型场效应管(Q4)的栅极电性连接。
7.根据权利要求6所述的一种酒店中央空调节能控制系统,其特征在于:所述第二电阻(R2)为可调节电阻。
8.根据权利要求5所述的一种酒店中央空调节能控制系统,其特征在于:所述第三继电器(KM3)并联有二极管(Q5)。
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