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      中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):4744331閱讀:271來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及中央空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域,具體地講,設(shè)置中央空調(diào)的控制技術(shù)領(lǐng)域。背景技術(shù)
      隨著電能緊缺問(wèn)題的日益嚴(yán)重,節(jié)能技術(shù)已成為政府部門(mén)、各行各業(yè)所重視和推崇。中央空調(diào)系統(tǒng)是現(xiàn)代大型建筑物不可缺少的配套設(shè)施之一,電能的消耗非常大,約占建筑物總電能消耗的50%。由于中央空調(diào)系統(tǒng)都是按最大負(fù)載并增加一定余量設(shè)計(jì),在我國(guó)的南方地區(qū),每年中央空調(diào)的開(kāi)啟時(shí)間大約為10個(gè)月左右,而實(shí)際上在一年中,滿負(fù)載運(yùn)行最多十幾天,幾乎絕大部分時(shí)間負(fù)載都是在70%以下運(yùn)行。通常中央空調(diào)系統(tǒng)中冷卻主機(jī)的負(fù)荷能隨外部自然環(huán)境氣溫變化自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)載,而與冷卻主機(jī)相匹配的冷卻泵卻不能自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)載,幾乎長(zhǎng)期處在100%負(fù)載下運(yùn)行,造成能量的極大浪費(fèi),也惡化了中央空調(diào)的運(yùn)行環(huán)境和運(yùn)行質(zhì)量。
      實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中中央空調(diào)相對(duì)實(shí)際需求處在一種極大的能量浪費(fèi)之不足提供的一種中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)。本實(shí)用新型是通過(guò)以下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng),包括制冷系統(tǒng)、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)盤(pán)管系統(tǒng)以及控制系統(tǒng);其改進(jìn)之處在于,它還包括冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)及冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng);所述冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第一溫度壓力采集模塊、第一運(yùn)算模塊、第一控制信號(hào)輸出模塊;所述第一溫度壓力采集模塊的信號(hào)輸出端口與所述第一運(yùn)算模塊的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第一運(yùn)算模塊的信號(hào)輸出端口與所述第一控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第一控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸出端口與所述冷凍水循環(huán)系統(tǒng)的控制電路信號(hào)連接;所述冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第二溫度壓力采集模塊、第二運(yùn)算模塊、第二控制信號(hào)輸出模塊;所述第二溫度壓力采集模塊的信號(hào)輸出端口與所述第二運(yùn)算模塊的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第二運(yùn)算模塊的信號(hào)輸出端口與所述第二控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第二控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸出端口與所述冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的控制電路信號(hào)連接。下面對(duì)以上技術(shù)方案作進(jìn)一步闡述進(jìn)一步地,它還包括冷卻塔散熱系統(tǒng)及冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng),所述冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第三溫度壓力采集模塊、第三運(yùn)算模塊、第三控制信號(hào)輸出模塊;所述第三溫度壓力采集模塊的信號(hào)輸出端口與所述第三運(yùn)算模塊的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第三運(yùn)算模塊的信號(hào)輸出端口與所述第三控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第三控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸出端口與所述冷卻塔散熱系統(tǒng)的控制電路信號(hào)連接。本實(shí)用新型的有益效果在于該中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)設(shè)置有冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)及冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng);冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的第一溫度壓力采集模塊采集冷凍水的相關(guān)溫度及壓力數(shù)據(jù),并將采集的數(shù)據(jù)傳遞給第一運(yùn)算模塊,第一運(yùn)算模塊對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)邏輯運(yùn)算,并將運(yùn)算結(jié)果傳遞給第一控制信號(hào)輸出模塊,第一控制信號(hào)輸出模塊將對(duì)冷凍水循環(huán)系統(tǒng)發(fā)出相應(yīng)的指令,當(dāng)外界溫度低的時(shí)候,將適當(dāng)下調(diào)其運(yùn)行負(fù)荷,依次節(jié)約電能。同理,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的第二溫度壓力采集模塊采集冷凍水的相關(guān)溫度及壓力數(shù)據(jù),并將采集的數(shù)據(jù)傳遞給第二運(yùn)算模塊,第二運(yùn)算模塊對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)邏輯運(yùn)算,并將運(yùn)算結(jié)果傳遞給第二控制信號(hào)輸出模塊,第二控制信號(hào)輸出模塊將對(duì)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)發(fā)出相應(yīng)的指令,當(dāng)外界溫度低的時(shí)候,將適當(dāng)下調(diào)其運(yùn)行負(fù)荷,進(jìn)一步節(jié)約了中央空調(diào)的耗能。同理,冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的第三溫度壓力采集模塊采集冷卻塔的相關(guān)溫度及壓力數(shù)據(jù),并將采集的數(shù)據(jù)傳遞給第三運(yùn)算模塊,第三運(yùn)算模塊對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)邏輯運(yùn)算,并將運(yùn)算結(jié)果傳遞給第三控制信號(hào)輸出模塊,第三控制信號(hào)輸出模塊將對(duì)冷卻塔散熱系統(tǒng)發(fā)出相應(yīng)的指令,當(dāng)外界溫度低的時(shí)候,將適當(dāng)下調(diào)其運(yùn)行負(fù)荷,進(jìn)一步節(jié)約了中央空調(diào)的耗能。

      圖I為本實(shí)用新型的冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的方框流程示意圖;圖2為本實(shí)用新型的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的方框流程示意圖;圖3為本實(shí)用新型的冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的方框流程示意圖。附圖標(biāo)記1、冷凍水循環(huán)系統(tǒng);2、冷卻水循環(huán)系統(tǒng);3、冷卻塔散熱系統(tǒng);101、第一溫度壓力采集模塊;102、第一運(yùn)算模塊;103、第一控制信號(hào)輸出模塊;201、第二溫度壓力采集模塊;202、第二運(yùn)算模塊;203、第二控制信號(hào)輸出模塊;301、第三溫度壓力采集模塊;302、第三運(yùn)算模塊;303、第三控制信號(hào)輸出模塊;
      具體實(shí)施方式
      以下結(jié)合附圖及具體實(shí)施方式
      對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步描述該結(jié)構(gòu)的中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng),包括制冷系統(tǒng)、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)I、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)
      2、風(fēng)機(jī)盤(pán)管系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)。參照?qǐng)DI及圖2所示,該結(jié)構(gòu)的中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)還包括冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)及冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)。參照?qǐng)DI所示,所述冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第一溫度壓力采集模塊101、第一運(yùn)算模塊102、第一控制信號(hào)輸出模塊103 ;所述第一溫度壓力采集模塊101的信號(hào)輸出端口與所述第一運(yùn)算模塊102的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第一運(yùn)算模塊102的信號(hào)輸出端口與所述第一控制信號(hào)輸出模塊103的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第一控制信號(hào)輸出模塊103的信號(hào)輸出端口與所述冷凍水循環(huán)系統(tǒng)I的控制電路信號(hào)連接;參照?qǐng)D2所示,所述冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第二溫度壓力采集模塊201、第二運(yùn)算模塊202、第二控制信號(hào)輸出模塊203 ;所述第二溫度壓力采集模塊201的信號(hào)輸出端口與所述第二運(yùn)算模塊202的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第二運(yùn)算模塊202的信號(hào)輸出端口與所述第二控制信號(hào)輸出模塊203的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第二控制信號(hào)輸出模塊203的信號(hào)輸出端口與所述冷卻水循環(huán)系統(tǒng)2的控制電路信號(hào)連接。參照?qǐng)D3所示,該結(jié)構(gòu)的中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)包括冷卻塔散熱系統(tǒng)3及冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng),所述冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第三溫度壓力采集模塊301、第三運(yùn)算模塊302、第三控制信號(hào)輸出模塊303 ;所述第三溫度壓力采集模塊301的信號(hào)輸出端口與所述第三運(yùn)算模塊302的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接, 所述第三運(yùn)算模塊302的信號(hào)輸出端口與所述第三控制信號(hào)輸出模塊303的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第三控制信號(hào)輸出模塊303的信號(hào)輸出端口與所述冷卻塔散熱系統(tǒng)3的控制電路信號(hào)連接。該中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)設(shè)置有冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)及冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng);冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的第一溫度壓力采集模塊101采集冷凍水的相關(guān)溫度及壓力數(shù)據(jù),并將采集的數(shù)據(jù)傳遞給第一運(yùn)算模塊102,第一運(yùn)算模塊102對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)邏輯運(yùn)算,并將運(yùn)算結(jié)果傳遞給第一控制信號(hào)輸出模塊103,第一控制信號(hào)輸出模塊103將對(duì)冷凍水循環(huán)系統(tǒng)I發(fā)出相應(yīng)的指令,當(dāng)外界溫度低的時(shí)候,將適當(dāng)下調(diào)其運(yùn)行負(fù)荷,依此節(jié)約電能。同理,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的第二溫度壓力采集模塊201采集冷凍水的相關(guān)溫度及壓力數(shù)據(jù),并將采集的數(shù)據(jù)傳遞給第二運(yùn)算模塊202,第二運(yùn)算模塊202對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)邏輯運(yùn)算,并將運(yùn)算結(jié)果傳遞給第二控制信號(hào)輸出模塊203,第二控制信號(hào)輸出模塊203將對(duì)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)2發(fā)出相應(yīng)的指令,當(dāng)外界溫度低的時(shí)候,將適當(dāng)下調(diào)其運(yùn)行負(fù)荷,進(jìn)一步節(jié)約了中央空調(diào)的耗能。同理,冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)的第三溫度壓力采集模塊301采集冷卻塔的相關(guān)溫度及壓力數(shù)據(jù),并將采集的數(shù)據(jù)傳遞給第三運(yùn)算模塊302,第三運(yùn)算模塊302對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)邏輯運(yùn)算,并將運(yùn)算結(jié)果傳遞給第三控制信號(hào)輸出模塊303,第三控制信號(hào)輸出模塊303將對(duì)冷卻塔散熱系統(tǒng)3發(fā)出相應(yīng)的指令,當(dāng)外界溫度低的時(shí)候,將適當(dāng)下調(diào)其運(yùn)行負(fù)荷,進(jìn)一步節(jié)約了中央空調(diào)的耗能。根據(jù)上述說(shuō)明書(shū)的揭示和教導(dǎo),本實(shí)用新型所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員還可以對(duì)上述實(shí)施方式進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖兏托薷摹R虼?,本?shí)用新型并不局限于上面揭示和描述的具體實(shí)施方式
      ,對(duì)本實(shí)用新型的一些修改和變更也應(yīng)當(dāng)落入本實(shí)用新型的權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。此外,盡管本說(shuō)明書(shū)中使用了一些特定的術(shù)語(yǔ),但這些術(shù)語(yǔ)只是為了方便說(shuō)明,并不對(duì)本實(shí)用新型構(gòu)成任何限制。
      權(quán)利要求1.一種中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng),包括制冷系統(tǒng)、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)盤(pán)管系統(tǒng)以及控制系統(tǒng);其特征在于它還包括冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)及冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng); 所述冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第一溫度壓力采集模塊、第一運(yùn)算模塊、第一控制信號(hào)輸出模塊;所述第一溫度壓力采集模塊的信號(hào)輸出端口與所述第一運(yùn)算模塊的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第一運(yùn)算模塊的信號(hào)輸出端口與所述第一控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第一控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸出端口與所述冷凍水循環(huán)系統(tǒng)的控制電路信號(hào)連接; 所述冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第二溫度壓力采集模塊、第二運(yùn)算模塊、第二控制信號(hào)輸出模塊;所述第二溫度壓力采集模塊的信號(hào)輸出端口與所述第二運(yùn)算模塊的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第二運(yùn)算模塊的信號(hào)輸出端口與所述第二控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第二控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸出端口與所述冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的控制電路信號(hào)連接。
      2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng),其特征在于它還包括冷卻塔散熱系統(tǒng)及冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng),所述冷卻塔散熱系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第三溫度壓力采集模塊、第三運(yùn)算模塊、第三控制信號(hào)輸出模塊;所述第三溫度壓力采集模塊的信號(hào)輸出端口與所述第三運(yùn)算模塊的信號(hào)輸入接口信號(hào)連接,所述第三運(yùn)算模塊的信號(hào)輸出端口與所述第三控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸入端口信號(hào)連接,所述第三控制信號(hào)輸出模塊的信號(hào)輸出端口與所述冷卻塔散熱系統(tǒng)的控制電路信號(hào)連接。
      專利摘要本實(shí)用新型提供了一種中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng),涉及中央空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域;包括制冷系統(tǒng)、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)盤(pán)管系統(tǒng)以及控制系統(tǒng);它還包括冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)及冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng);冷凍水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第一溫度壓力采集模塊、第一運(yùn)算模塊、第一控制信號(hào)輸出模塊;冷卻水循環(huán)系統(tǒng)變頻子系統(tǒng)包括第二溫度壓力采集模塊、第二運(yùn)算模塊、第二控制信號(hào)輸出模塊。該節(jié)能中央空調(diào)系統(tǒng),第一溫度壓力采集模塊采集冷凍水的相關(guān)溫度及壓力數(shù)據(jù),第一運(yùn)算模塊對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)邏輯運(yùn)算,第一控制信號(hào)輸出模塊將對(duì)冷凍水循環(huán)系統(tǒng)發(fā)出相應(yīng)的指令,當(dāng)外界溫度低的時(shí)候,將適當(dāng)下調(diào)其運(yùn)行負(fù)荷,依次節(jié)約電能。
      文檔編號(hào)F24F11/02GK202547019SQ20122014945
      公開(kāi)日2012年11月21日 申請(qǐng)日期2012年4月10日 優(yōu)先權(quán)日2012年4月10日
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