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      蓄冷裝置、供冷裝置、空調(diào)系統(tǒng)、控制方法及控制裝置與流程

      文檔序號:40378146發(fā)布日期:2024-12-20 12:00閱讀:3來源:國知局
      蓄冷裝置、供冷裝置、空調(diào)系統(tǒng)、控制方法及控制裝置與流程

      本技術(shù)涉及空調(diào),尤其涉及一種蓄冷裝置、供冷裝置、空調(diào)系統(tǒng)、控制方法及控制裝置。


      背景技術(shù):

      1、目前,大多數(shù)水蓄冷輸配系統(tǒng)沿用了較為傳統(tǒng)的輸配模式,采用水泵并聯(lián),通過調(diào)節(jié)閥+熱量表/流量計、溫度傳感器、壓力傳感器等方式實現(xiàn)泵、閥聯(lián)動控制以平衡系統(tǒng)流量輸配,控制方案復雜,維修保養(yǎng)難度大,電動開關(guān)/調(diào)節(jié)閥容易損壞,初投資成本及維保成本較高。

      2、高效水蓄冷系統(tǒng)一般都采用大小機搭配的形式滿足系統(tǒng)各負荷段的蓄、放冷需求,而型號不同的蒸發(fā)器、板式換熱器的壓降都會存在差異,導致流量輸配存在不均的情況。如仍采用傳統(tǒng)的輸配系統(tǒng),水泵并聯(lián)設(shè)計負責整個蓄冷系統(tǒng)水流的循環(huán),蓄冷水泵揚程必須按最不利工況進行設(shè)計,導致部分水泵功率增大,能耗增加,造成能源浪費,整個供能系統(tǒng)的能效比降低。


      技術(shù)實現(xiàn)思路

      1、為了解決上述技術(shù)問題或者至少部分地解決上述技術(shù)問題,本技術(shù)提供了一種蓄冷裝置、供冷裝置、空調(diào)系統(tǒng)、控制方法及控制裝置。

      2、第一方面,本技術(shù)提供了一種蓄冷裝置,包括:第一蓄冷回路和第二蓄冷回路;

      3、第一蓄冷回路包括:依次連接的第一蓄冷泵、第一板式換熱器和第一雙工況制冷主機;

      4、第二蓄冷回路包括:第二蓄冷泵、第二板式換熱器和第二雙工況制冷主機;

      5、所述第一板式換熱器和所述第二板式換熱器分別與蓄冷水池連接。

      6、可選地,還包括:第一止回閥和第二止回閥;

      7、所述第一止回閥設(shè)置于所述第一蓄冷回路中所述第一蓄冷泵和第一板式換熱器之間,所述第二止回閥設(shè)置于所述第二蓄冷回路中所述第二蓄冷泵和第二板式換熱器之間。

      8、第二方面,本技術(shù)提供了一種供冷裝置,包括:第一供冷回路和第二供冷回路;

      9、第一供冷回路包括:依次連接的第一供冷泵、所述第一雙工況制冷主機和第一供冷并聯(lián)泵組;

      10、第二供冷回路包括:依次連接的第二供冷泵、所述第二雙工況制冷主機和所述第一供冷并聯(lián)泵組;

      11、所述第一供冷泵、所述第二供冷泵和所述第一供冷并聯(lián)泵組分別與目標負載連接。

      12、可選地,還包括:第三止回閥和第四止回閥;

      13、所述第三止回閥設(shè)置于所述第一供冷回路中所述第一供冷泵和第一雙工況制冷主機之間,所述第四止回閥設(shè)置于所述第二供冷回路中所述第二供冷泵和第二雙工況制冷主機之間。

      14、第三方面,本技術(shù)提供了一種空調(diào)系統(tǒng),包括:如第一方面任一所述的蓄冷裝置和如第三方面任一所述的供冷裝置。

      15、第四方面,本技術(shù)提供了一種對如第一方面所述的蓄冷裝置或者對如第二方面所述的空調(diào)系統(tǒng)的控制方法,包括:

      16、獲取空調(diào)系統(tǒng)在蓄冷模式下的第一系統(tǒng)負荷;

      17、在所述第一系統(tǒng)負荷小于或等于第一蓄冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機及所述第一蓄冷泵開啟,所述第一蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機的制冷量確定;

      18、在所述第一系統(tǒng)負荷大于所述第一蓄冷閾值且所述第一系統(tǒng)負荷小于或等于第二蓄冷閾值的情況下,控制所述第二雙工況制冷主機及所述第二蓄冷泵開啟,所述第二蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定;

      19、在所述第一系統(tǒng)負荷大于所述第二蓄冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機、所述第一蓄冷泵、所述第二雙工況制冷主機及所述第二蓄冷泵開啟,所述第一蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機的制冷量確定,所述第二蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定。

      20、第五方面,本技術(shù)提供了一種對如第二方面所述的供冷裝置或者對如第三方面所述的空調(diào)系統(tǒng)的控制方法,包括:

      21、獲取空調(diào)系統(tǒng)在供冷模式下的第二系統(tǒng)負荷;

      22、在所述第二系統(tǒng)負荷小于或等于第一供冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機、第一供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組開啟,所述第一供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機的制冷量確定;

      23、在所述第二系統(tǒng)負荷大于所述第一供冷閾值且所述系統(tǒng)負荷小于或等于第二供冷閾值的情況下,控制所述第二雙工況制冷主機、第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組開啟,所述第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組的運行頻率根據(jù)所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定;

      24、在所述第二系統(tǒng)負荷大于所述第二供冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機、所述第二雙工況制冷主機、第一供冷泵、所述第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組開啟,所述第一供冷泵、所述第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機及所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定。

      25、第六方面,本技術(shù)提供了一種對如第一方面所述的蓄冷裝置或者對如第三方面所述的空調(diào)系統(tǒng)的控制裝置,包括:

      26、第一獲取模塊,用于獲取空調(diào)系統(tǒng)在蓄冷模式下的第一系統(tǒng)負荷;

      27、第一控制模塊,用于在所述第一系統(tǒng)負荷小于或等于第一蓄冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機及所述第一蓄冷泵開啟,所述第一蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機的制冷量確定;

      28、第二控制模塊,用于在所述第一系統(tǒng)負荷大于所述第一蓄冷閾值且所述第一系統(tǒng)負荷小于或等于第二蓄冷閾值的情況下,控制所述第二雙工況制冷主機及所述第二蓄冷泵開啟,所述第二蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定;

      29、第三控制模塊,用于在所述第一系統(tǒng)負荷大于所述第二蓄冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機、所述第一蓄冷泵、所述第二雙工況制冷主機及所述第二蓄冷泵開啟,所述第一蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機的制冷量確定,所述第二蓄冷泵的運行頻率根據(jù)所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定。

      30、第七方面,本技術(shù)提供了一種對如第二方面所述的供冷裝置或者對如第三方面所述的空調(diào)系統(tǒng)的控制裝置,包括:

      31、第二獲取模塊,用于獲取空調(diào)系統(tǒng)在供冷模式下的第二系統(tǒng)負荷;

      32、第四控制模塊,用于在所述第二系統(tǒng)負荷小于或等于第一供冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機、第一供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組開啟,所述第一供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機的制冷量確定;

      33、第五控制模塊,用于在所述第二系統(tǒng)負荷大于所述第一供冷閾值且所述系統(tǒng)負荷小于或等于第二供冷閾值的情況下,控制所述第二雙工況制冷主機、第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組開啟,所述第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組的運行頻率根據(jù)所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定;

      34、第六控制模塊,用于在所述第二系統(tǒng)負荷大于所述第二供冷閾值的情況下,控制所述第一雙工況制冷主機、所述第二雙工況制冷主機、第一供冷泵、所述第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組開啟,所述第一供冷泵、所述第二供冷泵及所述第一供冷并聯(lián)泵組的運行頻率根據(jù)所述第一雙工況制冷主機及所述第二雙工況制冷主機的制冷量確定。

      35、第八方面,本技術(shù)提供了一種電子設(shè)備,包括處理器、通信接口、存儲器和通信總線,其中,處理器,通信接口,存儲器通過通信總線完成相互間的通信;

      36、存儲器,用于存放計算機程序;

      37、處理器,用于執(zhí)行存儲器上所存放的程序時,實現(xiàn)如第四方面所述的控制方法或者如第五方面所述的控制方法。

      38、本技術(shù)實施例提供的上述技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相比具有如下優(yōu)點:

      39、本技術(shù)實施例通過完全獨立的第一蓄冷回路和第二蓄冷回路,一方面,可以使水泵揚程與阻力相匹配,避免部分水泵功率增大的情況,減小系統(tǒng)能耗,避免能源浪費,提高整個供能系統(tǒng)的能效比;另一方面,通過泵機直連的方式,水泵可以直接按需提供揚程及流量,實現(xiàn)系統(tǒng)流量輸配均勻,減少水泵并聯(lián)產(chǎn)生的流量衰減,同時降低系統(tǒng)阻力,提高系統(tǒng)能效;而且,無需另設(shè)電動調(diào)節(jié)閥、熱量表/流量計即可滿足主機蓄冷、供冷時系統(tǒng)阻力平衡,減少系統(tǒng)溫度、壓力傳感器的使用,在實現(xiàn)系統(tǒng)流量輸配均勻的同時,使系統(tǒng)控制簡單化,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)初投資成本。

      40、附圖說明

      41、此處的附圖被并入說明書中并構(gòu)成本說明書的一部分,示出了符合本發(fā)明的實施例,并與說明書一起用于解釋本發(fā)明的原理。

      42、為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

      43、圖1為本技術(shù)實施例提供的一種傳統(tǒng)的水蓄冷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖;

      44、圖2為本技術(shù)實施例提供的一種空調(diào)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖;

      45、圖3為本技術(shù)實施例提供的一種控制方法的流程圖;

      46、圖4為本技術(shù)實施例提供的另一種控制方法的流程圖;

      47、圖5為本技術(shù)實施例提供的一種控制裝置的結(jié)構(gòu)圖;

      48、圖6為本技術(shù)實施例提供的另一種控制裝置的結(jié)構(gòu)圖;

      49、圖7為本技術(shù)實施例提供的一種電子設(shè)備的結(jié)構(gòu)圖。

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