The utility model relates to an intelligent heating control system for large public buildings, which comprises a fan coil unit, a solar trough collector, a phase change energy storage water tank, a compressor, an evaporator, an expansion valve, a condenser, a water distributor, a water collector and an intelligent control unit, and the outlet end of one side of the condenser is connected with an expansion valve. The outlet of the other side is connected with the heating area, and the expansion valve is connected with the compressor through the evaporator, and the outlet of the compressor is connected with the inlet of the condenser. The system realizes the remote control of the heating system by the workers and the staff on duty. The control center controls the heating system according to the weather and time. It overcomes the shortcomings of energy waste caused by the simplification of the system. At the same time, it uses the solar energy trough collector and air stored in the daytime phase change energy storage tank. The heat produced by the air source heat pump can be used at night, which avoids the problem of increasing the cost caused by the operation of the air source heat pump system and makes the system run efficiently and reasonably.
【技术实现步骤摘要】
一种大型公共建筑的供热智能调控系统
本技术涉及建筑节能、可再生能源利用和智能控制
,具体涉及一种大型公共建筑的供热智能调控系统及其运行方法。
技术介绍
能源作为人类社会赖以生存和发展的物质基础,与人类经济社会的发展以及生活水平的提高息息相关。而且能源短缺已经成为人类所面临的最大问题之一,且由能源问题所带来的气候变暖,污染等环境问题已经成为制约经济发展的重要因素。新能源的开发以及各项节能措施的实施是解决能源问题的重要途径。目前,我国的供暖主要是由热源、热网、热用户组成,没有智能系统对其进行自动化控制,需人工进行运行管理、检修、维护,虽然空气源热泵与太阳能集热器联合供暖系统本身是一个高效节能的系统,但因天气、时间、室内人员对温度的满意程度等不确定因素以及缺乏良好的运行控制策略,使得所需供热量与实际供热量存在较大的出入,导致能源浪费及机组运行成本的增加,因此需要一个大型供热智能调控系统来代替传统的人工控制来解决人员对舒适度的不满意程度及能源浪费与成本增加等的问题,使系统高效合理的运行。十九大中提出能源发展方式要由粗放型向集约型转变,能源结构由煤炭为主向多元化转变,能源利用率需进一步增加。然而,在传统的空气源热泵系统中,当夜间值班人员与加班族需要供暖以及对管道进行防冻保护,都需要运行空气源热泵系统,这将大大增加运行成本,且空气源热泵产生的多余的热量将因无法储存而被浪费。综上所述,设计一个既能高效合理运行,又能降低系统运行成本减少能源浪费运行的大型供暖系统尤为重要。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本技术提供一种针对大型公共建筑的供热智能调控系统及其运行方法。该系统 ...
【技术保护点】
1.一种大型公共建筑的供热智能调控系统,其特征在于该系统包括风机盘管、太阳能槽式集热器、相变储能水箱、压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器、分水器、集水器和智能控制单元;所述冷凝器一侧的出口端与膨胀阀连接,另一侧的出口端与需供暖区连接;所述的膨胀阀经蒸发器连于压缩机,压缩机的出口与冷凝器的进口相连,上述的压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器构成空气热源泵;位于需供暖区侧的冷凝器出水管B1上通过电动二通阀J1连接三通换向阀S1的一端,三通换向阀S1的第二端连接电磁阀Y1的一端,三通换向阀S1的第三端连接相变储能水箱进水管C1;电磁阀Y1的另一端分别连接相变储能水箱出水管C2、分水器进水管D1,在分水器进水管D1和电磁阀Y1之间设置有循环水泵P2;位于膨胀阀一侧的冷凝器进水管B2上依次经过电动二通阀J2、流量计、三通换向阀S2、循环水泵P3、流量计与集水器出水管E1相连;分水器出水管分别经过相应的电动二通阀与相应的风机盘管的进水口相连;集水器进水管分别经过相应电动二通阀与相应的风机盘管的出水口相连;所述三通换向阀S2的第三端连接相变储能水箱进水管C3,在三通换向阀S2和循环水泵P3之间的管路上外接相变 ...
【技术特征摘要】
1.一种大型公共建筑的供热智能调控系统,其特征在于该系统包括风机盘管、太阳能槽式集热器、相变储能水箱、压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器、分水器、集水器和智能控制单元;所述冷凝器一侧的出口端与膨胀阀连接,另一侧的出口端与需供暖区连接;所述的膨胀阀经蒸发器连于压缩机,压缩机的出口与冷凝器的进口相连,上述的压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器构成空气热源泵;位于需供暖区侧的冷凝器出水管B1上通过电动二通阀J1连接三通换向阀S1的一端,三通换向阀S1的第二端连接电磁阀Y1的一端,三通换向阀S1的第三端连接相变储能水箱进水管C1;电磁阀Y1的另一端分别连接相变储能水箱出水管C2、分水器进水管D1,在分水器进水管D1和电磁阀Y1之间设置有循环水泵P2;位于膨胀阀一侧的冷凝器进水管B2上依次经过电动二通阀J2、流量计、三通换向阀S2、循环水泵P3、流量计与集水器出水管E1相连;分水器出水管分别经过相应的电动二通阀与相应的风机盘管的进水口相连;集水器进水管分别经过相应电动二通阀与相应的风机盘管的出水口相连;所述三通换向阀S2的第三端连接相变储能水箱进水管C3,在三通换向阀S2和循环水泵P3之间的管路上外接相变储能水箱出水管C4,在相变储能水箱出水管C4上还设有循环水泵P1;上述相变储能水箱进水管C1、C3分别经电磁阀Y2、Y4连接相变储能水箱的两个进水口;相变储能水箱出水管C2、C4分别经电磁阀Y3、Y5连接相变储能水箱的两个出水口;太阳能槽式集热器进口管F2经增压泵P4与相变储能水箱的出口相连,太阳能槽式集热器出水管F1经单向阀M1、流量计与相变储能水箱的进口相连;且在冷凝器出水管B1、冷凝器进水管B2、太阳能槽式集热器出水管F1、太阳能槽式集热器进口管F2、分水器出水管、集水器进水管E2~E5、分水器进水管D1、集水器出水管E1上分别安装流量计。2.根据权利要求1所述的大型公共建筑的供热智能调控系统,其特征在于所述相变储能水箱包括两个进水口(101和103)、两个出水口(102和104)、一个出口、一个进口、测温孔、泄水管、补水管、内胆、相变材料、外壳...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨宾,刘杰梅,赵灵,郝梦琳,高丽媛,赵艺茵,
申请(专利权)人:河北工业大学,
类型:新型
国别省市:天津,12
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。