组合空调机组及其控制方法、装置及控制器制造方法及图纸

技术编号:23601283 阅读:22 留言:0更新日期:2020-03-28 03:36
本申请实施例提供一种组合空调机组及其控制方法、装置及控制器,涉及空调领域,通过设置位于新风道内的第一盘管、位于回风道内的第二盘管,使新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管换热后混合,流入后续操作段,从而能充分发挥两个盘管换热能力,使机组有效节能。

Combined air conditioning unit and its control method, device and controller

【技术实现步骤摘要】
组合空调机组及其控制方法、装置及控制器
本申请属于空调领域,具体涉及一种组合空调机组及其控制方法、装置及控制器。
技术介绍
目前组合式空调机组存在室外新风与室内回风混合工况时,常采用先混合,后经冷热盘管调温的方案(如附图1)。对于部分高效机房,设计采用大温差机组,可以达到节能效果,而采用大温差机组时,目前常规冷热盘管水流速较低,不能充分发挥其换热能力。
技术实现思路
为至少在一定程度上解决目前组合式空调机组中常规冷热盘管不能充分发挥其换热能力的问题,本申请提供一种组合空调机组及其控制方法、装置及控制器,用于在机组工作在较节能的状态下,充分发挥冷热盘管的换热能力。为实现以上目的,本申请采用如下技术方案:第一方面,提供了一种组合空调机组,包括:位于新风道内的第一盘管、位于回风道内的第二盘管;新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管换热后混合,流入后续操作段。如上所述的组合空调机组中,当所述组合空调机组处于制热模式,所述第一盘管的热媒温度大于所述第二盘管的热媒温度;当所述组合空调机组处于制冷模式,所述第一盘管的冷媒温度小于所述第二盘管的冷媒温度。如上所述的组合空调机组中,所述新风道入风口设置有第一风阀、所述回风道入风口设置有第二风阀,分别用于调节对应风道的流通风量。如上所述的组合空调机组中,所述新风道与所述回风道之间设置有旁通风阀,用于控制所述新风道和所述回风道连通,使新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管之前混合。如上所述的组合空调机组中,所述第一盘管、所述第二盘管中的换热媒介为水;所述第一盘管、所述第二盘管的入水口分别设置有水阀。第二方面,提供了一种组合空调机组的控制方法,适用于第一方面所述的组合空调机组,包括:监测室内二氧化碳浓度;在室内二氧化碳浓度低于设定浓度时,开启第一风阀至第一开度值、开启第二风阀至最大开度值,旁通风阀保持常闭状态,以使得新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管换热后混合。如上所述的组合空调机组的控制方法中,还包括:在室内二氧化碳浓度不低于所述设定浓度时,增大所述第一风阀的开度值、减小所述第二风阀的开度值,旁通风阀保持常闭状态,直到所述室内二氧化碳浓度低于所述设定浓度;其中,同一时刻下所述第一风阀的开度值与所述第二风阀的开度值之和为预设固定值。如上所述的组合空调机组的控制方法中,还包括:在增大所述第一风阀的开度值至第二开度值时,开启所述旁通风阀,并控制所述第一盘管、所述第二盘管连通;其中,所述第二开度值大于所述第一开度值。如上所述的组合空调机组的控制方法中,还包括:根据室内的设定温度与实际测试温度,采用比例积分微分控制算法控制调节所述第一盘管、所述第二盘管的入水口处的水阀开度。第三方面,提供了一种组合空调机组的控制装置,适用于第一方面所述的组合空调机组,包括:检测模块,用于监测室内二氧化碳浓度;控制模块,用于在室内二氧化碳浓度低于设定浓度时,开启第一风阀至第一开度值、开启第二风阀至最大开度值,旁通风阀保持常闭状态,以使得新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管换热后混合。第四方面,提供了一种控制器,用于执行如上任一项所述组合空调机组的控制方法。本专利技术实施例提供的组合空调机组及其控制方法、装置及控制器,通过设置位于新风道内的第一盘管、位于回风道内的第二盘管,使新风、回风对应经过第一盘管、第二盘管换热后混合,流入后续操作段,从而能充分发挥两个盘管换热能力,使机组有效节能。另外本方案中,根据实际室内二氧化碳浓度调节新风、回风风量,并可同步调节双盘管内换热媒介质的温度,实现节能控制。应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为传统单盘管的组合式空调机组结构示意图;图2为本申请实施例中双盘管的组合式空调机组结构示意图;图3为本申请实施例中组合空调机组的控制方法流程图;图4为本申请实施例中组合空调机组的控制装置结构示意图。附图标号说明1-单盘管、2-单水阀、3-新风道、4-第一盘管、5-回风道、6-第二盘管、7-第一水阀、8-第二水阀、9-第一风阀、10-第二风阀、11-旁通风阀。具体实施方式为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本申请所保护的范围。实施例一本实施例提供一种组合空调机组,如图2所示,该组合空调机组包括:位于新风道3内的第一盘管4、位于回风道5内的第二盘管6;新风、回风对应经过第一盘管4、第二盘管6换热后混合,流入后续操作段。该组合空调机组,将新风、回风分开两套盘管系统,可采用双水温盘管,分别对新风、回风进行热交换完成制冷或制热。在一具体实施例中,当组合空调机组处于制热模式,第一盘管4的热媒温度大于第二盘管6的热媒温度;当组合空调机组处于制冷模式,第一盘管4的冷媒温度小于第二盘管6的冷媒温度。例如图2中所示,在组合空调机组处于制冷模式时,针对新风空气,可采用进/出水温度为7/14℃盘管,以充分降低新风经过第一盘管4后的温度;针对回风空气,采用进/出水温度为10/17℃盘管,同时可延长单回路流程,以提高第二盘管6的换热能力。采用双温盘管能充分发挥两个盘管换热能力,使机组有效节能。在一具体实施例中,新风道3入风口设置有第一风阀9、回风道5入风口设置有第二风阀10,分别用于调节对应风道的流通风量。通过调节第一风阀9、第二风阀10的开度,调整混合空气中新风和回风的比例。在一具体实施例中,新风道3与回风道5之间设置有旁通风阀11,用于控制新风道3和回风道5连通,使新风、回风对应经过第一盘管4、第二盘管6之前混合,从而兼顾实现新风、回风换热前混合的方案。在一具体实施例中,第一盘管4、第二盘管6中的换热媒介为水;第一盘管4、第二盘管6的入水口分别设置有水阀,如图2中的第一水阀7、第二水阀8。在换热过程中,可通过调整第一水阀7、第二水阀8的开度,调整盘管中水流量,实现节能需求。本专利技术实施例提供的组合空调机组,通过设置位于新风道内的第一盘管、位于回风道内的第二盘管,使新风、回风对应经过第一盘管、第二盘管换热后混合,流入后续操作段,从而能充分发挥两个盘管换热能力,使机组有效节能。实施例二为配合实现控制上述组合空调本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种组合空调机组,其特征在于,包括:位于新风道内的第一盘管、位于回风道内的第二盘管;新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管换热后混合,流入后续操作段。/n

【技术特征摘要】
1.一种组合空调机组,其特征在于,包括:位于新风道内的第一盘管、位于回风道内的第二盘管;新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管换热后混合,流入后续操作段。


2.根据权利要求1所述的组合空调机组,其特征在于,
当所述组合空调机组处于制热模式,所述第一盘管的热媒温度大于所述第二盘管的热媒温度;
当所述组合空调机组处于制冷模式,所述第一盘管的冷媒温度小于所述第二盘管的冷媒温度。


3.根据权利要求1所述的组合空调机组,其特征在于,所述新风道入风口设置有第一风阀、所述回风道入风口设置有第二风阀,分别用于调节对应风道的流通风量。


4.根据权利要求3所述的组合空调机组,其特征在于,所述新风道与所述回风道之间设置有旁通风阀,用于控制所述新风道和所述回风道连通,使新风、回风对应经过所述第一盘管、所述第二盘管之前混合。


5.根据权利要求4所述的组合空调机组,其特征在于,所述第一盘管、所述第二盘管中的换热媒介为水;所述第一盘管、所述第二盘管的入水口分别设置有水阀。


6.一种组合空调机组的控制方法,适用于权利要求5所述的组合空调机组,其特征在于,包括:
监测室内二氧化碳浓度;
在室内二氧化碳浓度低于设定浓度时,开启第一风阀至第一开度值、开启第二风阀至最大开度值,旁通风阀保持常闭状态,以使得新风、回风对应经过所述第一盘管、...

【专利技术属性】
技术研发人员:卓明胜何伟光徐艳妮郭俊明洪奇锐
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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