蒸发冷却空调及其冷却介质驱动泵体控制方法技术

技术编号:25911123 阅读:69 留言:0更新日期:2020-10-13 10:29
本发明专利技术公开一种蒸发冷却空调及其冷却介质驱动泵体控制方法,方法包括:步骤S1.读取室外冷空气的干球温度Td1和相对湿度RH1;步骤S2.基于干球温度Td1和相对湿度RH1,计算进风湿球温度TW1和含湿量d1;步骤S3.根据进风湿球温度TW1和最佳相对湿度RH,计算理论最佳含湿量d2;步骤S4.根据含湿量d1、理论最佳含湿量d2、室外侧的风机转速fn计算所需喷撒的冷却介质量mw;步骤S5.根据冷却介质量mw换算喷撒所需的喷撒压力P1;步骤S6.根据喷撒压力P1,调节冷却介质驱动泵体的运行频率,直至蒸发冷却空调中冷却介质运输管道内的压力达到所需的喷撒压力P1。本发明专利技术能根据室外冷空气参数进行冷却介质喷撒量控制,提高喷撒效率、减少冷却介质资源浪费和减少电能消耗。

【技术实现步骤摘要】
蒸发冷却空调及其冷却介质驱动泵体控制方法
本专利技术涉及空调领域,特别涉及一种蒸发冷却空调及其冷却介质驱动泵体控制方法。
技术介绍
现有的间接蒸发冷却空调通过检测室外干球温度或湿球温度,判断是否进入湿工况模式,若进入湿工况模式,则开启喷淋水泵,将水箱里的水输送至喷淋系统,喷淋系统将水均匀布在间接换热芯体上,而水蒸发将室外冷空气冷却降温,降温后的室外冷空气再通过间接换热芯体与室内热空气进行换热,从而使得室内热空气温度下降。现有的间接蒸发冷却空调在需要开启喷淋时,只通过水泵的开启来控制,无法调节喷淋的水量,这种控制方式中,当环境空气湿度大、室外侧风量小时,处理室外冷空气所需的喷淋水量小,此时仍以某一固定水量进行处理,会造成水泵多余做功,浪费电能,而且多余的喷淋水雾会被室外风带走,造成水资源浪费,另一方面,多余的喷淋水亦会造成外侧风机阻力增大,风机耗工增加,导致机组能效较小。
技术实现思路
本专利技术之目的在于优化机组中冷却介质驱动泵体控制,使其能根据室外冷空气参数进行冷却介质喷撒量控制,提高喷撒效率、减少冷却介质资源浪费和减少电能消耗。为实现上述目的,本专利技术的技术方案为:提供一种蒸发冷却空调的冷却介质驱动泵体控制方法,包括以下步骤:步骤S1.读取室外冷空气的干球温度Td1和相对湿度RH1;步骤S2.基于所述干球温度Td1和相对湿度RH1,计算进风湿球温度TW1和含湿量d1;步骤S3.根据进风湿球温度TW1和设定的最佳相对湿度RH,计算理论最佳含湿量d2;步骤S4.根据含湿量d1、理论最佳含湿量d2、室外侧用于抽取室外冷空气的风机转速fn计算空调达到蒸发冷却所需喷撒的冷却介质量mw;步骤S5.根据喷撒所需的冷却介质量mw换算喷撒所需的喷撒压力P1;步骤S6.根据喷撒压力P1,调节所述冷却介质驱动泵体的运行频率,直至蒸发冷却空调中冷却介质运输管道内的压力达到所需的喷撒压力P1。进一步地,在所述步骤S3中,用进风湿球温度TW1代替最佳的室外侧出风干球温度Td2来换算出所述理论最佳含湿量d2。进一步地,所述喷撒所需的冷却介质量mw具体为mw=k1*(d2-d1)*fn,其中k1为预设系数。进一步地,所述喷撒压力P1具体为P1=k2*mw+Pmin,其中k2为预设系数,Pmin为喷淋正常启动所需的最小压力。进一步地,周期性执行所述步骤S1至步骤S6。进一步地,还包括故障检测步骤:冷却介质驱动泵体开启一定时长后,如若检测到所述冷却介质运输管道内的冷却介质流量小于设定最小流量,则发出警示并停止所述冷却介质驱动泵体。进一步地,在故障检测步骤中,周期性执行所述检测,若检测到所述冷却介质运输管道内的冷却介质流量大于设定最小流量则恢复所述冷却介质驱动泵体运行。进一步地,若连续设定次数均检测到所述冷却介质运输管道内的冷却介质流量小于设定最小流量,则锁定故障并控制所述冷却介质驱动泵体不再重启。还提供一种蒸发冷却空调,包括室外侧风机、蒸发冷却装置、冷却介质存储箱,间接换热芯体、冷却介质驱动泵体、控制器,所述间接换热芯体具有用于输送室外冷空气的室外侧风通道,以及用于输送室内热空气的室内侧风通道,所述室外侧风机用于将室外冷空气抽出至空调外部,所述冷却介质驱动泵体从冷却介质存储箱获取冷却介质运输至蒸发冷却装置进行对间接换热芯体的喷撒,冷却介质驱动泵体为变频泵,还包括位于间接换热芯体室外冷空气进风侧的温湿度传感器、安装于冷却介质运输管道上的压力传感器,冷却介质驱动泵体、室外侧风机、温湿度传感器、压力传感器分别电连接所述控制器;还包括被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述控制器实现如上述的方法。进一步地,还包括安装于所述冷却介质运输管道上的流量开关,流量开关电连接所述控制器。本专利技术通过室外冷空气的温湿度和外侧风机风速,算出最佳的冷却介质喷撒量,并转换成所需的喷撒压力,进而控制冷却介质驱动泵体的运行频率,使冷却介质运输管道内的压力达到所计算的最佳喷撒压力,可实现在确保喷撒压力的同时,保证冷却介质喷撒量能始终处于最佳值,进而避免喷撒过多而造成泵体的功耗浪费、冷却介质资源浪费和外侧风机功耗增加等问题,同时亦能避免喷撒量过小而造成外侧风蒸发冷却效率低等问题,提高机组的运行效率。上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本专利技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本专利技术的具体实施方式。附图说明通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本专利技术的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的台件。在附图中:图1示出了本专利技术的间接蒸发冷却空调的结构示意图;图2示出了本专利技术的变频水泵控制方法的流程图;图3为本专利技术的电子设备的结构示意图;图4为本专利技术的计算机可读存储介质的结构示意图。具体实施方式下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。本实施例的间接蒸发冷却空调如图1所示,包括室外侧风机1、水喷淋装置2、间接换热芯体3、水箱4、温湿度传感器5、水流开关6、水压传感器7、变频水泵8、Y形过滤器9、挡水板10,以及图中未示出的控制器。所述间接换热芯体3设于空调中部,其具有用于输送室外冷空气的室外侧风通道,以及用于输送室内热空气的室内侧风通道,室外冷空气与室内热空气在间接换热芯体3中换热。水箱4即冷却介质存储箱,位于间接换热芯体3的正下方,水喷淋装置2即蒸发冷却装置由喷淋杆和连接在喷淋杆上的喷头构成,喷头位于间接换热芯体3的正上方的室外冷空气出风侧,在重力作用下,喷淋水自上而下对室外冷空气冷却降温,加强间接换热芯体3中的热交换效果,未蒸发的喷淋水往下流淌,回至水箱中,实现水资源回收利用,此外,因为喷淋管路及喷头都高于水箱,喷淋关闭时,喷淋管路中的水靠重力自然回流至水箱,不会存储在喷头中,避免管道内水体结冰,且由于喷头位于间接换热芯体3的室外冷空气出风侧,室外冷空气流经喷头前已经先经过换热升温,可进一步避免其温度太低导致喷头中水冻结问题。变频水泵8即所述冷却介质驱动泵体,其经水管也即冷却介质运输管道从水箱4中取水,并将水输送至水喷淋装置2进行喷淋。所述Y形过滤器9安装在变频水泵8与水箱4之间的水管上,用以过滤水体中杂物,保护后级设备不会堵塞损坏。所述室外侧风机1位于间接换热芯体3的室外冷空气出风侧且在喷头之后,用于将室外冷空气抽出推送至空调外部排放。所述水流开关6也即流量开关、水压传本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.蒸发冷却空调的冷却介质驱动泵体控制方法,其特征在于,包括以下步骤:/n步骤S1.读取室外冷空气的干球温度Td1和相对湿度RH1;/n步骤S2.基于所述干球温度Td1和相对湿度RH1,计算进风湿球温度TW1和含湿量d1;/n步骤S3.根据进风湿球温度TW1和设定的最佳相对湿度RH,计算理论最佳含湿量d2;/n步骤S4.根据含湿量d1、理论最佳含湿量d2、室外侧用于抽取室外冷空气的风机转速fn计算空调达到蒸发冷却所需喷撒的冷却介质量m

【技术特征摘要】
1.蒸发冷却空调的冷却介质驱动泵体控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1.读取室外冷空气的干球温度Td1和相对湿度RH1;
步骤S2.基于所述干球温度Td1和相对湿度RH1,计算进风湿球温度TW1和含湿量d1;
步骤S3.根据进风湿球温度TW1和设定的最佳相对湿度RH,计算理论最佳含湿量d2;
步骤S4.根据含湿量d1、理论最佳含湿量d2、室外侧用于抽取室外冷空气的风机转速fn计算空调达到蒸发冷却所需喷撒的冷却介质量mw;
步骤S5.根据喷撒所需的冷却介质量mw换算喷撒所需的喷撒压力P1;
步骤S6.根据喷撒压力P1,调节所述冷却介质驱动泵体的运行频率,直至蒸发冷却空调中冷却介质运输管道内的压力达到所需的喷撒压力P1。


2.如权利要求1所述的冷却介质驱动泵体控制方法,其特征在于,在所述步骤S3中,用进风湿球温度TW1代替最佳的室外侧出风干球温度Td2来换算出所述理论最佳含湿量d2。


3.如权利要求1所述的冷却介质驱动泵体控制方法,其特征在于,所述喷撒所需的冷却介质量mw具体为mw=k1*(d2-d1)*fn,其中k1为预设系数。


4.如权利要求1所述的冷却介质驱动泵体控制方法,其特征在于,所述喷撒压力P1具体为P1=k2*mw+Pmin,其中k2为预设系数,Pmin为喷淋正常启动所需的最小压力。


5.如权利要求1所述的冷却介质驱动泵体控制方法,其特征在于,周期性执行所述步骤S1至步骤S6。


6.如权利要求1所述的冷却介质驱动泵体控制方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕东建吴先应廖宜利
申请(专利权)人:广东海悟科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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