供热系统、供热控制方法、装置、电子设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:35735642 阅读:12 留言:0更新日期:2022-11-26 18:37
本发明专利技术提供一种供热系统、供热控制方法、装置、电子设备及存储介质,涉及新能源技术领域,该供热系统包括:空气源热泵、与空气源热泵耦合的太阳能光伏光热系统、蓄热装置、供热控制装置和用于与建筑供暖设备连接的建筑供热端;供热控制装置用于获取太阳辐射强度,响应于太阳辐射强度大于或等于强度阈值,控制太阳能光伏光热系统将太阳能转换为电能输送给空气源热泵并基于该电能驱动空气源热泵向蓄热装置供热,且控制太阳能光伏光热系统通过建筑供热端为建筑供暖设备供热;供热控制装置响应于太阳辐射强度小于强度阈值,控制蓄热装置通过建筑供热端为建筑供暖设备供热。本发明专利技术提供的技术方案能够提高可再生能源的利用率和供热的稳定性。热的稳定性。热的稳定性。

【技术实现步骤摘要】
供热系统、供热控制方法、装置、电子设备及存储介质


[0001]本专利技术涉及新能源
,尤其涉及一种供热系统、供热控制方法、装置、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]近年来,能源问题成为全球关注的重点,发展以太阳能、风能、潮汐能等可再生能源为主的低碳环保型能源成为能源可持续发展的重要环节。
[0003]太阳能作为新能源的一种,逐步发展出了太阳能光伏光热系统,被广泛应用于建筑业、工业、农业等多个领域,可以替代燃煤等传统供热形式来满足供暖、供热以及烘干等需求,能够有效降低能源消耗,减少碳排放,具有广阔的应用空间和价值。但是,不同地域的太阳能资源存在着差异,这便导致太阳能光伏光热系统的供热稳定性较差。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供一种供热系统、供热控制方法、装置、电子设备及存储介质,用以解决现有技术中利用太阳能光伏光热系统进行供热时供热不稳定的问题。
[0005]本专利技术提供一种供热系统,包括太阳能光伏光热系统、空气源热泵、蓄热装置、供热控制装置和建筑供热端,所述太阳能光伏光热系统和所述空气源热泵耦合,所述太阳能光伏光热系统、所述空气源热泵和所述蓄热装置分别与所述供热控制装置和所述建筑供热端连接;
[0006]所述建筑供热端用于与建筑供暖设备连接;
[0007]所述蓄热装置用于蓄热和提供生活热水;
[0008]所述供热控制装置用于获取太阳辐射强度,响应于所述太阳辐射强度大于或等于强度阈值,控制所述太阳能光伏光热系统将太阳能转换为电能输送给所述空气源热泵,并基于所述电能驱动所述空气源热泵向所述蓄热装置供热,且控制所述太阳能光伏光热系统通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热;所述供热控制装置响应于所述太阳辐射强度小于所述强度阈值,控制所述蓄热装置通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热。
[0009]根据本专利技术提供的一种供热系统,所述蓄热装置包括供暖阀门,所述蓄热装置通过所述供暖阀门与所述建筑供热端连接;
[0010]所述供热控制装置还用于在控制所述太阳能光伏光热系统通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热的过程中,实时获取供暖建筑的室内温度,响应于所述室内温度小于第一温度阈值,控制所述供暖阀门打开,通过所述蓄热装置为所述建筑供暖设备补充供热。
[0011]根据本专利技术提供的一种供热系统,所述空气源热泵包括电网供电端,所述电网供电端用于与电网连接;
[0012]在所述通过所述蓄热装置为所述建筑供暖设备补充供热的过程中,所述供热控制装置还用于实时获取所述蓄热装置的蓄热温度,响应于所述蓄热温度小于第二温度阈值,
控制所述空气源热泵从所述电网获取电网电能;
[0013]所述空气源热泵在所述太阳能光伏光热系统输送的电能和所述电网电能的驱动下产生热能,并将所述热能传输给所述蓄热装置。
[0014]根据本专利技术提供的一种供热系统,所述蓄热装置包括供暖阀门,所述蓄热装置通过所述供暖阀门与所述建筑供热端连接;所述供热控制装置在响应于所述太阳辐射强度小于所述强度阈值,控制所述蓄热装置通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热的过程中,还用于实时获取所述蓄热装置的蓄热温度,响应于所述蓄热温度小于第二温度阈值,关闭所述供暖阀门,且控制所述空气源热泵通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热。
[0015]根据本专利技术提供的一种供热系统,所述空气源热泵为自复叠式空气源热泵,所述自复叠式空气源热泵包括两级耦合的热泵环路;所述供热控制装置在基于所述电能驱动所述空气源热泵向所述蓄热装置供热时具体用于:实时获取所述自复叠式空气源热泵的热泵机组的蒸发压力和冷凝压力;计算所述冷凝压力和所述蒸发压力的压力比;根据所述压力比确定所述自复叠式空气源热泵的工作模式,得到目标工作模式;利用所述电能驱动所述自复叠式空气源热泵以所述目标工作模式运转并将产生的热能输送给所述蓄热装置。
[0016]根据本专利技术提供的一种供热系统,所述供热控制装置在根据所述压力比确定所述自复叠式空气源热泵的工作模式时具体用于:响应于所述压力比大于压力比阈值,确定所述自复叠式空气源热泵按照双级复叠模式运行;响应于所述压力比小于所述压力比阈值,确定所述自复叠式空气源热泵按照单级模式运行。
[0017]根据本专利技术提供的一种供热系统,所述自复叠式空气源热泵包括一级热泵环路、二级热泵环路和水环路,所述一级热泵环路与所述二级热泵环路耦合,所述水环路连通所述蓄热装置;
[0018]所述供热控制装置在利用所述电能驱动所述自复叠式空气源热泵以所述目标工作模式运转并将产生的热能输送给所述蓄热装置时具体用于当所述目标工作模式为双级复叠模式时,利用所述电能驱动所述一级热泵环路和所述二级热泵环路为所述水环路供热,当所述目标工作模式为单级模式时,利用所述电能驱动所述一级热泵环路为所述水环路供热;所述水环路用于将产生的热能输送给所述蓄热装置。
[0019]本专利技术还提供一种供热控制方法,应用于供热系统,所述供热系统包括太阳能光伏光热系统、空气源热泵、蓄热装置、供热控制装置和建筑供热端,所述太阳能光伏光热系统和所述空气源热泵耦合,所述太阳能光伏光热系统、所述空气源热泵和所述蓄热装置分别与所述供热控制装置和所述建筑供热端连接,所述建筑供热端用于与建筑供暖设备连接;所述供热控制方法包括:
[0020]获取太阳辐射强度;
[0021]响应于所述太阳辐射强度大于或等于强度阈值,控制所述太阳能光伏光热系统将太阳能转换为电能输送给所述空气源热泵,并基于所述电能驱动所述空气源热泵向所述蓄热装置供热,且控制所述太阳能光伏光热系统通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热;
[0022]响应于所述太阳辐射强度小于所述强度阈值,控制所述蓄热装置通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热。
[0023]本专利技术还提供一种供热控制装置,应用于供热系统,所述供热系统包括太阳能光
伏光热系统、空气源热泵、蓄热装置、和建筑供热端,所述太阳能光伏光热系统和所述空气源热泵耦合,所述太阳能光伏光热系统、所述空气源热泵和所述蓄热装置分别与所述建筑供热端连接;所述供热控制装置包括:
[0024]获取模块,用于获取太阳辐射强度;
[0025]第一控制模块,用于响应于所述太阳辐射强度大于或等于强度阈值,控制所述太阳能光伏光热系统将太阳能转换为电能输送给所述空气源热泵,并基于所述电能驱动所述空气源热泵向所述蓄热装置供热,且控制所述太阳能光伏光热系统通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热;
[0026]第二控制模块,用于响应于所述太阳辐射强度小于所述强度阈值,控制所述蓄热装置通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热。
[0027]本专利技术还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述的供热控制方法。
[0028]本专利技术还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种供热系统,其特征在于,包括太阳能光伏光热系统、空气源热泵、蓄热装置、供热控制装置和建筑供热端,所述太阳能光伏光热系统和所述空气源热泵耦合,所述太阳能光伏光热系统、所述空气源热泵和所述蓄热装置分别与所述供热控制装置和所述建筑供热端连接;所述建筑供热端用于与建筑供暖设备连接;所述蓄热装置用于蓄热和提供生活热水;所述供热控制装置用于获取太阳辐射强度,响应于所述太阳辐射强度大于或等于强度阈值,控制所述太阳能光伏光热系统将太阳能转换为电能输送给所述空气源热泵,并基于所述电能驱动所述空气源热泵向所述蓄热装置供热,且控制所述太阳能光伏光热系统通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热;所述供热控制装置响应于所述太阳辐射强度小于所述强度阈值,控制所述蓄热装置通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热。2.根据权利要求1所述的供热系统,其特征在于,所述蓄热装置包括供暖阀门,所述蓄热装置通过所述供暖阀门与所述建筑供热端连接;所述供热控制装置还用于在控制所述太阳能光伏光热系统通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热的过程中,实时获取供暖建筑的室内温度,响应于所述室内温度小于第一温度阈值,控制所述供暖阀门打开,通过所述蓄热装置为所述建筑供暖设备补充供热。3.根据权利要求2所述的供热系统,其特征在于,所述空气源热泵包括电网供电端,所述电网供电端用于与电网连接;在所述通过所述蓄热装置为所述建筑供暖设备补充供热的过程中,所述供热控制装置还用于实时获取所述蓄热装置的蓄热温度,响应于所述蓄热温度小于第二温度阈值,控制所述空气源热泵从所述电网获取电网电能;所述空气源热泵在所述太阳能光伏光热系统输送的电能和所述电网电能的驱动下产生热能,并将所述热能传输给所述蓄热装置。4.根据权利要求1所述的供热系统,其特征在于,所述蓄热装置包括供暖阀门,所述蓄热装置通过所述供暖阀门与所述建筑供热端连接;所述供热控制装置在响应于所述太阳辐射强度小于所述强度阈值,控制所述蓄热装置通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热的过程中,还用于实时获取所述蓄热装置的蓄热温度,响应于所述蓄热温度小于第二温度阈值,关闭所述供暖阀门,且控制所述空气源热泵通过所述建筑供热端为所述建筑供暖设备供热。5.根据权利要求1所述的供热系统,其特征在于,所述空气源热泵为自复叠式空气源热泵,所述自复叠式空气源热泵包括两级耦合的热泵环路;所述供热控制装置在基于所述电能驱动所述空气源热泵向所述蓄热装置供热时具体用于:实时获取所述自复叠式空气源热泵的热泵机组的蒸发压力和冷凝压力;计算所述冷凝压力和所述蒸发压力的压力比;根据所述压力比确定所述自复叠式空气源热泵的工作模式,得到目标工作模式;利用所述电能驱动所述自复叠式空气源热泵以所述目标工作模式运转并将产生的热能输送给所述蓄热装置。6.根据权利要求5所述的供热系统,其特征在于,所述供热控制装置在根据所述压力比确...

【专利技术属性】
技术研发人员:狄彦强梁士民张志杰赵晨廉雪丽王涵
申请(专利权)人:青海大学青岛理工大学
类型:发明
国别省市:

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