一种板式换热器的控制方法技术

技术编号:39827316 阅读:6 留言:0更新日期:2023-12-29 16:02
本发明专利技术涉及换热器控制技术领域,具体涉及一种板式换热器的控制方法

【技术实现步骤摘要】
一种板式换热器的控制方法


[0001]本专利技术涉及换热器控制
,具体涉及一种板式换热器的控制方法


技术介绍

[0002]板式换热器是一种新型高效换热器,由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成,各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换

[0003]申请号为
201210093644.0
的专利技术公开了一种用于板式换热器的流体分配器,所述板式换热器在对应于所述板式换热器的制冷剂通道
(202)
的位置设有供制冷剂流入所述制冷剂通道
(202)
的分配孔
(11)
;所述流体分配器包括驱动部件
(2)
和在所述驱动部件
(2)
的驱动下调节所述分配孔
(11)
的开口大小的执行部件
(3)。
该板式换热器能调节制冷剂的压力和温度,保证制冷剂均匀进入换热通道,提高板式换热器的换热稳定性

本专利技术还公开了一种包括上述流体分配器的板式换热器,以及板式换热器的控制方法,具有相同效果

[0004]但是该专利只涉及了单次的压力和温度测量以及分配孔开口大小的调节,没有提及如何进行长期的监控和优化,也没有考虑环境温度可能影响板式换热器性能的影响

[0005]因此,有必要提供一种新的技术方案以克服上述缺陷


技术实现思路

[0006]本专利技术的目的在于提供一种可有效解决上述技术问题的一种板式换热器的控制方法

[0007]为达到本专利技术之目的,采用如下技术方案:
[0008]一种板式换热器的控制方法,包括:步骤
1、
通过采集模块采集二次网供水压力

回水压力

补水压力,设置数据采集周期,定期从采集模块中读取采集的信息;
[0009]步骤
2、
计算供回水压差,采用智能控制系统,将板式换热器的控制与供热系统进行集成;
[0010]步骤
3、
根据供回水压差

补水压力,控制二次网循环水泵的运行频率,并对一次网电动调节阀门进行控制;
[0011]步骤
4、
采用温度采集模块实时监测板式换热器的进水温度和出水温度;
[0012]步骤
4.1、
当供热系统进水温度低于设定值时,控制器启动板式换热器,并调节换热器的工作模式,以提高进水温度;
[0013]步骤
4.2、
当供热系统出水温度高于设定值时,控制器调整板式换热器的工作模式,以降低出水温度;
[0014]步骤
4.3、
在供热系统进水温度过高或出水温度过低时,控制器发出警报,并自动停止板式换热器的工作;
[0015]步骤
4.4、
控制器控制温度调节阀,进行温度控制;
[0016]步骤
4.5、
根据监测结果判断换热器的热效率是否达到预期目标;如果未达到预期目标,则返回步骤
4.1。
[0017]进一步的,步骤1包括如下步骤:
[0018]步骤
1.1、
根据环境设置采集周期,在供水端和回水端以及补水管道上安装相应的压力采集模块,以便测量二次网供水压力

回水压力和补水压力;
[0019]步骤
1.2、
根据板式换热器的输入参数,利用热传导模型计算板式换热器的热效率;
[0020]步骤
1.3、
根据计算得到的热效率,调整板式换热器的操作参数;
[0021]步骤
1.4、
计算调整后的板式换热器的热效率;
[0022]步骤
1.5、
分别将调整前的热效率和调整后的热效率进行对比分析;
[0023]步骤
1.6、
输出对比结果

[0024]进一步的,步骤2包括如下步骤:
[0025]步骤
2.1、
采用压力采集模块检测板式换热器冷水进水管的压力
Pn、
回水管的压力
Pi

[0026]步骤
2.2、
计算各个冷水进水管的压力
Pn
与回水管压力
Pi
的压差值;
[0027]步骤
2.3、
取各个压差值的绝对值,采用错误检测的方法得出压差值

P
,根据压差值

P
调节对应冷水进水管的流量;
[0028]步骤
2.4、
调整操作参数后,再次使用相同方法对压差值

P
进行验证直至所有冷水进水管的压力
Pn
与回水管的压力
Pi
的压差值

P
处于预设压差范围内;
[0029]步骤
2.5、
将采集到的参数数据

以及计算得到的压差值

P
的数据存储在数据库中

[0030]进一步的,步骤3包括如下步骤:
[0031]步骤
3.1、
控制器根据压力采集模块的反馈,实时监测系统工作状态;当供热系统进水压力低于设定值时,控制器控制进水端的压力调节阀,提高进水压力;当供热系统出水压力高于设定值时,控制器控制进水端的压力调节阀,以降低出水压力;
[0032]步骤
3.2、
在供热系统进水压力过高或出水压力过低时,控制器停止板式换热器的工作,并关闭全部的电磁阀;
[0033]步骤
3.3、
根据监测结果判断板式换热器的热效率是否达到预期目标,如果未达到预期目标,则返回步骤步骤
3.1
,继续调整板式换热器的操作参数;如果已达到预期目标,则结束

[0034]进一步的,步骤
3.3
包括如下步骤:
[0035]步骤
3.3.1、
设定供回水压差和补水压力的阈值,安装压力采集模块实时监测压差值

P
和补水压力
Pb

[0036]步骤
3.3.3、
根据补水压力
Pb
和一次网的实际情况,调节一次网电动调节阀门的开度

[0037]进一步的,步骤
3.3.3
包括如下步骤:
[0038]步骤
3.3.3.1、
采集不同时间段的温度信息;
[0039]步骤
3.3.3.2、
根据当前的环境温度,调节一次网电动调节阀门的开度;
[0040]步骤
3.3.3.3、
采集不同天气条件下的环境温度信息;...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种板式换热器的控制方法,其特征在于,包括:步骤
1、
通过采集模块采集二次网供水压力

回水压力

补水压力,设置数据采集周期,定期从采集模块中读取采集的信息;步骤
2、
计算供回水压差,采用智能控制系统,将板式换热器的控制与供热系统进行集成;步骤
3、
根据供回水压差

补水压力,控制二次网循环水泵的运行频率,并对一次网电动调节阀门进行控制;步骤
4、
采用温度采集模块实时监测板式换热器的进水温度和出水温度;步骤
4.1、
当供热系统进水温度低于设定值时,控制器启动板式换热器,并调节换热器的工作模式,以提高进水温度;步骤
4.2、
当供热系统出水温度高于设定值时,控制器调整板式换热器的工作模式,以降低出水温度;步骤
4.3、
在供热系统进水温度过高或出水温度过低时,控制器发出警报,并自动停止板式换热器的工作;步骤
4.4、
控制器控制温度调节阀,进行温度控制;步骤
4.5、
根据监测结果判断换热器的热效率是否达到预期目标;如果未达到预期目标,则返回步骤
4.1。2.
如权利要求1所述的一种板式换热器的控制方法,其特征在于,步骤1包括如下步骤:步骤
1.1、
根据环境设置采集周期,在供水端和回水端以及补水管道上安装相应的压力采集模块,以便测量二次网供水压力

回水压力和补水压力;步骤
1.2、
根据板式换热器的输入参数,利用热传导模型计算板式换热器的热效率;步骤
1.3、
根据计算得到的热效率,调整板式换热器的操作参数;步骤
1.4、
计算调整后的板式换热器的热效率;步骤
1.5、
分别将调整前的热效率和调整后的热效率进行对比分析;步骤
1.6、
输出对比结果
。3.
如权利要求2所述的一种板式换热器的控制方法,其特征在于,步骤2包括如下步骤:步骤
2.1、
采用压力采集模块检测板式换热器冷水进水管的压力
Pn、
回水管的压力
Pi
;步骤
2.2、
计算各个冷水进水管的压力
Pn
与回水管压力
Pi
的压差值;步骤
2.3、
取各个压差值的绝对值,采用错误检测的方法得出压差值

P
,根据压差值

P
调节对应冷水进水管的流量;步骤
2.4、
调整操作参数后,再次使用相同方法对压差值

P
进行验证直至所有冷水进水管的压力
Pn
与回水管的压力
Pi
的压差值

P
处于预设压差范围内;步骤
2.5、
将采集到的参数数据
、...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖玲斐姜鑫平郭万军段小军刘桐
申请(专利权)人:江苏恒军动力科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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