直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统技术方案

技术编号:7461054 阅读:226 留言:0更新日期:2012-06-24 21:31
直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统,属于冰蓄冷空调领域。包括空调主机和蓄冰槽,空调主机的冷凝器(6)一端通过管路、第一电磁阀(5)和第一热力膨胀阀(4)连接蒸发器(3)的1端,冷凝器(6)一端同时通过管路连接多组相并联的蓄冰槽的1端,多组相并联的蓄冰槽的2端通过管路连接汽液分离器(8)的另一端,多组蓄冰槽的3端并联后通过管路、第三换向电磁阀(22)接在第一换向电磁阀(1)的管路上,多组蓄冰槽的4端并联后通过管路、第四换向电磁阀(21)接在第二换向电磁阀(2)的管路上,第一换向电磁阀(1)和第二换向电磁阀(2)通过管路、循环水泵接空调末端机组(16)。投资小、节能减排效果好。

【技术实现步骤摘要】

直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统,属于冰蓄冷空调领域。可广泛应用于使用冷媒水系统的办公楼、商场、超市、影剧院等场所,尤其对现有空调系统功耗超出申请电力负荷急需追加空调制冷量的场合。
技术介绍
蓄冷技术是利用夜间电网低谷电价时间系统满负荷运行制冰蓄冷白天用电高峰时释冷,以节省空调运行费用、降低制冷主机的装机容量和功耗,从而实现转移电力负荷高峰、平衡管网电力供应的目的。冰蓄冷空调具有以下明显优点(1)平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设;(2)制冷主机容量减少,减少空调系统电力增容费和供配电设施费;(3)利用电网峰谷荷电力差价,降低空调运行费用;(4)冷冻水温度可降到1 4°C,可实现大温差、低温送风空调,节省水、风输送系统的投资和能耗;(5)相对湿度较低,空调品质提高,可有效防止中央空调综合症;(6)具有应急冷(热)源,空调可靠性提高;(7)冷(热)量全年一对一配置,能量利用率高。但是目前常规的冷水机组空调系统日夜负载不均勻和电力管网峰谷电价的差值之间的矛盾,以及单纯追加整套冰蓄冷系统虽能节能减排但初期投资过高等,限制了该技术的使用。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是克服常规的冷水机组空调系统日夜负载不均勻和电力管网峰谷电价的差值之间的矛盾,以及单纯追加整套冰蓄冷系统虽能节能减排但初期投资过高的矛盾,提供一种投资小、节能减排效果好的直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是该直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统,包括空调主机和蓄冰槽,其特征在于空调主机的冷凝器一端通过管路、 第一电磁阀和第一热力膨胀阀连接蒸发器的1端,冷凝器一端同时通过管路连接多组相并联的蓄冰槽的1端,多组相并联的蓄冰槽的2端通过管路连接汽液分离器的另一端,蒸发器的2端接到汽液分离器的另一端管路上,多组蓄冰槽的3端并联后通过管路、第三换向电磁阀接在第一换向电磁阀的管路上,多组蓄冰槽的4端并联后通过管路、第四换向电磁阀接在第二换向电磁阀的管路上,第一换向电磁阀和第二换向电磁阀通过管路、循环水泵接空调末端机组。所述的多组相并联的蓄冰槽为三组、四组、五组……或η组。所述的多组相并联的蓄冰槽为三组。所述的第一组由第一蓄冰槽和与其相串联的第二热力膨胀阀,第二电磁阀组成; 第二组由第二蓄冰槽和与其相串联的第三热力膨胀阀,第三电磁阀组成,第三组由第三蓄冰槽和与其相串联的第四热力膨胀阀,第四电磁阀组成。所述的一组循环水泵由第一闸阀、第一循环水泵和第三闸阀,第二闸阀、第二循环水泵和第四闸阀相并联组成。工作原理直接蒸发式多换热系统属金属盘管外融冰式,金属盘管式蓄冰装置是由沉浸在保温水槽中的金属盘管构成换热表面的一种蓄冰装置。在蓄冷过程中,制冷剂直接在金属盘管内循环蒸发制冷,吸收水槽中水的热量,在盘管外表面形成冰层(冰层厚度越大,单位蓄冷量越大,释冷时间越长)。融冰时温度较高的空调回水直接送入保温水槽,空调冷媒水直接与金属盘管表面的冰层接触,使盘管表面上的冰层自外向内逐渐融化。由于空调回水与冰直接接触,换热效果好,取冷速度快,来自蓄冰装置的供水温度可低达rc左右。一套直接蒸发制冰主机可连供多套蓄冰装置与空调末端机组,由智能控制系统根据不同负载调节制冷剂走向、流量机组用冷冻水走向、流量以保证整套系统的高能量利用率。与现有技术相比,本专利技术的直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统所具有的有益效果是比现有动态直接蒸发制冰系统冰层厚,冰层厚度可达30mm,单位蓄冷量也更大,释冷时间也更长,同时避免了利用高温热气融冰所消耗的一部分系统的冷量。克服常规的冷水机组空调系统日夜负载不均勻和电力管网峰谷电价的差值之间的矛盾,以及单纯追加整套冰蓄冷系统虽能节能减排但初期投资过高的矛盾。同时具有投资小、节能减排效果好等优点。冰蓄冷系统中蓄冰槽与空调主机(可包含热泵功能或其它辅助加热功能)并联在共有的冷冻水管道上连接至空调末端机组,蓄冰槽与空调主机在使用中依靠换向电磁阀进行转换。夜间低谷电价时空调主机可对蓄冰槽蓄冰,冰蓄冷系统采用变流量方式进行蓄冰, 可实现一机多用功能。可在传统冷水机组空调系统上方便地增加一个或者多个蓄冰槽以达到削峰填谷节能减排的功效。此外使得新系统具有应急释冷功能,即当意外停电时可利用自备电力启动蓄冰槽管路系统中循环水泵向用户末端释放冷量。此外蓄冰槽在冬季可作为热水箱;并可通过调节蓄冰槽中换热系统的换热面积以克服常规空调主机作为热泵运行时换热面积的不足,改善实际采暖功效。该直接蒸发式多换热系统,能够削峰填谷节能减排。可广泛应用于使用冷媒水系统的办公楼、商场、超市、影剧院等场所,尤其对现有空调系统功耗超出申请电力负荷急需追加空调制冷量的场合,可以不增加额外的制冷主机而将原系统改造成冰蓄冷系统,这只需增加蓄冰槽与配套管路及控制设施即可。此外使得新系统具有应急释冷功能,即当意外停电时可利用自备电力启动蓄冰槽管路系统中循环水泵向用户末端释放冷量。附图说明图1是本专利技术的直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统结构框图。图1 是本专利技术的最佳实施例。其中1第一换向电磁阀2第二换向电磁阀3蒸发器4第一热力膨胀阀5 第一电磁阀6冷凝器7压缩机8汽液分离器9第三电磁阀10第四电磁阀11第三热力膨胀阀12第四热力膨胀阀13第三蓄冰槽14第一循环水泵15第三闸阀16空调末端机组17第四闸阀18第二循环水泵19第二闸阀20第一闸阀21第四换向电磁阀22第三换向电磁阀23第二蓄冰槽M第一蓄冰槽25第二热力膨胀阀沈第二电磁阀27空调主机。具体实施方式下面结合附图1对本专利技术的直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统做进一步描述如图1所示该直接蒸发式多换热系统冰蓄冷空调智能控制系统,由第一换向电磁阀1、第二换向电磁阀2、 蒸发器3、第一热力膨胀阀4、第一电磁阀5、冷凝器6、压缩机7、汽液分离器 8、第三电磁阀9、第四电磁阀10、第三热力膨胀阀11、第四热力膨胀阀12、第三蓄冰槽13、 第一循环水泵14、第三闸阀15、空调末端机组16、第四闸阀17、第二循环水泵18、第二闸阀 19、第一闸阀20、第四换向电磁阀21、第三换向电磁阀22、第二蓄冰槽23、第一蓄冰槽M、 第二热力膨胀阀25、第二电磁阀沈和空调主机27组成。空调主机的冷凝器6 —端通过管路、第一电磁阀5和第一热力膨胀阀4连接蒸发器3的1端,冷凝器6这一端同时通过管路连接三组相并联的蓄冰槽的1端,所述的三组相并联的蓄冰槽第一组由第一蓄冰槽M和与其相串联的第二热力膨胀阀25,第二电磁阀沈组成;第二组由第二蓄冰槽23和与其相串联的第三热力膨胀阀11,第三电磁阀9组成,第三组由第三蓄冰槽13和与其相串联的第四热力膨胀阀12,第四电磁阀10组成。三组相并联的蓄冰槽的2端通过管路连接汽液分离器 8的另一端管路,蒸发器3的2端接到汽液分离器8的另一端管路上,三组蓄冰槽的3端并联后通过管路、第三换向电磁阀22接在第一换向电磁阀1的管路上,三组蓄冰槽的4端并联后通过管路、第四换向电磁阀21接在第二换向电磁阀2的管路上,第一换向电磁阀1和第二换向电磁阀2通过管路、一组循环水泵接空调末端机组16。所述的一组循环水泵由第一闸阀20、第一循环水泵14和第三闸阀15,第二闸阀 1本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周正林
申请(专利权)人:上海汉福空气处理设备有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 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。

1
相关领域技术