[发明专利]高精度节能型恒温恒湿空调机及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201010220384.X 申请日: 2010-07-01
公开(公告)号: CN101865497A 公开(公告)日: 2010-10-20
发明(设计)人: 李敏华;刘文彬;原志锋;王亮添 申请(专利权)人: 广东申菱空调设备有限公司
主分类号: F24F3/06 分类号: F24F3/06;F24F3/14;F24F11/00
代理公司: 佛山市粤顺知识产权代理事务所 44264 代理人: 唐强熙
地址: 528300 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 高精度 节能型 恒温 空调机 及其 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种高精度节能型恒温恒湿空调机,包括空调机壳体内的压缩机(1),以及设置于出风口上的送风机(11)、电加湿器(10)、电加热器(9)和温湿度传感器,其特征是压缩机的排气管上连接有控温调湿部件;所述控温调湿部件包括依次相连的再热电磁阀(2)、M个冷凝面积不相同的再热冷凝器(3)、制冷电磁阀(12)和N个换热面积相同的蒸发器(7)构成。

2.根据权利要求1所述的高精度节能型恒温恒湿空调机,其特征是所述M和N的数目为1-10个;再热电磁阀(2)的数目等于M+1个,制冷电磁阀(12)的数目等于N-1个。

3.根据权利要求1或2所述的高精度节能型恒温恒湿空调机,其特征是所述再热冷凝器(3)连接有一根与之并联设置的旁通管路(15),再热冷凝器的进口管(a)以及旁通管路与再热电磁阀(2)的一端相连接,再热电磁阀的另一端与压缩机的排气管相连。

4.根据权利要求3所述的高精度节能型恒温恒湿空调机,其特征是所述再热冷凝器(3)的出口管(b)以及旁通管路(15)连接有过冷冷凝器(5),过冷冷凝器的进口管与再热冷凝器之间设有单向阀(4)。

5.根据权利要求4所述的高精度节能型恒温恒湿空调机,其特征是所述过冷冷凝器(5)的出口管上设有膨胀阀(6),且与膨胀阀的进口管相连接;过冷冷凝器为风冷式冷凝器或者水冷式冷凝器,其放置于室内或者室外。

6.根据权利要求5所述的高精度节能型恒温恒湿空调机,其特征是所述膨胀阀(6)的出口管与制冷电磁阀(12)相连接,膨胀阀为热力式膨胀阀或者电子式膨胀阀。

7.根据权利要求6所述的高精度节能型恒温恒湿空调机,其特征是所述制冷电磁阀(12)与蒸发器(7)的进口管(c)相连,蒸发器的出口管(d)与压缩机(1)之间设有汽液分离器(8),汽液分离器的进口管、出口管分别与蒸发器的出口管以及压缩机的吸气管相连接;压缩机为定容量式压缩机、可变容量式压缩机、定频式压缩机或变频式压缩机。

8.根据权利要求1所述的高精度节能型恒温恒湿空调机,其特征是所述压缩机(1)、再热电磁阀(2)、电加热器(9)、电加湿器(10)、送风机(11)、膨胀阀(6)、制冷电磁阀(12)和温湿度传感器(14)分别与空调机上的主控制器(13)电连接。

9.根据权利要求1所述高精度节能型恒温恒湿空调机的控制方法,其特征是所述再热电磁阀(2)的控制步骤为:

1)根据受控环境通过温湿度传感器(14)的信号反馈,与温度设定值进行检测,并进行执行下一步骤;

2)当环境温度值低于温度设定值,或者不断下降并趋近于温度设定值,旁通管路(15)上的再热电磁阀处于开启状态,而与每个再热冷凝器(3)连接的再热电磁阀,则启动其中冷凝面积最小的一个再热冷凝器上的再热电磁阀,如果当时冷凝面积最小的一个再热冷凝器上的再热电磁阀处于开启状态,则启动冷凝面积稍大一个的再热冷凝器上的再热电磁阀;当所有再热电磁阀,包括与再热冷凝器及旁通管路相连接的再热电磁阀均开启,温度仍然没有达到设定值,则关闭与旁通管路相连接的再热电磁阀,使得回收的冷凝再热量达到最大,并进行执行下一步骤;

3)当再热冷凝器(3)相连接的再热电磁阀(2)均开启、与旁通管路(15)相连接的再热电磁阀关闭的状态下,且环境温度值仍然低于温度设定值,或者不断下降并趋近于温度设定值,电加热器(9)开始投入使用,根据PID判断,按比例逐步加载投入或减载投入,并进行执行下一步骤;

4)当环境温度值高于温度设定值,或者不断上升并趋近于温度设定值,再热电磁阀(2)则按上述相反的顺序动作:先打开与旁通管路(15)相连接的再热电磁阀,再根据PID判断,按冷凝面积从大到小的顺序,逐步关闭每个再热冷凝器(3),直到冷凝面积最小的一个再热冷凝器上的再热电磁阀为止,此时没有回收冷凝热。

10.根据权利要求9所述高精度节能型恒温恒湿空调机的控制方法,其特征是所述制冷电磁阀(12)的控制步骤为:

1)根据受控环境通过温湿度传感器(14)的信号反馈,与温度设定值进行检测,并进行执行下一步骤;

2)当环境湿度值高于湿度设定值,或者不断上升并趋近于湿度设定值,且其上升速率大于某个PID值时:如果当时全部的制冷电磁阀(12)都处于开启状态,则关闭第一个蒸发器(71)相连接的制冷电磁阀;如果当时只有第一个蒸发器的制冷电磁阀关闭,则关闭第二个蒸发器(72)的制冷电磁阀;如此类推,直到所有制冷电磁阀都关闭,并进行执行下一步骤;

3)当环境湿度值低于湿度设定值,或者不断下降并趋近于湿度设定值,且其下降速率大于某个PID值时,制冷电磁阀(12)则按上述相反的顺序动作:如果当时全部的制冷电磁阀都处于关闭状态,则开启第一个蒸发器(71)相连接的制冷电磁阀;如果当时只有第二个蒸发器(72)的制冷电磁阀开启,则开启第二个蒸发器的制冷电磁阀;如此类推,直到所有制冷电磁阀都开启。

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