[实用新型]智能定温出水的一次加热式热泵热水机有效
| 申请号: | 201020188159.8 | 申请日: | 2010-05-05 |
| 公开(公告)号: | CN201945025U | 公开(公告)日: | 2011-08-24 |
| 发明(设计)人: | 胡龙 | 申请(专利权)人: | 广州科力新能源有限公司 |
| 主分类号: | F24H4/02 | 分类号: | F24H4/02;F24H9/20 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 510275 广东省广州市海珠区新*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 智能 定温 出水 一次 加热 式热泵 热水 | ||
所属技术领域 本实用新型涉及一种定温出水的热泵热水机,特别是该设备能够采用电控的方法控制热泵热水机的出水温度维持在一个设定值,并且可以进行远程设定出水温度。
背景技术 目前热泵热水机的是生活热水制造设备发展的趋向,在南方,某种意义上来说热泵热水机已经成功代替了太阳能、锅炉等加热设备,成为生活热水设备的首选产品。空气源热泵热水机以其节能、环保、安全三个显著的优势成为新一代的加热设备。热泵热水机的加热有一次性加热和循环加热两者。在使用一次性加热的场合,现有热泵热水机多数采用冷凝压力调节阀或电磁(动)阀现场控制的方式,现有市场上的冷凝压力调节阀的特点是能够在20kg/cm2以下(冷凝压力调节阀的工作压力)对热泵热水机的冷凝压力进行控制,进而改变冷凝出水温度,由于不是直接对水温进行控制,因此出水温度及其不稳定,且为了解决化霜时阀门关闭的问题,必须安装一个旁通电磁阀,化霜是打开,给安装也带来了极大的不便,且容易出现化霜时水冷换热器结冰爆裂的情况。而电磁(动)阀式的控制方式采用的是比例调节的方式,控制反应滞后较多,容易造成水温不稳定的情况。且由于这两种普遍使用的方式设计的局限性,导致水温调节只能在现场进行手动调节,满足不了节省管理成本的要求。
发明内容 为克服热泵热水机出水温度不稳、化霜时水冷冷凝器水路控制等一系列的问题,本发明专利提供了一种新的智能定温出水的一次加热式热泵热水机,该新型的热泵热水机系统包括空气源热泵系统和智能定温出水系统组成,其中空气源热泵系统由压缩机(1)、四通阀(2)、冷凝器(3)、单向阀(7)、节流装置(8)、蒸发器(9)等主要部分用管道依次连通成封闭系统;智能定温出水系统由电动阀(6)、出水温度传感器(4)、PID调节及远程网络控制装置(5)组成;工作时采用由可编程控制器以及远程网络编程控制的比例积分微分控制控制方法,利用一个快开型的电动阀进行调节,首先采用PID调节的方式,可将热泵热水机的出水温度误差控制±1℃以内,其次化霜时无需靠旁通阀,直接程序控制,打开阀门,保证水流畅通,即可进行反向化霜;第三,由于采用远程网络控制,操作人员无需在现场进行手动调节,只需在远程设置界面上进行设置即可。
本技术采用的技术方案是:通过PLC控制系统与温控水阀来实现,通过安装一个电动阀(6)在冷凝器(3)的进水管路上,出水温度传感器(4)安装在冷凝器(3)的出口管路上,由PID调节及远程网络控制装置(5)进行控制。PLC通过检测系统的出水温度值,再与系统所设定温度值的偏差比较,通过PID(比例微分积分)控制模式来调节温控水阀的开度,改变进入冷凝器的水流量从而达到调节出水温度和稳定出水温度的控制功能。热泵机组刚开启时,通过短时间的调节过程,直到达到稳定。而出水温度以数字控制的形式进行设定,任何设置都无需对硬件进行更改。这将提高热泵机组的运行稳定性和寿命。化霜信号发出时,电动阀自动打开至最大开度,保持水流畅通。通过数据传输,温度设置功能可设置在远处计算机上,进行远程操控,无需对硬件进行调整。
附图说明 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
附图是本实用新型的原理图,图纸加粗的线条表示为热泵系统的制冷剂管路,虚线为控制线路。
附图中 1.压缩机,2.四通阀,3.冷凝器,4.出水温度传感器,5.PID调节及远程网络控制装置,6.电动阀,7.单向阀,8.节流装置,9.蒸发器。
具体实施方式 附图中的智能定温出水的一次加热式热泵热水机,其系统包括空气源热泵系统、智能定温出水系统组成。其中空气源热泵系统类似于公知的制冷系统,由压缩机1、四通阀2、冷凝器3、单向阀7、节流装置8、蒸发器9组成,按照公知的制冷系统的同样方法将以上各部分用管道依次连通成封闭系统,系统内充以公知的工质。智能定温出水系统由电动阀6、出水温度传感器4、PID调节及远程网络控制装置5组成,电动阀6安装在冷凝器3的进水管路上,出水温度传感器4安装在冷凝器3的出口管路上,由PID调节及远程网络控制装置5进行控制。
机组正常运行制热水时,压缩机1、四通阀2流向冷凝器3。高温高压的气态工质经过冷凝器3,将热量释放给水后经过节流装置8,降压后进入蒸发器9吸收热量,再经过四通阀2回到压缩机1,完成一个循环。
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