[发明专利]智能多源制冷系统及智能多源制冷控制方法有效
| 申请号: | 201410294863.4 | 申请日: | 2014-06-26 |
| 公开(公告)号: | CN104061707B | 公开(公告)日: | 2017-07-18 |
| 发明(设计)人: | 吴爱华;于刚;葛潞 | 申请(专利权)人: | 浙江瑞能通信科技股份有限公司 |
| 主分类号: | F25B25/00 | 分类号: | F25B25/00;F25B49/02 |
| 代理公司: | 杭州知通专利代理事务所(普通合伙)33221 | 代理人: | 应圣义 |
| 地址: | 311500 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 智能 制冷系统 制冷 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及制冷技术领域,尤其涉及一种智能多源制冷系统及智能多源制冷控制方法。
背景技术
现通信机房多采用空调制冷,其只能根据设定温度进行工作,不会根据环境情况进行调节,由于一直需要开启空调,能耗很大。
为了降低空调能耗,现有的一些机房采用自然风制冷的方式,在冬季或过渡季室外温度较低时,通过通入自然风降低机房内部的温度,但由于自然风中存在灰尘,灰尘会影响机房设备的运行质量,因此需要在进风管道加入过滤设备,虽然过滤设备能过滤部分灰尘,但过滤效果越强,自然风通风系统的通风效率越低,也会提高能耗。
发明内容
本发明解决的问题是提供一种智能多源制冷系统及智能多源制冷控制方法,既能机房内设备正常运行温度,又能实现机房能耗大大降低。
为解决上述问题,本发明实施例提供了一种智能多源制冷系统,包括:循环泵制冷系统、压缩机制冷系统和制冷控制单元,所述循环泵制冷系统包括位于机房内部的第一蒸发器、位于机房外部的循环泵和位于机房外部的第一冷凝器,所述第一蒸发器、循环泵和第一冷凝器相串联;所述压缩机制冷系统包括位于机房内部的第二蒸发器、位于机房外部的压缩机和位于机房外部的第二冷凝器;所述制冷控制单元与循环泵制冷系统、压缩机制冷系统相连接,通过控制循环泵制冷系统、压缩机制冷系统为机房内部设备进行制冷降温。
可选的,还包括温度检测单元,所述温度检测单元包括位于机房内部的第一温度传感器和位于机房外部的第二温度传感器。
可选的,还包括机房内部设备表面的第三温度传感器。
可选的,所述压缩机为双压缩机,包括并联连接且功率大小不同的大压缩机和小压缩机。
可选的,所述第一冷凝器和第二冷凝器集成在同一冷凝器中。
可选的,一个机房对应一个或多个第一冷凝器,对应一个或多个第二冷凝器,一个机房的一个或多个第一冷凝器对应一个循环泵和第一冷凝器,多个机房的多个第二冷凝器对应一个压缩机和第二冷凝器。
可选的,所述制冷控制单元通过无线通讯或有线通讯与远程控制平台进行数据交互。
本发明实施例还提供了一种智能多源制冷控制方法,包括:
获取机房外部温度和机房内部温度;
根据机房外部温度和机房内部温度调节循环泵制冷系统、压缩机制冷系统的运行,当机房外部温度低于机房内部温度时,开启循环泵制冷系统,随着机房外部温度进一步降低,逐渐关闭压缩机制冷系统;当机房外部温度高于机房内部温度时,关闭循环泵制冷系统,逐渐开启压缩机制冷系统。
可选的,压缩机为双压缩机,当机房外部温度低于机房内部温度时,开启循环泵制冷系统,压缩机制冷系统由原来的大压缩机切换为小压缩机,且随着机房外部温度进一步降低,关闭小压缩机;当机房外部温度高于机房内部温度时,关闭循环泵制冷系统,先开启压缩机制冷系统的小压缩机,随着机房外部温度进一步升高,逐渐切换成大压缩机。
可选的,还包括,获得机房内部设备表面温度,利用根据机房外部温度、机房内部温度和机房内部设备表面温度调节循环泵制冷系统、压缩机制冷系统的运行。
与现有技术相比,本技术方案具有以下优点:本发明的智能多源制冷系统包括循环泵制冷系统、压缩机制冷系统两个系统,在冬季或过渡季室外温度较低时,利用循环泵制冷系统对载冷剂进行室外循环换热,充分利用室外自然冷源;在夏季或过渡季室外温度较高时,采用压缩机制冷系统对制冷剂进行压缩分级循环换热;所述智能多源制冷系统能够在全年一定时间内不必开启压缩机制冷,大大降低空调能耗,同时避免了直接通风对机房内空气环境的影响,具有损耗小、效率高、功率因数高、调速性能好、控制简单、规避粉尘、噪音小等优点。
附图说明
图1是本发明实施例的智能多源制冷系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,通过具体实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述。
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