[实用新型]一种具有冷冻水低温保护装置的中央空调节能系统有效
| 申请号: | 201720085569.1 | 申请日: | 2017-01-23 |
| 公开(公告)号: | CN206449767U | 公开(公告)日: | 2017-08-29 |
| 发明(设计)人: | 刘海营;刘兵伟 | 申请(专利权)人: | 刘海营;刘兵伟 |
| 主分类号: | F24F3/00 | 分类号: | F24F3/00;F24F11/00;F25B41/06;F25B1/00;F25B47/00 |
| 代理公司: | 郑州联科专利事务所(普通合伙)41104 | 代理人: | 刘建芳 |
| 地址: | 450000 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 具有 冷冻 低温 保护装置 中央空调 节能 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及中央空调技术领域,尤其涉及一种具有冷冻水低温保护装置的中央空调节能系统。
背景技术
在现代建筑的能耗中,约有一半以上用于空调系统。空调系统在营造舒适宜人的工作、生活小环境的同时,消耗了大量的能源,污染了环境。中央空调系统水系统的设计,是依照最大冷负荷,管网的最长环路,最大阻力再乘以一定的安全系数,并按固定的循环水温度差作出的,循环水水泵按最大流量选定额定功率。一旦水泵启动运转,则不管实际需要流量的大小,始终在50Hz工频上满载工作。这就造成多数时间水系统在大流量、小温差的工况下运行。这不仅浪费电能,加快水泵的机械磨损,还因为水泵耗能的一部分不可逆的以热量形式耗散在水系统中,加重了主机的负荷。此外,在夏季环境温度较高时,压缩机的运行功率增加,则进入蒸发器的制冷剂带有更多冷量,与制冷剂进行热交换的冷冻水进入风机盘管,可能造成盘管结霜,影响中央空调的正常运行。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种具有冷冻水低温保护装置的中央空调节能系统,能够降低中央空调系统的运行能耗,并防止末端的风机盘管结霜,保证中央空调正常运行。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种具有冷冻水低温保护装置的中央空调节能系统,包括制冷主机、冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔系统、风机盘管和控制装置,所述的控制装置包括中央空调集控装置、冷冻水控制装置和冷却水控制装置,所述的中央空调集控装置分别通过通信总线连接冷冻水控制装置和冷却水控制装置;
所述的制冷主机包括压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀,所述的压缩机、蒸发器、膨胀阀和冷凝器按照制冷剂流向依次连接成制冷剂循环回路,所述的蒸发器通过冷冻水循环管路连接风机盘管,所述的冷凝器通过冷却水循环管路连接冷却塔系统;
所述的冷冻水系统包括冷冻水变频器、冷冻水泵、冷冻水供水温度传感器、冷冻水回水温度传感器和冷冻水低温保护装置,冷冻水变频器与冷冻水控制装置连接,冷冻水泵由冷冻水变频器控制,冷冻水供水温度传感器和冷冻水回水温度传感器的输出端连接冷冻水控制装置的输入端,冷冻水供水温度传感器设置在蒸发器和风机盘管之间的冷冻水供水管路上,冷冻水泵和冷冻水回水温度传感器设置在蒸发器和风机盘管之间的冷冻水回水管路上,所述的冷冻水低温保护装置包括热回收器、热水泵、第一电动水阀、第二电动水阀、第三电动水阀和第四电动水阀,热回收器设置在压缩机和冷凝器之间的连接管路上,热回收器通过热水循环管路连接风机盘管,第一电动水阀设置在热回收器和风机盘管之间的热水进水管路上,热水泵和第二电动水阀设置在热回收器和风机盘管之间的热水回水管路上,第三电动水阀设置在蒸发器和风机盘管之间的冷冻水供水管路上,第四电动水阀设置在蒸发器和风机盘管之间的冷冻水回水管路上,第一电动水阀、第二电动水阀、第三电动水阀和第四电动水阀的受控端分别连接冷冻水控制装置的输出端;
所述的冷却水系统包括冷却水变频器、冷却水泵、冷却水进水温度传感器和冷却水出水温度传感器,冷却水变频器与冷却水控制装置连接,冷却水泵由冷却水变频器控制,冷却水进水温度传感器设置在冷凝器与冷却塔系统之间的冷却水进水管路上,冷却水泵和冷却水出水温度传感器设置在冷凝器与冷却塔系统之间的冷却水出水管路上。
所述的冷冻水变频器和冷却水变频器均包括工作变频器和备用变频器。
所述的中央空调集控装置包括工业控制计算机、触摸显示屏和故障报警器。
所述的冷冻水控制装置和冷却水控制装置均包括依次连接的模拟量输入模块、A/D变换模块、滤波放大模块、数据处理模块和模拟量输出模块。
所述的冷冻水供水温度传感器、冷冻水回水温度传感器、冷却水进水温度传感器和冷却水出水温度传感器均采用电阻式温度传感器。
本实用新型分别通过冷冻水控制装置和冷却水控制装置对冷冻水系统和冷却水系统作独立控制运行,同时利用中央空调集控装置获取冷冻水系统和冷却水系统的运行信息,并进行集中监视、管理和操作,在中央空调集控装置故障或中央空调集控装置与冷冻水控制装置和冷却水控制装置之间通信中断时,仍能完成信号的采集、处理和输出,实现对冷冻水系统和冷却水系统的节能控制,大大增强了中央空调节能系统的可靠性,并提高了冷冻水系统和冷却水系统的响应速度;
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