[发明专利]一种气泵复合型机房空调系统及其控制方法在审
| 申请号: | 201810040780.0 | 申请日: | 2018-01-16 |
| 公开(公告)号: | CN108006870A | 公开(公告)日: | 2018-05-08 |
| 发明(设计)人: | 王飞 | 申请(专利权)人: | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 |
| 主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F11/65;F24F11/84;F25B41/04;F24F110/12 |
| 代理公司: | 上海湾谷知识产权代理事务所(普通合伙) 31289 | 代理人: | 李晓星 |
| 地址: | 201419 上海市奉贤区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 气泵 复合型 机房 空调 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种气泵复合型机房空调系统,包括冷源系统、主控单元和温度采集单元,其特征在于,
冷源系统包括压缩机、气泵、油分离器、冷凝器、流量装置、蒸发器以及气液分离器;其中,
所述压缩机由一个或多个并联的具有排气口与吸气口的压缩机构成,每个压缩机的排气口分别连接一个第一单向阀的进口;
所述气泵由一个或多个并联的具有排气口与吸气口的气泵构成,每个气泵的排气口分别连接一个第二单向阀的进口;
所述油分离器的入口与所述第一单向阀和第二单向阀的出口相连通,油分离器的回油口通过回油毛细管与压缩机的吸气口及气泵的吸气口相连通;
所述冷凝器的入口与所述油分离器的出口相连通;
所述流量装置的入口与所述冷凝器的出口相连通,该流量装置具有宽幅调节流量功能;
所述蒸发器的入口与所述流量装置的出口相连通;
所述气液分离器的入口与所述蒸发器的出口相连通。
所述主控单元与冷源系统信号连接;
所述温度采集单元用于采集室外温度以及室内温度并与所述主控单元信号连接,使主控单元根据室内、外温度控制所述压缩机、气泵、冷凝器的风机和流量装置的运行状态。
2.根据权利要求1所述的气泵复合型机房空调系统,其特征在于,所述冷源系统还包括依次连接在所述冷凝器和流量装置之间的储液器、干燥过滤器和视液镜。
3.根据权利要求1或2所述的气泵复合型机房空调系统,其特征在于,所述冷凝器为风冷冷凝器、水冷冷凝器或蒸发式冷凝器。
4.根据权利要求1所述的气泵复合型机房空调系统,其特征在于,所述流量装置为单个电子膨胀阀,或为两个电子膨胀阀并联,或为电子膨胀阀与电磁阀并联,或为电动流量调节阀与电子膨胀阀并联。
5.一种基于权利要求1所述的气泵复合型机房空调系统的控制方法,其特征在于,
将室外温度T划分为两个功能区:制冷区和气泵区;
所述制冷区为:室外温度T>T0;所述气泵区为:室外温度T≤T0;
其中,T0应根据具体工况设定;
针对室外温度T所处不同的功能区,相应切换冷源系统运行于制冷循环模式或气泵循环模式:
对应所述制冷区的制冷循环模式:由压缩机、第一单向阀、油分离器、冷凝器、流量装置、蒸发器以及气液分离器构成制冷工质回路;
对应所述气泵区的气泵循环模式:由气泵、第二单向阀、油分离器、冷凝器、流量装置、蒸发器以及气液分离器构成制冷工质回路。
6.根据权利要求5所述的气泵复合型机房空调系统的控制方法,其特征在于,当冷源系统运行于制冷循环模式时,所述流量装置为节流装置对制冷工质进行节流降压,根据室内负荷大小以及室外温度T确定所述压缩机的转速、流量装置的开度以及冷凝器的风机的转速实现冷量的精确调节。
7.根据权利要求5所述的气泵复合型机房空调系统的控制方法,其特征在于,当冷源系统运行于气泵循环模式时,所述流量装置处于全开,根据室内负荷大小以及室外温度T确定所述气泵的转速和冷凝器的风机的转速实现冷量的精确调节。
8.根据权利要求5所述的气泵复合型机房空调系统的控制方法,其特征在于,所述冷源系统切换运行模式时,采用温度差值法以及延时控制方法进行切换,即设定室外温度偏差ΔT0以及维持时间Δt;
当室外温度T0+ΔT0≥T≥T0-ΔT0,则所述冷源系统维持当前运行模式;
当室外温度T>T0+ΔT0,并且维持时间为Δt,则所述冷源系统切换为制冷循环模式;
当室外温度T≤T0-ΔT0,并且维持时间为Δt,则所述冷源系统切换为气泵循环模式;
温度偏差ΔT0以及维持时间Δt应根据具体情况设置。
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