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一种温湿分控新风机组的控制方法

文献发布时间:2024-04-18 19:58:26


一种温湿分控新风机组的控制方法

技术领域

本发明涉及新风机组技术领域,具体涉及一种温湿分控新风机组的控制方法。

背景技术

随着社会对空气质量的重视,更多场所的增加了新风系统。新风系统将室外的新鲜空气引入到室内,并使室内二氧化碳、有害气体甲醛、苯、二甲苯、及流行性病毒等有害物质排向室外,通过室内外空气不间断循环,改善室内环境空气污染。新风的补入提高了空气品质,但在夏季和冬季,新风的温湿度和室内差别较大,需要进行降温除湿或者加热加湿处理,机组能耗较大。一般空调系统,夏季时对温度较低的室内进行制冷降温,将冷凝热排放到高温的室外,不仅制冷系统能效较低,同时也对环境带来热量污染,运行费用大,机组的安装复杂,造价成本较高。同时,深度降温除湿的空气需要外来热量进行升温后达到合适的温度送到室内,存在能量相互抵消的过程。如何对空气进行温湿分控处理,提高制冷系统能效,减少外来能量抵消的损耗,也是本领域技术人员待解决的技术问题。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术存在的不足,提供一种温湿分控新风机组的控制方法。

为实现上述目的,本发明提供了一种温湿分控新风机组的控制方法,所述新风机组包括沿气流方向设置在新风通道内的蒸发器和冷凝器,所述蒸发器的前侧或后侧设有表冷器,所述表冷器连接有调节阀,所述新风通道的进风处设有第一温湿度传感器,所述冷凝器的前侧设有温度采集器,且其后侧设有第二温湿度传感器,所述新风通道内设有新风机,所述蒸发器与冷凝器之间连接有膨胀阀,且其与冷凝器分别与压缩机的进气口和出气口分别连接;

所述新风机组的工作模式包括除湿再热工况,在除湿再热工况下,所述控制方法包括:

当送风温度设定值T<第一温度阈值范围时,所述表冷器通冷水:

控制新风机得电运行,若新风绝对含湿量D1>送风绝对含湿量设定值D+设定的绝对含湿量波动范围d,或新风温度T1>送风温度设定值T+设定的温度波动范围t,则控制调节阀延时第一设定时间后得电开启至设定开度,然后通过调整调节阀的开度使冷凝器前侧的温度控制在设定温度;并控制压缩机延时第二设定时间后得电启动,所述压缩机启动后工作在第一设定频率,然后再次调整调节阀的开度,使得冷凝器前侧的温度保持在设定温度,并根据送风温度调整压缩机的运行频率,使送风温度T2保持在设定值T;

当送风温度设定值T≥第一温度阈值范围时,所述调节阀不得电:

控制新风机得电运行,若新风绝对含湿量D1>送风绝对含湿量设定值D+设定的绝对含湿量波动范围d,或新风温度T1<送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则控制压缩机延时第三设定时间后得电启动,所述压缩机启动后工作在第二设定频率;

期间,若送风绝对含湿量D2>送风绝对含湿量设定值D或送风温度T2<送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则控制压缩机的运行频率升高;当送风绝对含湿量D2=送风绝对含湿量设定值D时,若送风温度T2<送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则继续控制压缩机的运行频率升高;若送风温度设定值T+设定的温度波动范围t≥送风温度T2≥送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则保持压缩机的频率不变;若送风绝对含湿量D2在送风绝对含湿量设定值D以下的范围内,压缩机已经运行在高频,但送风温度T2<送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则降低新风机的风量;

当压缩机的频率升高后,送风温度T2升高,在送风温度设定值T+设定的温度波动范围t>送风温度T2>送风温度设定值T-设定的温度波动范围t时,若送风绝对含湿量D2在送风绝对含湿量设定值D以下的范围内,则降低新风机的风量,若送风绝对含湿量D2低于送风绝对含湿量设定值D以下的范围,此时新风机的风量如在最小值,则降低压缩机频率,以保证送风绝对含湿量D2在送风绝对含湿量设定值D以下的范围的下限以上;

在压缩机运行期间,若新风绝对含湿量D1≤送风绝对含湿量设定值D-设定的绝对含湿量波动范围d,则控制压缩机停机。

进一步的,所述新风机组还包括第三温湿度传感,所述第三温湿度传感器用以采集室内空气温湿度。所述新风机组的工作模式还包括补热除湿工况,所述补热除湿工况的运行前提条件为:送风温度设定值T高于第二温度阈值,且新风绝对含湿量小于绝对含湿量设定值D,在补热除湿工况下,所述表冷器通热水,所述控制控制新风机得电运行,并控制调节阀延时第四设定时间后得电开启至设定开度,将调节阀的开度维持第五设定时间后,再次调整调节阀的开度,使送风温度T2保持在设定值T,并按以下方式调节新风机的风量:

初始运行时,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,控制新风机按额定工况运行,若室内空气绝对含湿量<室内空气绝对含湿量设定值时,控制新风机的风量降低;

初始运行至设定时间后,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,则控制新风机的风量增加,否则控制新风机的风量降低。

进一步的,所述新风机组的工作模式还包括通风工况,在通风工况下,所述调节阀关闭,所述控制方法还包括:

控制新风机得电运行,初始运行时,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,控制新风机按额定工况运行,初始运行至设定时间后,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,则控制新风机的风量增加,否则控制新风机的风量降低。

进一步的,在除湿再热工况下按下停机按键时,先控制压缩机断电停止运行,再延时第六设定时间和第七设定时间后分别依次控制调节阀断电关闭和新风机断电停止运行。

进一步的,所述新风机为EC风机,其额定工况风量为5000m

进一步的,所述新风机组还包括排风机和压差计,所述排风机用以将室内空气排出室外,所述压差计用以采集室内外压差信息,所述控制方法还包括根据室内外压差信息控制排风机工作频率,以使新风进风量和排风量在一个平衡状态。

有益效果:1、本发明中送风参数中温度、绝对含湿量、风量相互耦合,通过逻辑控制对压缩机运行频率、风机运行频率、表冷阀开度分别解耦控制,当新风工况发生变化、室内散湿量发生变化时,实现房间空气温湿度恒定;

2、本发明通过对设定送风温度和实际送风温度的差值,控制压缩机运行频率,;以对送风温度再热量为导向,调整压缩机运行频率,实现高精度送风温度控制;根据新风温湿度传感器检测数据和设定温湿度对比,可自动切换运行模式;

3、本发明新风机组蒸发器承担高温部分显热负荷,表冷器承担热湿负荷,通过送风温湿度参数设置,逻辑计算表冷后需处理参数,调节表冷阀开度,满足送风绝对含湿量;

4、新风机可采用变频风机或者EC风机,空间可设变风量排风机,设置室内外压差控制器,当新风送风量变化时,为保持设定的室内外压差,从而调整排风量;

5、本发明将制冷系统的冷凝器设置在表冷器之后,有效的减低了冷凝温度,提高机组能效。

附图说明

图1是本发明实施例的一种温湿分控新风机组结构示意图;

图2是本发明另一实施例的一种温湿分控新风机组结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。

本发明实施例提供了一种温湿分控新风机组的控制方法,参见图1和图2,该新风机组包括沿气流方向设置在新风通道内的蒸发器4和冷凝器2,蒸发器4的前侧或后侧设有表冷器5,表冷器5连接有调节阀6,通过控制调节阀6的开度可控制进入表冷器5内的介质的流量。在新风通道的进风处设有第一温湿度传感器8,在冷凝器2的前侧设有温度采集器9,温度采集器9可以采用温度传感器或温湿度传感器。在冷凝器2的后侧设有第二温湿度传感器10,在新风通道内设有新风机7,在蒸发器4与冷凝器3之间连接有膨胀阀3,蒸发器4与冷凝器2分别与压缩机1的进气口和出气口分别连接。新风机组的工作模式包括除湿再热工况,在除湿再热工况下,表冷器5通冷水(根据送风温度设定值和新风进风温度值比较,控制表冷器5是否通冷水),上述新风机组的控制方法包括:

当送风温度设定值T<第一温度阈值范围时,默认为对空气进行除湿降温,(表冷器通冷水):

控制新风机7得电运行,若新风绝对含湿量D1>送风绝对含湿量设定值D+设定的绝对含湿量波动范围d,或新风温度T1>送风温度设定值T+设定的温度波动范围t,则控制调节阀6延时第一设定时间后得电开启至设定开度,然后通过调整调节阀6的开度使冷凝器2前侧的温度控制在设定温度;并控制压缩机1延时第二设定时间后得电启动,压缩机1启动后工作在第一设定频率,然后再次调整调节阀6的开度,使得冷凝器2前侧的温度保持在设定温度,具体的,若冷凝器2前侧的温度偏高,则控制调节阀6开大,若冷凝器2前侧的温度偏低,则控制调节阀6关小。并根据送风温度调整压缩机1的运行频率,使送风温度T2保持在设定值T,具体的,若送风温度T2高于送风温度设定值T,则控制压缩机1降低频率运行,若送风温度T2小于送风温度设定值T,则控制压缩机1增高频率运行。其中,第一温度阈值范围可以是18℃至30℃之间的一个值,送风绝对含湿量设定值D一般可设置为11g/kg,设定的绝对含湿量波动范围d可以是0.5g/kg,设定的温度波动范围t可以是2℃。上述第一设定时间优选为5S,调节阀6的设定开度优选为总开度的80%。第二设定时间优选为1min,冷凝器2前侧的温度控制16℃,压缩机1的第一设定频率优选为40HZ,此时冷凝热约为10kw。

当送风温度设定值T≥第一温度阈值范围时,默认对空气进行除湿升温,控制调节阀6不得电:

控制新风机7得电运行,若新风绝对含湿量D1>送风绝对含湿量设定值D+设定的绝对含湿量波动范围d,或新风温度T1<送风温度设定值T+设定的温度波动范围t,则控制压缩机1延时第三设定时间后得电启动,压缩机1启动后工作在第二设定频率。第三设定时间优选为30S,上述第二设定频率可设置为80Hz,不应高于95Hz,冷凝热约为24kw。

期间,若送风绝对含湿量D2>送风绝对含湿量设定值D或送风温度T2<送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则控制压缩机1的运行频率升高;当送风绝对含湿量D2=送风绝对含湿量设定值D时,若送风温度T2<送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则继续控制压缩机1的运行频率升高;若送风温度设定值T+设定的温度波动范围t≥送风温度T2≥送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则保持压缩机1的频率不变;若送风绝对含湿量D2在送风绝对含湿量设定值D以下的范围内,压缩机1已经运行在高频,但送风温度T2<送风温度设定值T-设定的温度波动范围t,则降低新风机7的风量。

当压缩机1的频率升高后,送风温度T2升高,在送风温度设定值T+设定的温度波动范围t>送风温度T2>送风温度设定值T-设定的温度波动范围t时,若送风绝对含湿量D2在送风绝对含湿量设定值D以下的范围内,则降低新风机的风量,压缩机跟随送风温度同步降频,若送风绝对含湿量D2低于送风绝对含湿量设定值D以下的范围,此时新风机7的风量如在最小值,则降低压缩机1频率,以保证送风绝对含湿量D2在送风绝对含湿量设定值D以下的范围的下限以上;

在压缩机1运行期间,若新风绝对含湿量D1<送风绝对含湿量设定值D-设定的绝对含湿量波动范围d,则控制压缩机1停机。

在除湿再热工况下按下停机按键时,先控制压缩机1断电停止运行,再延时第六设定时间和第七设定时间后分别依次控制调节阀6断电关闭和新风机7断电停止运行。第六设定时间优选为3S,第七设定时间优选为30S。

需要说明的是,新风机7的风量可以通过风阀或新风机7的转速进行控制,新风机7的转速可通过调频控制或调压控制,上述新风机7为EC风机,即可通过工作电压来控制新风机7的转速,进而调节新风机7的风量,优选的新风机7的额定工况风量为5000m

新风量=5000*5/(16-送风绝对含湿量D2)

新风量的单位为m

新风机7在启动后工作电压优选为8.3V,处于额定工作状态,也是最大风量状态,风量为为5000m

本发明实施例的新风机组还包括第三温湿度传感11,第三温湿度传感器11用以采集室内空气温湿度,上述新风机组还包括补热除湿工况,补热除湿工况的运行前提条件为:送风温度设定值T高于第二温度阈值,且新风绝对含湿量小于绝对含湿量设定值D,在补热除湿工况下,表冷器5通热水,上述新风机组的控制方法还包括:

控制新风机7得电运行,并控制调节阀6延时第四设定时间后得电开启至设定开度,将调节阀6的开度维持第五设定时间后,再次调整调节阀6的开度,使送风温度T2保持在设定值T,具体的,当送风温度T2低于设定值T时,控制调节阀6的开度增大,当送风温度T2高于设定值T时,控制调节阀6的开度减小,并按以下方式调节新风机7的风量:

初始运行时,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,控制新风机7按额定工况运行,若室内空气绝对含湿量<室内空气绝对含湿量设定值时,控制新风机7的风量降低。

初始运行至设定时间后,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,则控制新风机7的风量增加,否则控制新风机7的风量降低。上述第四设定时间优选为5S,第五设定时间优选30S。在补热除湿工况下按下停机键时,若调节阀6也得电打开状态,则优选延时3S控制调节阀6断电,再优选延时30秒钟控制送风机断电。

本发明实施例的新风机组还包括通风工况,在通风工况下,调节阀6关闭,上述新风机组的控制方法还包括:

控制新风机7得电运行,初始运行时,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,控制新风机7按额定工况运行,初始运行至设定时间后,若室内空气绝对含湿量≥室内空气绝对含湿量设定值时,则控制新风机7的风量增加,否则控制新风机7的风量降低。在通风工况按下停机按键时,新风机7优选延时30S断电。

上述新风机组还包括排风机12和压差计13,排风机12用以将室内空气排出室外,压差计13用以采集室内外压差信息,上述控制方法还包括根据室内外压差信息控制排风机12工作,以使新风进风量和排风量在一个平衡状态。室内空气压力一般可设置为-15帕。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,其它未具体描述的部分,属于现有技术或公知常识。在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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