一种泳池专用除湿机的节能控制结构的制作方法

文档序号:6329269阅读:360来源:国知局
专利名称:一种泳池专用除湿机的节能控制结构的制作方法
技术领域
本实用新型涉及泳池专用除湿机,特别是涉及充分利用室外新风、尽可能少运行压缩机的泳池专用除湿机的节能控制结构。
背景技术
随着人们对健康的重视和对高品质生活的追求,游泳池逐渐成为人们青睐的地方,舒适、健康、节能、友好型泳池应运而生。室内游泳池的空气调节参数一般取如下
水温(。C )池厅换气次数 (次/小时)空气温度(V )相对湿度(%RH)空气速度(m/s)26 2828 3060 650.15 0.34 8同时要求空气温度比泳池水温高1 2°C。由上述数据可以看出,如果室内泳池的空气保持恒温恒湿、池水保持恒温,则池水与空气存在水蒸汽分压力差,池水向空气蒸发水蒸汽,因此室内泳池全年需要除湿。空气除湿、空气恒温、池水加热三合一室内泳池除湿机组是一种既对室内空气进行加热、冷却、除湿,同时实现对泳池池水加热的多功能制冷系统。在一年中温度适宜的时期(如过度季节),在一些情况下室外新风状态要好于除湿后的回风。在上述的这些时间中,回风通过智能换气系统被排出,100%室外新风(全新风),或者一定比例的新风和回风的混合气体通过智能换气系统进入除湿机组,除湿加热后被送回到泳池空间。在新风口、排风口、机组内部的回风口分别设置风量调节阀,在新风口设置新风露点传感器,当该露点传感器检测到室外新风的露点比除湿机除湿后的空气露点低时,新风阀、回风阀开度变大,增加新风量、排风量。当室外新风完全能满足室内的除湿要求时,压缩机不运行,节省能源。但采用上述露点新风传感器控制新风量,只考虑除湿需要,没有考虑室内的冷热负荷,大部分情况下虽然不需要除湿,但需要制冷或制热,压缩机仍然需要运行,不能实现节能的目的。并且,露点传感器价格昂贵,设备初投资高。另外,室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨/三卤甲烷, 严重危害人的健康、并腐蚀建筑物。为解决上述问题,传统泳池采用通风除湿、置换含氯空气,耗能极大;现在采用泳池专用除湿机(又称为三集一体机、除湿热泵),相比传统通风除湿节能,但能耗还是较大;并且多采用最小新风运行,舒适性不高。本实用新型是为解决上述问题而产生。三、发明内容发明目的本实用新型的目的在于克服上述技术的不足,提高一种最大程度不利用室外新风、减少制冷压缩机运行时间以节省能源、同时提高室内舒适性、减小腐蚀的泳池专用除湿机的节能控制结构。技术方案;机组在新风口、回风口、新回风混合静压箱、送风口分别安装有新风温湿度传感器、回风温湿度传感器、混合风温湿度传感器、送风温湿度传感器,分别采集室外新风温湿度、回风温湿度、新回风混合温湿度、送风温湿度的数值,根据该值在焓湿图上标出各点、并分别求出室外新风的焓值、回风的焓值、混合风的焓值、送风的焓值;根据室内目标参数计算出室内空气的焓值,并确定可接受室内目标参数区域;可编程序控制器PLC以PID整定出的送风参数区域;在空气焓湿图上,室内目标参数点为(N),设温度浮动士 1°C、湿度浮动士5%为可接受的目标温湿度范围,即室内目标参数点为室内目标参数区域;则,送风参数点为送风参数区域。在新风口处、排风口处、新回风混合静压箱和排风静压箱间分别安装有新风阀、排风阀、回风阀,该3只风阀为风量比例调节阀,由可编程序控制器PLC控制其开度。不断调节新风阀、排风阀、回风阀的开度,使混合风参数最接近可编程序控制器PLC以PID整定出的送风参数区域,如果混合风参数点在该送风参数区域内,则压缩机等制冷系统不需要运行就能满足室内参数要求,节省能源;如果混合风参数点不在该送风参数区域内,则根据以上焓值计算出最佳新风比, 使混合风参数点最接近需要的送风参数区域,确定新风阀、排风阀、回风阀的开度,控制新风量、排风量,使压缩机运行时间最段、功率最小,节省能源。根据室内人员需要、置换室内含氯空气需要,设最小新风比;当计算出的新风比小于该值时,按该值执行。有益效果本实用新型的有益效果是不采用昂贵的露点传感器,减少初投资;采用温湿度传感器综合测量新风的温度、湿度,既考虑新风负担室内的湿负荷、又考虑新风负担室内冷热负荷,充分、合理利用室外新风,减少制冷压缩机运行时间,节省能源;同时提高室内舒适性、减小腐蚀。

图1是泳池专用除湿机的结构示意图;图2是泳池专用除湿机的控制设备连接示意图;图3是泳池专用除湿机控制方法示意图;图4是泳池专用除湿机运行的空气焓湿图。
具体实施方式
实施例本实施例的泳池专用除湿机包括压缩机(1)、池水电磁阀( 、池水冷凝器(3)、储液器G)、室外冷凝器(5)、空调电磁阀(7)、再热冷凝器(9)、膨胀阀(10)、蒸发器(11)、直通电磁阀00)组成的制冷系统,其中,压缩机(1)的出口端与池水电磁阀O)、 空调电磁阀(7)、直通电磁阀00)的进口端连接,直通电磁阀OO)的出口端与再热冷凝器 (9)的进口端连接,空调电磁阀(7)的出口端与室外冷凝器(5)的进口端连接,池水电磁阀 (2)的出口端与池水冷凝器(3)的进口端连接,池水冷凝器(3)、室外冷凝器(5)、再热冷凝器(9)的出口端同时与储液器(4)的进口端连接,储液器(4)的进口端连接膨胀阀(10),膨胀阀(10)连接蒸发器(11),蒸发器(11)连接压缩机(1)的进口端;还包括送风机(8)、回风机(13),还包括排风阀(15)、新风阀(16)、回风阀(18),还包括混合风温湿度传感器(12)、回风温湿度传感器(14)、新风温湿度传感器(17)、送风温湿度传感器(19),还包括室外风机(6);压缩机⑴、池水电磁阀⑵、池水冷凝器(3)、储液器、空调电磁阀(7)、再热冷凝器(9)、膨胀阀(10)、蒸发器(11)、直通电磁阀(20)、送风机(8)、回风机(13)、排风阀 (15)、新风阀(16)、回风阀(18)、混合风温湿度传感器(12)、回风温湿度传感器(14)、新风温湿度传感器(17)、送风温湿度传感器(19)分别安装在室内机壳内部,室外冷凝器 (5)、室外风机(6)安装在室外机壳(22)内部;室内机壳开有连接回风的回风口(A)、连接排风的排风口(B)、连接新风的新风口(C)、连接送风的送风口⑶;排风口(B)、新风口(C)、新回风混合静压箱(302)和排风静压箱(301)间分别安装有排风阀(15)、新风阀(16)、回风阀(18),排风阀(15)、新风阀(16)、回风阀(18)为0 IOV比例调节阀;混合风温湿度传感器(12)、回风温湿度传感器(14)、新风温湿度传感器(17)、送风温湿度传感器(19)分别采集新回风混合温湿度、回风温湿度、室外新风温湿度、送风温湿度,送至可编程序控制器PLC (202);在空气焓湿图上,室内目标参数点为(N),温度浮动士 1°C、湿度浮动士5%为可接受的目标温湿度范围,即以(Ni)、(N2)、(N3)、(N)4为顶点的近似菱形区域,使室内目标参数点变为室内目标参数区域;同样,送风参数点变为送风参数区域。室内泳池的空气保持恒温恒湿、池水保持恒温,在不考虑新风负荷的情况下,室内全年湿负荷一定,即送风湿差Ad—定;在焓湿图上,(a)、(b)、(g)、(k)点形成的区域为冬季送风参数区域,(b)、(c)、(f)、(g)点形成的区域为过度季节送风参数区域,(c)、(d)、 (e)、(f)点形成的区域为夏季送风参数区域;夏季室外参数点为(Wl)、冬季室外参数点为 (W2),可以看出夏季、冬季不论取多大新风,其与回风混合点都不可能在送风参数区域内, 因此需要压缩机运行,使送风参数点在送风参数区域内;为节能,该季节采用满足人员需要、置换含氯空气需要的最小新风。在过度季节,采用不同的新风/回风比m(以下简称新风比m),可使混合点在送风参数区域内,不需要压缩机运行。下面对本实用新型的泳池专用除湿机的节能控制结构进行说明。首先,通过显示控制器O01)设定室内目标参数,在空气焓湿图上为(N)点,并形成以(N)点为中心的室内目标参数区域,再通过显示控制器O01)启动机组,首先送风机 (8)、回风机(13)运行,排风阀(15)、新风阀(16)开度最小、回风阀(18)开度最大,机组以最小新风运行;混合风温湿度传感器(12)、回风温湿度传感器(14)、新风温湿度传感器(17)、送风温湿度传感器(19)将测得的各点温湿度值送至可编程序控制器PLC (20 ,可编程序控制器PLC (202)计算以任意新风比m混合后的混合风参数能否在送风参数区域内,如能,则调整排风阀(15)、新风阀(16)、回风阀(18)的开度,调整新风比m,使混合风参数在送风参数区域内;如不能,则调整排风阀(15)、新风阀(16)、回风阀(18)的开度,调整新风比 m,使混合风参数尽可能接近送风参数区域,新风比m的计算遵循以下公式T = t+273. 15pQjb = exp (-5800. 2206/T+l. 3914993-0. 04860239 X T+0. 41764768 X IO-4XT2-O. 1 4452093 X 1(Γ7 X Τ3+6. 5459673 X InT)Pq= Φ Xpqjbd = 622Xpq/(101325-pq)h = 1. 01 X t+0. OOldX (2501+1. 74Xt)式中,t为温湿度传感器测得的温度值,V ;Φ为温湿度传感器测得的相对湿度值,% ;pqjb为饱和水蒸汽的分压力,Pa ;pq为水蒸汽的分压力,Pa ;为计算出的空气的含湿量,,g/kg干空气为计算出的空气的焓,kj/kg干空气。计算得新风比m = (hs-hn) / (hw-hn)式中,hn为回风的空气焓,kj/kg干空气;由回风温湿度传感器(14)测量并经控制器PLC (20 计算得出;hw为新风的空气焓,kj/kg干空气;由新风温湿度传感器(17)测量并经可编程序控制器PLC (20 计算得出;hs为送风的空气焓,kj/kg干空气;由可编程序控制器PLC(202)以PID整定得出;当混合风参数不能在送风参数区域内时,压缩机(1)运行,根据空气温度、池水温度,或池水电磁阀O)、或直通电磁阀(20)、或空调电磁阀(7)和室外风机(6)运行;排风阀 (15)、新风阀(16)、回风阀(18)开度根据新风比m调整开度,使混合风的参数最接近送风参数区域。根据室内人员需要、置换室内含氯空气需要,设最小新风比m;当计算出的新风比 m小于该值时,按该值执行。泳池专用除湿机运行中不断检测各点的温湿度,可编程序控制器PLC(2(^)根据室内热湿比不断以PID整定调整送风参数区域,及时调整各部件的运行状态,保证室内参数恒定、运行耗能最小。
权利要求1.一种泳池专用除湿机的节能控制结构,其特征在于,在新风口(C)、回风口(A)、新回风混合静压箱(302)、送风口(D)分别安装有新风温湿度传感器(17)、回风温湿度传感器 (14)、混合风温湿度传感器(12)、送风温湿度传感器(19),分别采集室外新风温湿度、回风温湿度、新回风混合温湿度、送风温湿度,送至可编程序控制器PLC (202)。
2.如权利要求1所述的泳池专用除湿机的节能控制结构,其特征在于,在新风口 (C)处、排风口(B)处、新回风混合静压箱(30 和排风静压箱(301)间分别安装有新风阀(16)、排风阀(15)、回风阀(18),该3只风阀为风量比例调节阀,由可编程序控制器 PLC (202)控制其开度。
专利摘要本实用新型公开一种泳池专用除湿机的节能控制结构,其特征在于,在新风口设置新风温湿度传感器,可编程序控制器PLC计算出以不同新风/回风混合比混合后的参数点,与PLC整定出的送风参数区域比较,如混合后的送风参数点在送风参数区域内,则压缩机不需要运行,如混合后的送风参数点不在该送风参数区域内,则不断调整排风阀、新风阀、回风阀的开度,使混合风参数尽可能接近该送风参数区域,减小压缩机运行时间和功率。本实用新型的有益效果是不采用昂贵的露点传感器,充分、合理利用室外新风,减少制冷压缩机运行时间,节省能源;同时提高室内舒适性、减小腐蚀。
文档编号G05D27/02GK202328619SQ201120241748
公开日2012年7月11日 申请日期2011年7月11日 优先权日2011年7月11日
发明者倪庆海, 姚永明, 纪祥清, 赵大友 申请人:江苏高科应用科学研究所有限公司
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