一种换热系统温度补偿装置的制作方法

文档序号:4713370阅读:150来源:国知局
专利名称:一种换热系统温度补偿装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种温度补偿装置,具体讲是涉及一种换热系统温度补偿装置。
背景技术
为解决寒冷天气取暖问题,目前普遍做法是使用换热器制取热水为建筑取暖,而绝大部分换热器均为板式、容积式、管壳式汽水换热器,大部分建筑使用状况为:只选择满足建筑物最不利状况下的换热器,对换热器的进汽端、出水端不作控制,在使用换热器的建筑中,换热器出水温度、水量应随室内外温度的变化而变化,然而现在建筑的换热器的出水温度一般保持不变,这样就会出现换热器供给的热量与建筑所需要的热量不相符,表现为有时热量供应不足,有时供应过热,这样既不能满足建筑内舒适度要求,又浪费了大量能源。根据国务院办公厅发布的《关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》,要求夏季公共场所的空调温度不得低于26°C,冬季供暖温度不得高于20°C。夏季空调温度可以通过空调控制器进行调整,由于控制器内设有温感装置,室温到26°C后,空调自动停止工作;而冬季集中供暖大部分建筑末端使用的是暖气片,根本无法对室温进行控制,只能通过后勤部门根据经验调整换热器阀门开度进行温控,这样做不仅工作繁琐,而且室温控制效果极差,也不能根据天气状况及时调节。
发明内容鉴于现有技术存在的问题,本实用新型所要解决的技术问题是针对换热器供给的热量与建筑所需要的热量不相符,表现为有时热量供应不足,有时供应过热,出现能源浪费的现象,提供一种通过监测建筑物内外温度,控制换热器进汽量、出水量,此装置与换热系统中的变频设备、电动阀进行联控,达到控制室内温度、节约能源的目的的换热系统温度补
|石术C且ο为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是一种换热系统温度补偿装置,其主要包括:换热器、进汽端、凝结水端、进水端和出水端,换热器上分别设有进汽端、凝结水端、进水端和出水端,进水端和出水端位于换热器的一侧;凝结水端和进气端位于换热器的另一侧;其特征在于:所述进汽端、凝结水端、进水端、出水端分别增设温度传感器,进汽端、进水端增设电动调节阀,建筑物内、外增设室内、外温度传感器;控制器(DDC)收集传感器数据,依据室内外温度与设定温度的线性比例控制阀门的开度,控制供水温度、室内温度。所述室外温度传感器至少为3台。—种换热系统温度补偿装置,其主要包括:换热器、进汽端、凝结水端、进水端和出水端,换热器上分别设有进汽端、凝结水端、进水端和出水端,进水端和出水端位于换热器的一侧;凝结水端和进气端位于换热器的另一侧;所述进汽端、凝结水端、进水端、出水端分别增设温度传感器,进汽端、进水端增设电动调节阀;其特征在于:增设水泵变频器;所述水泵变频器与循环泵和控制器相连接;进水端增设压力传感器;控制器(DDC)收集温度、压力传感器数据,依据室内、外温度与设定温度的线性比例、系统压力与水泵频率的积分比例控制阀门的开度与变频器的输出频率,控制水泵频率、供水温度、室内温度。本实用新型的优点在于:换热器补偿控制系统通过采集室内外温度、供水温度等信号并对运行温度控制曲线进行分时段修正,克服了室外温度的滞后性,实现供热水温度随室内外温度的变化时刻对供热系统进行修正、调整,保证用户室内温度在室外温度发生变化时处于基本稳定状态,满足末端用户的需求。同时提高了换热器供回水温差,延长换热器的使用寿命。确保换热器供热量变化时时跟进,做到按需供应,确保换热器始终处于高效工作状态,真正实现了供需基本平衡,减少了能耗损失,达到节能的效果。

图1为本实用新型不增设水泵变频的结构示意图;图2为本实用新型增设水泵变频的结构示意图;图中:1、室内温度传感器,2、控制器,3、室外温度传感器,4、变频器,5、出水端,6、进水端,7、循环泵,8、换热器,9、进气端,10、凝结水端。
具体实施方式
一种换热系统温度补偿装置,其主要包括:换热器8、进汽端9、凝结水端10、进水端5和出水端6,换热器8上分别设有进汽端9、凝结水端10、进水端5和出水端6,进水端5和出水端6位于换热器8的一侧;凝结水端10和进汽端9位于换热器的另一侧;其特征在于:所述进汽端9、凝结水端10、进水端5、出水端6分别增设温度传感器,进汽端9、进水端5增设电动调节阀,建筑物外增设室内温度传感器I和室外温度传感器3 ;控制器2 (DDC)收集传感器数据,依据室内外温度与设定温度的线性比例控制阀门的开度,控制供水温度、室内温度。所述室外温度传感器3至少为3台。一种换热系统温度补偿装置,其主要包括:换热器8、进汽端9、凝结水端10、进水端5和出水端6,换热器8上分别设有进汽端9、凝结水端10、进水端5和出水端6,进水端5和出水端6位于换热器8的一侧;凝结水端10和进气端9位于换热器8的另一侧;所述进汽端9、凝结水端10、进水端5、出水端6分别增设温度传感器,进汽端9、进水端5增设电动调节阀;其特征在于:增设水泵变频器4 ;进水端5增设压力传感器;控制器2 (DDC)收集温度、压力传感器数据,依据室内、外温度与设定温度的线性比例、系统压力与水泵频率的积分比例控制阀门的开度与变频器4的输出频率,控制水泵频率、供水温度、室内温度。
权利要求1.一种换热系统温度补偿装置,其主要包括:换热器、进汽端、凝结水端、进水端和出水端,换热器上分别设有进汽端、凝结水端、进水端和出水端,进水端和出水端位于换热器的一侧;凝结水端和进气端位于换热器的另一侧;其特征在于:所述进汽端、凝结水端、进水端、出水端分别增设温度传感器,进汽端、进水端增设电动调节阀,建筑物内、外增设室内、外温度传感器。
2.根据权利要求1所述的一种换热系统温度补偿装置,其特征在于:所述室外温度传感器至少为3台。
3.一种换热系统温度补偿装置,其主要包括:换热器、进汽端、凝结水端、进水端和出水端,换热器上分别设有进汽端、凝结水端、进水端和出水端,进水端和出水端位于换热器的一侧;凝结水端和进气端位于换热器的另一侧;所述进汽端、凝结水端、进水端、出水端分别增设温度传感器,进汽端、进水端增设电动调节阀;其特征在于:增设水泵变频器;所述水泵变频器与循环泵和控制器相连接,进水端增设压力传感器。
专利摘要本实用新型涉及一种温度补偿装置,具体讲是涉及一种换热系统温度补偿装置,换热器补偿控制系统通过采集室内外温度、供水温度等信号并对运行温度控制曲线进行分时段修正,克服了室外温度的滞后性,实现供热水温度随室内外温度的变化时刻对供热系统进行修正、调整,保证用户室内温度在室外温度发生变化时处于基本稳定状态,满足末端用户的需求。同时提高了换热器供回水温差,延长换热器的使用寿命。确保换热器供热量变化时时跟进,做到按需供应,确保换热器始终处于高效工作状态,真正实现了供需基本平衡,减少了能耗损失,达到节能的效果。
文档编号F24D19/10GK202993367SQ20122058524
公开日2013年6月12日 申请日期2012年11月8日 优先权日2012年11月8日
发明者陈昌平 申请人:陈昌平
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1