除湿热泵控制系统的制作方法

文档序号:15092976发布日期:2018-08-04 13:53阅读:220来源:国知局

本发明涉及空气加温设备,特别涉及除湿热泵控制系统。



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,但现有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,特别是当相对湿度较高(大于70%)时,使室内空气含有大量的水蒸气、氯气,带有刺激性的气味,容易滋生细菌和病毒,严重影响游泳者的身体健康。室内游泳池由于池水表面蒸发容易使室内充满潮湿含氯的空气,当潮湿含氯的空气遇到较冷物体就会凝结出冷凝水,冷凝水一方面会造成雾气,影响室内游泳者观看室外环境,在冬天室内外温差较大时,易形成凝结水(结露),观感差,影响室内装饰美观。另一方面由于室内泳池的冷凝水含有大量的氯,将会腐蚀建筑物,严重的时候会造成房屋垮塌等危险。

公告号为cn204786918u的实用新型专利公开了一种多功能泳池除湿热泵,包括除湿及泳池空气加热回路、除湿及泳池池水加热回路、泳池空气降温回路,除湿及泳池空气加热回路包括依次管路连接的压缩机、第一电磁阀、冷凝器、储液器、热力膨胀阀、蒸发器、气液分离器、压缩机回路,除湿及泳池池水加热回路包括依次管路连接的压缩机、第二电磁阀、钛管冷凝器、储液器、热力膨胀阀、蒸发器、气液分离器、压缩机回路,泳池空气降温回路包括依次管路连接的压缩机、第三电磁阀、室外风冷冷凝器、储液器、热力膨胀阀、蒸发器、气液分离器、压缩机回路,泳池空气降温回路也可以包括依次管路连接的压缩机、第四电磁阀、水冷冷凝器、储液器、热力膨胀阀、蒸发器、气液分离器、压缩机回路。

上述多功能泳池除湿热泵中,蒸发器、冷凝器、电磁阀以及压缩机等往往需要通过工作人员手动进行控制,不仅费时费力,而且无法对除湿热泵进行精准控制,大大影响设备的工作效率,因此还存在一定的改进空间。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种能够实现自动化控制的除湿热泵控制系统。

本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种除湿热泵控制系统,包括控制器、室内电磁阀、室内冷凝器、送风机、回风机、第一压缩机、第二压缩机、回风温度检测单元、露点开关以及回风湿度检测单元;所述室内冷凝器受控于室内电磁阀,所述控制器内预设有压缩机最低启动温度设定值、回风湿度设定值、回风温度设定值以及新风阀最低开启温度设定值;所述回风温度检测单元用于检测除湿热泵内回风的温度变化以输出温度检测信号至控制器,所述露点开关用于检测泳池内空气的湿度变化以进行相应启闭,所述回风湿度检测单元用于检测除湿热泵内回风的湿度变化以输出相应的湿度检测信号至控制器,新风温度检测单元用于检测新风的温度变化以输出相应的新风温度检测信号至控制器;

当除湿热泵上电开机后,所述室内电磁阀开启以控制室内冷凝器启动,同时控制器控制送风机启动,并在延时第一预设时长后控制回风机启动;此时,当回风温度检测单元检测到回风温度高于压缩机最低启动温度设定值且露点开关检测到泳池内的空气湿度高于标准空气湿度而闭合时,所述控制器控制第一压缩机启动并在延时第二预设时长后控制第二压缩机启动,以使除湿热泵进行室内运行;

若露点开关检测到泳池内的空气湿度低于标准空气湿度而断开时,所述控制器控制回风湿度检测单元工作,当回风湿度检测单元检测到回风湿度大于等于回风湿度设定值时,所述控制器控制第一压缩机启动并在延时第二预设时长后控制第二压缩机启动。

采用上述方案,除湿热泵上电开机后,控制器能够启动室内电磁阀,以使室内冷凝器工作,同时送风机启动,以对泳池进行送风,并在经过第一预设时长后启动回风机,以将泳池上方的湿热空气送回至除湿热泵内,并通过蒸发器与室内冷凝器对空气不断进行除湿加热,且空气不断循环,以使泳池上方空间能够获得干热空气;其中回风机与送风机分开启动,能够有效避免系统的启动电流过大,从而保证系统稳定性;露点开关能够有效监测泳池内空气的湿度变化,当湿度到达一定值,露点开关就能检测到凝露而闭合,以使控制器得到信号,此时再控制第一压缩机与第二压缩机依次运行,在室内电磁阀开启状态下,室内冷凝器能够对回风进行加热,从而使除湿热泵进入室内运行状态;反之,若泳池内的空气湿度不高,则露点开关处于断开状态,此时通过回风湿度检测单元判断回风的湿度是否超过设定值,若超过了设定值,则第一压缩机与第二压缩机能够依次启动,以使除湿热泵对泳池上方的空气进行除湿加热,从而实现自动化,更加方便与人性化。

作为优选,还包括新风温度检测单元以及新风阀;当回风温度检测单元检测到的回风温度低于压缩机最低启动温度设定值时,所述新风温度检测单元工作;当检测到新风温度高于新风阀最低开启温度设定值时,所述控制器用于判断新风焓值以及回风焓值是否满足设定焓值,若满足,则控制器控制新风阀开启;若不满足,则控制器关闭新风阀;

反之,当新风温度低于新风阀最低开启温度设定值时,所述控制器切断新风阀,以使除湿热泵进入通风模式。

采用上述方案,当回风温度低于压缩机最低启动温度设定值时,通过新风温度检测单元判断新风的温度是否大于新风阀的最低开启温度设定值,若大于,则通过焓值来判断新风阀是否开启,以使室外新风能够及时引入泳池上方的空间内,从而增加空气质量,同时还能降低除湿热泵带来的能耗。

作为优选,还包括室外电磁阀、室外冷凝器、池水温度检测单元、泳池水流开关检测单元和热回收电磁阀;所述室外冷凝器受控于室外电磁阀;当除湿热泵处于室内运行状态时,所述回风温度检测单元持续监测回风的空气温度,若检测到的回风温度高于设定值时,所述控制器启动室外电磁阀,以使室外冷凝器运行;反之,若检测到的回风温度低于设定值时,所述控制器在延时第三预设时长后控制池水温度检测单元工作,当检测到泳池水温大于设定值时,所述控制器控制除湿热泵保持室内运行状态;反之,当泳池水温小于等于设定值时,所述控制器检测泳池水流开关的启闭状态;若泳池水流开关处于闭合状态,则热回收电磁阀开启,以使除湿热泵进入室内运行与热回收运行状态。

采用上述方案,室外冷凝器能随着室外电磁阀的启闭而切换相应的工作状态,当回风温度检测单元监测到回风的空气温度高于设定值时,说明室内冷凝器的加热温度过高,此时控制器通过开启室外电磁阀能够启动室外冷凝器,以通过室外冷凝器将多余的热量释放到外界,以使泳池内的空气能够达到合适温度;反之,若回风温度低于设定值,控制器能通过池水温度检测单元监测泳池水的温度,若泳池水的温度到达设定值,则除湿热泵能够保持工作状态;若池水温度小于设定值,则检测泳池水流开关的闭合状态,泳池水流开关能够监测泳池水是否接到除湿热泵内,当泳池水接上后,水流开关就能闭合,反之断开;若泳池水流开关处于闭合状态,则热回收电磁阀开启,使得除湿热泵能够进入热回收状态,从而提高能效。

作为优选,所述室外冷凝器包括室外风冷与室外水冷,所述控制器上耦接有响应于外部触发以输出开关信号至控制器的切换单元,所述控制器在接收到相应开关信号后,将室外冷凝器切换为室外风冷或者室外水冷。

采用上述方案,通过切换单元能够使室外冷凝器在室外风冷与室外水冷之间进行切换,从而根据实际工况选择最合适的散热模式,从而提升放热效率,更加人性化。

作为优选,当切换单元将室外冷凝器切换为室外风冷时,所述控制器开启室外电磁阀并在延时第四预设时长后切断室内电磁阀,以使室外风冷运行;并在延时第五预设时长后控制池水温度检测单元监测泳池内的水温,当测得的泳池水温小于等于设定值时,所述控制器检测泳池水流开关的开合状态,若泳池水流开关处于闭合状态,则热回收电磁阀开启;若泳池水流开关处于断开状态,则热回收电磁阀不开启,同时室外风冷保持运行状态;

反之,当测得的泳池水温大于设定值时,所述热回收电磁阀也不开启,同时室外风冷保持运行状态。

采用上述方案,使得室外冷凝器在选择风冷模式进行散热时,控制器能够切断室内电磁阀,并开启室外电磁阀,以使室内冷凝器停止运行,同时室外冷凝器开始运行,以提升散热效率。

作为优选,所述控制器上还耦接有用于检测室外风冷的外部风机是否过载以输出过载检测信号至控制器的外部风机过载保护单元;当外部风机过载保护单元检测到外部风机处于过载状态时,所述控制器切断外部风机。

采用上述方案,外部风机过载保护单元能够实时监测室外风冷的外部风机的过载状态,当风机出现过载状态时,控制器能够及时切断外部风机,以使风机停止运行,从而保护风机,以延长除湿热泵的使用寿命。

作为优选,当切换单元将室外冷凝器切换为室外水冷时,所述室外电磁阀开启并且室内电磁阀关闭,使得室外水冷运行。

采用上述方案,当切换单元将室外冷凝器切换为室外水冷时,通过开启室外电磁阀能够快速启动室外水冷运行,以对除湿热泵系统有效进行散热。

作为优选,还包括耦接于控制器的表冷器,所述表冷器上分别连接有热水泵与冷水泵,当回风机启动后,所述回风温度检测单元检测到回风温度大于设定值时,所述控制器启动表冷器的冷水泵;反之,当检测到回风温度小于设定值时,所述控制器启动表冷器的热水泵。

采用上述方案,表冷器能够通外部热源,如热水泵或者冷水泵,以对经过除湿热泵的空气进行辅助加热或降温;当回风温度大于设定值时,说明回风的温度过高,此时通过开启冷水泵能够对热风进行辅助降温;反之,当回风温度小于设定值时,说明回风的温度过低,此时通过开启热水泵,使得热水能够经过表冷器,以使经过表冷器的回风能够与表冷器之间进行热交换,从而对泳池回风进行辅助加热。

综上所述,本发明具有以下有益效果:除湿热泵上电开机后,控制器能够启动室内电磁阀,以使室内冷凝器工作,同时送风机启动,以对泳池进行送风,并在经过第一预设时长后启动回风机,以将泳池上方的湿热空气送回至除湿热泵内,并通过蒸发器与室内冷凝器对空气不断进行除湿加热,且空气不断循环,以使泳池上方空间能够获得干热空气;其中回风机与送风机分开启动,能够有效避免系统的启动电流过大,从而保证系统稳定性;露点开关能够有效监测泳池内空气的湿度变化,当湿度到达一定值,露点开关就能检测到凝露而闭合,以使控制器得到信号,此时再控制第一压缩机与第二压缩机依次运行,在室内电磁阀开启状态下,室内冷凝器能够对回风进行加热,从而使除湿热泵进入室内运行状态;反之,若泳池内的空气湿度不高,则露点开关处于断开状态,此时通过回风湿度检测单元判断回风的湿度是否超过设定值,若超过了设定值,则第一压缩机与第二压缩机能够依次启动,以使除湿热泵对泳池上方的空气进行除湿加热,从而实现自动化,更加方便与人性化。

附图说明

图1为本实施例的系统架构图;

图2为本实施例的系统流程图一;

图3为本实施例的系统流程图二;

图4为本实施例的系统流程图三。

图中:1、控制器。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

本实施例公开的一种除湿热泵控制系统,如图1所示,包括控制器1、室内电磁阀、室内冷凝器、送风机、回风机、第一压缩机、第二压缩机、回风温度检测单元、露点开关以及回风湿度检测单元。其中,控制器1可以为单片机、pc或者plc。回风机用于抽取泳池上方的湿热空气,并将抽取的空气传送至除湿热泵内,湿热空气在除湿热泵的壳体内依次经过蒸发器、冷凝器,以分别完成除湿、加热过程;最后通过送风机将干热空气送回至泳池上方。如此循环,便能使泳池上方空间的空气保持干燥。露点开关能够监测泳池内空气的湿度,当湿度到达一定值时,露点开关就能检测到凝露,此时露点开关闭合,控制器1就能得到信号。

如图1所示,室内冷凝器受控于室内电磁阀,当室内电磁阀开启时,室内冷凝器便能启动;反之,当室内电磁阀关闭时,室内冷凝器便能停止运行。控制器1内预设有压缩机最低启动温度设定值、回风湿度设定值、回风温度设定值以及新风阀最低开启温度设定值;回风温度检测单元用于检测除湿热泵内回风的温度变化以输出温度检测信号至控制器1,露点开关用于检测泳池内空气的湿度变化以进行相应启闭,回风湿度检测单元用于检测除湿热泵内回风的湿度变化以输出相应的湿度检测信号至控制器1,新风温度检测单元用于检测新风的温度变化以输出相应的新风温度检测信号至控制器1。

如图2所示,当除湿热泵上电开机后,室内电磁阀开启以控制室内冷凝器启动,同时控制器1控制送风机启动,并在延时第一预设时长后控制回风机启动;此时,当回风温度检测单元检测到回风温度高于压缩机最低启动温度设定值且露点开关检测到泳池内的空气湿度高于标准空气湿度而闭合时,控制器1控制第一压缩机启动并在延时第二预设时长后控制第二压缩机启动,以使除湿热泵进行室内运行。

若露点开关检测到泳池内的空气湿度低于标准空气湿度而断开时,控制器1控制回风湿度检测单元工作,当回风湿度检测单元检测到回风湿度大于等于回风湿度设定值时,控制器1控制第一压缩机启动并在延时第二预设时长后控制第二压缩机启动。

如图1和图2所示,除湿热泵控制系统还包括新风温度检测单元以及新风阀;当回风温度检测单元检测到的回风温度低于压缩机最低启动温度设定值时,新风温度检测单元工作;当检测到新风温度高于新风阀最低开启温度设定值时,控制器1用于判断新风焓值以及回风焓值是否满足设定焓值,若满足,则控制器1控制新风阀开启;若不满足,则控制器1关闭新风阀;

反之,当新风温度低于新风阀最低开启温度设定值时,控制器1切断新风阀,以使除湿热泵进入通风模式。

如图1所示,除湿热泵控制系统还包括室外电磁阀、室外冷凝器、池水温度检测单元、泳池水流开关检测单元和热回收电磁阀。室外冷凝器受控于室外电磁阀,即当室外电磁阀开启时,室外冷凝器处于运行状态;反之,当室外电磁阀处于关闭状态时,室外冷凝器停止运行。如图3所示,当除湿热泵处于室内运行状态时,回风温度检测单元持续监测回风的空气温度,若检测到的回风温度高于设定值时,控制器1启动室外电磁阀,以使室外冷凝器运行;反之,若检测到的回风温度低于设定值时,控制器1在延时第三预设时长后控制池水温度检测单元工作,当检测到泳池水温大于设定值时,控制器1控制除湿热泵保持室内运行状态;反之,当泳池水温小于等于设定值时,控制器1检测泳池水流开关的启闭状态;若泳池水流开关处于闭合状态,则热回收电磁阀开启,以使除湿热泵进入室内运行与热回收运行状态。

如图1所示,室外冷凝器包括室外风冷与室外水冷,控制器1上耦接有响应于外部触发以输出开关信号至控制器1的切换单元,控制器1在接收到相应开关信号后,将室外冷凝器切换为室外风冷或者室外水冷。其中,切换单元优选为设置于除湿热泵壳体外侧的切换按钮。

如图3所示,当切换单元将室外冷凝器切换为室外风冷时,控制器1开启室外电磁阀并在延时第四预设时长后切断室内电磁阀,以使室外风冷运行;并在延时第五预设时长后控制池水温度检测单元监测泳池内的水温,当测得的泳池水温小于等于设定值时,控制器1检测泳池水流开关的开合状态,若泳池水流开关处于闭合状态,则热回收电磁阀开启;若泳池水流开关处于断开状态,则热回收电磁阀不开启,同时室外风冷保持运行状态;反之,当测得的泳池水温大于设定值时,热回收电磁阀也不开启,同时室外风冷保持运行状态。

如图1所示,控制器1上还耦接有用于检测室外风冷的外部风机是否过载以输出过载检测信号至控制器1的外部风机过载保护单元;当外部风机过载保护单元检测到外部风机处于过载状态时,控制器1切断外部风机。当切换单元将室外冷凝器切换为室外水冷时,室外电磁阀开启并且室内电磁阀关闭,使得室外水冷运行。

如图1和图4所示,除湿热泵控制系统还包括耦接于控制器1的表冷器,表冷器上分别连接有热水泵与冷水泵。当回风机启动后,回风温度检测单元检测到回风温度大于设定值时,说明室内冷凝器的加热温度过高,此时控制器1启动表冷器的冷水泵,以使外部冷水能够经过表冷器,并与泳池回风进行热交换,以对泳池回风进行辅助降温;反之,当检测到回风温度小于设定值时,说明室内冷凝器的加热温度不够,此时控制器1启动表冷器的热水泵,以使热水经过表冷器,从而与泳池回风进行热交换,以对回风空气进行辅助加热。

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