一种房屋热泵系统控制方法及其房屋热泵系统与流程

文档序号:38966771发布日期:2024-08-14 14:27阅读:12来源:国知局
一种房屋热泵系统控制方法及其房屋热泵系统与流程

本发明涉及热泵系统,特别是涉及一种房屋热泵系统控制方法及其房屋热泵系统。


背景技术:

1、当前家用房屋的水系统热泵中,水流通常由同一个水泵泵送到各个房间,流量大小通常同一水泵决定而不可单独调整,且水温也是由多个房间温度或者水箱温度决定。

2、但是,当房间数量较多时,由于水流量不能自动调节,当按照距离较近的房间所需水流量和水温设置热泵系统时,有可能出现距离较远的房间因水温水流量不足而导致水温过低,或是当按照距离较远的房间所需水流量和温度设置热泵系统时,距离较近的房间因水流量过大而导致水温过高的情况,各个房间温度波动且不稳定,从而影响用户体验。


技术实现思路

1、基于此,本发明的目的在于,提供一种房屋热泵控制方法及其房屋热泵系统,以满足不同房间水温的要求。

2、一种房屋热泵系统控制方法,包括以下步骤:启动房屋热泵系统;水电磁阀打开初始开度;获取所有房间的水电磁阀开度之和,判断水电磁阀开度之和是否大于设定开度之和,当水电磁阀开度之和大于设定开度之和时,主水泵打开;主水泵打开;获取房间出水温度和房间温度,根据房间出水温度和房间温度调整水电磁阀的开度;获取所有水电磁阀的开度之和,根据所有水电磁阀的开度之和调整主水泵的开度。

3、本发明所述的房屋热泵系统控制方法,通过水流量、房间温度、水温等控制水电磁阀开度,在正常运行、负荷突变等情况下,依然保证房间温度符合设定要求,保证用户舒适性。根据水电磁阀的开度调整水泵的开度,控制流量符合要求。

4、进一步地,还包括以下步骤:获取所有水电磁阀的开度之和在5秒内的增量和/或主水泵的开度,判断所有水电磁阀的开度之和在5秒内的增量是否大于设定开度之和增量和/或主水泵的开度是否大于设定主水泵开度,当所有水电磁阀的开度之和在5秒内的增量大于设定开度之和增量和/或主水泵的开度大于设定主水泵开度时,辅水泵开启;辅水泵开启;获取所有水电磁阀的开度之和,根据所有水电磁阀的开度之和调整辅水泵的开度。

5、进一步地,获取房间出水温度和房间温度,根据房间出水温度和房间温度调整水电磁阀的开度的步骤包括:获取房间出水温度和房间温度,判断房间出水温度是否小于房间温度,当房间出水温度小于房间温度时,水电磁阀根据第一开度增加水电磁阀的开度;水电磁阀根据第一开度增加水电磁阀的开度;每隔一个第一调节时间,获取总进水温度和房间出水温度的差值并判断水温差系数是否等于0;若水温差系数等于0时,则水电磁阀不调整,并继续获取总进水温度和房间出水温度的差值并判断水温差系数是否等于0;当水温差系数不等于0时,水电磁阀根据第二开度调整开度;当总进水温度和房间出水温度的差值大于7时,水温差系数为-0.3;当总进水温度和房间出水温度的差值大于3小于等于7时,水温差系数为0;当总进水温度和房间出水温度的差值小于等于3时,水温差系数为0.1。

6、进一步地,水电磁阀根据第二开度调整开度的步骤包括:获取房间给定的设定温度;每隔一个第二调节时间时,获取一次房间温度与房间设定温度的第一差值;每隔一个第一调节时间,获取房间温度与房间设定温度的第二差值,获取房间温度与房间出水温度的差值;计算第二开度v2=0.1*δn/δs-0.1*δwr+h,所述水电磁阀根据第二开度的结果增加或减少水电磁阀的开度;其中v2为第二开度,δn为第二差值,δs为第一差值,δwr为房间温度与房间出水温度的差值,h为水温差系数。

7、进一步地,获取所有水电磁阀的开度之和,根据所有水电磁阀的开度之和调整主水泵的开度包括以下步骤:获取所有水电磁阀的开度之和,计算需要供应热水的流量qs=vt*qsm/(n*vf)+qsc,其中qs为需要供应热水的流量,vt为所有水电磁阀的开度之和,n为水电磁阀的个数,vf为单个水电磁阀的最大开度,qsm为主水泵和辅水泵一起供热水的最大流量,qsc为流量修正值;根据需要供应热水的流量qs调整主水泵的开度;当qs大于qsm*pma时,主水泵开度为100%;当qs大于qsm*0.3小于等于qsm*pma时,主水泵开度=qs/qmm+c;当qs小于等于qsm*0.3时,主水泵开度=qs/qmm+d;其中,pma为设定主水泵开度,qmm为主水泵最大开度,c为第一开度修正值,d为第二开度修正值。

8、进一步地,获取所有水电磁阀的开度之和,根据所有水电磁阀的开度之和调整辅水泵的开度包括以下步骤:获取所有水电磁阀的开度之和,计算需要供应热水的流量,判断需要供应热水的流量是否小于设定流量;当需要供应热水的流量小于设定流量时,辅水泵关闭,当需要供应热水的流量不小于设定流量时,调整辅水泵的开度;辅水泵关闭;当qs大于qsm*pma小于等于qs*0.85时,辅水泵开度为30%;当qs大于qsm*0.85小于等于qsm*0.95时,辅水泵开度为60%;当qs大于qsm*0.95时,辅水泵开度为100%。

9、进一步地,水电磁阀单次调整水电磁阀第二开度的最大比例为10%。

10、本发明还提供一种房屋热泵系统,包括热泵主机、水箱、水箱温度传感器、主水泵、辅水泵、总水流量计、供水温度传感器和若干个房间子系统;所述房间子系统包括水电磁阀、房间水流量计、地暖管、房间温度传感器、出水温度传感器;沿水流方向依次串联所述热泵主机、所述水箱、主水泵、总水流量计、供水温度传感器以及所述房间子系统;所述水箱温度传感器设置在所述水箱内;所述辅水泵与所述主水泵并联;各房间设有至少一个房间子系统;设有多个房间子系统时,沿水流方向,各房间子系统的入口与出口分别并联设置在所述供水温度传感器的后方与所述水箱的入口。

11、进一步地,所述主水泵的最大流量是辅水泵最大流量的1到3倍;当热水流量要求较小时,所述辅水泵不启动,所述主水泵为各个房间泵送热水;当所述主水泵不满足流量要求时,启动所述辅水泵和主水泵一同为各个房间一同泵送热水。

12、为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本发明。



技术特征:

1.一种房屋热泵系统控制方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的房屋热泵系统控制方法,其特征在于:还包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述的房屋热泵系统控制方法,其特征在于:获取房间出水温度和房间温度,根据房间出水温度和房间温度调整水电磁阀的开度的步骤包括:

4.根据权利要求3所述的房屋热泵系统控制方法,其特征在于:水电磁阀根据第二开度调整开度的步骤包括:

5.根据权利要求1所述的房屋热泵系统控制方法,其特征在于:获取所有水电磁阀的开度之和,根据所有水电磁阀的开度之和调整主水泵的开度包括以下步骤:

6.根据权利要求2所述的房屋热泵系统控制方法,其特征在于:获取所有水电磁阀的开度之和,根据所有水电磁阀的开度之和调整辅水泵的开度包括以下步骤:

7.根据权利要求4所述的房屋热泵系统控制方法,其特征在于:水电磁阀单次调整水电磁阀第二开度的最大比例为10%。

8.一种房屋热泵系统,其特征在于:包括热泵主机、水箱、水箱温度传感器、主水泵、辅水泵、总水流量计、供水温度传感器和若干个房间子系统;所述房间子系统包括水电磁阀、房间水流量计、地暖管、房间温度传感器、出水温度传感器;沿水流方向依次串联所述热泵主机、所述水箱、所述主水泵、所述总水流量计、供水温度传感器以及所述房间子系统;所述水箱温度传感器设置在所述水箱内;所述辅水泵与所述主水泵并联;各房间设有至少一个房间子系统;设有多个房间子系统时,沿水流方向,各房间子系统的入口与出口分别并联设置在所述供水温度传感器的后方与所述水箱的入口。

9.根据权利要求8所述的房屋热泵系统,其特征在于:所述主水泵的最大流量是辅水泵最大流量的1到3倍;当热水流量要求较小时,所述辅水泵不启动,所述主水泵为各个房间泵送热水;当所述主水泵不满足流量要求时,启动所述辅水泵和主水泵一同为各个房间一同泵送热水。


技术总结
本发明涉及一种房屋热泵系统控制方法及其房屋热泵系统。本发明所述的房屋热泵系统控制方法,包括以下步骤:获取房间出水温度和房间温度,根据房间出水温度和房间温度调整水电磁阀的开度;获取所有水电磁阀的开度之和,根据所有水电磁阀的开度之和调整主水泵的开度。本发明所述的房屋热泵系统控制方法及其房屋热泵系统具有通过水流量、房间温度、水温等控制水电磁阀开度,在正常运行、负荷突变等情况下,依然保证房间温度符合设定要求,保证用户舒适性,根据水电磁阀的开度调整水泵的开度,控制流量符合要求的优点。

技术研发人员:陆居朝,李永煊,何坤,许智,步雨倩
受保护的技术使用者:中山市爱美泰电器有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/8/13
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