一种双分区大温差二网水供水温度自控方法及换热装置

    公开(公告)号:CN115574372A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211412682.8

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种双分区大温差二网水供水温度自控方法,基于通过控制一网水的流量来控制机组投入的热量的换热系统,所述换热系统包括第一二网水和第二二网水两路输出,设第一二网水的输出流量为F1,输出温度为T1,第二二网水的输出流量为F2,输出温度为T2,将控制一网水流量的闭环控制回路中反馈参数设置为T=(F1×T1+F2×T2)/(F1+F2)+△T,其中△T为补偿值,T的实时测量值记为TPV,T的调整目标值设为TSV。本发明还公开了一种换热装置,实现了一台机组带动两种不同工况需求的自动控制。

    双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法

    公开(公告)号:CN115451626A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211417642.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法,制冷机包括一号高温发生器和二号高温发生器,先以一号高温发生器为调整对象,根据一号高温发生器液位开关的状态信号,通过调整变频溶液泵的工作频率,控制一号高温发生器液位至理想状态;再根据二号高温发生器液位开关的状态信号,在设定的频率调整范围内,调整变频溶液泵频率,将二号高温发生器液位向设定液位范围内调整;若在设定的频率调整范围内无法将二号高温发生器液位控制在设定液位范围内,通过调整二号燃烧器的燃烧功率,对二号高温发生器液位进行补偿调整。由此,本方法可以实现对两个高温发生器的液位控制。

    耦合机组、耦合机组的控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN114440493B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202110341386.2

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种耦合机组、耦合机组的控制方法及控制系统,该控制方法包括:驱动所述溶液循环回路中溶液循环流动,并启动驱动热源对所述溶液循环回路中发生器内部的溶液进行加热浓缩,同时对溶液蒸发出的冷剂冷凝;当所述发生器溶液出口浓度达到预设浓度时,开启所述冷剂循环回路,利用冷剂冷量对所述冷媒循环回路中的冷媒进行降温,当所述冷媒循环回路的冷媒冷凝压力降低至预定压力值时,启动所述冷媒循环回路的压缩机;在耦合机组启动初期,当冷媒冷凝压力达到预定压力值时,此时溶液侧达到预定制冷能力,此时启动压缩机可大大缓冲对压缩机的冲击,从而保证了压缩机可以平稳启动。

    一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法

    公开(公告)号:CN118242802B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410619506.4

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明属于制冷设备技术领域,涉及本发明涉及一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法,应用于包含蒸发器、溶液泵、变频器、发生器、冷凝器和吸收器的制冷机组,该方法首先计算发生器和吸收器间的压差,并确定多个压差点作为数据收集点,在每个压差点,系统定时记录溶液泵的运行频率,形成频率数组。随后,计算数组平均值和偏差,剔除偏差过大的数据,并再次计算平均值作为基础频率。最后,利用基础频率数组拟合频率曲线,控制溶液泵变频器频率。本发明的液位自动控制方法不仅简化了操作过程,降低了对调试人员技能的要求,而且有效提升了系统的响应速度和稳定性,确保制冷机在不同负荷下均能高效、稳定运行。

    一种第二类吸收式热泵控制方法

    公开(公告)号:CN117685678B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410155912.X

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明属于热量回收技术领域,涉及一种第二类吸收式热泵控制方法。包括热泵机组,所述热泵机组包括冷凝器、蒸发器、吸收器和发生器,所述冷凝器与发生器之间设有第一稀释通道,所述蒸发器与发生器之间设有第二稀释通道,所述发生器与所述吸收器之间设有浓溶液管道;所述第一稀释通道上设有第一稀释阀,所述第二稀释通道上设有第二稀释阀;所述第一稀释通道和/或第二稀释通道用于在溶液浓度过高时,将冷凝器和/或蒸发器内的液态冷剂水直接导入发生器内的浓溶液中,降低制冷剂溶液浓度。通过本发明的控制方法,能够及时地将冷凝器或蒸发器中的液态水充注至发生器内,降低发生器内制冷剂溶液浓度,避免了溶液结晶,确保系统稳定运行。

    一种第二类吸收式热泵控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117685678A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410155912.X

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明属于热量回收技术领域,涉及一种第二类吸收式热泵控制方法。包括热泵机组,所述热泵机组包括冷凝器、蒸发器、吸收器和发生器,所述冷凝器与发生器之间设有第一稀释通道,所述蒸发器与发生器之间设有第二稀释通道,所述发生器与所述吸收器之间设有浓溶液管道;所述第一稀释通道上设有第一稀释阀,所述第二稀释通道上设有第二稀释阀;所述第一稀释通道和/或第二稀释通道用于在溶液浓度过高时,将冷凝器和/或蒸发器内的液态冷剂水直接导入发生器内的浓溶液中,降低制冷剂溶液浓度。通过本发明的控制方法,能够及时地将冷凝器或蒸发器中的液态水充注至发生器内,降低发生器内制冷剂溶液浓度,避免了溶液结晶,确保系统稳定运行。

    双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法

    公开(公告)号:CN115451626B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211417642.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法,制冷机包括一号高温发生器和二号高温发生器,先以一号高温发生器为调整对象,根据一号高温发生器液位开关的状态信号,通过调整变频溶液泵的工作频率,控制一号高温发生器液位至理想状态;再根据二号高温发生器液位开关的状态信号,在设定的频率调整范围内,调整变频溶液泵频率,将二号高温发生器液位向设定液位范围内调整;若在设定的频率调整范围内无法将二号高温发生器液位控制在设定液位范围内,通过调整二号燃烧器的燃烧功率,对二号高温发生器液位进行补偿调整。由此,本方法可以实现对两个高温发生器的液位控制。

    耦合机组、耦合机组的控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN114440493A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202110341386.2

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种耦合机组、耦合机组的控制方法及控制系统,该控制方法包括:驱动所述溶液循环回路中溶液循环流动,并启动驱动热源对所述溶液循环回路中发生器内部的溶液进行加热浓缩,同时对溶液蒸发出的冷剂冷凝;当所述发生器溶液出口浓度达到预设浓度时,开启所述冷剂循环回路,利用冷剂冷量对所述冷媒循环回路中的冷媒进行降温,当所述冷媒循环回路的冷媒冷凝压力降低至预定压力值时,启动所述冷媒循环回路的压缩机;在耦合机组启动初期,当冷媒冷凝压力达到预定压力值时,此时溶液侧达到预定制冷能力,此时启动压缩机可大大缓冲对压缩机的冲击,从而保证了压缩机可以平稳启动。

    一种控制方法及第二类吸收式热泵

    公开(公告)号:CN114111106A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111495998.3

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种控制方法及第二类吸收式热泵,该控制方法通过调节流入低温蒸发器内部的余热的流量,使高温吸收器的内部压力和低温吸收器的内部压力的差值在预设范围之内,这样高温吸收器的压力可以比较高,其与低温吸收器二者内部的压力差能够满足使高温吸收器内部的溶液自动进入低温吸收器内部,无需外部动力,即不需要在高温吸收器和低温吸收器之间的溶液连接管路上设置辅助泵,即通过软件控制代替系统中硬件功能,不仅简化二级升温热泵的结构系统,降低故障发生概率,并且能够节省成本。

    一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法

    公开(公告)号:CN118242802A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410619506.4

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明属于制冷设备技术领域,涉及本发明涉及一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法,应用于包含蒸发器、溶液泵、变频器、发生器、冷凝器和吸收器的制冷机组,该方法首先计算发生器和吸收器间的压差,并确定多个压差点作为数据收集点,在每个压差点,系统定时记录溶液泵的运行频率,形成频率数组。随后,计算数组平均值和偏差,剔除偏差过大的数据,并再次计算平均值作为基础频率。最后,利用基础频率数组拟合频率曲线,控制溶液泵变频器频率。本发明的液位自动控制方法不仅简化了操作过程,降低了对调试人员技能的要求,而且有效提升了系统的响应速度和稳定性,确保制冷机在不同负荷下均能高效、稳定运行。

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