[发明专利]热源系统及其控制方法有效
申请号: | 201080009831.5 | 申请日: | 2010-03-29 |
公开(公告)号: | CN102341656A | 公开(公告)日: | 2012-02-01 |
发明(设计)人: | 上田宪治 | 申请(专利权)人: | 三菱重工业株式会社 |
主分类号: | F24F11/02 | 分类号: | F24F11/02;F25B1/053 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 雒运朴 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热源 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种热源系统,其具备:
涡轮冷冻机,其具备:利用电气驱动使旋转频率可变而压缩制冷剂的涡轮压缩机、使由该涡轮压缩机压缩的制冷剂冷凝液化的冷凝器、使由该冷凝器冷凝液化的制冷剂膨胀的膨胀阀及使由该膨胀阀膨胀的制冷剂蒸发的蒸发器;
冷却水泵,其被电气驱动而供给通过利用所述冷凝器进行热交换而冷却制冷剂的冷却水;
冷却塔,其使利用该冷却水泵从所述冷凝器导出的冷却水与外部空气接触而进行热交换来冷却;
冷却塔风扇,其设置在该冷却塔上,且被电气驱动而向该冷却塔内引导外部空气;
冷水泵,其被电气驱动而向外部负载侧供给通过利用所述蒸发器进行热交换而被冷却的冷水;
控制部,其控制所述涡轮冷冻机、所述冷却水泵、所述冷却塔、所述冷却塔风扇及所述冷水泵,
所述涡轮冷冻机设有多台,
所述冷却塔以具有与各所述涡轮冷冻机的额定容量的合计容量相对应的冷却塔容量的方式设有多台,并且相对于多个所述涡轮冷冻机共通连接,
在所述热源系统中,
所述冷却塔通过所述控制部能够切换运转台数,而能够变更所述冷却塔容量,
在所述控制部中预先储存有最佳冷却塔容量关系,该最佳冷却塔容量关系为在外部空气湿球温度和所述涡轮冷冻机部分负载率的关系中的、表示考虑了所述涡轮冷冻机、所述冷却水泵、所述冷却塔、所述冷却塔风扇及所述冷水泵的热源系统效率高的所述冷却塔的冷却塔容量的关系,
所述控制部根据运转时的外部空气湿球温度和所述涡轮冷冻机的所述部分负载率,并参照所述最佳冷却塔容量关系来确定所述冷却塔的运转台数。
2.根据权利要求1所述的热源系统,其特征在于,
在外部空气湿球温度为第一规定温度以下的情况下,所述控制部根据所述最佳冷却塔容量关系,以成为比运转中的所述涡轮冷冻机的额定容量大的第一容量的方式来确定所述冷却塔的运转台数。
3.根据权利要求2所述的热源系统,其特征在于,
在外部空气湿球温度为第二规定温度以上且所述涡轮冷冻机部分负载率为规定负载率以下的情况下,所述控制部以成为与运转中的所述涡轮冷冻机的额定容量同等的同等容量的方式来确定所述冷却塔的运转台数。
4.根据权利要求3所述的热源系统,其特征在于,
在外部空气湿球温度为所述第二规定温度以上且所述涡轮冷冻机部分负载率为所述规定负载率以上的情况下,所述控制部以成为所述第一容量以下且所述同等容量以上的第二容量的方式来确定所述冷却塔的运转台数。
5.根据权利要求1~4中任一项所述的热源系统,其特征在于,
所述控制部不根据外部空气湿球温度及所述冷却塔的运转台数、而是根据所述涡轮冷冻机部分负载率来控制所述冷却水泵的流量。
6.一种热源系统的控制方法,该热源系统具备:
涡轮冷冻机,其具备:利用电气驱动使旋转频率可变而压缩制冷剂的涡轮压缩机、使由该涡轮压缩机压缩的制冷剂冷凝液化的冷凝器、使由该冷凝器冷凝液化的制冷剂膨胀的膨胀阀及使由该膨胀阀膨胀的制冷剂蒸发的蒸发器;
冷却水泵,其被电气驱动而供给通过利用所述冷凝器进行热交换而冷却制冷剂的冷却水;
冷却塔,其使利用该冷却水泵从所述冷凝器导出的冷却水与外部空气接触而进行热交换来冷却;
冷却塔风扇,其设置在该冷却塔上,且被电气驱动而向该冷却塔内引导外部空气;
冷水泵,其被电气驱动而向外部负载侧供给通过利用所述蒸发器进行热交换而被冷却的冷水;
控制部,其控制所述涡轮冷冻机、所述冷却水泵、所述冷却塔、所述冷却塔风扇及所述冷水泵,
所述涡轮冷冻机设有多台,
所述冷却塔以具有与各所述涡轮冷冻机的额定容量的合计容量相对应的冷却塔容量的方式设有多台,并且相对于多个所述涡轮冷冻机共通连接,
在所述热源系统的控制方法中,
所述冷却塔通过所述控制部能够切换运转台数,而能够变更所述冷却塔容量,
在所述控制部中预先储存有最佳冷却塔容量关系,该最佳冷却塔容量关系为在外部空气湿球温度和所述涡轮冷冻机部分负载率的关系中的、表示考虑了所述涡轮冷冻机、所述冷却水泵、所述冷却塔、所述冷却塔风扇及所述冷水泵的热源系统效率高的所述冷却塔的冷却塔容量的关系,
所述控制部根据运转时的外部空气湿球温度和所述涡轮冷冻机的所述部分负载率,并参照所述最佳冷却塔容量关系来确定所述冷却塔的运转台数。
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