[发明专利]基于三通阀调控的恒温输出储热系统及其控制方法有效
申请号: | 201811330292.X | 申请日: | 2018-11-09 |
公开(公告)号: | CN109443063B | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
发明(设计)人: | 王丽;王小辉;邱晓娜;李振 | 申请(专利权)人: | 思安新能源股份有限公司 |
主分类号: | F28D20/00 | 分类号: | F28D20/00;F28F27/02 |
代理公司: | 西安维赛恩专利代理事务所(普通合伙) 61257 | 代理人: | 刘春 |
地址: | 710000 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 三通阀 调控 恒温 输出 系统 及其 控制 方法 | ||
1.基于三通阀调控的恒温输出储热系统的充热控制方法,其特征在于,
所述基于三通阀调控的恒温输出储热系统包括三通阀(5);
所述三通阀(5),包括供热工质传输的第一入口(6)、第二入口(7)和出口(8),用于调控来自第一入口(6)和第二入口(7)的热工质,以从出口(8)恒流输出恒温的热工质;
包括与第二入口(7)连接的第二导热管路(42),所述第二导热管路(42)为从主管道(1)上分流出的支路管道,用于将主管道(1)上的热工质直接导入三通阀(5);
包括与第一入口(6)连接的第一储热管路(21),第一储热管路(21)上连接有第一储热模块(31),第一储热模块(31)用于将热工质经其充热或放热处理后,再导入三通阀(5);
所述第二导热管路(42)可以在与主管道(1)、与三通阀(5)的导通和不导通状态之间切换,所述储热管路(2)可以在与主管道(1)、与三通阀(5)的导通和不导通状态之间切换,所述第二导热管路(42)和所述第一储热管路在常态下,均与主管道(1)、与三通阀(5)不导通;
所述基于三通阀调控的恒温输出储热系统还包括与第二入口(7)连接的且设置有第二储热模块(32)的第二储热管路(22),第二储热模块(32)用于将热工质经其充热或放热处理后,再导入三通阀(5);
所述第一储热管路(21)和第二储热管路(22)可以在与主管道(1)、与三通阀(5)的导通和不导通状态之间切换,所述第一储热管路(21)和第二储热管路(22)在常态下,均与主管道(1)不导通、与三通阀(5)不导通;
所述充热控制方法包括以下内容:
设所述三通阀出口处预输出的热工质温度为T目标,第一储热管路输出至第一入口处的温度为T1出,第二储热管路输出至第二入口处的温度为T2出,第一储热模块(31)的实时温度为t1,第二储热模块32的实时温度为t2;
将第二导热管路(42)与三通阀(5)的第二入口(7)连通,启动第一储热模块(31)的充热模式,再将第一储热管路(21)连通至三通阀(5)的第二入口(7 );
在T1出≥T目标条件下,则启动第二储热模块(32)的充热模式,将第二储热管路(22)与三通阀(5)的第二入口(7)连通,同时断开第二导热管路(42)与三通阀(5)的连通;
其中,在 t1= T充条件下,则断开第一储热管路(21)与第一入口(6)的连通,并停止对第一储热模块(31)充热;
在t2= T充条件下,则断开第二储热管路(22)与第二入口(7)的连通,并停止对第二储热模块(32)充热;
调节三通阀(5)来使得其出口(8)恒流输出热工质的温度达到T目标。
2.基于三通阀调控的恒温输出储热系统的放热控制方法,其特征在于,
所述基于三通阀调控的恒温输出储热系统包括三通阀(5);
所述三通阀(5),包括供热工质传输的第一入口(6)、第二入口(7)和出口(8),用于调控来自第一入口(6)和第二入口(7)的热工质,以从出口(8)恒流输出恒温的热工质;
包括与第二入口(7)连接的第二导热管路(42),所述第二导热管路(42)为从主管道(1)上分流出的支路管道,用于将主管道(1)上的热工质直接导入三通阀(5);
包括与第一入口(6)连接的第一储热管路(21),第一储热管路(21)上连接有第一储热模块(31),第一储热模块(31)用于将热工质经其充热或放热处理后,再导入三通阀(5);
所述第二导热管路(42)可以在与主管道(1)、与三通阀(5)的导通和不导通状态之间切换,所述储热管路(2)可以在与主管道(1)、与三通阀(5)的导通和不导通状态之间切换,所述第二导热管路(42)和所述第一储热管路在常态下,均与主管道(1)、与三通阀(5)不导通;
所述基于三通阀调控的恒温输出储热系统还包括与第二入口(7)连接的且设置有第二储热模块(32)的第二储热管路(22),第二储热模块(32)用于将热工质经其充热或放热处理后,再导入三通阀(5);
所述第一储热管路(21)和第二储热管路(22)可以在与主管道(1)、与三通阀(5)的导通和不导通状态之间切换,所述第一储热管路(21)和第二储热管路(22)在常态下,均与主管道(1)不导通、与三通阀(5)不导通;
所述放热控制方法包括以下内容:
设所述三通阀出口处预输出的热工质温度为T目标,每个储热模块需放热达到的温度为T放,T放T目标,第一储热管路输出至第一入口处的温度为T1出,第二储热管路输出至第二入口处的温度为T2出,第一储热模块(31)的实时温度为t1,第二储热模块(32)的实时温度为t2;
将第二储热管路(22 )与第二入口(7)连通,启动第一储热模块(31)的放热模式,再将第一储热管路(21)连通至第一入口(6);
在T1出≤T目标条件下,则启动第二储热模块(32)的放热模式,将第二储热管路(22)与第二入口(7)连通,同时断开第二导热管路(42)与三通阀(5)的连通;
在t1= T放条件下,则断开第一储热管路(21)与第一入口(6)的连通,并停止对第一储热模块(31)放热;
在t2= T放条件下,则断开第二储热管路(22)与第二入口(7)的连通,并停止对第二储热模块(32)放热;
调节三通阀(5)来使得其出口(8)恒流输出热工质的温度达到T目标。
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