[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

专利信息
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
【权利要求书】:

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,TT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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