[发明专利]一种温度可控的空气热回收装置及其控制方法在审
申请号: | 201910996900.9 | 申请日: | 2019-10-19 |
公开(公告)号: | CN110848901A | 公开(公告)日: | 2020-02-28 |
发明(设计)人: | 陈九法;杨超凡;郝梦丽;张浩 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/65;F24F12/00;F24F13/30;F24F110/12;F24F140/50;F24F140/20 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 李雪萍 |
地址: | 210096 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 温度 可控 空气 回收 装置 及其 控制 方法 | ||
1.一种温度可控的空气热回收装置,其特征在于,所述装置包括新风侧热管组(1)、排风侧热管组(2)、热电堆(3)、热管热电堆连接套头(4)、排风侧温度探头(12)、新风侧温度探头(14)和电流控制器(13);
新风侧热管组(1)和排风侧热管组(2)均分别通过热管热电堆套头(4)与热电堆(3)相连;新风侧热管组(1)连接热电堆(3)正面,排风侧热管组连接热电堆(3)背面,热电堆(3)的输入电流由电流控制器(13)控制;电流控制器(13)连有第一温度探头(12)、第二温度探头(14);所述第一温度探头(12)安装在新风侧热管组(1);所述第二温度探头(14)安装在排风侧热管组(2)。
2.根据权利要求1中所述一种温度可控的空气热回收装置,其特征在于,新风侧热管组(1)和排风侧热管组(2),每组均是由4根热管构成,每根热管包括光管部分和翅片部分;光管部分与热管热电堆套头(3)结合,翅片部分与空气接触进行换热。
3.根据权利要求1中所述一种温度可控的空气热回收装置,其特征在于,所述的热管热电堆套头(4)属于环状结构,热管热电堆套头(4)内侧为圆环面并套在热管光管侧端,热管热电堆套头(4)外表面为矩形面并与热电堆(3)贴合;热管热电堆套头(4)包括不锈钢外壳(4-1)、真空层(4-2)、导热硅脂层(4-3)、和紫铜块(4-4);所述的真空层(4-2)处在套头夹层;所述的导热硅脂层(4-3)位于热管与套头内壁之间,所述的紫铜块(4-4)设置在套头底部紧贴热电堆(3)。
4.根据权利要求1中所述一种温度可控的空气热回收装置,其特征在于,所述套头(4)与新风侧热管组(1)、套头(4)排风侧热管组(2)的结合方式均采用胀接方式。
5.根据权利要求1中所述一种温度可控的空气热回收装置,其特征在于,所述的热管热电堆连接套头(4)数量为2个,两个套头之间通过尼龙螺钉连接。
6.根据权利要求1中所述一种温度可控的空气热回收装置,其特征在于,电流控制器(13)连接着安装在排风侧热管组(2)上的温度探头(12)和安装在新风侧热管组(1)上的温度探头(14),电流控制器(13)可接受温度探头反馈的信号通过内部逻辑控制进行热电堆(3)的输入电流调节。
7.一种温度可控的空气热回收装置的控制方法,所述控制方法包括如下步骤:
第一步,用户设定温度值为T0,排风侧温度探头测出的温度为T1;新风侧温度探头测出的温度为T2;
第二步,通过比较T0、T1和T2之间的相差值,来决定输出电流值;若|T2-T0|<ε成立,则电流控制器不输出电流,热电堆不工作,若|T2-T0|<ε不成立,则判断T1与T2的相差值,若T1>T2成立,则电流控制器输出反向电流,若T1>T2不成立,则电流控制器输出正向电流;ε为任意小值,体现控制的精度;
第三步,通过比较T0、T1之间的相差值,来决定输出电流值的大小;若|T1-T0|<ε成立,则电流控制器维持当前电流值;若|T1-T0|<ε不成立,则根据当前电流方向判断,
若为正向电流,则判断T1>T0是否成立,若T1>T0成立,则电流控制器减小电流,若T1>T0不成立,则电流控制器增大电流;
若为反向电流,则判断T1>T0是否成立,若T1>T0成立,则电流控制器增大电流,若T1>T0不成立,则电流控制器减小电流。
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