[发明专利]分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统有效
申请号: | 202010158143.0 | 申请日: | 2020-03-09 |
公开(公告)号: | CN111288597B | 公开(公告)日: | 2022-01-14 |
发明(设计)人: | 徐永锋;李明;高慧敏;李国良;刘春元 | 申请(专利权)人: | 嘉兴学院;云南师范大学 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F11/52;F24F11/89 |
代理公司: | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11465 | 代理人: | 崔自京 |
地址: | 314001 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分布式 高效 直驱多联 微管 蒸发器 静态 冰蓄冷 空调 系统 | ||
本发明公开了一种分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统,包括分布式光伏能源系统、制冰蓄冷系统、换冷供冷系统以及数据控制系统,本发明提出的一种分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统,采用冰蓄冷替代蓄电池储能解决了分布式光伏储能技术难题,采用光伏直驱技术有效客服了太阳辐照间歇性对系统工作的稳定性、连续性和持久性的影响,而采用多联微管蒸发器系统优化了浸入式蒸发器静态制冰效率与冰层厚度的匹配关系。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,更具体的说是涉及分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统。
背景技术
近年来,经国内外学者多年持续研究,太阳能光伏制冷在产品结构、系统运行效率和制冷性能方面不断获得改进和发展,且光伏制冷研究已取得较好的成果并走上了产业化的发展道路,但太阳能间歇性这个核心问题仍然困扰着光伏制冷的研究与应用。为克服上述难题,现阶段主要采取并网发电和蓄电池辅助这两种方法来确保光伏组件输出电能的稳定性,但是采取的并网发电和蓄电池辅助的办法都具有局限性,解决目前的光伏制冷储能难这一技术难题将成为光伏制冷研究工作的首要任务。
在光伏制冷系统中,若采用某种技术成熟且价格低廉的产品代替蓄电池存储能量并能同时解决太阳的波动性与间歇性对制冷系统的影响,那么太阳能光伏空调将会具有广阔的应用前景。
因此,如何提供一种有效解决分布式光伏储能难问题的空调系统是本领域技术人员亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统,包括:
分布式光伏能源系统,所述分布式光伏能源系统包括分布式光伏阵列,以及用于控制所述分布式光伏阵列输出功率位于最大值的逆控一体机;
制冰蓄冷系统,所述制冰蓄冷系统包括由所述逆控一体机控制运行的变频压缩机,以及依次与所述变频压缩机连通的冷凝器,节流分流系统、微管蒸发系统、汇流系统和气液分离器,并且所述气液分离器与所述变频压缩机连通,形成一个制冷循环;所述微管蒸发系统与所述汇流系统位于所述蓄冰桶内;
换冷供冷系统,所述换冷供冷系统包括变频水泵和风机盘管组,所述变频水泵与所述风机盘管组通过管路连接,并且所述变频水泵与所述蓄冰桶底部连接,所述风机盘管组与所述蓄冰桶顶部连接;以及
数据控制系统,所述数据控制系统分别与所述分布式光伏能源系统、所述制冷蓄冰系统、所述换冷供冷系统电连接,并且所述数据控制系统包括传感器、数据采集传输系统和数据显示终端,所述数据采集传输系统分别与所述传感器、所述数据显示终端电连接。
优选的,在上述一种分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统中,所述逆控一体机内部设置有MPPT控制器。
优选的,在上述一种分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统中,所述制冰蓄冷系统与所述换冷供冷系统采用变频驱动模式。
优选的,在上述一种分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统中,所述传感器包括用于测量风速的风速传感器、用于测量总辐照度的太阳辐照强度传感器、用于测量所述分布式光伏阵列产生的直流电压、直流电流和功率的分布式光伏阵列输出性能传感器、用于测量温度的温度传感器、用于测量变频水泵和风机盘管组运行电压的交流电压传感器、用于测量变频水泵和风机盘管组运行电流的交流电流传感器和用于测量变频水泵和风机盘管组运行频率的频率传感器。
优选的,在上述一种分布式光伏高效直驱多联微管蒸发器静态冰蓄冷空调系统中,所述分布式光伏能源系统还包括用于记录所述分布式光伏阵列周围风速的风速仪和用于记录所述分布式光伏阵列表面总辐射值的总辐照表;
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