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用于操作热发生器的方法技术

技术编号:42698815 阅读:13 留言:0更新日期:2024-09-13 11:54
本发明专利技术涉及一种用于操作热发生器(1、12)的方法,包括限定在液压回路中的目标热量Q<subgt;soll</subgt;,检测回路中的加热回路介质的第一实际温度T1;检测在第二时间t2的第二实际温度T2;确定温升ΔT为第二实际温度T2和第一实际温度T1之间的差;检测引入液压回路中的热量Q<subgt;zu</subgt;;根据目标热量Q<subgt;soll</subgt;、温升ΔT和引入的热量Q<subgt;zu</subgt;确定加热回路介质的目标温度T<subgt;soll</subgt;;以及根据确定的目标温度T<subgt;soll</subgt;操作热发生器(1、12)。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本专利技术涉及一种用于操作热发生器的方法。特别地,要确定液压回路的热质量以便提供对热泵除霜所需的热量。


技术介绍

1、现代热泵以其高效率而著称,因此从生态和经济的角度来看,其可特别有吸引力地用于建筑物的供暖和/或制冷。一方面,利用环境热量供暖对气候友好。另一方面,许多能源供应商多年来一直在提供特殊的热泵电价,这在经济上比正常电价更有吸引力。

2、普通的热泵具有一个制冷剂回路。制冷剂在蒸发器处吸收周围环境的热量。由于室外温度较低,大约下降至7℃至10℃,热泵的蒸发器处可能会形成霜和/或冰层,从而阻碍蒸发器处的热传递,从而降低热泵的效率。然后,通常必须通过除霜过程来去除冰层。

3、德国专利申请de 10 2018 102 670 a1描述了一种具有集成缓冲器3的热泵1,其在图1中示意性地示出。图1所示的热泵系统10在已知的方式中最初由热泵1和散热器2组成。具有多个加热体2.3的加热回路2.1以及热水存储器2.2在图1中作为散热器2的示例示出。

4、在被称为常规操作或加热操作的第一操作模式中,环境热量从热泵1传递到散热器2。此外,缓冲器3可以在被称为缓冲器充电操作的第二操作模式中加载热量。缓冲器3存储用于对热泵1进行除霜的热量,因此也被称为除霜缓冲器。在被称为除霜操作的第三操作模式中,热量从缓冲器3传递到热泵1用于除霜。在这种情况下,热泵1的制冷剂回路以反向操作的方式操作。

5、热泵系统10具有热交换器6,其作为冷凝器操作,且加热回路介质流过该热交换器。从加热回路介质的流动方向看,缓冲器3的出口3.2连接在热交换器6的入口6.2的上游。加热回路介质经由回流管线rl从散热器2或从缓冲器3的出口3.2沿着热泵1方向上流动,该方向在图1中由指向左边的箭头表示。相应地,加热回路介质经由馈电线vl从热泵流到散热器2或流到缓冲器3的入口3.1,这在图1中由指向右边的箭头表示。

6、图1中所示的热泵系统10由两个彼此连接的系统部件组成,其中一个设置在建筑物内,另一个设置在建筑物外。这种构造也被称为分体式热泵。这两个系统部分通常被称为室外机(odu)和室内机(idu)。制冷剂在室外单元odu和室内单元idu之间循环。在本实施例中,缓冲器3同样设置在室内单元idu中。

7、用于使加热回路介质循环的加热回路泵7设置在回流管线rl处的热交换器6的入口6.2和缓冲器3之间。此外,用于测量加热回路介质的回流管线温度的温度传感器11设置在回流管线rl中。

8、在常规操作和缓冲器充电操作中,热泵1的制冷剂经由室外单元odu(图1中示意性地示出了蒸发器5和风扇8)吸收处于相对较低温度水平的环境热量。制冷剂然后通过压缩机9.1输送到作为冷凝器操作的热交换器6,以便在那里将热量释放到加热回路介质。然后,制冷剂在返回蒸发器5之前通过膨胀阀9.2以已知的方式膨胀。

9、在这种情况下,加热回路介质首先从热交换器6经由供给管线vl传递到阀4,阀4例如被设计为4/3通阀。根据需要,加热回路介质然后被引导到具有加热体2.3的加热回路2.1和/或热水存储器2.2。冷却的加热回路介质经由回流管线rl通过入口6.2返回到热交换器6中,以关闭回路。

10、由于这种热泵系统10的室外单元odu的蒸发器在相应的天气条件下往往会结冰,因此偶尔有必要对其进行除霜。这是通过反转热泵回路来实现的,即蒸发器5现在作为冷凝器操作,热交换器6作为蒸发器操作。

11、在这种情况下,除霜过程所需的热量不从散热器2排出,而是由为此目的设置的缓冲器3提供。用于除霜过程的热量可以在常规操作期间或者替代地仅在缓冲器充电操作期间就已经供应到缓冲器3。在除霜操作中,缓冲器3用作对作为冷凝器操作的蒸发器5除霜的热源。

12、在所描述的具有室外单元odu和室内单元idu的热泵1的实施例中,缓冲器3可以设置得非常靠近热交换器6,使得为除霜过程保留的热量主要取决于缓冲器3的体积。然而,在整体式热泵的情况下,缓冲器3可以相对远离热交换器6设置,使得缓冲器3和热交换器6之间的管线的体积以及管线本身和与加热回路介质进行热交换的内部构件(例如传感器、阀等)的热容是不可忽略的。


技术实现思路

1、因此,本专利技术的目的是克服现有技术中已知的问题,并详述一种用于操作热发生器的方法,该方法相对于现有技术进行了改进。此外,还打算提供一种相对于现有技术进行了改进的加热系统。

2、根据本专利技术,该目的通过根据权利要求1的用于操作热发生器的方法和根据权利要求9的加热系统来实现。本专利技术的优选改进是从属权利要求、附图和以下示例性实施例的描述的主题。

3、根据本专利技术的加热系统具有一个或多个热发生器。加热系统的优选改进包括作为热发生器的热泵,其中热泵同时也可以是负载。特别地,热泵的制冷剂回路可以被视为负载。术语负载通常指散热器。在热泵作为负载的例子中,后者在除霜过程中吸收热量,因此可以作为负载或散热器操作。

4、除了热泵之外,加热系统还可以具有至少一个另外的热发生器。另外的热发生器的例子包括气体加热锅炉、油锅炉、热电联产设备、燃料电池、太阳能热单元或可以向加热回路介质提供热量的其他装置。另外的热发生器也可以被称为外部热发生器,因为它不是热泵的组成部件。

5、此外,热泵可以具有电热发生器,例如加热棒作为辅助热发生器,例如在热泵在低外部温度下不能产生足够热量的情况下。例如,在de 699 25 389t2中描述了一种具有另外的电加热元件的热泵。如果外部温度低于极限值,则在此激活另外的电加热元件,以加热热泵的进料空气。在替代实施例中,辅助热发生器可以直接将加热回路介质和/或制冷剂加热。

6、根据本专利技术的加热系统优选地用于加热建筑物。加热系统可以具有包括多个加热体的加热回路的加热回路和/或地板加热系统和/或作为散热器的储热器。

7、下面描述的方法步骤优选地可以由加热系统的控制装置执行,该控制装置特别是控制热发生器和/或加热系统的其他组成部件,例如一个或多个阀门。控制设备的功能可以完全或部分地由地理位置偏远的设备执行,例如云服务器或服务器。为此,加热系统的本地控制设备可以通过合适的接口连接至网络,例如互联网。

8、所述至少一个热发生器将在液压回路中循环的流体加热回路介质加热。特别地,水可以用作加热回路介质。液压回路包括用于加热回路介质的管线,并连接负载、缓冲器和热发生器。加热回路介质也可以优选地经由阀供应到加热回路。

9、属于加热系统的散热器的液压管线优选地不是所考虑的液压回路的组成部件。液压回路中的加热回路介质和相关管线以及热损失等形成液压回路的总热质量。回路的总热质量可以通过本方法确定,从而可以尽可能有效地将预定的设定热量qsoll引入液压回路。

10、根据优选实施例,设定热量qsoll可以特别地用于在除霜操作期间使热泵的蒸发器免受轮胎或冰的影响。设定热量qsoll可以特别地取决于热泵的负载的类型和大小以及外部温度。...

【技术保护点】

1.用于操作用于加热和/或冷却建筑物的加热系统(10)的方法,所述加热系统(10)具有热泵(1),所述加热泵(1)加热在液压回路中循环的流体加热回路介质,其中所述回路具有通过管线彼此连接的负载(1)、缓冲器(3)和热泵(1),其中所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述缓冲器(3)和所述负载(1)之间测量所述加热回路介质的实际温度。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其中:

4.根据权利要求3所述的方法,还包括:

5.根据权利要求3或4所述的方法,其中,所述预定的设定热量Qsoll根据外部温度和所述热泵(1)的装置类型确定。

6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,使所述热泵(1)以最大加热功率操作,直到所述加热回路介质的实际温度等于或大于所述设定温度Tsoll。

7.根据权利要求6所述的方法,还包括:

8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,还包括:

9.用于加热和/或冷却建筑物的加热系统(10),包括:

10.根据权利要求9所述的加热系统(10),其中,所述温度传感器(11)设置在所述缓冲器(3)和所述负载(1)之间。

11.根据权利要求9或10所述的加热系统(10),其中:

12.根据权利要求11所述的加热系统(10),其中,所述控制装置进一步被配置为:

13.根据权利要求11或12所述的加热系统(10),还包括用于测量外部温度的外部温度传感器,其中,所述控制装置被配置为根据所述外部温度和所述热泵(1)的装置类型来确定所述预定的设定热量Qsoll。

14.根据权利要求9至13中一项所述的加热系统(10),其中,所述控制装置被配置为以最大加热功率操作所述热泵(1),直到所述加热回路介质的实际温度等于或大于所述设定温度Tsoll。

15.根据权利要求14所述的加热系统(10),还包括:

16.根据权利要求9至15中一项所述的加热系统(10),其中,所述控制装置还被配置为:

...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.用于操作用于加热和/或冷却建筑物的加热系统(10)的方法,所述加热系统(10)具有热泵(1),所述加热泵(1)加热在液压回路中循环的流体加热回路介质,其中所述回路具有通过管线彼此连接的负载(1)、缓冲器(3)和热泵(1),其中所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述缓冲器(3)和所述负载(1)之间测量所述加热回路介质的实际温度。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其中:

4.根据权利要求3所述的方法,还包括:

5.根据权利要求3或4所述的方法,其中,所述预定的设定热量qsoll根据外部温度和所述热泵(1)的装置类型确定。

6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,使所述热泵(1)以最大加热功率操作,直到所述加热回路介质的实际温度等于或大于所述设定温度tsoll。

7.根据权利要求6所述的方法,还包括:

8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,还包括:

9.用于加热和...

【专利技术属性】
技术研发人员:阿诺·艾格特马库斯·诺伊迈尔
申请(专利权)人:菲斯曼气候解决方案欧洲股份公司
类型:发明
国别省市:

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