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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及温度控制系统,特别是一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统及其使用方法。
技术介绍
1、现有风机散热系统大多采用通过控制闸门来控制风冷散热的程度,即风机内部高温时增大进风口,增强风冷散热以达到降低风机温度的目的,风机内部低温时减小或关闭进风口,以此来减少散热量达到保温效果。其普遍存在一些不足与局限性,主要表现为现有的风机散热系统由于外部风力有限,在内部高温时不能及时带走热量,导致局部高温的情况。此外,现有风机散热系统通常仅配备温度传感器,仅依靠温度参数控制循环系统改变传输路径,导致散热效率低下。在晴天时,风机顶部受太阳辐射强度大,会出现机壳顶部高温,不利于风机的整体散热,影响风机的使用寿命。
技术实现思路
1、有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统及其使用方法,能够通过多个参数调控循环系统,改变热量传输路径,以达到增强散热效果和保护机壳顶部,保证风机正常运行。
2、为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统,包括环境条件获取装置、吸收式循环系统、第一热循环系统和第二热循环系统;
3、所述环境条件获取装置包括温度检测机构以及光线检测机构,所述温度检测机构安装于风机壳内,用于检测风机壳内温度,所述光线检测机构安装于风机机壳顶部,用于检测外界环境光线强度;
4、所述吸收式循环系统包括溶液泵、吸收器、第二节流阀、光辐射吸收器;
5、所述第一热循环系统包括第一辅助
6、所述第二热循环系统包括所述吸收器、第二辅助泵、第二散热机构,所述光辐射吸收器安装在风机机壳顶部,所述第一辅助泵、第二辅助泵、第一开关阀、第二开关阀、吸收器、第一节流阀、第二节流阀和溶液泵安装在风机内部。
7、在一较佳的实施例中:所述第一散热机构和第二散热机构安装在风机机壳外并且进风口流道朝向风机叶片所在的方向。
8、在一较佳的实施例中:所述溶液泵的输出端与所述光辐射吸收器的液相输入端连接,所述光辐射吸收器的液相输出端与所述第二节流阀的输入端连接,所述第二节流阀的输出端与所述吸收器的输入端连接,所述吸收器的输出端与所述溶液泵的输入端连接,所述光辐射吸收器的气相输出端与所述第一散热机构的输入端连接;所述第一辅助泵的输出端与所述第一节流阀的输入端连接,所述第一节流阀的输出端与所述壳内换热器的输入端连接,所述壳内换热器的输出端与所述第一开关阀的输入端和所述吸收器的输入端连接,所述第一开关阀的输出端均与所述第一散热机构的输入端和所述第二开关阀的输入端连接,所述第二开关阀的输出端、第一散热机构的输出端均与所述第一辅助泵的输入端连接;所述第二辅助泵的输出端与所述吸收器的输入端连接,所述吸收器的输出端与所述第二散热机构的输入端连接,所述第二散热机构的输出端与所述第二辅助泵的输入端连接。
9、本专利技术还提供了一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,采用上述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统:包括以下步骤:
10、步骤1:设置温度阈值和光线强度阈值;
11、步骤2:获取温度和光线强度;
12、步骤3:根据所获取的参数控制风机热管理系统进行工作。
13、在一较佳的实施例中:步骤1中,温度阈值为环境条件获取装置中所测量的风机壳内温度阈值,具体表示为:
14、温度上限阈值:
15、温度下限阈值:
16、其中,是风机壳内的最高安全工作温度;是风机壳内的最低安全工作温度;是风机在额定负荷和额定工作环境条件下的名义温度;是安全裕度,具体表示为:
17、
18、其中,是基于材料属性和设计标准的基础安全裕度,考虑环境条件对安全裕度的调整,是根据历史运行数据和性能测试结果调整的安全裕度。
19、在一较佳的实施例中:步骤1中,光线强度阈值为环境条件获取装置中所测量的环境光线强度阈值,具体表为:
20、光线强度上限阈值:
21、光线强度下限阈值:
22、其中,是风机壳内的最大安全工作光线强度;是风机壳内的最小安全工作光线强度;是风机在额定工作环境条件下的名义光线强度;是光线强度的波动范围,根据环境光线变化和安全标准来确定,具体表示为:
23、
24、其中,是环境光线强度的变化范围, 通过测量或估计得到,是设备对光线强度变化的敏感度, 系数、分别表示环境变化、设备敏感度对波动范围的贡献权重。
25、在一较佳的实施例中:步骤3中,当太阳光线强度大于且风机内部温度高于,所述溶液泵、第一辅助泵和第二辅助泵开启,所述第一开关阀和第二开关阀关闭,所述第一热循环系统内工质从所述第一辅助泵流出,经过所述第一节流阀,流经所述壳内换热器吸热,工质流入所述吸收式循环系统,所述吸收式循环系统内工质流经所述吸收器放热,流经所述溶液泵,流经所述光辐射吸收器吸热,工质液相部分经所述光辐射吸收器流回所述吸收器,工质气相部分流经所述第一散热机构放热,最后流回所述第一辅助泵;所述第二热循环系统内工质从所述第二辅助泵流出,流经所述吸收器吸热,流经所述第二散热机构放热,最后流回所述第二辅助泵。
26、在一较佳的实施例中:步骤3中,当太阳光线强度小于且风机内部温度高于,所述溶液泵关闭,所述第一辅助泵开启,所述第二辅助泵关闭,所述第一开关阀开启,所述第二开关阀关闭,所述第一热循环系统内工质从所述第一辅助泵流出,经过所述第一节流阀,流经所述壳内换热器吸热,流经所述第一开关阀,流经所述散热机构放热,最后流回所述第一辅助泵;所述第二热循环系统和所述吸收式循环系统内的工质不流动。
27、在一较佳的实施例中:步骤3中,当太阳光线强度大于且风机内部温度低于,所述溶液泵开启,所述第一辅助泵开启,所述第二辅助泵关闭,所述第一开关阀关闭,所述第二开关阀开启,所述第一热循环系统内工质从所述第一辅助泵流出,经过所述第一节流阀,流经所述壳内换热器放热,工质流入所述吸收式循环系统,所述吸收式循环系统内工质流经所述吸收器,流经所述溶液泵, 流经所述光辐射吸收器吸热,工质液相部分经所述光辐射吸收器流回所述吸收器,工质气相部分流经所述第二开关阀,最后流回所述第一辅助泵;所述第二热循环系统内工质不流动。
28、在一较佳的实施例中:步骤3中,当太阳光线强度小于且风机内部温度低于,所述溶液泵关闭,所述第一辅助泵关闭,所述第二辅助泵关闭,所述第一开关阀关闭,所述第二开关阀关闭;所述第一热循环系统、所述第二热循环系统和所述吸收式循环系统内的工质不流动。
29、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:提供了第一热循环系统和第二热循环系统,通过两种参数调控,实现增强系统散热的效果,保证风机正常运行。设计了吸收式循环系统,吸收太阳辐射,起到保护机壳和在低温时提供额外热源的功能。
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1.一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统,其特征在于:包括环境条件获取装置、吸收式循环系统、第一热循环系统和第二热循环系统;
2.根据权利要求1所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统,其特征在于:所述第一散热机构和第二散热机构安装在风机机壳外并且进风口流道朝向风机叶片所在的方向。
3.根据权利要求2所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统,其特征在于:所述溶液泵的输出端与所述光辐射吸收器的液相输入端连接,所述光辐射吸收器的液相输出端与所述第二节流阀的输入端连接,所述第二节流阀的输出端与所述吸收器的输入端连接,所述吸收器的输出端与所述溶液泵的输入端连接,所述光辐射吸收器的气相输出端与所述第一散热机构的输入端连接;所述第一辅助泵的输出端与所述第一节流阀的输入端连接,所述第一节流阀的输出端与所述壳内换热器的输入端连接,所述壳内换热器的输出端与所述第一开关阀的输入端和所述吸收器的输入端连接,所述第一开关阀的输出端均与所述第一散热机构的输入端和所述第二开关阀的输入端连接,所述第二开关阀的输出端、第一散热机构的输出端均与所述第一辅助泵的输入端连接;所述第二辅助泵
4.一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于采用上述权利要求1或2或3所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统:包括以下步骤:
5.根据权利要求4所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤1中,温度阈值为环境条件获取装置中所测量的风机壳内温度阈值,具体表示为:
6.根据权利要求4所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤1中,光线强度阈值为环境条件获取装置中所测量的环境光线强度阈值,具体表为:
7.根据权利要求6所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤3中,当太阳光线强度大于且风机内部温度高于,所述溶液泵、第一辅助泵和第二辅助泵开启,所述第一开关阀和第二开关阀关闭,所述第一热循环系统内工质从所述第一辅助泵流出,经过所述第一节流阀,流经所述壳内换热器吸热,工质流入所述吸收式循环系统,所述吸收式循环系统内工质流经所述吸收器放热,流经所述溶液泵,流经所述光辐射吸收器吸热,工质液相部分经所述光辐射吸收器流回所述吸收器,工质气相部分流经所述第一散热机构放热,最后流回所述第一辅助泵;所述第二热循环系统内工质从所述第二辅助泵流出,流经所述吸收器吸热,流经所述第二散热机构放热,最后流回所述第二辅助泵。
8.根据权利要求6所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤3中,当太阳光线强度小于且风机内部温度高于,所述溶液泵关闭,所述第一辅助泵开启,所述第二辅助泵关闭,所述第一开关阀开启,所述第二开关阀关闭,所述第一热循环系统内工质从所述第一辅助泵流出,经过所述第一节流阀,流经所述壳内换热器吸热,流经所述第一开关阀,流经所述散热机构放热,最后流回所述第一辅助泵;所述第二热循环系统和所述吸收式循环系统内的工质不流动。
9.根据权利要求6所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤3中,当太阳光线强度大于且风机内部温度低于,所述溶液泵开启,所述第一辅助泵开启,所述第二辅助泵关闭,所述第一开关阀关闭,所述第二开关阀开启,所述第一热循环系统内工质从所述第一辅助泵流出,经过所述第一节流阀,流经所述壳内换热器放热,工质流入所述吸收式循环系统,所述吸收式循环系统内工质流经所述吸收器,流经所述溶液泵, 流经所述光辐射吸收器吸热,工质液相部分经所述光辐射吸收器流回所述吸收器,工质气相部分流经所述第二开关阀,最后流回所述第一辅助泵;所述第二热循环系统内工质不流动。
10.根据权利要求6所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤3中,当太阳光线强度小于且风机内部温度低于,所述溶液泵关闭,所述第一辅助泵关闭,所述第二辅助泵关闭,所述第一开关阀关闭,所述第二开关阀关闭;所述第一热循环系统、所述第二热循环系统和所述吸收式循环系统内的工质不流动。
...【技术特征摘要】
1.一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统,其特征在于:包括环境条件获取装置、吸收式循环系统、第一热循环系统和第二热循环系统;
2.根据权利要求1所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统,其特征在于:所述第一散热机构和第二散热机构安装在风机机壳外并且进风口流道朝向风机叶片所在的方向。
3.根据权利要求2所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统,其特征在于:所述溶液泵的输出端与所述光辐射吸收器的液相输入端连接,所述光辐射吸收器的液相输出端与所述第二节流阀的输入端连接,所述第二节流阀的输出端与所述吸收器的输入端连接,所述吸收器的输出端与所述溶液泵的输入端连接,所述光辐射吸收器的气相输出端与所述第一散热机构的输入端连接;所述第一辅助泵的输出端与所述第一节流阀的输入端连接,所述第一节流阀的输出端与所述壳内换热器的输入端连接,所述壳内换热器的输出端与所述第一开关阀的输入端和所述吸收器的输入端连接,所述第一开关阀的输出端均与所述第一散热机构的输入端和所述第二开关阀的输入端连接,所述第二开关阀的输出端、第一散热机构的输出端均与所述第一辅助泵的输入端连接;所述第二辅助泵的输出端与所述吸收器的输入端连接,所述吸收器的输出端与所述第二散热机构的输入端连接,所述第二散热机构的输出端与所述第二辅助泵的输入端连接。
4.一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于采用上述权利要求1或2或3所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统:包括以下步骤:
5.根据权利要求4所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤1中,温度阈值为环境条件获取装置中所测量的风机壳内温度阈值,具体表示为:
6.根据权利要求4所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤1中,光线强度阈值为环境条件获取装置中所测量的环境光线强度阈值,具体表为:
7.根据权利要求6所述的一种带有吸收式制冷循环的风机制冷系统的使用方法,其特征在于:步骤3中,当太阳光线强度大于且风机内部温度高于,所述溶液泵、第一辅助泵和第二辅...
【专利技术属性】
技术研发人员:颜少凌,刘珺,周恭金,黄金定,李雨铮,
申请(专利权)人:中闽平潭风电有限公司,
类型:发明
国别省市:
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