CN114893812A - 供热供冷***及其控制方法 - Google Patents

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CN114893812A
CN114893812A CN202210542810.4A CN202210542810A CN114893812A CN 114893812 A CN114893812 A CN 114893812A CN 202210542810 A CN202210542810 A CN 202210542810A CN 114893812 A CN114893812 A CN 114893812A
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王升
李�杰
丁文涛
鲁志强
刘纯
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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Abstract

本申请涉及一种供热供冷***及其控制方法,供热供冷***包括供冷组件、供热组件、供冷***切换阀和供热***切换阀,冷冻侧回水管包括两个回水支路,第一回水支路中的冷冻侧回水通过冷冻侧回水管直接流回至供冷主机;第二回水支路中的冷冻侧回水通过供热供水管对外供热输出后,经供热回水管重新回水流回至供冷主机,供冷***切换阀设置在第一回水支路上,用于控制第一回水支路是否连通,供热***切换阀设置在第二回水支路上,用于控制第二回水支路是否连通。本申请可以解决水流量控制问题,通过第二回水支路可以实现将供冷部分回水的余热满足供热部分的需求,极大提高能源利用率,保证了***整体的稳定性。

Description

供热供冷***及其控制方法
技术领域
本申请属于供冷供热技术领域,具体涉及一种供热供冷***及其控制方法。
背景技术
在建筑领域的能源利用问题中如何确保供冷、供热高效节能成为关键技术。传统暖通***解决方案往往是供冷***、供热***分别是独立设计的***,如商业办公楼、医疗美容等地方,分别采用一套供冷***,一套供热***分别独立进行供冷供热。采用供热供冷不共存的形式是因为***控制会比较简单,***稳定运行,但缺点是造价成本高,***组成形式复杂、灵活性低,能源利用率不高。由于供冷供热共存时会产生水流量分配问题,因此相关技术中缺少稳定、高效的供冷供热***共存设计方案。
发明内容
为至少在一定程度上克服传统供冷供热共存***因缺少水流量分配控制导致***稳定性低,不能满足用户供冷供热需求的问题,本申请提供一种供热供冷***及其控制方法。
第一方面,本申请提供一种供热供冷***,包括:
供冷组件、供热组件、供冷***切换阀和供热***切换阀;
所述供冷组件包括供冷主机、与所述供冷主机连接的供冷供水管和冷冻侧回水管;
所述供热组件包括供热主机、与所述供热主机连接的供热供水管和供热回水管;
所述冷冻侧回水管包括两个回水支路,第一回水支路中的冷冻侧回水通过冷冻侧回水管直接流回至供冷主机;第二回水支路中的冷冻侧回水通过供热供水管对外供热输出后,经供热回水管重新回水流回至供冷主机;
所述供冷***切换阀设置在所述第一回水支路上,用于控制所述第一回水支路是否连通;
所述供热***切换阀设置在所述第二回水支路上,用于控制所述第二回水支路是否连通。
进一步的,还包括:
设置在冷冻侧回水管上的冷冻回水总管流量计,所述冷冻回水总管流量计用于获取冷冻回水流量;
设置在供热回水管上的供热回水总管流量计,所述供热回水总管流量计用于获取供热回水流量;
设置在供热供水管上的供热水总管流量计,所述供热水总管流量计用于获取供热水流量。
进一步的,所述供热组件还包括:
设置在供热回水管上的供热回水总管调节阀,所述供热回水总管调节阀用于调节供热回水流量;
设置在供热供水管上的供热供水总管调节阀,所述供热供水总管调节阀用于调节供热供水流量。
进一步的,所述供冷组件还包括:
设置在所述冷冻侧回水管上的冷冻水泵,所述冷冻水泵用于调节冷冻侧回水管中的水流速。
进一步的,所述供热组件还包括:
设置在所述供热供水管上的供热水泵,所述供热水泵用于调节供热供水管中的水流速。
第二方面,本申请提供一种供热供冷***控制方法,适用于第一方面所述的供热供冷***,包括:
获取用户设定的热水出水温度和/或冷水出水温度;
根据所述冷水出水温度控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供冷供水管输出所述冷水出水温度对应的冷水;
和/或,
根据所述热水出水温度控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供热供水管输出所述热水出水温度对应的热水。
进一步的,还包括:
接收用户选择的供水模式;
根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水。
进一步的,所述供水模式包括供冷模式,所述根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
打开供冷***切换阀且关闭供热***切换阀;
控制供冷主机输出用户设定温度对应的冷水。
进一步的,所述供水模式包括夏季模式,所述根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
关闭供冷***切换阀且打开供热***切换阀,打开供热供水总管调节阀和供热***回水总管调节阀;
控制供冷主机输出用户设定冷水温度对应的冷水;
控制供热主机输出用户设定热水温度对应的热水。
进一步的,所述供水模式包括冬季模式,所述根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
打开供冷***切换阀且打开供热***切换阀;
按照预设间隔时间判断供热水流量是否小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比;
若否,通过调节供热供水总管调节阀的开度、供热回水总管调节阀的开度及冷冻水泵频率,以使供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比。
进一步的,还包括:
在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比时,根据供冷主机负荷和供热主机负荷调整冷冻水泵频率、供热回水总管调节阀和供热供水总管调节阀,以使供冷主机负荷和供热主机负荷满足预设负荷要求。
进一步的,还包括:
在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比时,按照预设频率判断是否满足调节冷冻水泵工作频率条件,所述冷冻水泵工作频率条件包括满足供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比的时间达到预设冷冻水泵调节判断时间;
若是,按照预设频率调节值提升冷冻水泵工作频率。
进一步的,还包括:
在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比,且,冷冻水泵频率已提升至最大值时,按照预设频率判断是否满足调节供热组件调节阀条件,所述调节供热组件调节阀条件包括供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比且冷冻水泵频率已提升至最大值的持续时间达到预设供热组件调节阀调节判断时间;
若是,按照预设调节阀开度调节值减小供热供水总管调节阀开度和供热回水总管调节阀的开度。
本申请的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本发明实施例提供的供热供冷***及其控制方法,供热供冷***包括供冷组件、供热组件、供冷***切换阀和供热***切换阀,供冷组件包括供冷主机、与供冷主机连接的供冷供水管和冷冻侧回水管,供热组件包括供热主机、与供热主机连接的供热供水管和供热回水管,冷冻侧回水管包括两个回水支路,第一回水支路中的冷冻侧回水通过冷冻侧回水管直接流回至供冷主机;第二回水支路中的冷冻侧回水通过供热供水管对外供热输出后,经供热回水管重新回水流回至供冷主机,供冷***切换阀设置在第一回水支路上,用于控制第一回水支路是否连通,供热***切换阀设置在第二回水支路上,用于控制第二回水支路是否连通,通过供冷***切换阀和供热***切换阀可以实现供热供冷共存,解决水流量控制问题,保证了***整体的稳定性,满足用户供冷、供热需求,并且,通过第二回水支路可以实现将供冷部分回水的余热满足供热部分的需求,极大提高能源利用率。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1为本申请一个实施例提供的一种供热供冷***的功能结构图。
图2为本申请一个实施例提供的一种供热供冷***控制方法的流程图。
图3为本申请一个实施例提供的另一种供热供冷***控制方法的流程图。
图4为本申请一个实施例提供的另一种供热供冷***控制方法的流程图。
图5为本申请一个实施例提供的另一种供热供冷***控制方法的流程图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本申请所保护的范围。
图1为本申请一个实施例提供的供热供冷***的功能结构图,如图1所示,该供热供冷***,包括:
供冷组件、供热组件、供冷***切换阀107和供热***切换阀108;
供冷组件包括供冷主机101、与供冷主机101连通的供冷供水管102和冷冻侧回水管103;
供热组件包括供热主机104、与供热主机104连通的供热供水管105和供热回水管106;
冷冻侧回水管103包括两个回水支路,第一回水支路中的冷冻侧回水通过冷冻侧回水管直接流回至供冷主机101;第二回水支路中的冷冻侧回水通过供热供水管105对外供热输出后,经供热回水管106重新回水流回至供冷主机101;
供冷***切换阀107设置在第一回水支路上,用于控制第一回水支路是否连通;
供热***切换阀108设置在第二回水支路上,用于控制第二回水支路是否连通。
传统暖通***采用供冷***、供热***分别是独立设计,这种设计方式造价成本高,***组成形式复杂、灵活性低,能源利用率不高。由于供冷供热共存时会产生水流量分配问题,因此相关技术中缺少稳定、高效的供冷供热***共存设计方案。
本实施例中,供冷组件冷冻侧回水管二段设计,一段与供热部分供水管路跨越串联设计,一段与供冷部分串联设计,供冷***回水一方面可进入供热***供水测,再由回水侧出水与供冷***回水混合后,水再进入供冷***,实现供冷供热***共存,管路分界处利用阀门作切换,用户亦可单独使用供冷组件实现供冷或单独使用供热组件实现供热。
本实施例中,供热供冷***包括供冷组件、供热组件、供冷***切换阀和供热***切换阀,供冷组件包括供冷主机、与供冷主机连接的供冷供水管和冷冻侧回水管,供热组件包括供热主机、与供热主机连接的供热供水管和供热回水管,冷冻侧回水管包括两个回水支路,第一回水支路中的冷冻侧回水通过冷冻侧回水管直接流回至供冷主机;第二回水支路中的冷冻侧回水通过供热供水管对外供热输出后,经供热回水管重新回水流回至供冷主机,供冷***切换阀设置在第一回水支路上,用于控制第一回水支路是否连通,供热***切换阀设置在第二回水支路上,用于控制第二回水支路是否连通,通过供冷***切换阀和供热***切换阀可以实现供热供冷共存,解决水流量控制问题,保证了***整体的稳定性,满足用户供冷、供热需求,并且,通过第二回水支路可以实现将供冷部分回水的余热满足供热部分的需求,极大提高能源利用率。
一些实施例中,如图1所示,该供热供冷***,还包括:
设置在冷冻侧回水管103上的冷冻回水总管流量计109,冷冻回水总管流量计109用于获取冷冻回水流量;
设置在供热回水管106上的供热回水总管流量计110,供热回水总管流量计110用于获取供热回水流量;
设置在供热供水管105上的供热水总管流量计111,供热水总管流量计111用于获取供热水流量。
供热组件还包括:
设置在供热回水管106上的供热回水总管调节阀112,供热回水总管调节阀112用于调节供热回水流量;
设置在供热供水管105上的供热供水总管调节阀113,供热供水总管调节阀113用于调节供热供水流量。
供冷组件还包括:
设置在冷冻侧回水管103上的冷冻水泵114,冷冻水泵114用于调节冷冻侧回水管103中的水流速。
供热组件还包括:
设置在供热供水管105上的供热水泵115,供热水泵115用于调节供热供水管中的水流速。
传统供冷供热共存***由于供冷***与供热***独立设置,供冷回水不能流入供热***,在进行末端输出水温调节时,由于供冷***与供热***输出的水流量比例不确定,会导致末端输出水温忽高忽低,产生水温震荡。
本实施例中,供冷***回水总管配置流量计,供热***进水总管配置流量计及调节阀,通过供热供冷***中控制中心接收冷冻回水总管流量计109、供热回水总管流量计110以及供热水总管流量计111中的流量数据,控制供冷***切换阀107、供热***切换阀108、供热回水总管调节阀112、供热供水总管调节阀113的状态以及冷冻水泵114和供热水泵115的功率可以使得供冷主机和供热主机满足负荷要求,并且,通过第二回水支路将供冷部分回水与供热部分连通,冷冻水回水经供热部分换热,避免回水温度过高或过低,使供冷部分调节稳定,避免出现大幅波动,再通过流量计及调节阀控制供冷部分、供热部分供水总量、回水总量,可保证末端输出水温稳定,解决传统供冷供热共存***因缺少水流量分配控制导致水温震荡的问题,保证在不影响用户正常供冷需求的前提下,充分利用供冷回水的余热满足供热需求,极大提高能源利用率,并且,可以在一个***中同时满足用户的供热供冷需求,不增加硬件成本,***组成形式简单、灵活性高。
图2为本申请一个实施例提供的供热供冷***控制方法的流程图,如图2所示,该供热供冷***控制方法用于控制上述实施例所述的供热供冷***,包括:
S21:获取用户设定的热水出水温度和冷水出水温度;
S22:根据冷水出水温度控制供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供冷供水管输出冷水出水温度对应的冷水;
S23:根据热水出水温度控制供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供热供水管输出热水出水温度对应的热水。
需要说明的是,用户也可以只设定热水出水温度或冷水出水温度,用单独满足使用供冷或供热需求。
本实施例中,由于供冷***切换阀设置在第一回水支路上,用于控制第一回水支路是否连通;供热***切换阀设置在第二回水支路上,用于控制第二回水支路是否连通,通过控制供冷主机、供热主机以及供冷***切换阀和供热***切换阀状态,解决供冷供热共存时水流量控制问题,保证了***整体的稳定性;第二回水支路可以将供冷部分回水的余热满足供热部分的需求,极大提高能源利用率。
一些实施例中,还包括:
接收用户选择的供水模式;
根据供水模式控制供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水。
一些实施例中,供水模式包括供冷模式,如图3所示,根据供水模式控制供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
S31:打开供冷***切换阀且关闭供热***切换阀;
S32:控制供冷主机输出用户设定温度对应的冷水。
在只有供冷需求的使用场景,可以通过打开供冷***切换阀且关闭供热***切换阀满足用户的供冷需求。
一些实施例中,供水模式包括夏季模式,如图4所示,根据供水模式控制冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
S41:关闭供冷***切换阀且打开供热***切换阀,打开供热供水总管调节阀和供热***回水总管调节阀;
S42:控制供冷主机输出用户设定冷水温度对应的冷水;
S43:控制供热主机输出用户设定热水温度对应的热水。
由于夏季冷冻水回水温度较高,可先通过供热部分进行充分换热,以降低回水温度,避免供冷部分大幅降低供冷温度导致水温振荡。
由于夏季用户供热需求不高,可充分利用余热,有利于提高冷源***的做功能效,试验表明,每提高1℃的冷却回水,主机能效约提高3%。
一些实施例中,供水模式包括冬季模式,如图5所示,根据供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
S51:打开供冷***切换阀且打开供热***切换阀;
S52:按照预设间隔时间判断供热水流量是否小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比,若否,执行S53,若是,执行S55;
S53:通过调节供热供水总管调节阀的开度、供热回水总管调节阀的开度及冷冻水泵频率,以使供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比。
本实施例中,预设流量上限百分比为90%。
S54:在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比时,根据供冷主机负荷和供热主机负荷调整冷冻水泵频率、供热回水总管调节阀和供热供水总管调节阀,以使供冷主机负荷和供热主机负荷满足预设负荷要求。
S55:按照预设频率判断是否满足调节冷冻水泵工作频率条件,冷冻水泵工作频率条件包括满足供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比的时间达到预设冷冻水泵调节判断时间,若是,执行S56,否则,执行S55;
本实施例中,预设频率例如为60s,预设冷冻水泵调节判断时间例如为60s。
S56:按照预设频率调节值提升冷冻水泵工作频率。
本实施例中,预设频率调节值为1Hz。
S57:在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比,且,冷冻水泵频率已提升至最大值时,按照预设频率判断是否满足调节供热组件调节阀条件,调节供热组件调节阀条件包括供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比且冷冻水泵频率已提升至最大值的持续时间达到预设供热组件调节阀调节判断时间,若是,执行S58,否则,执行S57;
本实施例中,预设供热组件调节阀调节判断时间为60s。
S58:按照预设调节阀开度调节值减小供热供水总管调节阀开度和供热回水总管调节阀的开度。
本实施例中,预设调节阀开度调节值为当前开度的2%。
由于冬季供热需求较高,但存在部分供冷需求,在保证用户供冷的需求前提下去调节供热需求,由于冬季冷冻水回水温度较低,可先通过供热部分进行充分换热,以提升回水温度,避免供热部分大幅提升供水温度产生水温振荡,通过控制冷冻水泵运行频率以及回水阀门开度可以保证供热供冷共存时***的稳定性。
本实施例中,通过独特的阀门控制与管路设计,保证***的稳定供热,充分考虑不同工况下供热需求与供冷需求,监测供冷***及供热***的实时流量,出现供热***流量小于等于供冷***流量的设定值时,提升供冷***冷冻水泵频率,提升至最大时仍不满足流量条件,再减少供热***的进回水阀门开度,直到流量条件满足,再满足***的水流量关系的大前提下,再针对***负荷调节供热***的进回水阀门开度,供冷***的水泵频率调节,从而解决供冷供热***同时运行因水流量分配产生的水温震荡问题,实现满足用户供冷供热的需求,保障***稳定性。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行***执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
需要说明的是,本发明不局限于上述最佳实施方式,本领域技术人员在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种供热供冷***,其特征在于,包括:
供冷组件、供热组件、供冷***切换阀和供热***切换阀;
所述供冷组件包括供冷主机、与所述供冷主机连接的供冷供水管和冷冻侧回水管;
所述供热组件包括供热主机、与所述供热主机连接的供热供水管和供热回水管;
所述冷冻侧回水管包括两个回水支路,第一回水支路中的冷冻侧回水通过冷冻侧回水管直接流回至供冷主机;第二回水支路中的冷冻侧回水通过供热供水管对外供热输出后,经供热回水管重新回水流回至供冷主机;
所述供冷***切换阀设置在所述第一回水支路上,用于控制所述第一回水支路是否连通;
所述供热***切换阀设置在所述第二回水支路上,用于控制所述第二回水支路是否连通。
2.根据权利要求1所述的供热供冷***,其特征在于,还包括:
设置在冷冻侧回水管上的冷冻回水总管流量计,所述冷冻回水总管流量计用于获取冷冻回水流量;
设置在供热回水管上的供热回水总管流量计,所述供热回水总管流量计用于获取供热回水流量;
设置在供热供水管上的供热水总管流量计,所述供热水总管流量计用于获取供热水流量。
3.根据权利要求1所述的供热供冷***,其特征在于,所述供热组件还包括:
设置在供热回水管上的供热回水总管调节阀,所述供热回水总管调节阀用于调节供热回水流量;
设置在供热供水管上的供热供水总管调节阀,所述供热供水总管调节阀用于调节供热供水流量。
4.根据权利要求1所述的供热供冷***,其特征在于,所述供冷组件还包括:
设置在所述冷冻侧回水管上的冷冻水泵,所述冷冻水泵用于调节冷冻侧回水管中的水流速。
5.根据权利要求1所述的供热供冷***,其特征在于,所述供热组件还包括:
设置在所述供热供水管上的供热水泵,所述供热水泵用于调节供热供水管中的水流速。
6.一种供热供冷***控制方法,适用于权利要求1~5任一项所述的供热供冷***,其特征在于,包括:
获取用户设定的热水出水温度和/或冷水出水温度;
根据所述冷水出水温度控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供冷供水管输出所述冷水出水温度对应的冷水;
和/或,
根据所述热水出水温度控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使供热供水管输出所述热水出水温度对应的热水。
7.根据权利要求6所述的供热供冷***控制方法,其特征在于,还包括:
接收用户选择的供水模式;
根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水。
8.根据权利要求7所述的供热供冷***控制方法,其特征在于,所述供水模式包括供冷模式,所述根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
打开供冷***切换阀且关闭供热***切换阀;
控制供冷主机输出用户设定温度对应的冷水。
9.根据权利要求7所述的供热供冷***控制方法,其特征在于,所述供水模式包括夏季模式,所述根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
关闭供冷***切换阀且打开供热***切换阀,打开供热供水总管调节阀和供热***回水总管调节阀;
控制供冷主机输出用户设定冷水温度对应的冷水;
控制供热主机输出用户设定热水温度对应的热水。
10.根据权利要求7所述的供热供冷***控制方法,其特征在于,所述供水模式包括冬季模式,所述根据所述供水模式控制供冷主机、供热主机、供冷***切换阀和供热***切换阀状态,以使所述供热供冷***输出对应模式下设定温度的冷水和/或热水,包括:
打开供冷***切换阀且打开供热***切换阀;
按照预设间隔时间判断供热水流量是否小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比;
若否,通过调节供热供水总管调节阀的开度、供热回水总管调节阀的开度及冷冻水泵频率,以使供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比。
11.根据权利要求10所述的供热供冷***控制方法,其特征在于,还包括:
在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比时,根据供冷主机负荷和供热主机负荷调整冷冻水泵频率、供热回水总管调节阀和供热供水总管调节阀,以使供冷主机负荷和供热主机负荷满足预设负荷要求。
12.根据权利要求10所述的供热供冷***控制方法,其特征在于,还包括:
在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比时,按照预设频率判断是否满足调节冷冻水泵工作频率条件,所述冷冻水泵工作频率条件包括满足供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比的时间达到预设冷冻水泵调节判断时间;
若是,按照预设频率调节值提升冷冻水泵工作频率。
13.根据权利要求12所述的供热供冷***控制方法,其特征在于,还包括:
在供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比,且,冷冻水泵频率已提升至最大值时,按照预设频率判断是否满足调节供热组件调节阀条件,所述调节供热组件调节阀条件包括供热水流量小于等于冷冻回水流量的预设流量上限百分比且冷冻水泵频率已提升至最大值的持续时间达到预设供热组件调节阀调节判断时间;
若是,按照预设调节阀开度调节值减小供热供水总管调节阀开度和供热回水总管调节阀的开度。
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