CN115076994A - 一种转轮除湿机组余热回用*** - Google Patents

一种转轮除湿机组余热回用*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种转轮除湿机组余热回用***,涉及热量回收技术领域,解决了不能确定所回收的热量对输出功率不造成影响,导致输出功率参数不稳定的技术问题;对除湿机组产生的热量数据以及功率数据进行获取并进行阶段性分割处理,获取工作热量与功率数据之间的导向因子,并将对应的线性区间以及导向因子进行捆绑,生成捆绑数据包并进行存储;根据发热时长获取对应的线性区间,根据线性区间获取对应的导向因子,获取热量内部的工作热量以及回收热量,并将工作热量以及回收热量进行分开存储处理,再通过控制端对工作热量以及回收热量进行传输数值控制,在确保热量流失的状态下,确保除湿机组达到对应的功率,提升除湿机组的整体效果。

Description

一种转轮除湿机组余热回用***
技术领域
本发明属于热量回收技术领域,具体是一种转轮除湿机组余热回用***。
背景技术
转轮除湿机属于空调领域的一个重要分支,是控温除湿的典型代表;
专利公开号为CN114321969A的发明提供了一种燃气动力机组低品位余热回收利用***,包括热风炉,热风炉包括燃烧器和炉膛,燃烧器的进风口连接有利用燃气动力机组辐射热的助燃热风输入部件,炉膛的进风口连接有烟气输入管,烟气输入管与燃气动力机组的排烟口连接,本专利将燃气动力机组多种形式的余热转换成单一形式的热进行回收利用,统一了多种余热形式的利用途径,使得余热利用更加方便,余热利用率更高,更加节能环保。
现有的转轮除湿机组在进行使用时,会因热量过多,造成热量大部分流失,一般针对对应的热量,采用余热回收***对热量进行回收处理,现有的余热回收***在进行热量回收时,直接根据热量与输出功率之间的导向关系,将部分热量进行存储在进行利用,但此种方式在使用过程中,还存在以下问题:
所产生的热量与输出功率并不是一个线性关系,通过导向关系,并不能确定所回收的热量对输出功率不造成影响,采用上述回收处理方式,便导致输出功率参数不稳定,使整个除湿机组的使用效果变差。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一;为此,本发明提出了一种转轮除湿机组余热回用***,用于解决不能确定所回收的热量对输出功率不造成影响,导致输出功率参数不稳定,使整个除湿机组的使用效果变差的技术问题。
为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例提出一种转轮除湿机组余热回用***,包括:
热量获取端,用于对除湿机组产生的热量数据以及功率数据进行获取,并将所获取的热量数据和功率数据输送至热量数据处理端内;
阶段数据处理端,采用阶段性分割的方式对除湿机组内部参数进行处理,内部参数包括工作热量以及对应的功率数据,通过阶段性分割的处理方式获得工作热量与功率数据之间的导向因子,同时获取导向因子所对应的线性区间,并将对应的线性区间与导向因子进行捆绑,生成捆绑数据包并进行存储;
所述热量数据处理端对热量获取端所获取的热量数据以及功率数据进行处理,并从阶段数据处理端提取对应的线性区间,根据线性区间获取导向因子,再根据导向因子,获取热量数据内部的工作热量以及回收热量,并将工作热量以及回收热量进行分储处理。
优选的,所述阶段数据处理端采用阶段性分割处理的方式为:
S1、以当前时刻为校准时刻,获取前30天的工作热量以及功率数据,并获取除湿机组的工作时长,对每个工作热量以及功率数据进行排列区分处理,将工作热量标记为GZi,将功率数据标记为GLi,i代表不同分钟的内部参数数据,i=1、2、……、n;
S2、采用
Figure BDA0003691945060000021
得到第一组导向因子
Figure BDA0003691945060000022
采用同种处理方式,得到若干个导向因子
Figure BDA0003691945060000023
S3、采用
Figure BDA0003691945060000024
得到纠偏值LS1,其中j∈i,令j=1,得到第一组纠偏值LS1
S4、令LS1与预设值X1进行比对,当LS1≤X1时,则令j值加1重新进行计算,直到所计算的LSj大于X1时停止,X1为预设值,获取此时的工作热量区间[1,j-1],并获取此工作热量区间所对应的导向因子
Figure BDA0003691945060000031
S5、再从j-1区间数据进行计算,从j值开始,将所计算的纠偏值LSi与X1进行比对,便得到多组工作热量区间以及多组导向因子,并将工作热量区间以及多组导向因子进行存储处理。
优选的,所述热量数据处理端对热量获取端所获取的热量数据以及功率数据进行处理的步骤为:
将热量数据标记为RL,将功率数据标记为PL;
并对发热时长进行获取,将发热时长标记为T,将发热时长T与工作热量区间进行匹配,并获取对应的导向因子
Figure BDA0003691945060000032
采用
Figure BDA0003691945060000033
得到工作热量参数GZL,采用CCL=RL-GZL得到热量回收值CCL;
并将带有工作热量参数GZL的工作热量输送至主存储端,将带有热量回收值CCL的回收热量输送至副存储端内。
优选的,所述主存储端以及副存储端设置于除湿机组的输送管道内,且主存储端以及副存储端内部设置有控制阀门以及参数表。
优选的,还包括控制端,控制端根据参数表的参数信息对主存储端以及副存储端的存储量进行控制,控制方式如下:
将主存储端内带有工作热量参数GZL的工作热量传输至工作端,所传输的工作热量为GZL×Y,Y取值为0.98456,Y为预设的热量散失参数;
将副存储端内部所存储的回收热量部分传输至工作端,传输值为:
Figure BDA0003691945060000034
控制端打开副存储端内部的控制阀门,传输带有HSL数值的回收热量至工作端。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:对除湿机组产生的热量数据以及功率数据进行获取,并将所获取的热量数据和功率数据输送至热量数据处理端内,阶段数据处理端采用阶段性分割的方式对除湿机组内部参数进行处理,内部参数包括工作热量以及对应的功率数据,获取工作热量与功率数据之间的导向因子,并将对应的线性区间以及导向因子进行捆绑,生成捆绑数据包并进行存储;
当除湿机组产生热量时,对发热时长进行获取,根据发热时长获取对应的线性区间,根据线性区间获取对应的导向因子,根据导向因子,获取热量内部的工作热量以及回收热量,并将工作热量以及回收热量进行分开存储处理,再通过控制端对工作热量以及回收热量进行传输数值控制,在确保热量流失的状态下,确保除湿机组达到对应的功率,提升除湿机组的整体效果。
附图说明
图1为本发明原理框架示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本申请提供了一种转轮除湿机组余热回用***,包括除湿机组、热量获取端、热量数据处理端、阶段数据获取端以及主存储端和副存储端;
所述除湿机组输出端与热量获取端输入端电性连接,所述热量获取端与阶段数据处理端之间双向连接,所述热量获取端输出端与热量数据处理端输入端电性连接,所述热量数据处理端输出端分别与主存储端和副存储端之间双向连接,还包括控制端,且控制端分别与主存储端以及副存储端之间双向连接;
热量获取端对除湿机组产生的热量数据以及功率数据进行获取,并将所获取的热量数据和功率数据输送至热量数据处理端内,阶段数据处理端采用阶段性分割的方式对除湿机组内部参数进行处理,内部参数包括工作热量以及对应的功率数据,获取工作热量与功率数据之间的导向因子,并将对应的线性区间以及导向因子进行捆绑,生成捆绑数据包并进行存储;
除湿机组产生热量时,对发热时长进行获取,根据发热时长获取对应的线性区间,根据线性区间获取对应的导向因子,根据导向因子,获取热量内部的工作热量以及回收热量,并将工作热量以及回收热量进行分开存储处理,再通过控制端对工作热量以及回收热量进行传输数值控制,在确保热量流失的状态下,确保除湿机组达到对应的功率;
所述热量获取端,用于对除湿机组产生的热量数据(此时的热量数据包括丢失的热量数据)以及功率数据进行获取,并将所获取的热量数据和功率数据输送至热量数据处理端内,阶段数据处理端,采用阶段性分割的方式对除湿机组内部参数进行处理(在进行阶段性测试过程中,不考虑热量丢失),内部参数包括工作热量(工作热量不包括所丢失的热量数据,直接在除湿机组输入端进行采集)以及对应的功率数据,获取工作热量与功率数据之间的导向因子,其中,进行处理的步骤为:
S1、以当前时刻为校准时刻,获取前30天的工作热量以及功率数据,并获取除湿机组的工作时长,在工作时长内,对每个工作热量以及功率数据进行排列区分处理,将工作热量标记为GZi,将功率数据标记为GLi,i代表不同分钟的内部参数数据,i=1、2、……、n;
S2、采用
Figure BDA0003691945060000061
得到第一组导向因子
Figure BDA0003691945060000062
采用同种处理方式,得到若干个导向因子
Figure BDA0003691945060000063
S3、采用
Figure BDA0003691945060000064
得到纠偏值LS1,其中j∈i,令j=1,得到第一组纠偏值LS1(因工作热量与功率数据之间并不是线性关系,内部存在多个导向因子,且关系状态处于曲线状态,对多组导向因子进行离散处理,便可得到多组导向因子之间的离散规律);
S4、令LS1与预设值X1进行比对,当LS1≤X1时,则令j值加1重新进行计算,直到所计算的LSj大于X1时停止,X1为预设值,由操作人员根据经验拟定,获取此时的工作热量区间[1,j-1],并获取此工作热量区间所对应的导向因子
Figure BDA0003691945060000065
S5、再从j-1区间数据进行计算,从j值开始,将所计算的纠偏值LSi与X1进行比对,便得到多组工作热量区间以及多组导向因子,并将工作热量区间以及多组导向因子进行存储处理。
热量获取端将所获取的热量数据和功率数据输送至热量数据处理端内,热量数据处理端从阶段数据处理端内提取对应的工作热量区间以及导向因子,对热量数据进行处理,其中处理步骤如下:
将热量数据标记为RL,将功率数据标记为PL;
并对发热时长进行获取,将发热时长标记为T,将发热时长T与工作热量区间进行匹配,并获取对应的导向因子
Figure BDA0003691945060000066
采用
Figure BDA0003691945060000067
得到工作热量参数GZL,采用CCL=RL-GZL得到热量回收值CCL;
并将工作热量参数GZL输送至主存储端,将热量回收值CCL输送至副存储端内(工作热量参数GZL以及热量回收值CCL的参数单位为kg/m3)。
主存储端以及副存储端设置于除湿机组的输送管道内,且主存储端以及副存储端内部设置有控制阀门以及参数表,控制端根据参数表的参数信息对主存储端以及副存储端的存储量进行控制,通过对控制阀门进行控制便可对工作热量参数以及热量回收值进行控制。
其中,主存储端对工作热量参数GZL进行存储,副存储端对热量回收值CCL进行存储,副存储端将所存储的为热量回收值CCL的回收热量再次输送至除湿机组内,除湿机组再对回收热量进行回收处理;
控制端将主存储端内带有工作热量参数GZL的工作热量传输至工作端,其中所传输的数值一般低于工作热量参数GZL,所传输的工作热量为GZL×Y,Y取值为0.98456,Y为预设的热量散失参数,Y取值操作人员根据经验拟定。
为了使除湿机组得到相对应的工作效率,副存储端内部所存储的回收热量也会部分传输至工作端,采用
Figure BDA0003691945060000071
得到传输值,控制端再打开副存储端内部的控制阀门,传输HSL的回收热量至工作端,所传输的HSL数值便是主存储端所散失的热量值,同时所传输的HSL回收热量也会部分流失,所流失的热量值包含在HSL数值内,确保工作端达到对应的功率数据,提升除湿机组的整体处理效果。
上述公式中的部分数据均是去除量纲取其数值计算,公式是由采集的大量数据经过软件模拟得到最接近真实情况的一个公式;公式中的预设参数和预设阈值由本领域的技术人员根据实际情况设定或者通过大量数据模拟获得。
本发明的工作原理:热量获取端对除湿机组产生的热量数据以及功率数据进行获取,并将所获取的热量数据和功率数据输送至热量数据处理端内,阶段数据处理端采用阶段性分割的方式对除湿机组内部参数进行处理,内部参数包括工作热量以及对应的功率数据,获取工作热量与功率数据之间的导向因子,并将对应的线性区间以及导向因子进行捆绑,生成捆绑数据包并进行存储;
当除湿机组产生热量时,对发热时长进行获取,根据发热时长获取对应的线性区间,根据线性区间获取对应的导向因子,根据导向因子,获取热量内部的工作热量以及回收热量,并将工作热量以及回收热量进行分开存储处理,再通过控制端对工作热量以及回收热量进行传输数值控制,在确保热量流失的状态下,确保除湿机组达到对应的功率,提升除湿机组的整体效果。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。

Claims (5)

1.一种转轮除湿机组余热回用***,其特征在于,包括:
热量获取端,用于对除湿机组产生的热量数据以及功率数据进行获取,并将所获取的热量数据和功率数据输送至热量数据处理端内;
阶段数据处理端,采用阶段性分割的方式对除湿机组内部参数进行处理,内部参数包括工作热量以及对应的功率数据,通过阶段性分割的处理方式获得工作热量与功率数据之间的导向因子,同时获取导向因子所对应的线性区间,并将对应的线性区间与导向因子进行捆绑,生成捆绑数据包并进行存储;
所述热量数据处理端对热量获取端所获取的热量数据以及功率数据进行处理,并从阶段数据处理端提取对应的线性区间,根据线性区间获取导向因子,再根据导向因子,获取热量数据内部的工作热量以及回收热量,并将工作热量以及回收热量进行分储处理。
2.根据权利要求1所述的一种转轮除湿机组余热回用***,其特征在于,所述阶段数据处理端采用阶段性分割处理的方式为:
S1、以当前时刻为校准时刻,获取前30天的工作热量以及功率数据,并获取除湿机组的工作时长,对每个工作热量以及功率数据进行排列区分处理,将工作热量标记为GZi,将功率数据标记为GLi,i代表不同分钟的内部参数数据,i=1、2、……、n;
S2、采用
Figure FDA0003691945050000011
得到第一组导向因子
Figure FDA0003691945050000012
采用同种处理方式,得到若干个导向因子
Figure FDA0003691945050000013
S3、采用
Figure FDA0003691945050000014
得到纠偏值LS1,其中j∈i,令j=1,得到第一组纠偏值LS1
S4、令LS1与预设值X1进行比对,当LS1≤X1时,则令j值加1重新进行计算,直到所计算的LSj大于X1时停止,X1为预设值,获取此时的工作热量区间[1,j-1],并获取此工作热量区间所对应的导向因子
Figure FDA0003691945050000021
S5、再从j-1区间数据进行计算,从j值开始,将所计算的纠偏值LSi与X1进行比对,便得到多组工作热量区间以及多组导向因子,并将工作热量区间以及多组导向因子进行存储处理。
3.根据权利要求2所述的一种转轮除湿机组余热回用***,其特征在于,所述热量数据处理端对热量获取端所获取的热量数据以及功率数据进行处理的步骤为:
将热量数据标记为RL,将功率数据标记为PL;
并对发热时长进行获取,将发热时长标记为T,将发热时长T与工作热量区间进行匹配,并获取对应的导向因子
Figure FDA0003691945050000022
采用
Figure FDA0003691945050000023
得到工作热量参数GZL,采用CCL=RL-GZL得到热量回收值CCL;
并将带有工作热量参数GZL的工作热量输送至主存储端,将带有热量回收值CCL的回收热量输送至副存储端内。
4.根据权利要求3所述的一种转轮除湿机组余热回用***,其特征在于,所述主存储端以及副存储端设置于除湿机组的输送管道内,且主存储端以及副存储端内部设置有控制阀门以及参数表。
5.根据权利要求4所述的一种转轮除湿机组余热回用***,其特征在于,还包括控制端,控制端根据参数表的参数信息对主存储端以及副存储端的存储量进行控制,控制方式如下:
将主存储端内带有工作热量参数GZL的工作热量传输至工作端,所传输的工作热量为GZL×Y,Y取值为0.98456,Y为预设的热量散失参数;
将副存储端内部所存储的回收热量部分传输至工作端,传输值为:
Figure FDA0003691945050000031
控制端打开副存储端内部的控制阀门,传输带有HSL数值的回收热量至工作端。
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