恒温变频节能降温系统的制作方法

 2021-04-09  394人浏览  鱼爪网

实用新型属于设施农业技术领域,涉及一种新型恒温变频节能降温系统。

背景技术:

传统的玻璃温室降温技术是在温室窗户的一端安装上降温水帘片设备,与之相对的一端安装负压风机,应用负压风机将温室内的热气抽出,在通风散热除尘的同时,室内外造成气压差,促使外界的空气经由降温水帘片所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温,凉爽空气便会源源不断的吹入温室内部,进而营造一个舒适、凉爽、清新的环境。不管是在多么炎热的夏天,降温湿帘+负压风机通风降温系统可使温室温度始终保持在24℃-29℃之间,使空气进行室内外循环,增加空气含氧量。与空调相比,它的造价是空调的1/5,在运行费用是空调的1/20,然后是设备本身构造简单,降温的速度快,耐用、稳定等优点。

即便如此湿帘风机降温仍是有不可忽略的缺点:

1.如果温室按一栋5000㎡温室计算,容积为30000m3,如果选择功率1.1kw,空气流量44500m3/h的负压风机至少选择20台,3台0.75kw湿帘水泵,这样每小时耗电量24.25kw,按每天7小时使用时长来算,一天总耗电量约为170kw,按半年运行时间(180天)来算共需要消耗30600kw,这样的运行费用看起来还是很高;

2.负压风机全部开启,每台风机的噪声为65dba,这样温室内噪音非常大,影响温室的环境;

3.一天的每个时间温度不一样上午和临近傍晚温度不是太高,中午和下午温度最高,如果一直开着湿帘风机降温设备,那么最造成最热的时间开着舒适。上午和临近傍晚开的时候会感觉冷,不开的时候又感觉热的局面。因此我们需要一种新型恒温控制系统既可以维持温室恒定温度又可以降低内部噪声还可以更加节省运行成本。

技术实现要素:

本实用新型设计了一套恒温变频节能降温系统,维持恒定温度,降低内部噪声,节省运行成本。

一种恒温变频节能降温系统,其包括温度传感器、温度控制仪表、变频器、电源箱、负压风机和降温水帘片组件,所述电源箱与所述变频器相连,所述变频器与所述温度控制仪表相连,所述温度控制仪表与所述温度传感器相连,所述变频器控制所述负压风机的启停与转速;降温水帘片组件包括湿帘水泵、回水管、水池、手动阀、过滤器、上水管三通、软连接管、u-pvc管和回水管三通,所述湿帘水泵设置于水池内,所述湿帘水泵与所述手动阀之间、所述手动阀与所述过滤器之间、所述过滤器与所述u-pvc管之间均通过硬质pvc水管相连;所述u-pvc管与所述软连接管间通过所述上水管三通连接,以实现水源分配,所述软连接管与降温水帘片的上端连接,降温水帘片的下端与所述回水管三通相连,所述回水管三通收集降温水帘片的水,并通过所述回水管流回水池,实现循环。

优选地,所述温度传感器将温度信号转化成4-20ma电信号并传送给所述温度控制仪表,所述温度控制仪表将4-20ma电信号转化成数字信号,与设定的目标温度值进行比较后,通过输出一个4-20ma电信号传送给所变频器,所述变频器根据次电信号的大小输出相应的0-50hz频率电压。

优选地,所述负压风机与降温水帘片相对设置,所述负压风机等间距设置于墙壁上,间隔5米,竖直高度3.5米。

优选地,所述温度传感器安装于温室中间立杆上,竖直高度2米。

本实用新型与现有技术相比具有如下优点:

(1)维持恒定温度,在夏季,室外温度随着时间的变化而变化,室内温度亦是如此,当打开湿帘降温设备会产生午间舒适,朝夕觉冷的情况,采用新型恒温控制系统,风机的转速随着温度的变化而变化,当室内温度高时,风机转速加快,加快湿帘蒸发量,加快温室内热量流失。当室内温度变低时,风机转速减慢,减慢湿帘蒸发量,减慢温室内热量流失,这样可有效的维持温室内恒定温度。

(2)降低内部噪声,当风机转速减慢时噪声也会随之减小。

(3)节省运行成本,当风机转速减慢时功率下降,一天的总体耗电量降低,节省运行成本。

附图说明

图1为降温水帘片结构系统示意图;

图2为恒温变频节能降温系统结构示意图。

附图标记:

1温度传感器;2温度控制仪表;3变频器;4电源箱;5负压风机;6湿帘水泵;7回水管;8水池;9手动阀;10过滤器;11上水管三通;12软连接管;13u-pvc管;14回水管三通。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

需要注意的为,除非另有说明,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。为便于读者理解,依据图2中的方位,对装置进行描述。

如图1所示,降温水帘片结构系统包括湿帘水泵6、回水管7、水池8、手动阀9、过滤器10、上水管三通11、软连接管12、u-pvc管13和回水管三通14。湿帘水泵6安装于在水池8,手动阀9为水路的开关,过滤器10用来过滤水中的砂石及杂质,u-pvc管13为水路管,湿帘水泵6与手动阀9之间、手动阀9与过滤器10之间、过滤器10与u-pvc管13之间均通过硬质pvc水管相连。u-pvc管13与软连接管12间通过上水管三通11连接,以实现水源分配,软连接管12与降温水帘片的上端连接,降温水帘片的下端与回水管三通14相连,回水管三通14收集降温水帘片的水,并通过回水管7流回水池8,实现循环。

如图2所示,电源箱4给变频器3提供电源,变频器3控制负压风机5的启停与转速。温度传感器1探测温室内的温度,将温度信号转化成4-20ma电信号传送给温度控制仪表2。温度控制仪表2将4-20ma电信号转化成数字信号与设定的目标温度值进行比较,然后温度控制仪表2再输出一个4-20ma电信号传送给变频器3。变频器3会根据次电信号的大小来输出相应的0-50hz频率电压。

启动时,当温室温度值比目标温度值大,温度控制仪表2输出一个20ma的电流传送给变频器3,此时变频器3产生一个50hz频率的电压,负压风机5全速运转。负压风机5运转使温室产生负压,外面的空气经过降温水帘片设备被抽进来,降温水帘片设备中水的加速蒸发,利用蒸发吸热的原理,抽进来的空气变成冷空气,达到了温室降温的目的。

随着冷空气的进入,温室中降温水帘片制冷量大于日光对温室的升温量,温室的温度逐渐降低,与目标温度值之差也逐渐减小,当温度值比目标值小时,温度控制仪表2输出至变频器3的电信号减小,变频器3输出电压的频率也降低,负压风机5的转速也会降低,负压风机5的功耗也会下降。温室中降温水帘片制冷量等于日光对温室的升温量,最终达到动态平衡的效果。温室的温度与目标温度值相等。

随着中午的临近,日光对温室的升温量增大,温室中降温水帘片制冷量小于日光对温室的升温量,温室的温度逐渐升高,当温室温度值比目标温度值大时,温度控制仪表2输出至变频器3的电信号增大,变频器3输出电压的频率也增大,负压风机5的转速也会增加,温室中降温水帘片制冷量增大,温室中降温水帘片制冷量又等于日光对温室的升温量,最终达到动态平衡的效果,温室的温度与目标温度值相等。

到了下午时分,日光对温室的升温量逐渐减小,温室中降温水帘片制冷量又大于日光对温室的升温量,导致温室温度值比目标温度值小,这时温度控制仪表2输出至变频器3的电信号减小,变频器3输出电压的频率也降低,负压风机5的转速也会降低,负压风机5功耗下降。温室中降温水帘片制冷量又等于日光对温室的升温量,最终达到动态平衡的效果,温室的温度与目标温度值相等。

使用过程:

温室窗户的一端安装上降温水帘片设备,与之相对的一端安装负压风机5,负压风机5等间距设置于墙壁上,间隔5米,竖直高度3.5米。首先将水池8充满水,打开湿帘水泵6,湿帘水泵6负责把水送到湿帘顶部u-pvc管13里,然后通过上水管三通11把水分配到降温水帘片各个部分,水经过降温水帘片到达回水管三通14,通过回水管7流回水池8。如此循环。

温度传感器1安装于温室中间立杆上,竖直高度2米,温度传感器1测量温室内温度,将温度测量值传给温度控制仪表2,仪表通过测量值与目标值进行比较,然后输出4-20ma电流信号传给变频器3,变频器3通过此电流信号调节负压风机5的转速,当测量值比目标值大时,变频器使负压风机5全速转动,加速降温水帘片设备中水的蒸发,从而产生制冷效果。随着温室内温度降低,测量值与目标值之差逐渐缩小,当测量值比目标值小时,变频器3使负压风机4减低转速,减慢降温水帘片设备中水的蒸发,缓慢减少制冷效果,温室温度开始回升,直到测量值等于目标值。负压风机5以低于额定负荷运行,既维持了恒定温度也降低了内部噪声又节省了运行成本。

以上所述各实施例仅用于说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应该理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或全部技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

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