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高温半密闭狭小空间用移动式降温控制装置及控制方法 

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申请/专利权人:中国建筑第八工程局有限公司

摘要:本发明公开了一种高温半密闭狭小空间用移动式降温控制装置及控制方法,包括再生能源一体化组件、电化学储能组件、预冷组件、风管41、电制冷机42、便携式供冷终端和中央控制器51;再生能源一体化组件设在室外无遮挡处,再生能源一体化组件电连接电化学储能组件,电化学储能组件电连接预冷组件和电制冷机;风管一端外接供风系统,预冷组件连风管与再生能源一体化组件,风管另一端连电制冷机进风口;便携式供冷终端一端连电制冷机出风口,便携式供冷终端另一端可移动式设在高温半密闭狭小空间52内;中央控制器电连接电化学储能组件、预冷组件和电制冷机。本发明能解决高温半密闭狭小空间内部降温效果和能耗无法兼顾的问题。

主权项:1.一种高温半密闭狭小空间用移动式降温控制装置,其特征是:包括再生能源一体化组件、电化学储能组件、预冷组件、风管41、电制冷机42、便携式供冷终端和中央控制器51;再生能源一体化组件设置在室外无遮挡处,再生能源一体化组件与电化学储能组件电连接,电化学储能组件与预冷组件和电制冷机42电连接;风管41的一端外接供风系统,预冷组件连接在风管41与再生能源一体化组件之间,风管41的另一端与电制冷机42的进风口连接;便携式供冷终端的一端与电制冷机42的出风口连接,便携式供冷终端的另一端可移动式设置在高温半密闭狭小空间52内;中央控制器51与电化学储能组件、预冷组件和电制冷机42电连接;再生能源一体化组件包括支架21、太阳能光伏板22和天空辐射板24;所述的太阳能光伏板22与天空辐射板24之间呈蛇形布设有降温盘管23,降温盘管23的两个表面分别与太阳能光伏板22和天空辐射板24贴合;降温盘管23与预冷组件连接;所述的预冷组件包括液体泵31、冷却水管32、换热器33和截止阀组件;液体泵31和换热器33通过冷却水管32经截止阀组件连接成循环水回路,降温盘管23的两端串接在循环水回路中;换热器33连接在循环水回路与风管41之间,液体泵31和换热器33与中央控制器51电连接;所述的预冷组件还包括干空气能制冷器36,干空气能制冷器36通过截止阀组件串接在循环水回路中,干空气能制冷器36与中央控制器51电连接;所述的截止阀组件包括第一截止阀34、第二截止阀35、第三截止阀37和第四截止阀38;降温盘管23、第一截止阀34、换热器33、液体泵31和第三截止阀37连接形成第一循环水回路;降温盘管23、干空气能制冷器36、第二截止阀35、液体泵31和第四截止阀38连接形成第二循环水回路;第一截止阀34、换热器33、液体泵31、第二截止阀35和干空气能制冷器36连接形成第三循环水回路;高温半密闭狭小空间用移动式降温控制装置的夜间控制方法包括以下步骤:步骤s1:安装温度传感器和湿度传感器,温度传感器和湿度传感器与中央控制器51电连接,中央控制器51通过温度传感器和湿度传感器采集辐射板表面温度Tf、室外空气温度Tw、室外空气湿度RH、室外空气湿球温度Td和换热器出口空气温度Ts;步骤s2:在中央控制器51中设定辐射板表面温度阈值T5、第二室外空气温度阈值T6、第二室外空气湿球温度阈值T7、第二室外空气相对湿度阈值RH2和第二换热器出口空气温度阈值T8;步骤s3:中央控制器51判断室外空气温度Tw是否大于等于第二室外空气温度阈值T6,若是,则执行步骤s4,若否,则执行步骤s11;步骤s4:中央控制器51判断辐射板表面温度Tf是否小于等于辐射板表面温度阈值T5,若是,则执行步骤s5,若否,则执行步骤s9;步骤s5:中央控制器51控制第一截止阀34和第三截止阀37开启,第二截止阀35和第四截止阀38关闭,天空辐射板24和液体泵31开启,天空辐射板24通过第一循环水回路经换热器33为风管41内的空气降温;步骤s6:中央控制器51判断换热器出口空气温度Ts是否大于等于第二换热器出口空气温度阈值T8,若否,则执行步骤s7,若是,则执行步骤s8;步骤s7:中央控制器51仅启动电制冷机42的风机,关闭电制冷机42的制冷功能,并结束控制流程;步骤s8:中央控制器51控制电制冷机42启动,为风管41内的空气制冷,并结束控制流程;步骤s9:中央控制器51判断室外空气湿球温度Td是否小于等于第二室外空气湿球温度阈值T7且室外空气湿度RH是否小于等于第二室外空气相对湿度阈值RH2,若是,则执行步骤s10,若否,则执行步骤s11;步骤s10:中央控制器51控制第一截止阀34和第二截止阀35开启,第三截止阀37和第四截止阀38关闭,液体泵31和干空气能制冷器36开启,通过第三循环水回路经换热器33为风管41内的空气降温,并转至步骤s6;步骤s11:中央控制器51控制第一截止阀34、第二截止阀35、第三截止阀37和第四截止阀38关闭,并转至步骤s8。

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