本申请涉及一种并行管路换热器的温控系统。
背景技术:
1、并行管路换热器因其具有强大的换热效率和较小的流程阻力,从而具有广泛的使用环境。当将其用于特定空间的散热时,通常需要连接外部换热器,通过并行管路换热器内部的介质流动带动热量的循环交换。例如,在一种使用场景中,可以将其应用于空气源换热器。
2、空气源换热器是一种利用空气中热量进行内部换热的设备,通常采用制冷剂进行换热循环。在外部机汲取环境中的热量后,由制冷剂传送进入内部换热器。内部换热器可以埋设在混凝土层内或者直接铺设到墙面上,通过自然对流的方式与内部空气发生热交换。相比于传统的空调控制技术,空气源换热器不设置安装有风扇的内部机,其不能通过风扇输出不同的风量来实现不同的热量需求。因此,如何通过控制来实现不同热量的需求,是空气源换热器遇到的问题。另外,由于空气源换热器铺设在混凝土层内后,制冷剂在换热器内流动时会发生未到末端就全部冷凝的现象,会造成房屋温度不均匀。
3、因此,现有技术中需要一种并行管路换热器的温控系统,其能够根据目标区域的实测温度来控制换热器的运行,实现温度均匀的控制目的。
技术实现思路
1、本申请提供一种并行管路换热器的温控系统,通过在内部空间安装传感器,并通过控制系统控制外部换热组件的运行,从而满足内部不同的换热需求,并可以使得内部温度更加均匀且可控。
2、本申请涉及一种并行管路换热器的温控系统,所述并行管路换热器包括集进管和集出管,多根并行管路设置在所述集进管和所述集出管之间;所述并行管路换热器还连接有外部换热组件,所述外部换热组件分别与所述集进管和所述集出管连接,所述温控系统还包括内部温控器,所述内部温控器连接有传感器。
3、其中,所述传感器可以设置在所述并行管路换热器上;可以在所述集进管的流入端和所述集出管的流出端分别设有第一传感器和第二传感器,所述第一传感器和所述第二传感器分别连接到所述内部温控器;所述温控系统还可以包括控制单元,所述内部温控器与所述控制单元连接;所述外部换热组件与所述控制单元连接,所述外部换热组件可以包括压缩机、外部换热器、风扇和阀组件,所述压缩机、所述外部换热器和所述阀组件可以依次串联连接;所述控制单元可以与所述压缩机、所述风扇和所述阀组件连接并控制所述压缩机、所述风扇和所述阀组件的开闭;所述控制单元还可以控制所述阀组件的开合度、所述压缩机的运转功率和所述风扇的运转速率;所述控制单元可以设置在所述外部换热组件上,所述控制单元上可以设有定时开机模块和远程网络连接模块中的至少一个;所述并行管路换热器还可以包括基层,所述多根并行管路可以设置在所述基层上,所述基层上可以设有至少一个传感器。
1.一种并行管路换热器的温控系统,所述并行管路换热器包括集进管和集出管,多根并行管路设置在所述集进管和所述集出管之间;所述并行管路换热器还包括基层,所述多根并行管路设置在所述基层上;所述并行管路换热器还连接有外部换热组件,所述外部换热组件分别与所述集进管和所述集出管连接,其特征在于,所述温控系统还包括内部温控器,在所述集进管的流入端和所述集出管的流出端分别设有第一传感器和第二传感器,所述第一传感器和所述第二传感器分别连接到所述内部温控器。
2.根据权利要求1所述的温控系统,其特征在于,所述温控系统还包括控制单元,所述内部温控器与所述控制单元连接。
3.根据权利要求2所述的温控系统,其特征在于,所述外部换热组件与所述控制单元连接,所述外部换热组件包括压缩机、外部换热器、风扇和阀组件,所述压缩机、所述外部换热器和所述阀组件依次串联连接。
4.根据权利要求3所述的温控系统,其特征在于,所述控制单元与所述压缩机、所述风扇和所述阀组件连接并控制所述压缩机、所述风扇和所述阀组件的开闭。
5.根据权利要求4所述的温控系统,其特征在于,所述控制单元控制所述阀组件的开合度、所述压缩机的运转功率和所述风扇的运转速率。
6.根据权利要求2-5中任一项所述的温控系统,其特征在于,所述控制单元设置在所述外部换热组件上。
7.根据权利要求2-5中任一项所述的温控系统,其特征在于,所述控制单元上设有定时开机模块和远程网络连接模块中的至少一个。
8.根据权利要求2-5中任一项所述的温控系统,其特征在于,所述基层上设有至少一个传感器。
