Способ сведения к минимуму расхода энергии в водонагревателе с тепловым аккумулятором

Иллюстрации

Показать все

Настоящее изобретение относится к способу регулирования поддерживающей температуры воды в водонагревателе с тепловым аккумулятором, управляемым электронным регулятором. Способ управления водонагревателем с тепловым аккумулятором, в котором нагрев воды осуществляется нагревательным элементом, управляемым регулятором, способным доводить температуру воды до изменяемой целевой температуры, и который включает: определение момента (tONk; t′ONi) начала нагрева для обеспечения заборов (Pk; Pi) воды включает следующие стадии: через короткие временные интервалы (δW) учитывают все w заборы (P1, …, Pi,…, Pw), момент (ti) начала которых приходится на заданное временное окно (Δtw), непосредственно следующее за текущим моментом времени, при этом временное окно (Δtw) выбирается, исходя из типа системы водоснабжения, на которую рассчитан водонагреватель (1), и является достаточно протяженным, чтобы включать момент (ti) начала всех заборов (Pi), чьи моменты (t′ONi) начала воображаемого нагрева предположительно предшествуют моментам (t′ON), которые соответствуют (i-1) предшествующих заборов (P1, …, Pi-1), в упомянутый момент (ti) начала забора, приходящийся на временное окно (Δtw), конструируют столько же воображаемых заборов (Р′1, …, P′i, …, P′w), каждый из которых имеет такой же момент (tw) начала, как и момент начала соответствующего реального забора (Pi), и начальную температуру (T′set.i) воображаемого забора, определенную путем сложения начальных температур (Tset1, Tset2, …, Tset(i-1)) всех заборов воды, приходящихся на временное окно (Δtw) и предшествующих самому забору (Pi), и соответствующей начальной температуры (Tset.i) реального забора, на основании которой была определена каждая из начальных температур (Tset1, Tset2, …, Tset(i-1)) оптимальной температуры (Topt) опорожнения согласно формуле T′set.i=Tset.i+(Tset1-Topt)+(Tset2- Topt)+…+(Tset(i-1)-Topt), для каждого из воображаемых заборов (Р′1, …, P′i, …, P′w) вычисляют момент (t′ONi) начала воображаемого нагрева согласно формуле t′ONi=ti-(T′set.i-Tm)/VTh, по достижении самого раннего из моментов (t′ONi) начала нагрева устанавливают целевую температуру (Ttarget) на уровне начальной температуры (T′set.i) соответствующего воображаемого забора (P′i), при этом подразумевается, что верхним пределом упомянутой целевой температуры (Ttarget) является максимальная установленная температура (Tset.max), а до достижения самого раннего из моментов (t′ONi) начала нагрева поддерживают температуру (Ttarget), равной поддерживающей температуре (Tstand-by), при этом указанная поддерживающая температура (Tstand-by) является температурой, поддерживаемой в моменты времени, отдаленные от моментов забора. Это позволяет в запланированном режиме изменять с течением времени температуру в водяном баке. 3 н. и 26 з.п. ф-лы,4 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к новому способу регулирования поддерживающей температуры воды в стандартном водонагревателе с тепловым аккумулятором, управляемом электронным регулятором. Нагреватель с мгновенным нагревом воды способен обеспечивать расход горячей воды, пропорциональный установленной тепловой мощности. Установка более высокой мощности обычно является затруднительной, и при этом ограничивается распределяемый расход.

Преимуществом водонагревателей с тепловым аккумулятором является их способность обеспечивать очень высокий расход воды при ограниченной установленной тепловой мощности. Количество воды, которая может распределяться на протяжении одного забора воды при температуре Тu потребления, может превышать вместимость водяного бака, поскольку в нем поддерживается температура, превышающая температуру Тu потребления, и отбираемая вода затем смешивается с холодной водой.

Поскольку водяные баки являются дорогостоящими и громоздкими, обычно используются баки как можно меньшего объема, при этом в них поддерживается высокая температура (обычно 75°C), а фактическая температура Tu потребления, которая обычно составляет от 35 до 40°C, достигается в точках отбора путем смешивания с холодной водой; тем не менее часто вода подается с более высокой температурой, чем температура Tu потребления, чтобы компенсировать ее остывание при прохождении по распределительным трубам.

Обычно выбранного объема бака достаточно, чтобы обеспечивать наибольший из предполагаемых заборов воды для данной конкретной системы водоснабжения и поддерживать температуру в водяном баке на максимально возможном уровне, при этом установленная тепловая мощность должна быть такова, чтобы возобновлять достаточный запас воды для следующего забора воды.

Таким образом, системам водоснабжения различных категорий соответствует множество моделей водонагревателей с тепловым аккумулятором (далее для краткости называемых просто водонагревателями). Ясно, что для обеспечения максимальной производительности, то есть наибольшего предполагаемого забора воды, большую часть времени в водонагревателе поддерживают такую высокую температуру, которая является неприменимой для большинства дальнейших заборов воды.

Известно, что вследствие этого основной причиной неэффективности водонагревателей с тепловым аккумулятором является рассеяние тепла, которое может быть очень значительным и часто бесполезным на протяжении всего дня, даже при большом временном интервале между заборами воды. Соответственно, разработаны простые в применении более или менее точные способы ограничения рассеяния тепла и поддержания температуры в водонагревателе на минимальном уровне, приемлемом для обеспечения работоспособности. Минимальным требованием к работоспособности, которое всегда должно выполняться, является постоянное поддержание в водонагревателе минимальной температуры не ниже температуры Tu потребления для обеспечения небольших непредвиденных заборов воды, при этом объем бака должен быть достаточным для обеспечения наибольшего предполагаемого в данной системе забора воды при поддержании температуры на приемлемом уровне.

Обычно заборы воды распределяются крайне неравномерно в течение дня как по расходу, так и времени, и имеет тенденции сосредоточиваться в определенных временных интервалах. Далее распределение забора воды по времени и количеству именуется профилем забора воды.

Известно, что профиль забора воды в течение дня является очень неравномерным, часто повторяющимся на протяжении заданных периодов времени, которые повторяются с одинаковыми интервалами, в частности с интервалом в одну неделю. В действительности, поскольку режим работы системы водоснабжения почти не изменяется, может устанавливаться типичный профиль забора воды для понедельника, вторника и т.д., в частности с четким различием между рабочими и выходными днями, а также, разумеется, с учетом праздничных дней и периодов отпусков.

Соответственно, этот циклический характер профилей забора воды позволяет прогнозировать их с определенной степенью уверенности и тем самым осуществлять способы регулирования температуры в водонагревателе, чтобы она изменялась в течение дня. Далее каждый из упомянутых интервалов времени именуется циклом забора воды.

На регулярные более крупные заборы воды обычно довольно случайным образом, в особенности в случае небольших систем водоснабжения, накладываются так называемые "малые заборы воды", например, для ополаскивания посуды или мытья рук, которые как таковые не влекут значительного расхода энергии, но могут, как известно специалистам в данной области техники, вызывать срабатывание термореле, в результате чего температура повышается до неприменимого высокого уровня и тем самым увеличивается рассеяние тепла.

Для ограничения рассеяния всегда применяется простой способ, в котором нагревательный элемент включается и выключается таймером с тем, чтобы обеспечивать желаемые температуры только в течение периода времени, когда предполагаются заборы воды.

Другим простым способом, менее эффективным с точки зрения расхода энергии для водопользователя, но более экономически выгодным для него, является приведение в действие нагревательного элемента только в течение периодов времени с более низким расходом, при этом вода может без необходимости поддерживаться чрезмерно горячей с некоторым упреждением относительно потребностей, но в любом случае стоимость ее получения является относительно низкой.

В этих способах просто устанавливают на фиксированном уровне регулируемую температуру Tset термореле, однако температура в водяном баке снижается, поскольку нагревательный элемент принудительно выключают.

Более эффективными для ограничения расхода являются способы, позволяющие в запланированном режиме изменять с течением времени температуру в водяном баке.

Чтобы это было возможным, необходимо знать профиль забора воды.

В патенте ЕР 0866282 описано устройство, позволяющее программировать желаемую последовательность забора воды, то есть профиль забора воды. Регистрируют количество отбираемой воды при n заборах в течение временной последовательности t.1, t.2, … t.k, … t.n путем установления для каждого времени t.k температуры Tset.k, при которой предположительно обеспечивается кратный k забор воды. Одним из недостатков способа является сложность правильного программирования, поскольку водопользователю не может быть известно, какие следует устанавливать фактические периоды забора горячей воды или фактические значения Tset.k для получения желаемого количества горячей воды с температурой Tu потребления. Таким образом, способ программирования предполагает ряд регулировок методом проб и ошибок с высокой вероятностью того, что водопользователь прекратит корректировку программы, когда он решит, что задача выполнена, не зная при этом, что это можно было сделать более эффективно. Другой сложностью является то, что фактическое время достижения желаемой температуры зависит от длительности нагрева, которое сложно оценить и которое в любом случае изменяется с течением времени у одного и того же водонагревателя по различным причинам, таким как образование накипи, сезонные колебания температуры в помещении, в котором установлен водонагреватель, снижение полезной тепловой мощности нагревательного элемента с течением времени.

С другой стороны, в патенте GB 2146797 описано, что информацию о периодах и количествах отбираемой воды получают посредством датчиков расхода потока при каждом заборе воды, при этом температуру в водяном баке устанавливают на промежуточном уровне между допустимыми минимумом и максимумом и пропорционально предполагаемому объему забора воды. Недостатком способа является необходимость датчиков расхода для регистрации заборов воды; кроме того, он не позволяет осуществлять корректировки, что означает, что в способе учитывается непостоянство забора воды, но для каждого забора воды устанавливается неизменяемая температура, поскольку она определяется согласно заданной формуле, и ее нельзя корректировать, если она является слишком высокой или низкой.

Согласно патенту ЕР 0356609 предусмотрен электронный процессор, в котором устанавливают последовательность периодов забора воды и соответствующие температуры в водяном баке, при этом процессор последовательно определяет, какую регулируемую температуру должно иметь термореле в течение каждого интервала времени. Впоследствии такую температуру изменяют, повышая для интервалов, в течение которых не были достигнуты желаемые температуры в водяном баке, и снижая ее в противоположном случае. Одним из недостатков способа, как и в случае первого упомянутого документа, является необходимость предварительной установки периодов предполагаемого забора воды; другим недостатком, как и в случае второго упомянутого документа, является то, что в водяном баке поддерживается желаемая и заданная температура, хотя это может и не являться оптимальным способом обеспечения наиболее эффективной производительности.

Одной из задач настоящего изобретения является поддержание в водяном баке водонагревателя такой температуры, при которой обеспечиваются все предполагаемые заборы воды при стандартном режиме работы системы водоснабжения и при этом сводится к минимуму рассеяние тепла.

Второй задачей настоящего изобретения является автоматическое изучение и сохранение по меньшей мере применительно к недельным циклам забора воды профиля забора воды, включающего время и количество, без необходимости ручных установок или датчиков расхода.

Третьей задачей настоящего изобретения является обнаружение изменений режима работы системы водоснабжения, изменяющих соответствующий изученный и сохраненный профиль забора воды.

Одной из дополнительных задач настоящего изобретения является предотвращение изменения сохраненного профиля забора воды в результате случайных малых заборов воды.

Эти и другие задачи достигаются посредством способа, рассмотренного в следующем далее описании и охарактеризованного в прилагаемой формуле изобретения, которая является неотъемлемой частью описания.

На фиг.1 схематически показано поперечное сечение бака водонагревателя,

на фиг.2 схематически показано логическое устройство, которое управляет водонагревателем предложенными в изобретении способами,

на фиг.3а, 3б и 3в показано распределение температуры воды внутри водонагревателя с тепловым аккумулятором, соответственно, в конце стадии нагрева, после забора воды с использованием только части запаса воды и после забора воды с использованием преимущественно всей воды только с достаточно высокой температурой,

на фиг.4а, 4б, 4в и 4г показаны схемы изменения температуры воды в водонагревателе с тепловым аккумулятором с течением времени по мере забора воды и нагрева воды способом согласно изобретению.

На фиг.1 показан водонагреватель 1, содержащий бак 2, который имеет впускное отверстие 2.1 для холодной воды, впускное отверстие 2.2 для горячей воды, дно 2.3 и купол 2.4. Для нагрева воды используется нагревательный элемент 3, который показан на фиг.1 в виде электрического сопротивления, но которым может являться любое аналогичное устройств, такое как агрегат сгорания газов или теплообменник и т.п.

Подача тепла нагревательного элемента 3 вне зависимости от использования режима двухпозиционного или плавного регулирования осуществляется с помощью регулятора 4.

Как показано на фиг.2, регулятор 4 имеет средство IN, позволяющее вводить в него извне первые данные, например, на этапе изготовления через вход IN.1 и(или) после установки через вход IN.2 и(или) позднее водопользователем через вход IN.3.

Кроме того, через вход IN.4 в регулятор 4 поступают вторые данные от одного или нескольких датчиков S; S1, S2, которые определяют одну или несколько соответствующих температур Т, T1, T2 воды в непосредственной близости от себя внутри бака 2.

В случае использования единственного датчика S; S1 он помещается там, где обычно находится датчик термореле известного из уровня техники водонагревателя 1, то есть преимущественно в точке, отстоящей на одну треть расстояния от дна 2.3. Если используется дополнительный датчик S2, его устанавливают в более низкой точке ближе к дну 2.3.

При использовании дополнительных датчиков все они распределяются таким образом, чтобы с определенной точностью определять схему изменения температуры по вертикальной оси; тем не менее было обнаружено, что для надлежащего осуществления способа согласно изобретению достаточно лишь двух датчиков S1 и S2.

Например, в вертикальном водонагревателе 1 емкостью от 80 до 150 литров и диаметром около 400-450 мм, который далее именуется стандартным водонагревателем 1, используются два датчика S: датчик S1, расположенный на расстоянии около 30 мм от дна, и датчик S2, расположенный на расстоянии около 230 мм от дна.

Что касается регулятора 4, он дополнительно оснащен памятью MEM для хранения:

первых данных, поступающих извне,

вторых данных, принимаемых от одного или нескольких датчиков S; S1, S2,

а также дополнительных параметров, которые обрабатывает регулятор 4 на основании первых и вторых данных.

Кроме того, регулятор 4 оснащен блоком обработки UE для обработки первых и вторых данных с целью получения параметров и таймером CLOCK для связывания по меньшей мере некоторых из параметров с соответствующими моментами времени.

Наконец, регулятор 4 оснащен средством U1 передачи выходных сигналов двухпозиционного или плавного регулирования нагревательного элемента 3, а также вторым средством U2 для передачи выходных сигналов состояния системы водопользователю и(или) оператору. Средство U2, например, может содержать дисплей, способный отображать температуру в водяном баке, профиль забора воды и т.д.

В частности, регулятор 4 способен обрабатывать данные для построения профиля осуществляемого водопользователем фактического забора воды, который распространяется на предварительно заданный цикл забора воды (в частности, длительностью в одну неделю), после чего он способен управлять нагревательным элементом 3 таким образом, что на протяжении следующих за первым циклом циклов забора воды, во время которых режим работы системы водоснабжения предположительно будет преимущественно аналогичным ее работе во время предыдущих циклов забора воды, температура в водяном баке поддерживается на минимальном уровне, необходимом для обеспечения стольких разовых заборов воды, сколько это физически возможно.

К тому же регулятор 4 способен обнаруживать на протяжении последующих циклов забора воды любые значительные изменения режима работы системы водоснабжения, которые могут потребовать соответствующего изменения зарегистрированного и сохраненного профиля забора воды, при этом он не принимает во внимание отклонения в связи с малыми заборами воды, которые не являются признаком изменения поведения.

Рассмотрим теперь способ, который согласно изобретению способен осуществлять регулятор 4 с целью достижения описанных выше результатов и в котором после первого пуска водонагреватель 1 начинает поддерживать температуру в баке 2 согласно значениям, хранящимся в памяти MEM регулятора 4, после чего он способен изучать профиль забора воды (то есть временные интервалы и количества отбираемой воды при разовых заборах) просто путем обработки данных, принимаемых от одного или нескольких датчиков S; S1, S2 во время реальной работы.

В соответствии с изобретением путем обработки одних и тех данных, поступающих от одного или нескольких датчиков S; S1, S2, регулятор 4 способен вычислять тепловую инерцию водонагревателя 1 или, что лучше, характеристику скорости нагрева воды тепловой системы, состоящей преимущественно из бака 2 и нагревательного элемента 3.

По существу, следует отметить, что путем простого мониторинга одной или нескольких температур Т, T.1, T.2, осуществляемого посредством датчиков S; S1, S2, можно соответствующим образом определять характеристики и режим работы водонагревателя 1 и системы водоснабжения. Например, если снижение температуры воды является очень медленным, его следует отнести на счет простого рассеяния тепла, а если снижение является очень быстрым, это означает, что происходит забор воды, длительность которого можно определить исходя из моментов начала и окончания быстрого снижения температуры, при этом на основании снижения температуры можно определять количество отобранной горячей воды. Если температура воды в конце забора воды превышает температуру Tu потребления, это означает, что требуемый забор воды был обеспечен, а более низкая температура, чем температура Tu потребления, означает, что водопользователь получил слишком холодную воду, то есть требуемая функция не была полностью выполнена. Аналогичным образом, на стадии нагрева при включенном нагревательном элементе 3 скорость повышения температуры позволяет определять время, необходимое для того, что любая первая температура изменилась на вторую целевую температуру без необходимости знать теплоемкость бака 2, изолирующую способность и тепловую мощность нагревательного элемента 3.

Соответственно, в конце изучения внутренних свойств водонагревателя 1 и системы водоснабжения водонагреватель 1 способен поддерживать температуру в баке 2 на уровнях, которые изменяется с течением времени и являются максимально низкими, но всегда достаточными для обеспечения разовых заборов воды, при этом информация о температуре, поступающая извне посредством первых данных, служит для управления водонагревателем 1 только по меньшей мере на протяжении первого периода первого цикла заборов воды, в результате чего после первого пуска всегда обеспечиваются потребности водопользователя.

Перед подробным описанием предложенного в изобретении способа следует дать определение некоторым параметрам, которые используются в способе.

Температура Tm воды в целом означает температуру, определенную путем усреднения одной или нескольких температур Т, T1, T2, определенных одним или несколькими датчиками S; S1, S2, при этом такое среднее значение необязательно является средним арифметическим, и также может быть взвешенным средним значением для придания большей значимости той или иной из одной или нескольких из температур Т, T1, T2.

Tm.eff означает среднюю фактическую температуру воды, которая необязательно совпадает с температурой Tm воды согласно показаниям датчиков S; S1, S2, и точно определяемую только путем лабораторных испытаний. Разумеется, что средняя фактическая температура Tm.eff не используется в способе согласно изобретению и далее упоминается только при пояснении самого способа.

Tset.k означает температуру забора воды К, которая должна обеспечиваться в начале кратного к забора воды Pk.

Температуры Tset.k забора воды имеют предварительно заданное начальное значение Tset, превышающее или равное значению для обеспечения наибольшего предполагаемого забора воды; впоследствии они принимают значения, вычисляемые регулятором 4 для каждого из k предполагаемых заборов воды.

Tset.max означает максимальную установленную температуру (обычно 75°C), которая согласно условиям техники безопасности является температурой, не превышающей опасный уровень.

Tstand-by означает поддерживающую температуру, которая должна обеспечиваться в периоды, отстоящие по времени от заборов воды; она имеет заданное значение, предпочтительно равное температуре Tu потребления, и находится в пределах от 35 до 45°C для обеспечения непредвиденных малых заборов воды. Она не подвергается обработке с течением времени, но может корректироваться вручную, если заданное значение является неприемлемым или считается чрезмерным.

Ttarget означает целевую температуру. Целевую температуру Ttarget предварительно устанавливают на уровне Tset. Впоследствии регулятор 4 устанавливает ее на уровне поддерживающей температуры Tstand-by на удалении по времени от периодов забора воды, но она должна достигать значения температуры Tset.k забора воды с упреждающим интервалом Δtant времени нагрева до наступления времени tk начала предполагаемого забора воды.

ΔThysteresis означает гистерезис, соответствующий целевой температуре Ttarget. Как и обычное термореле, регулятор 4 включает нагревательный элемент 3, когда температура Tm воды падает ниже значения Ttarget-ΔThysteresis (то есть, когда Tm<Ttarget-ΔThysteresis), и выключает его, когда температура Tm воды превышает значение Ttarget (то есть, когда Tm>Ttarget). Значение гистерезиса ΔThysteresis является предварительно заданным; оно может быть очень небольшим, как во всех электронных регуляторах температуры (например, 0,5°C), если нагревательный элемент 3 представляет собой группу электрических сопротивлений, управляемых регулятором 4 посредством симистора. В то же время, если регулятор 4 управляет нагревательным элементом 3 посредством реле, гистерезис ΔThysteresis имеет значительно большее значение для предотвращения чрезмерной частоты переключения частота переключений двухпозиционных реле. В этом втором случае значение гистерезиса ΔThysteresis предпочтительно устанавливают на уровне 5°C, если целевая температура Ttarget установлена на уровне поддерживающей температуры Tstand-by, чтобы с достаточной точностью обеспечивать приемлемую для системы водоснабжения температуру Tm воды; а, если целевая температура Ttarget установлена на уровне температуры Tset забора воды, гистерезис ΔThysteresis может иметь большее значение (например, 8°C).

Гистерезис ΔThysteresis не упоминается далее в описании, и подразумевается, что он используется в способе, которым регулятор 4 управляет нагревательным элементом 3.

Topt означает оптимальную температуру опорожнения. В конце стадии нагрева вся вода в баке 2 преимущественно имеет целевую температуру Ttarget (смотри фиг.3а). В то же время во время забора воды происходит ее стратификация из-за того, что со дна поступает холодная вода, поэтому, если датчики S; S1, S2, как это обычно принято, расположены вблизи дна, они уже не определяют фактическую температуру на выходе (смотри фиг.3б, 3в). Тем не менее, между температурами, определяемыми на дне 2.3, и температурами вблизи купола 2.4 в процессе замены воды в баке 2 существует корреляция. Оптимальной температурой Topt опорожнения является температура, определяемая на дне 2.3, когда из бака 2 отобрана вся вода с температурой Tm, превышающей температуру Tu потребления, и только температура воды вблизи 2.4 остается на уровне температуры Tu потребления.

Соответственно, достижение оптимальной температуры Topt опорожнения на дне 2.3 в конце забора воды означает, что был обеспечен требуемый забор воды, при этом температура Tm воды в баке 2 достигла минимума по сравнению с температурой при заборе воды, в результате чего в баке 2 создались условия минимального рассеяния тепла.

Разумеется, что оптимальная температура Topt опорожнения зависит не только от температуры Tu потребления, но также от размера и пропорций бака 2. Например, если температура Tu потребления в уже упоминавшемся стандартном водонагревателе 1 составляет 40°C, оптимальная температура Topt опорожнения составляет от 18 до 24°C, более предпочтительно может быть установлена на уровне 21°C.

VTh означает скорость нагрева воды при включенном нагревательном элементе 3. После того как были даны определения основным параметрам, используемым в способе согласно изобретению, рассмотрим соответствующие стадии изучения, имеющие целью определение стандартных параметров водонагревателя 1 и системы водоснабжения.

Далее будет описана стадия измерения инерции Iwh водонагревателя 1 с целью определения скорости нагрева воды, чтобы решать, с каким интервалом Δtant относительно начала каждого забора воды Pk следует приводить в действие нагревательный элемент 3 с тем, чтобы температура Tm воды достигала желаемой температуры Tset.k забора воды. Для осуществления этой стадии в то время, когда нагревательный элемент 3 включен:

регистрируют значение Tm1 температуры Tm воды в заданный момент времени,

регистрируют значение Tm2, достигнутое температурой Tm воды по истечении заданного интервала Δt измерения,

вычисляют значение скорости VTh нагрева согласно формуле

VT h = (T m2 − T m1 )/Δ   t    (1) .

Если на этой стадии регистрируется снижение температура Tm воды (отражающее выключение по любой причине нагревательного элемента 3 или успешный забор воды), вычисленное значение скорости VTh нагрева воды не может считаться достоверным, и стадия должна быть повторена. На значение скорости VTh нагрева могут существенно влиять несколько факторов, некоторые из них в долгосрочном плане, как, например, показатели ухудшения характеристик водонагревателя 1 или сезонные колебания температуры в помещении, в котором установлен водонагреватель 1, а другие в краткосрочном плане, как, например, влияние малых заборов воды, которые вследствие создаваемой ими стратификации приводят значительным расхождениям между фактической температурой Tm.eff воды и температурой, определяемой одним или несколькими датчиками S; S1, S2.

Соответственно, скорость VTh нагрева предпочтительно вычисляется периодически, например каждый раз, когда регулятор 4 приводит в действие нагревательный элемент 3, или еще более предпочтительно вычисление повторно осуществляется непрерывно при включенном нагревательном элементе 3; например, каждые 15 минут с установкой заданного интервала At измерения, также равным 15 минутам.

Внезапные колебания последовательно вычисляемых значения могут быть ограничены с использованием различных известных альтернативных математических методов.

Например, может использоваться скользящее среднее заданного числа последних вычисленных значений или еще более предпочтительно последний по порядку времени результат может фильтроваться с использованием постоянной τ времени, предпочтительно равной полутора часам. Используемый фильтр является фильтром рекурсивного типа (БИХ, то есть с бесконечной импульсной характеристикой) первого порядка, имеющий следующую известную формулу:

y(n) = y(n − 1) + Ts/(Ts + τ) .[u(n) − y(n − 1)]    (2) ,

в которой, в частности, Ts означает интервал выборки Δt (15 минут), x означает постоянную времени фильтра (90 минут), y(n) означает выборку фильтрованного значения u(n) (то есть вычисленной скорости VTh нагрева) в момент времени n*Ts.

Далее будет описана стадия регистрации профиля забора воды.

Профиль забора воды регистрируется на протяжении всего первого цикла забора воды, который называется обучающим циклом, но считается преимущественно характерным и типичным для последующих циклов забора воды.

Затем регистрация может повторно осуществляться на протяжении следующих циклов с целью учета любых изменений в режиме работы системы водоснабжения.

Регистрация может начинаться в любой момент t времени цикла, при этом регистрируются моменты tk начала каждого забора Pk из общего числа n заборов воды, которые осуществляются на протяжении цикла (где k означает последовательные числа 1 до n), а также значения Tmik и Tmfk, которые имеет температура Tm воды в начале и конце забора, соответственно.

Моменты t, tk времени в любом случае могут определяться на основании момента времени, принятого за начало цикла (например, с 0 часов понедельника, если цикл имеет недельную длительность, и под этим подразумевается момент начала алгоритма, если оборудование не оснащено пользовательским интерфейсом для управления календарными событиями).

Упомянутая стадия поделена на чередующуюся последовательность n первых подэтапов, в конце которых для каждого забор Pk (при этом k составляет от 1 до n) определяют момент tk начала кратного k забора и соответствующую начальную температуру Tmik забора, за которыми следует столько же вторых подэтапов, в конце которых определяют соответствующую конечную температуру Tmfk забора и рассчитывают количество отобранной воды.

На каждом из первых подэтапов отслеживают температуру Tm воды во время интервалов δtc выборки.

Забор Pk считается начатым, если выполнены следующие два условия.

Согласно первому условию абсолютное значение скорости VTc остывания воды должно превышать заданную скорость остывания VTP.

Чтобы установить это, в момент tc времени в конце интервала δtc выборки проверяют, снизилось ли значение температуры Tm (tc), измеренное в упомянутый момент tc времени, по сравнению со значением Tm(tc-δtc), измеренным в предыдущий момент tc-δtc, на величину, большую или равную заданной первой величине снижения δTp1, выбранной таким образом, чтобы исключить отнесение упомянутого снижения температуры на счет остывания вследствие рассеяния тепла.

Поскольку VTc=[Tm(tc-δtc)-Tm(tc)]/δtc, a VTP=δTp1/δtc, должно быть выполнено условие, представленное следующей формулой:

T m ( t c − δt c ) − T m ( t c ) > δT p1      (3)

Упомянутые интервалы δtc выборки могут быть достаточно короткими, предпочтительно составлять 60 секунд; соответственно, упомянутое снижение δTp1 температуры предпочтительно составляет 0,33°C, а упомянутая заданная скорость VTP остывания составляет 0,33°C в минуту.

Тем не менее, такое условие считается недостаточным, поскольку снижение температуры в действительности может происходить из-за случайного малого забора воды, который не следует принимать во внимание, так как он не отражает фактический циклический профиль забора воды, или даже из-за циклов включения-выключения нагревательного элемента во время нормального процесса термостатирования, если датчики температуры расположены вблизи нагревательного элемента.

Соответственно, предусмотрено второе условие, согласно которому выполнение первого условия продолжают проверять, пока температура Tm не снизится на заданную вторую величину δTP2 снижения, которая считается показателем отсутствия малого или случайного забора воды.

Разумеется, что упомянутая вторая величина δTP2 снижения зависит от модели водонагревателя 1 и типа система водоснабжения, на которую он рассчитан.

Например, в случае стандартных водонагревателей 1 предпочтительное значение второй величины δTP2 снижения составляет от 4 до 13°C, еще более предпочтительно составляет 6,5°C.

Момент tk начала забора может считаться совпадающим с моментом tc времени, если выполнено первое условие и в то же время сама температура Tm(tc), измеренная в момент tc времени, используется и сохраняется в качестве начальной температуры Tmik забора или в следующем формульном выражении:

t k = t c ( 4 )

T m i k = T m ( t c ) ( 5 ) .

Тем не менее, поскольку в силу тепловой инерции датчиков S; S1, S2 и их расстояния от впускного отверстия 2.1 для холодной воды фактический момент tk начала забора может иметь место с определенным упреждающим интервалом δtant относительно момента tc времени, в который зарегистрировано снижение температуры, согласно одной из разновидностей предложенного в изобретении способа это может приниматься во внимание при условии

t k = t c - δ t a n t ( 4 )

и(или) также

T m i k = T m ( t c - δ t a n t ) ( 5 ) .

Разумеется, что значение упреждающего интервала δ t a n t зависит от особенностей конструкции водонагревателя 1; в случае стандартных водонагревателей 1 опытным путем было установлено, что фактический момент tk начала забора воды с достаточной точностью определяется при его значении в пределах от 60 до 180 секунд; соответственно, упреждающий интервал δ t a n t предпочтительно устанавливают равным интервалу δtc выборки, который предпочтительно составляет 60 секунд. С другой стороны, во время каждого из вторых подэтапов, который следует за каждым из первых подэтапов, отслеживают температуру Tm, пока не прекратится выполнение условия T m ( t c − δt c ) − T m ( t c ) > δT p1      (3) .

Достижение такого состояния означает, что забор воды прекратился, и, соответственно, такое минимальное измеренное значение соответствует температуре Tmfk воды в конце забора. В частности, если температура Tmfk воды в конце забора является более низкой, чем оптимальная температура Topt опорожнения, это означает, что не был обеспечен весь забор Pk и водопользователь по меньшей мере на конечной стадии забора Pk в действительности получал недостаточно горячую воду.

Затем вычисляется температуры Tset.k забора Pk воды.

На основании температур, измеряемых датчиками S; S1 и S2, вычисляется снижение Δtk температуры Tm воды, равное разности между начальной и конечной температурам Tmik и Tmfk забора воды, то есть:

Δt k = T mik − T mfk   (6) .

Следует отметить, что каждому заданному забору воды соответствует точное уменьшение энергоемкости водонагревателя 1 и, соответственно, точное снижение средней фактической температуры Tm.eff воды вне зависимости от значения такой температуры в начале забора воды; если бы один или несколько датчиков S; S1 и S2 были распределены по все высоте водонагревателя 1, вычисляемое снижение Δtk температуры составляло бы не