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一种用于温湿度独立控制空调系统的热管新风机组的制作方法

时间:2022-02-17 阅读: 作者:专利查询

一种用于温湿度独立控制空调系统的热管新风机组的制作方法

1.本实用新型涉及新风设备领域,尤其是涉及一种用于温湿度独立控制空调系统的热管新风机组。


背景技术:

2.在温湿度独立控制空调系统中,湿度的控制是至关重要的。目前,已有多种除湿方法。主要的除湿技术有:冷却除湿、压缩除湿、固体吸附式除湿、液体吸收式除湿、吸附转轮除湿等,这些除湿方法比较传统,虽然应用广泛,但是仍然存在一定的不足。例如传统的冷冻除湿法能耗较大;液体吸附剂存在吸湿剂的腐蚀问题;固体干燥剂的再生过程复杂且会消耗大量的能量等。使用时,往往新风机系统需要与温度调节系统配合使用,现有的新风机不能为温度调节设备的辐射板提供合适温度的供冷。


技术实现要素:

3.本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种用于温湿度独立控制空调系统的热管新风机组。
4.本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:
5.一种用于温湿度独立控制空调系统的热管新风机组,包括新风机组、地源热泵、第一循环水泵、集水器、分水器和辐射末端组件,
6.所述的新风机组包括壳体、新风过滤组件、热管换热器、除湿组件、送风机、排风过滤组件和排风机,
7.所述的壳体内设有新风过滤室、换热室、除湿室、送风室、排风过滤室和排风室,所述的新风过滤组件设于新风过滤室内,所述的热管换热器设于换热室内,所述的除湿组件设于除湿室内,所述的送风机设于送风室内,所述的排风过滤组件设于排风过滤室内,所述的排风机设于排风室,
8.所述的地源热泵的出水口通过管路与分水器的分水进水口连通,所述的分水器的第一出水口通过供水管与除湿组件的进水口连通,所述的分水器的第二出水口通过管路与辐射末端组件的进水端连通,所述的除湿组件的出水口通过回水管与集水器的第一进水口连通,所述的辐射末端组件的出水端通过管路与集水器的第二进水口连通,所述的集水器的集水出水口通过管路与地源热泵的进水口连通,所述的第一循环水泵设于地源热泵的出水口处。
9.优选地,所述的辐射末端组件包括辐射板、第二循环水泵、电动三通阀和温湿度传感器,所述的电动三通阀的第一进口与分水器的第二出水口连通,所述的电动三通阀的第二进口与辐射板的出水口连通,所述的电动三通阀的出水口与辐射板的进水口连通,所述的第二循环水泵设于辐射板的出水口处,所述的电动三通阀的第二进口还通过管路与集水器的第二进水口连通,所述的温湿度传感器设于辐射板上。
10.优选地,所述的电动三通阀为三通比例积分调节阀。
11.优选地,所述的辐射末端组件还包括温度传感器,所述的温度传感器设于辐射板的进水口处。
12.优选地,所述的新风过滤室、换热室、除湿室和送风室依次连通,所述的新风过滤室上设有新风进口,所述的送风室上设有新风出口,
13.所述的排风过滤室、换热室、排风室依次连通,所述的排风过滤室上设有排风进口,所述的排风室上设有排风出口。
14.优选地,所述的新风过滤组件包括新风初效过滤器、新风中效过滤器和驻电极微通道过滤器。
15.优选地,所述的除湿组件包括除湿热管和表冷器,所述的表冷器的进水口通过供水管与第一出水口连通,所述的表冷器的进水口通过回水管与第一进水口连通,所述的表冷器的冷凝水排放器通过冷凝水管与室外连通。
16.优选地,所述的除湿热管为u型除湿热管。
17.优选地,所述的排风过滤组件包括排风初效过滤器。
18.优选地,所述的地源热泵的出水口处设有控制阀。与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
19.1)本实用新型的热管新风机组采用热管换热器进行预冷,采用除湿热管进行除湿,根据热管的工作原理可知,热管工作不会产生额外的能耗,而且u形除湿热管具有再热的功能,有效改善了冷热抵消的问题,除湿效果好,具有良好的节能效果。
20.2)本实用新型的辐射末端组件利用电动三通阀配合集水器、分水器对辐射板的进水温度进行有效调节,能够有效利用地源热泵供冷、辐射板出水对辐射板的温度进行调节,配合新风机组实现对室内的温度与湿度的控制,节能效果好,具有高效的温度调节能力。
21.3)新风过滤组件采用新风初效过滤器、新风中效过滤器和驻电极微通道过滤器,对pm2.5有更好的过滤效果,确保新风空气质量。
附图说明
22.图1为本实用新型热管新风机组的结构示意图;
23.图2为本实用新型的结构示意图。
24.其中,1、新风初效过滤器,2、新风中效过滤器,3、驻电极微通道过滤器,4、热管换热器,5、除湿热管,6、表冷器,7、送风机,8、排风初效过滤器,9、排风机,10、回水管,11、供水管,12、地源热泵,13、控制阀,14、第一循环水泵,15、第二循环水泵,16、辐射板,17、温度传感器,18、电动三通阀,19、温湿度传感器,20、冷凝水管,21、集水器,211、第一进水口,212、第二进水口,213、出水口,22、分水器,221、进水口,222、第一出水口,223、第二出水口。
具体实施方式
25.下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。注意,以下的实施方式的说明只是实质上的例示,本实用新型并不意在对其适用物或其用途进行限定,且本实用新型并不限定于以下的实施方式。
26.实施例
27.一种用于温湿度独立控制空调系统的热管新风机组,如图1、2所示,包括新风机
组、地源热泵12、第一循环水泵14、辐射末端组件、集水器21、分水器22。
28.对于本实用新型的新风机组设备,包括用于设置各部件的壳体和设于壳体内的新风过滤组件、热管换热器、除湿组件、送风机、排风过滤组件、排风机。具体地,壳体内设有新风过滤室、换热室、除湿室、送风室、排风过滤室和排风室,用于对应放置各部件,新风过滤室、换热室、除湿室和送风室依次连通,新风过滤室上设有新风进口,送风室上设有新风出口,排风过滤室、换热室、排风室依次连通,排风过滤室上设有排风进口,排风室上设有排风出口,新风过滤组件设于新风过滤室内,热管换热器设于换热室内,除湿组件设于除湿室内,送风机设于送风室内,排风过滤组件设于排风过滤室内,排风机设于排风室。
29.对于新风机组中各部件的具体结构,新风过滤组件包括新风初效过滤器1、新风中效过滤器2和驻电极微通道过滤器3;除湿组件包括除湿热管和表冷器,地源热泵12的地源热泵12的出水口通过管路与分水器22的分水进水口221连通,分水器22的第一出水口222通过供水管11与表冷器的进水口连通,表冷器的出水口通过回水管10与集水器21的第一进水口211连通,表冷器的冷凝水排放器通过冷凝水管20与室外连通,集水器21的集水出水口213通过管路与地源热泵12的进水口连通,第一循环水泵14设于地源热泵12的出水口处,地源热泵12的出水口处设有控制阀13;除湿热管5为u型除湿热管;排风过滤组件包括排风初效过滤器8。
30.其中,驻电极微通道过滤器3的除尘原理为利用滤料纤维本身带电,通过荷电纤维的库仑力实现对灰尘的捕捉,1m/s以下风速过滤效果是:颗粒物粒径3微米以上的可以达到99%。
31.本实用新型中,为了实现温度的独立控制,辐射末端组件包括辐射板16、第二循环水泵15、电动三通阀18和温湿度传感器19,电动三通阀18的第一进口与分水器22的第二出水口223连通,电动三通阀18的第二进口与辐射板16的出水口连通,电动三通阀18的出水口与辐射板16的进水口连通,第二循环水泵15设于辐射板16的出水口处,电动三通阀18的第二进口还通过管路与集水器21的第二进水口212连通,温湿度传感器19设于辐射板16上,温湿度传感器19与辐射板16的距离为1cm。具体地,为了实现温度控制效果,电动三通阀18为三通比例积分调节阀。辐射末端组件还包括温度传感器17,温度传感器17设于辐射板16的进水口处。
32.本实用新型的工作原理为,当新风机组工作时,室外新风通过进风管进入新风过滤室,依次经过新风初效过滤器1、新风中效过滤器2和驻电极微通道过滤器3过滤,经过热管换热器后进入除湿室由除湿热管和表冷器进行除湿,然后送入送风室内通过送风机经送风管送入室内;室内风依次经过室内排风管、排风初效过滤器、热管换热器进入排风室,排风机将室内风通过室外排风管送到室外。
33.地源热泵12供冷的分水器22通过电动三通阀18的第一进口为电动三通阀18供低温水,辐射板16的部分出水通过电动三通阀18的第二进口为电动三通阀18供较高温水,经电动三通阀18比例混合后送入辐射板16,送入辐射板16的温度可根据需求通过电动三通阀18进行调节。辐射末端需要的冷源是高温冷源,而地源热泵12产生的是低温冷水,因此,采用变水温的方法来调节水温。混合方法如下:根据辐射板16的温度传感器17所示温度和房间的露点温度,通过调节三通比例积分调节阀,实现对水温的调节,当室内露点温度高于设定值时,控制末端供水温度高于露点温度3.5~4k,当露点温度低于设定值3.5~4k时,控制
水温为设定值。
34.本实用新型的混水方法如下:

系统启动;

设定目标水温:设定辐射板16的供水温度;

采集信号:采集温度传感器17和辐射板16温湿度传感器19的信号;

温度控制:对比辐射板16进水口的温度传感器17所测得的温度和房间辐射吊顶表面的温湿度传感器19所测得的露点温度,通过控制中心来调节电动三通阀18,实现对水温的调节。运行工况有两种,一是当室内露点温度高于设定值时,控制末端供水温度高于露点温度3.5~4k;二是当露点温度低于设定值3.5~4k时,控制水温为设定值。其中,当混水温度未达到设定值时,运行模式表现为将回水在金属辐射末端不断循环往复,直至水温达到设定值。
35.本实用新型的湿度控制通过新风机组给室内除湿,实现湿度控制。同时,该新风机组承担了室内湿负荷、潜热负荷和部分显热负荷。由于新风机组采用热管换热器对排风进行能量回收和u形除湿热管进行除湿,故具有良好的节能效果。
36.上述实施方式仅为例举,不表示对本实用新型范围的限定。这些实施方式还能以其它各种方式来实施,且能在不脱离本实用新型技术思想的范围内作各种省略、置换、变更。