CN103604164B - 一种通风空调机组 - Google Patents

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Abstract

一种通风空调机组,它包括第一风机、表冷器、冷风箱、水流量调节阀、室内温度传感器、回风静压箱和控制系统,它还包括室内湿度传感器、第二室内回风口和第二风机,所述室内湿度传感器设置在第一室内回风口处,第二室内回风口布置在所述冷风箱上,所述第二风机布置在所述冷风箱内;所述室内湿度传感器的信号输出端与所述控制系统的信号输入端连接,所述控制系统的一个信号输出端与第二风机连接。本发明可以通过控制系统进行湿度控制和高风速运行,在提高空调设置温度的同时保证人体舒适度,达到节能健康的目的。

Description

一种通风空调机组
技术领域
本发明涉及中央空调制冷领域,具体是一种通风空调机组。
背景技术
常规舒适性中央空调的空气处理末端原理,如图1。设计过程为:以“室内夏季空调设计温度:25±1℃,相对湿度:55±10%,室内允许最大风速:0.3m/s”为基础(此为满足人体舒适度的常用数据),并根据室内和新风的热湿负荷选择空调机组,在运行过程中根据室内温度的变化调节水流量调节阀以达到室内的恒温,室内空气在经过表冷器冷却降温的同时凝结出凝结水,室内相对湿度基本可以保证。
空调设置温度提高1℃,可以节能12%。如何在提高空调设置温度的同时不降低人体舒适度是有待解决的难题。
发明内容
本发明的目的是针对目前空调设置温度提高到25℃以上后不能满足人体舒适度要求的现状,提出一种双风机的通风空调机组,在提高设置温度的同时满足人体舒适度要求。
本发明的技术方案。
一种通风空调机组,它包括第一风机、表冷器、冷风箱、水流量调节阀、室内温度传感器、回风静压箱和控制系统,所述回风静压箱的入风口包括新风入风口和第一室内回风口,回风静压箱的出风口连接冷风箱,在冷风箱内设置所述第一风机,所述表冷器设置在冷风箱上;所述室内温度传感器设置在第一室内回风口处;所述表冷器的输入端连接有一个冷冻水供水管,表冷器的输出端连接有一个冷冻水回水管,水流量调节阀设置在所述冷冻水回水管上;所述室内温度传感器的信号输出端与所述控制系统的信号输入端连接,所述控制系统的信号输出端分别与第一风机、水流量调节阀连接。它还包括室内湿度传感器、第二室内回风口和第二风机,所述室内湿度传感器设置在第一室内回风口处,第二室内回风口布置在所述冷风箱上,所述第二风机布置在所述冷风箱内;所述室内湿度传感器的信号输出端与所述控制系统的信号输入端连接,所述控制系统的一个信号输出端与第二风机连接。
本发明还包括一个电动调节阀,所述电动调节阀布置在第二室内回风口处,所述控制系统的一个信号输出端与电动调节阀连接。
本发明还包括一个送风静压箱,所述第一风机和第二风机的出风口与该送风静压箱的入风口连接,该送风静压箱的出风口通过风管将冷风送至室内。
所述第一风机和第二风机的出风口通过软接头与所述送风静压箱的入风口连接。
所述软接头上设置有止回阀。
本发明的有益效果:
本发明在传统空调机组内增加一台风机和室内湿度传感器,可以通过控制系统进行湿度控制和高风速运行,在提高空调设置温度的同时保证人体舒适度。本发明在第二室内回风位置还布置有电动调节风阀,使本发明具有两种运行模式,满足不同运行环境的需要,更加节能健康。
附图说明
图1是传统的通风空调机组结构示意图。
图2是本发明的通风空调机组结构示意图。
图中标示说明:
1-回风静压箱,2-新风入风口,3-第一室内回风口,4-室内温度传感器,5-表冷器,6-冷风箱,7-第一风机,8-冷冻水回水管,9-冷冻水供水管,10-水流量调节阀,11-第二室内回风口,12-电动调节阀,13-室内湿度传感器,14-第二风机,15-软接头,16-止回阀,17-送风静压箱,18-风管。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
如图2所示,一种通风空调机组,它包括第一风机7、表冷器5、冷风箱6、水流量调节阀10、室内温度传感器4、回风静压箱1和控制系统。回风静压箱1的入风口包括新风入风口2和第一室内回风口3,回风静压箱1的出风口连接冷风箱6,在冷风箱6内设置第一风机7,表冷器5设置在冷风箱6上;室内温度传感器4设置在第一室内回风口3处;表冷器5的输入端连接有一个冷冻水供水管9,表冷器5的输出端连接有一个冷冻水回水管8,水流量调节阀10设置在冷冻水回水管8上;室内温度传感器4的信号输出端与控制系统的信号输入端连接,控制系统的信号输出端分别与第一风机7、水流量调节阀10连接。本发明还包括室内湿度传感器13、第二室内回风口11和第二风机14,室内湿度传感器13设置在第一室内回风口3处,第二室内回风口11布置在冷风箱6上,第二风机14布置在冷风箱6内;室内湿度传感器13的信号输出端与控制系统的信号输入端连接,控制系统的一个信号输出端与第二风机14连接。
本发明还包括一个电动调节阀12,电动调节阀12布置在第二室内回风口11处,控制系统的一个信号输出端与电动调节阀12连接。
本发明还包括一个送风静压箱17,第一风机7和第二风机14的出风口与该送风静压箱17的入风口连接,该送风静压箱17的出风口通过风管18将冷风送至室内。
第一风机7和第二风机14的出风口通过软接头15与送风静压箱17的入风口连接。软接头15上设置有止回阀16。
运行过程。
在空调季节。
1.常规空调模式下运行:
关闭电动调节阀12,第二风机14停止,第一风机7启动,室内控制方式同常规。
2.绿色空调模式下运行。
打开电动调节阀12,第一风机7停止,第二风机14启动。
常规空调模式下的回风从第一室内回风口3进入回风静压箱1与新风混合进行表冷(以下简称:一次混合风)后进入空调机组,第一室内回风口3的风量为常规空调模式下的回风量。
在原有空调风量基础上提高室内风速需要的回风,从第二室内回风口11进入空调机组,第二室内回风口11的风量按照在原有空调风量基础上提高室内风速需要的通风量计算。
一次混合风与第二室内回风口11的回风混合后,再经过第二风机14送至空调室内。
绝对含湿量一定时温度越高相对湿度越低,本发明机组同时水流量调节阀10的开度以28℃为目标值,相对于原25℃的开度,表冷器5的除湿能力下降。以上二种因数的结合可能引起室内湿度的较大偏离,本发明增加室内湿度传感器13结合控制系统进行湿度控制,自控目标值为:相对湿度:45%~65%、温度:26℃~28℃。
考虑各种建筑类型,此温度可以在空调自控系统中进行调整和设置,室内风速值也可以在空调自控系统中通过风机的变频进行调整和设置。
下表为一个办公室分别使用常规空调机组制冷和本发明空调机组制冷在同样满足人体舒适度条件下的数据对比。
常规空调机组 本发明 备注
空调面积:m2 1000 1000
室外参考设计温度:℃ 35 35
室内温度:℃ 25 28
设计冷负荷:kw 100 70
室内风速:m/s ≯0.3 ≯0.45
设计风量:m3/h 8000 12000 室内风速与设计风量近似正比
空调风机轴功率: 4.4 5.5
生产设计冷负荷的其他设备耗电量:kw 33 23.3 系统COP估算值为3
总能耗:kw 37.4 28.8
3.模式的转换:
本发明的常规空调模式和绿色空调模式没有绝对的界限,本发明配套的控制系统根据检测的回风温湿度或空调运行设置目标参数,通过调节第二室内回风口11的开度和风量和第二风机14的频率,自动优先进行绿色空调模式运行,以利用最大化的节能。
在过度季节。
本发明的通风空调机组具有比常规设计空调机组的更大风量,在过度季节时能够提供更大的全新风冷却风量,减少空调主机的开启时间,并节能。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可用现有技术实现。

Claims (3)

1.一种通风空调机组,它包括第一风机、表冷器、冷风箱、水流量调节阀、室内温度传感器、回风静压箱和控制系统,所述回风静压箱的入风口包括新风入风口和第一室内回风口,回风静压箱的出风口连接冷风箱,在冷风箱内设置所述第一风机,所述表冷器设置在冷风箱上;所述室内温度传感器设置在第一室内回风口处;所述表冷器的输入端连接有一个冷冻水供水管,表冷器的输出端连接有一个冷冻水回水管,水流量调节阀设置在所述冷冻水回水管上;所述室内温度传感器的信号输出端与所述控制系统的信号输入端连接,所述控制系统的信号输出端分别与第一风机、水流量调节阀连接,其特征在于它还包括室内湿度传感器、第二室内回风口和第二风机,所述室内湿度传感器设置在第一室内回风口处,第二室内回风口布置在所述冷风箱上,所述第二风机布置在所述冷风箱内;所述室内湿度传感器的信号输出端与所述控制系统的信号输入端连接,所述控制系统的一个信号输出端与第二风机连接;所述通风空调机组还包括一个电动调节阀,所述电动调节阀布置在第二室内回风口处,所述控制系统的一个信号输出端与电动调节阀连接;所述通风空调机组还包括一个送风静压箱,所述第一风机和第二风机的出风口与该送风静压箱的入风口连接,该送风静压箱的出风口通过风管将冷风送至室内。
2.根据权利要求1所述的一种通风空调机组,其特征在于第一风机和第二风机的出风口通过软接头与所述送风静压箱的入风口连接。
3.根据权利要求2所述的一种通风空调机组,其特征在于在所述软接头上设置有止回阀。
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