CN105890046B - 一种配备并列安装的除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置的空气调节装置 - Google Patents

一种配备并列安装的除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置的空气调节装置 Download PDF

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Abstract

本发明是一种配备并列安装的除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置的空气调节装置及其工作方法,属于空气调节节能技术领域。本发明配置的表面冷却装置包括除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置,除湿冷水管与除湿表面冷却装置连接,除湿阀门安装在除湿冷水管上用于空气除湿调节,降温冷水管与降温表面冷却装置的表面冷却器连接,降温阀门安装在降温冷水管上用于空气降温调节,接水盘安装在除湿冷却装置下方,气流导向板安装在回风口与表面冷却装置之间,通过本专利方法同时分别调节除湿阀门和降温阀门,从而合理控制通过整个表面冷却装置后空气湿度和温度的目的,提高空气调节的精度并降低空气处理过程的能量消耗。

Description

一种配备并列安装的除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置 的空气调节装置
技术领域
本发明是一种配备并列安装的除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置的空气调节装置,属于空气调节节能技术领域。
背景技术
目前公知的空气调节装置的除湿、降温表面冷却装置功能是单一的,同一时刻使用表面冷却方法仅能完成针对除湿或降温目标单一作业,不能实现针对降温目标与除湿目标的同时独立进行作业。执行除湿作业时把流经空气调节装置的全部气流降至露点温度,一般会低于系统需要的送风温度,需要再通过加温装置提高空气温度,增加了空气调节装置的内部损耗。
发明内容
本发明的目的在于克服上述公知技术的不足,从而提供一种可同时针对除湿作业目标和降温作业目标分别作业的空气调节装置和工作方法。执行除湿作业时,仅将部分气流降至露点温度,再与经降温作业后的空气混合,合理控制经过整个表冷装置后的空气温度。可以提高空气调节精度且具有节能效果。
本发明是通过如下方式实现的:
表面冷却器(1)与表面冷却器(2)组成除湿表面冷却装置,表面冷却器(3)组成降温表面冷却装置,冷水总管(19)分支为除湿冷水管(12)及降温冷水管(10),除湿阀门(11)安装在除湿冷水管(12)上,除湿冷水管(12)与除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2)连接,降温阀门(9)安装在降温冷水管(10)上,降温冷水管(10)与降温表面冷却装置的表面冷却器(3)连接,接水盘(8)安装在除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2)下方,引水管(7)按装在接水盘(8)的底部,气流导向板(16)安装在中央空调回风口(13)与表面冷却器(1)、表面冷却器(2)、表面冷却器(3)之间,气流导向板(16)通过连接装置(14)和气流导向板调整装置(15)安装在本装置上,并可以调整气流导向板(16)的角度,在进行空气调节作业时,根据温湿度检测装置(21)采集的空气湿度调节除湿阀门(11)的开度,使得通过除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2)与降温表面冷却装置的表面冷却器(3)后混合后的空气绝对湿度达到目标要求,根据温湿度检测装置(21)采集的空气温度调节降温阀门(9),使得通过降温表面冷却装置的表面冷却器(3)和除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2)后的空气温度最接近目标要求。
由于采用了上述方案;空气调节装置中的表面冷却装置的降温作业、除湿作业可同时独立进行。仅把流经除湿表冷装置的气流降到露点温度。可提高控制精度,降低空调内部损耗。
附图说明
图1空气调节装置示意图。
图2空气调节装置工作方法流程图。
具体实施方式
兹结合附图和实施例对本实用新型做详细描述:
图1是本发明的结构图,也是一个实施例
在图1中:(1)表面冷却器;(2)表面冷却器;(3)表面冷却器;(4)送风口;(5)送风机;(6)表冷装置后空气调节装置内部空间;(7)引水管;(8)接水盘;(9)降温阀门;(10)降温冷水管;(11)除湿阀门;(12)除湿冷水管;(13)回风口;(14)安装支架;(15)气流导向板调整装置;(16)气流导向板;(17)气流导向板调整螺栓;(18)新风口;(19)冷水总管;(20)冷水管;(21)温湿度检测装置。
其中,表面冷却器(1)与表面冷却器(2)组成除湿表面冷却装置,表面冷却器(3)组成降温表面冷却装置,冷水总管(19)分支为除湿冷水管(12)及降温冷水管(10),除湿阀门(11)安装在除湿冷水管(12)上,除湿冷水管(12)与除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2)连接,降温阀门(9)安装在降温冷水管(10)上,降温冷水管(10)与降温表面冷却装置的表面冷却器(3)连接,接水盘(8)安装在除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2)下方,引水管(7)按装在接水盘(8)的底部,气流导向板(16)安装在中央空调回风口(13)与表面冷却器(1)、表面冷却器(2)、表面冷却器(3)之间,通过连接装置(14)和调整装置(15)与本装置连接,温湿度检测装置(21)安装于除湿表面冷却装置、降温表面冷却装置后空气调节装置内部空间(6)。
使用时启动送风机(5),空调回风气流从回风口(13)进入空调机箱(6),回风气流经气流导向板(16)后分为2部分,一部分流向降温表面冷却装置的表面冷却器(3),另一部分气流直接或与从新风口(18)进入的新风混合后流向除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2),调整除湿控制阀门(11)控制流经冷水管(12)进入除湿表面冷却装置的表面冷却器(1)、表面冷却器(2)的冷水量,按需要实施除湿作业,除湿作业所产生的凝结水汇入接水盘(8),经引水管(7)流至空调机箱底部排出,调整降温控制阀门(9)控制流经冷水管(10)进入降温表冷装置的表面冷却器(3)的冷水量按需要实施降温作业,使得空调除湿作业与降温作业同时进行。经过除湿表面冷却装置与降温表面冷却装置处理后的气流混合后进入其他工艺段,最终在送风机(5)作用下经送风口(4)送到空气调节的目标区域。
气流导向板(16)的角度通过气流导向板调整装置(15)进行调整,调整气流导向板(16)的角度使得分配给除湿表面冷却装置与降温表面冷却装置的气流保持合适的比例。
图2是空气调节方法流程图,也是本发明的一个实施例。根据图2,在进行空气调节作业时,根据温湿度检测装置(21)采集的空气湿度与目标值之间的差异调节除湿阀门(11)的开度,当空气绝对湿度大于目标值时增加除湿阀门(11)的开度,当空气绝对湿度小于目标值时减少除湿阀门(11)的开度,当空气绝对湿度等于目标值时保持除湿阀门(11)开度不变,根据温湿度检测装置(21)采集的空气温度与目标值之间的差异调节降温阀门(9),当空气温度大于目标值时加大降温阀门(9)的开度,当空气温度小于目标值且降温阀门(9)开度大于0时减少降温阀门(9)的开度,当空气温度小于目标值且降温阀门(9)开度等于0时保持降温阀门(9)开度不变,当空气温度等于目标值时降温阀门(9)保持开度不变。

Claims (4)

1.一种配备并列安装的除湿表面冷却装置和降温表面冷却装置的空气调节装置,其特征在于第一表面冷却器(1)与第二表面冷却器(2)组成除湿表面冷却装置,第三表面冷却器(3)组成降温表面冷却装置,冷水总管(19)分支为除湿冷水管(12)及降温冷水管(10),除湿阀门(11)安装在除湿冷水管(12)上,除湿冷水管(12)与除湿表面冷却装置的第一表面冷却器(1)、第二表面冷却器(2)连接,降温阀门(9)安装在降温冷水管(10)上,降温冷水管(10)与降温表面冷却装置的第三表面冷却器(3)连接,接水盘(8)安装在除湿表面冷却装置的第一表面冷却器(1)、第二表面冷却器(2)下方,引水管(7)安装在接水盘(8)的底部,气流导向板(16)安装在中央空调回风口(13)与第一表面冷却器(1)、第二表面冷却器(2)、第三表面冷却器(3)之间,气流导向板(16)通过连接装置(14)和气流导向板调整装置(15)安装在本装置上,并可以调整气流导向板(16)的角度,在进行空气调节作业时,根据温湿度检测装置(21)采集的空气湿度调节除湿阀门(11)的开度,使得通过除湿表面冷却装置的第一表面冷却器(1)、第二表面冷却器(2)与降温表面冷却装置的第三表面冷却器(3)后混合后的空气绝对湿度达到目标要求,根据温湿度检测装置(21)采集的空气温度调节降温阀门(9),使得通过降温表面冷却装置的第三表面冷却器(3)和除湿表面冷却装置的第一表面冷却器(1)、第二表面冷却器(2)后的空气温度最接近目标要求。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,安装在接水盘(8)底部的引水管(7)连接到本装置外的接水管路。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,气流导向板(16)通过连接装置(14)和角度调整装置(17)连接到本装置。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置在工作时遵循控制方法是在进行空气调节作业时,根据温湿度检测装置(21)采集的空气湿度与目标值之间的差异调节除湿阀门(11)的开度,当空气绝对湿度大于目标值时增加除湿阀门(11)的开度,当空气绝对湿度小于目标值时减少除湿阀门(11)的开度,当空气绝对湿度等于目标值时保持除湿阀门(11)开度不变,根据温湿度检测装置(21)采集的空气温度与目标值之间的差异调节降温阀门(9),当空气温度大于目标值时加大降温阀门(9)的开度,当空气温度小于目标值且降温阀门(9)开度大于0时减少降温阀门(9)的开度,当空气温度小于目标值且降温阀门(9)开度等于0时保持降温阀门(9)开度不变,当空气温度等于目标值时降温阀门(9)保持开度不变。
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