CN106595124A - 高层建筑冷热双供同程管路装置、楼宇空调装置及其使用方法 - Google Patents
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- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
Abstract
本发明涉及空调装置技术领域,是一种高层建筑冷热双供同程管路装置、楼宇空调装置,其包括供热机组、制冷机组、第一输送管、第二输送管、第三输送管、层间供水管、层间回水管,供热机组固定安装在顶部,制冷机组固定安装在底部。本发明结构合理而紧凑,使用方便,其在供暖装置的基础上增加了一个制冷机组,制冷机组与供热机组共用一套输送管,通过截止阀的控制,在冬季供暖时,启动供热机组并开启相应的截止阀,即可通过输送管为用户供热;在夏季需要制冷时,启动制冷机组并开启相应的截止阀,即可通过输送管为用户供冷,具有冷热水力同程平衡、安全、省力、简便、高效的特点。
Description
技术领域
本发明涉及空调装置技术领域,是一种高层建筑冷热双供同程管路装置、楼宇空调装置及其使用方法。
背景技术
授权公告号为CN204128033U的专利文献公开了一种分段水循环供暖装置及楼宇采暖装置,其将热源循环、管输循环和用户循环分为三个独立的封闭循环,同时又环环相扣,管输循环内各点的压差很小,只需一个功率很小的泵即可驱动,不必再按高层建筑划分为高区段、中区段和低区段来给高层建筑供暖,大大减小了在管道井内分区安装的输配水管系统数量和分区循环供水泵数量,节约了电能,降低管道设备成本。但是这种供暖装置仅在冬季使用,最长的使用时间在五个月左右,在春、夏、秋三季都处于闲置状态,使用率低;而在夏季炎热的时间段,用户还要另外购置空调、风扇等设备进行制冷,使得用户家中既有供暖装置,又有制冷设备,供暖装置春夏秋三季都处于闲置状态,制冷设备在冬季处于闲置状态,使得供暖装置和制冷设备的使用率都不高,存在巨大的浪费。因此,提供一种空调装置,能够兼具供暖和制冷的功能,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种高层建筑冷热双供同程管路装置、楼宇空调装置及其使用方法,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有供暖装置和制冷设备存在的,高层建筑供暖或降温按高区段、中区段和低区段划分,带来的供热和降温管道系统分区分系统设置,存在的管道系统使用率不高、存在巨大的浪费的问题。
本发明的第一种技术方案是通过以下措施来实现的:一种高层建筑冷热双供同程管路装置,包括供热机组、制冷机组、第一输送管、第二输送管、第三输送管、层间供水管、层间回水管,供热机组固定安装在顶部,制冷机组固定安装在底部;供热机组的高温出水口与第一输送管的上端连通,第一输送管的上部串接有第一截止阀;供热机组的低温回水口与第二输送管的上端连通,第二输送管的上部串接有第二截止阀;第三输送管的上端与第二截止阀下方的第二输送管连通,第三输送管的上部串接有第三截止阀;制冷机组的低温出水口与第一输送管的下端连通,第一输送管的下部串接有第四截止阀;制冷机组的高温回水口与第二输送管的下端连通,第二输送管的下部串接有第五截止阀;第三输送管的下端与第五截止阀上方的第二输送管连通,第三输送管的下部串接有第六截止阀;第一截止阀与第四截止阀之间的第一输送管上并联有至少两个层间供水管;第三截止阀与第六截止阀之间的第三输送管上对应地并联有至少两个层间回水管;每个层间供水管与对应的层间回水管之间并联有至少两个换热循环段。
下面是对上述发明技术方案的进一步优化或/和改进:
上述高层建筑冷热双供同程管路装置还包括与每个换热循环段相对应的用户循环段。
本发明的第二种技术方案是通过以下措施来实现的:一种高层建筑冷热双供同程管路装置,包括供热机组、制冷机组、第一输送管、第二输送管、第三输送管、层间供水管、层间回水管,制冷机组固定安装在顶部,供热机组固定安装在底部;制冷机组的高温出水口与第一输送管的上端连通,第一输送管的上部串接有第一截止阀;制冷机组的低温回水口与第二输送管的上端连通,第二输送管的上部串接有第二截止阀;第三输送管的上端与第二截止阀下方的第二输送管连通,第三输送管的上部串接有第三截止阀;供热机组的低温出水口与第一输送管的下端连通,第一输送管的下部串接有第四截止阀;供热机组的高温回水口与第二输送管的下端连通,第二输送管的下部串接有第五截止阀;第三输送管的下端与第五截止阀上方的第二输送管连通,第三输送管的下部串接有第六截止阀;第一截止阀与第四截止阀之间的第一输送管上并联有至少两个层间供水管;第二截止阀与第五截止阀之间的第二输送管上对应地并联有至少两个层间回水管;每个层间供水管与对应的层间回水管之间并联有至少两个换热循环段。
下面是对上述发明技术方案的进一步优化或/和改进:
上述高层建筑冷热双供同程管路装置还包括与每个换热循环段相对应的用户循环段。
本发明的第三种技术方案是通过以下措施来实现的:一种使用上述高层建筑冷热双供同程管路装置的楼宇空调装置,包括楼体和管道井,楼体的内部设置有直通式上下方向的管道井,供热机组固定安装在楼体的顶部,制冷机组固定安装在楼体的底部,第一输送管、第二输送管、第三输送管分别固定安装在管道井的内部。
本发明的第四种技术方案是通过以下措施来实现的:一种使用上述高层建筑冷热双供同程管路装置的楼宇空调装置,包括楼体和管道井,楼体的内部设置有直通式上下方向的管道井,制冷机组固定安装在楼体的顶部,供热机组固定安装在楼体的底部,第一输送管、第二输送管、第三输送管分别固定安装在管道井的内部。
本发明的第五种技术方案是通过以下措施来实现的:一种上述楼宇空调装置的使用方法,按照如下步骤进行:第一步,开启第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;第二步,关闭第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;第三步,启动供热机组。
本发明的第六种技术方案是通过以下措施来实现的:一种上述楼宇空调装置的使用方法,按照如下步骤进行:第一步,开启第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;第二步,关闭第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;第三步,启动制冷机组。
本发明的第七种技术方案是通过以下措施来实现的:一种上述楼宇空调装置的使用方法,按照如下步骤进行:第一步,开启第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;第二步,关闭第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;第三步,启动制冷机组。
本发明的第八种技术方案是通过以下措施来实现的:一种上述楼宇空调装置的使用方法,按照如下步骤进行:第一步,开启第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;第二步,关闭第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;第三步,启动供热机组。
本发明结构合理而紧凑,使用方便,其在供暖装置的基础上增加了一个制冷机组,制冷机组与供热机组共用一套输送管道系统,通过截止阀的控制,在冬季供暖时,启动供热机组并开启相应的截止阀,即可通过第一输送管、第二输送管、第三输送管为用户供热;在夏季需要制冷时,启动制冷机组并开启相应的截止阀,即可通过第一输送管、第二输送管、第三输送管为用户供冷;本发明就同时具备了供热和供冷的功能,提高了供热装置管道的使用率,同时,用户不必在夏季采购空调、风扇等制冷设备,就可以享受到类似于集中供暖的供冷服务,减少了采购制冷设备的开支,不必在房屋内安装和放置制冷设备,节约室内空间,采用这种制冷方式与传统的集中供暖模式相同,具有安静、清洁、节能环保的优点;本发明通过合理的管路、截止阀设置,能够使每一个换热循环段到供热机组/制冷机组的行程相同,从而使得热媒/冷媒在到达每一个换热循环段时的压力损耗相同,进而确保了热媒/冷媒到达每一个换热循环段时的温度、流量相同,避免出现冷热不均的情况,避免为增加某一个换热循环段的温度、流量而加大整个供热机组/制冷机组的功率,节约能源,减少能源浪费,具有冷热水力同程平衡、安全、省力、简便、高效的特点。
附图说明
附图1为本发明实施例一的主视结构示意图。
附图2为本发明实施例二的主视结构示意图。
附图3为本发明实施例三的主视局部剖视结构示意图。
附图4为本发明实施例四的主视局部剖视结构示意图。
附图中的编码分别为:1为供热机组,2为制冷机组,3为第一输送管,4为第二输送管,5为第三输送管,6为层间供水管,7为层间回水管,8为第一截止阀,9为第二截止阀,10为第三截止阀,11为第四截止阀,12为第五截止阀,13为第六截止阀,14为换热循环段,15为用户循环段,16为楼体,17为管道井。
具体实施方式
本发明不受下述实施例的限制,可根据本发明的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。
在本发明中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图的布图方向来确定的。
下面结合实施例及附图对本发明作进一步描述:
实施例一:如附图1所示,该高层建筑冷热双供同程管路装置包括供热机组1、制冷机组2、第一输送管3、第二输送管4、第三输送管5、层间供水管6、层间回水管7,供热机组1固定安装在顶部,制冷机组2固定安装在底部;供热机组1的高温出水口与第一输送管的上端连通,第一输送管的上部串接有第一截止阀8;供热机组1的低温回水口与第二输送管的上端连通,第二输送管的上部串接有第二截止阀9;第三输送管5的上端与第二截止阀9下方的第二输送管连通,第三输送管的上部串接有第三截止阀10;制冷机组2的低温出水口与第一输送管的下端连通,第一输送管的下部串接有第四截止阀11;制冷机组2的高温回水口与第二输送管的下端连通,第二输送管的下部串接有第五截止阀12;第三输送管5的下端与第五截止阀12上方的第二输送管连通,第三输送管的下部串接有第六截止阀13;第一截止阀8与第四截止阀11之间的第一输送管上并联有至少两个层间供水管6;第三截止阀10与第六截止阀13之间的第三输送管5上对应地并联有至少两个层间回水管7;每个层间供水管6与对应的层间回水管7之间并联有至少两个换热循环段14。本发明在相关供暖装置的基础上增加了一个制冷机组2,制冷机组2与供热机组1共用一套输送管,通过截止阀的控制,在冬季供暖时,启动供热机组1并开启相应的截止阀,即可通过第一输送管3、第二输送管4、第三输送管5为用户供热;在夏季需要制冷时,启动制冷机组2并开启相应的截止阀,即可通过第一输送管3、第二输送管4、第三输送管5为用户供冷。这样,本发明就同时具备了供热和供冷的功能,提高了供热装置管道的使用率,同时,用户不必在夏季采购空调、风扇等制冷设备,就可以享受到类似于集中供暖的供冷服务,减少了采购制冷设备的开支,不必在房屋内安装和放置制冷设备,节约室内空间,采用这种制冷方式与传统的集中供暖模式相同,具有安静、清洁、节能环保的优点。冬季供暖时,第一截止阀8、第二截止阀9、第六截止阀13开启,第三截止阀10、第四截止阀11、第五截止阀12处于关闭状态,启动供热机组1,经过供热机组1加热后的高温水依次经过第一输送管3、层间供水管6、换热循环段14、层间回水管7、第三输送管5回到第二输送管4,第二输送管4将低温回水输送到供热机组1内,从而完成了供热循环;夏季供冷时,第三截止阀10、第四截止阀11、第五截止阀12开启,第一截止阀8、第二截止阀9、第六截止阀13处于关闭状态,启动制冷机组2,经过制冷机组2制冷后的低温水依次经过第一输送管3、层间供水管6、换热循环段14、层间回水管7、第三输送管5回到第二输送管4,第二输送管4将高温回水输送到制冷机组2内,从而完成了供冷循环,制冷机组2为公知公用的技术,如空调、风扇等。本发明所述的“同程”是指热媒从供热机组输送至每一个换热循环段,并从该换热循环段回到供热机组所走过的行程相同;或者指冷媒从制冷机组输送至每一个换热循环段,并从该换热循环段回到制冷机组所走过的行程相同。由于热媒在供热机组与每一个换热循环段之间的行程相同,冷媒在制冷机组与每一个换热循环段之间的行程相同,所以压力损耗相同,热媒到达每一个换热循环段时的温度、流量相同,冷媒到达每一个换热循环段时的温度、流量相同,从而避免了各个换热循环段之间出现冷热不均的现象,冷热水力同程平衡,大大节约了能源,减少能源浪费,更加节能环保。
可根据实际需要,对上述高层建筑冷热双供同程管路装置作进一步优化或/和改进:
如附图1所示,上述高层建筑冷热双供同程管路装置还包括与每个换热循环段14相对应的用户循环段15。用户循环段15可以与换热循环段14进行热量交换,从而在夏季获得供冷服务,在冬季获得供热服务。
实施例二:如附图2所示,该高层建筑冷热双供同程管路装置包括供热机组1、制冷机组2、第一输送管3、第二输送管4、第三输送管5、层间供水管6、层间回水管7,制冷机组2固定安装在顶部,供热机组1固定安装在底部;制冷机组2的高温出水口与第一输送管的上端连通,第一输送管的上部串接有第一截止阀8;制冷机组2的低温回水口与第二输送管的上端连通,第二输送管的上部串接有第二截止阀9;第三输送管5的上端与第二截止阀9下方的第二输送管连通,第三输送管的上部串接有第三截止阀10;供热机组1的低温出水口与第一输送管的下端连通,第一输送管的下部串接有第四截止阀11;供热机组1的高温回水口与第二输送管的下端连通,第二输送管的下部串接有第五截止阀12;第三输送管5的下端与第五截止阀12上方的第二输送管连通,第三输送管的下部串接有第六截止阀13;第一截止阀8与第四截止阀11之间的第一输送管上并联有至少两个层间供水管6;第二截止阀9与第五截止阀12之间的第二输送管上对应地并联有至少两个层间回水管7;每个层间供水管6与对应的层间回水管7之间并联有至少两个换热循环段14。本实施例与实施例一基本相同,其不同之处在于:制冷机组2固定安装在顶部,供热机组1固定安装在底部。
可根据实际需要,对上述高层建筑冷热双供同程管路装置作进一步优化或/和改进:
如附图2所示,上述高层建筑冷热双供同程管路装置还包括与每个换热循环段14相对应的用户循环段15。用户循环段15可以与换热循环段14进行热量交换,从而在夏季获得供冷服务,在冬季获得供热服务。
实施例三:如附图3所示,该使用实施例一所述的高层建筑冷热双供同程管路装置的楼宇空调装置,包括楼体16和管道井17,楼体16的内部设置有直通式上下方向的管道井17,供热机组1固定安装在楼体16的顶部,制冷机组2固定安装在楼体16的底部,第一输送管、第二输送管、第三输送管分别固定安装在管道井17的内部。这样,本发明在相关供热装置的基础上增加了一个制冷机组2,配合截止阀的使用,同时实现了供热和供冷功能,供热和制冷共用一套输送管,不必另外增设输送管,降低施工成本,同时节约管道井17的空间,使得管道井17不必做的很大,减少空间浪费。
实施例四:如附图4所示,该使用实施例二所述的高层建筑冷热双供同程管路装置的楼宇空调装置,包括楼体16和管道井17,楼体16的内部设置有直通式上下方向的管道井17,制冷机组2固定安装在楼体16的顶部,供热机组1固定安装在楼体16的底部,第一输送管、第二输送管、第三输送管分别固定安装在管道井17的内部。本实施例与实施例三基本相同,其不同之处在于:制冷机组2固定安装在楼体16的顶部,供热机组1固定安装在楼体16的底部。
实施例一和实施例三冬季供暖时的使用方法,按照如下步骤进行:
第一步,开启第一截止阀8、第二截止阀9和第六截止阀13;
第二步,关闭第三截止阀10、第四截止阀11和第五截止阀12;
第三步,启动供热机组1。
实施例一和实施例三夏季制冷时的使用方法,按照如下步骤进行:
第一步,开启第三截止阀10、第四截止阀11和第五截止阀12;
第二步,关闭第一截止阀8、第二截止阀9和第六截止阀13;
第三步,启动制冷机组2。
实施例二和实施例四夏季制冷时的使用方法,按照如下步骤进行:
第一步,开启第一截止阀8、第二截止阀9和第六截止阀13;
第二步,关闭第三截止阀10、第四截止阀11和第五截止阀12;
第三步,启动制冷机组2。
实施例二和实施例四冬季供暖时的使用方法,按照如下步骤进行:
第一步,开启第三截止阀10、第四截止阀11和第五截止阀12;
第二步,关闭第一截止阀8、第二截止阀9和第六截止阀13;
第三步,启动供热机组1。
本发明通过合理的管路、截止阀设置,能够使每一个换热循环段到供热机组/制冷机组的行程相同,从而使得热媒/冷媒在到达每一个换热循环段时的压力损耗相同,进而确保了热媒/冷媒到达每一个换热循环段时的温度、流量相同,避免出现冷热不均的情况,避免为增加某一个换热循环段的温度、流量而加大整个供热机组/制冷机组的功率,节约能源,减少能源浪费。
以上技术特征构成了本发明的实施例,其具有较强的适应性和实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。
Claims (10)
1.一种高层建筑冷热双供同程管路装置,其特征在于包括供热机组、制冷机组、第一输送管、第二输送管、第三输送管、层间供水管、层间回水管,供热机组固定安装在顶部,制冷机组固定安装在底部;供热机组的高温出水口与第一输送管的上端连通,第一输送管的上部串接有第一截止阀;供热机组的低温回水口与第二输送管的上端连通,第二输送管的上部串接有第二截止阀;第三输送管的上端与第二截止阀下方的第二输送管连通,第三输送管的上部串接有第三截止阀;制冷机组的低温出水口与第一输送管的下端连通,第一输送管的下部串接有第四截止阀;制冷机组的高温回水口与第二输送管的下端连通,第二输送管的下部串接有第五截止阀;第三输送管的下端与第五截止阀上方的第二输送管连通,第三输送管的下部串接有第六截止阀;第一截止阀与第四截止阀之间的第一输送管上并联有至少两个层间供水管;第三截止阀与第六截止阀之间的第三输送管上对应地并联有至少两个层间回水管;每个层间供水管与对应的层间回水管之间并联有至少两个换热循环段。
2.根据权利要求1所述的高层建筑冷热双供同程管路装置,其特征在于高层建筑冷热双供同程管路装置还包括与每个换热循环段相对应的用户循环段。
3.一种高层建筑冷热双供同程管路装置,其特征在于包括供热机组、制冷机组、第一输送管、第二输送管、第三输送管、层间供水管、层间回水管,制冷机组固定安装在顶部,供热机组固定安装在底部;制冷机组的高温出水口与第一输送管的上端连通,第一输送管的上部串接有第一截止阀;制冷机组的低温回水口与第二输送管的上端连通,第二输送管的上部串接有第二截止阀;第三输送管的上端与第二截止阀下方的第二输送管连通,第三输送管的上部串接有第三截止阀;供热机组的低温出水口与第一输送管的下端连通,第一输送管的下部串接有第四截止阀;供热机组的高温回水口与第二输送管的下端连通,第二输送管的下部串接有第五截止阀;第三输送管的下端与第五截止阀上方的第二输送管连通,第三输送管的下部串接有第六截止阀;第一截止阀与第四截止阀之间的第一输送管上并联有至少两个层间供水管;第二截止阀与第五截止阀之间的第二输送管上对应地并联有至少两个层间回水管;每个层间供水管与对应的层间回水管之间并联有至少两个换热循环段。
4.根据权利要求3所述的高层建筑冷热双供同程管路装置,其特征在于高层建筑冷热双供同程管路装置还包括与每个换热循环段相对应的用户循环段。
5.一种使用权利要求1或2所述的高层建筑冷热双供同程管路装置的楼宇空调装置,其特征在于包括楼体和管道井,楼体的内部设置有直通式上下方向的管道井,供热机组固定安装在楼体的顶部,制冷机组固定安装在楼体的底部,第一输送管、第二输送管、第三输送管分别固定安装在管道井的内部。
6.一种使用权利要求3或4所述的高层建筑冷热双供同程管路装置的楼宇空调装置,其特征在于包括楼体和管道井,楼体的内部设置有直通式上下方向的管道井,制冷机组固定安装在楼体的顶部,供热机组固定安装在楼体的底部,第一输送管、第二输送管、第三输送管分别固定安装在管道井的内部。
7.一种权利要求5所述的楼宇空调装置的使用方法,其特征在于按照如下步骤进行:
第一步,开启第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;
第二步,关闭第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;
第三步,启动供热机组。
8.一种权利要求5所述的楼宇空调装置的使用方法,其特征在于按照如下步骤进行:
第一步,开启第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;
第二步,关闭第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;
第三步,启动制冷机组。
9.一种权利要求6所述的楼宇空调装置的使用方法,其特征在于按照如下步骤进行:
第一步,开启第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;
第二步,关闭第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;
第三步,启动制冷机组。
10.一种权利要求6所述的楼宇空调装置的使用方法,其特征在于按照如下步骤进行:
第一步,开启第三截止阀、第四截止阀和第五截止阀;
第二步,关闭第一截止阀、第二截止阀和第六截止阀;
第三步,启动供热机组。
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