CN111397008A - 一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,包括室内送风系统、室外排风系统,室外排风系统通过氟水热交换组件与室内送风系统连通,氟水换热器通过水路与室外排风系统连通;该系统还包括与所述氟水换热器连通的水表冷却器;所述氟水换热器内与氟蒸汽换热后的冷水形成为热水,且热水通过所述水表冷却器加热排风。本发明的除湿系统集成有氟水热交换组件,冷凝水热量由水表冷却器和排风机热交换后排出室外。该系统合理利用了冷凝水的热量,让设备的排风把多余的热量排出至室外,对除湿系统起到保护作用,将有热量的水回流回再热器有效提高送风温度,提高舒适度。
Description
技术领域
本发明涉及除湿机技术领域,尤其涉及一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统。
背景技术
目前市面上的除湿机种类很多,但是传统的冷冻除湿存在压缩机制冷产生的冷凝热排放,一种是冷凝热排放至送风当中,造成送风温度特别高;一种是冷凝热全部排放至其他系统,造成送风温度特别低;而这是除湿系统中常见的技术问题。
因此,基于上述技术问题,本领域的技术人员亟需研发一种能够合理利用冷凝热的除湿系统。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够合理利用冷凝热、且能够控制出风温度的节能型除湿工艺系统。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
本发明的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,该系统包括:
室内送风系统;
室外排风系统;
所述室外排风系统通过氟水热交换组件与所述室内送风系统连通;
所述氟水热交换组件具有通过氟蒸汽管路与所述室内送风系统连通的氟水换热器;
所述氟水换热器通过水路与所述室外排风系统连通;
所述氟水热交换组件通过压缩机加压升温氟蒸汽,且加热升温后的所述氟蒸汽与水路输送的冷水在所述氟水换热器处热交换;
该系统还包括:
与所述氟水换热器连通的水表冷却器;
所述氟水换热器内与氟蒸汽换热后的冷水形成为热水,且热水通过所述水表冷却器加热排风;
与所述水表冷却器热交换后的水通过第一回流管路流通至所述室内送风系统以提高室内送风温度;
与所述室内送风系统热交换的水通过第二回流管路回流至工艺下游的水水换热器进行与水路中的冷水进行热交换;
所述室内送风系统包括蒸发器、再热器、以及送风机;
外界潮湿空气进入所述蒸发器,并由所述蒸发器蒸发形成为冷却除湿空气,并依次通过再热器和送风机排放至室内;
所述压缩机采用变频压缩机;
所述蒸发器内氟蒸汽的温度阈值范围为-3至5℃;
经所述氟水换热器加热后的热水的温度范围为40至45℃;
经所述再热器热交换后的送风的温度范围为20至27℃;
经所述水表冷却器热交换后的排风温度范围为35至40℃。
进一步的,所述氟蒸汽管路与所述蒸发器连通以接收低温低压氟蒸汽;
所述压缩机安装于所述氟蒸汽管路上,且所述低温低压氟蒸汽通过所述压缩机形成为高温高压氟蒸汽;
所述压缩机输出的高温高压氟蒸汽输送至所述氟水换热器与氟水换热器内冷水进行热交换。
进一步的,与所述氟水换热器连通的水路分为冷水供应管路和热水排出管路;
所述冷水供应管路将冷水输送至所述氟水换热器内、并与所述氟蒸汽管路内高温高压氟蒸汽热交换;
所述氟蒸汽管路内高温高压氟蒸汽热交换后形成为高压低温氟蒸汽;
所述冷水供应管路输送的冷水热交换后形成为高温水并由所述热水排出管路排出。
进一步的,通过所述氟水换热器热交换后产生的高压低温氟蒸汽经过氟蒸汽管路上安装的电子膨胀阀节流形成为低温低压氟蒸汽;
所述氟蒸汽管路将低温低压氟蒸汽输送至所述蒸发器。
进一步的,所述水表冷却器的排风与高温水热交换,并通过排风机排出;
所述水表冷却器与排风机组成所述室外排风系统。
进一步的,所述第一回流管路一端与所述水表冷却器连通接收热交换后的水,所述第一回流管路的另一端与所述再热器连通以将水回流至再热器内并对空气升温;
所述第一回流管路上安装有电磁三通阀,通过所述电磁三通阀调节第一回流管路中的水的流量以控制所述再热器内空气升温程度;
所述第一回流管路通过所述电磁三通阀连通有水回路;
所述第二回流管路与所述水回路连通;
所述第一回流管路回流至所述再热器内的水与送风热交换后通过所述第二回流管路回流至所述水回路;
所述水回路中的水与冷水供应管路中的冷水在水水换热器内热交换以降低水回路中的水的温度;
降温后的水回路中的水流通至所述氟水换热器内与氟蒸汽热交换。
进一步的,所述冷水供应管路上安装有电动二通阀。
在上述技术方案中,本发明提供的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,具有以下有益效果:
本发明的除湿系统集成有氟水热交换组件,压缩机吸取低温低压氟蒸汽压缩后产生高温高压氟蒸汽,并在氟水换热器内把冷凝热量排放至水系统中,最后在氟水换热器和电子膨胀阀的共同作用下形成为低温低压氟蒸汽,用于除湿系统,而冷凝水热量由水表冷却器和排风机热交换后排出室外。该系统合理利用了冷凝水的热量,让设备的排风把多余的热量排出至室外,对除湿系统起到保护作用;
本发明的除湿系统将水表冷却器热交换后的仍然带有热量的水依次回流至再热器和水水换热器内,充分回收该部分热能,既可以提高送风温度,让室内送风系统的送风温度适宜和舒适,还可以与冷水供应管路内的空调水进行热交换,合理回收和利用冷凝热,提高除湿机使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统的系统流程图。
附图标记说明:
2、氟水热交换组件;3、室外排风系统;
101、蒸发器;102、再热器;103、送风机;
201、氟蒸汽管路;202、压缩机;203、氟水换热器;204、电子膨胀阀;
301、水表冷却器;302、排风机;
401、冷水供应管路;402、热水排出管路;
501、第一回流管路;502、电磁三通阀;503、第二回流管路;
601、水水换热器;602、水回路;603、电动二通阀。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。
参见图1图所示;
本发明的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,该系统包括:
室内送风系统;
室外排风系统3;
室外排风系统3通过氟水热交换组件2与室内送风系统连通;
氟水热交换组件2具有通过氟蒸汽管路201与室内送风系统连通的氟水换热器203;
氟水换热器203通过水路与室外排风系统3连通;
氟水热交换组件2通过压缩机202加压升温氟蒸汽,且加热升温后的氟蒸汽与水路输送的冷水在氟水换热器203处热交换;
该系统还包括:
与氟水换热器203连通的水表冷却器301;
氟水换热器203内与氟蒸汽换热后的冷水形成为热水,且热水通过水表冷却器301加热排风;
与水表冷却器301热交换后的水通过第一回流管路501流通至室内送风系统以提高室内送风温度;
与室内送风系统热交换的水通过第二回流管路503回流至工艺下游的水水换热器601进行与水路中的冷水进行热交换;
优选的,本实施例中室内送风系统包括蒸发器101、再热器102、以及送风机103;
外界潮湿空气进入蒸发器101,并由蒸发器101蒸发形成为冷却除湿空气,并依次通过再热器102和送风机103排放至室内。
压缩机202采用变频压缩机;
蒸发器101内氟蒸汽的温度阈值范围为-3至5℃;
经氟水换热器203加热后的热水的温度范围为40至45℃;
经再热器热102交换后的送风的温度范围为20至27℃;
经水表冷却器301热交换后的排风温度范围为35至40℃。
具体的,本实施例公开了一种具有氟水热交换组件的除湿系统,其中,为了合理回收冷凝水的热量,该系统包括室内送风系统和室外排风系统3,同时,室内送风系统和室外排风系统3之间连通有氟水热交换组件2,该氟水热交换组件2通过氟蒸汽管路201输送氟蒸汽,并通过压缩机202对低温低压氟蒸汽加压处理形成高压高温氟蒸汽,然后与氟水换热器203输入的冷水进行热交换,最终热交换后的热水由水路输送至室外排风系统3以便能够将冷凝水热量有效回收,保护系统。
另外,经氟水换热器203热交换后的热水,在水表冷却器301内与排风热交换,吸收一定的冷凝水热量后,通过第一回流管路501回流至再室内送风系统,而该部分水还具有一定的热量,其可以在室内送风系统内加热空气,获得舒适温度的控制。其次,在再热器102内热交换后的水通过第二回流管路503回流至水路上的水水换热器601内与冷水热交换,即与空调水热交换,实现冷凝热的合理和有效回收。
其中,上述的氟蒸汽管路201与蒸发器101连通以接收低温低压氟蒸汽;
压缩机202安装于氟蒸汽管路201上,且低温低压氟蒸汽通过压缩机202形成为高温高压氟蒸汽;
压缩机202输出的高温高压氟蒸汽输送至氟水换热器203与氟水换热器203内冷水进行热交换。
进一步地,与氟水换热器203连通的水路分为冷水供应管路401和热水排出管路402;
冷水供应管路401将冷水输送至氟水换热器203内、并与氟蒸汽管路203内高温高压氟蒸汽热交换;
氟蒸汽管路203内高温高压氟蒸汽热交换后形成为高压低温氟蒸汽;
冷水供应管路401输送的冷水热交换后形成为高温水并由热水排出管路402排出。
通过氟水换热器203热交换后产生的高压低温氟蒸汽经过氟蒸汽管路203上安装的电子膨胀阀204节流形成为低温低压氟蒸汽;
氟蒸汽管路201将低温低压氟蒸汽输送至蒸发器101。
优选的,本实施例中水表冷却器301的排风与高温水热交换,并通过排风机302排出;
水表冷却器301与排风机302组成室外排风系统3。
优选的,本实施例中第一回流管路501一端与水表冷却器301连通接收热交换后的水,第一回流管路501的另一端与再热器102连通以将水回流至再热器102内并对空气升温;
第一回流管路501上安装有电磁三通阀502,通过电磁三通阀502调节第一回流管路501中的水的流量以控制再热器102内空气升温程度;
第一回流管路501通过电磁三通阀502连通有水回路602;
第二回流管路503与水回路602连通;
第一回流管路503回流至再热器102内的水与送风热交换后通过第二回流管路502回流至水回路602;
水回路602中的水与冷水供应管路401中的冷水在水水换热器601内热交换以降低水回路602中的水的温度;
降温后的水回路602中的水流通至氟水换热器203内与氟蒸汽热交换。
其中,为了能够调节流经水水换热器601的冷水的流量,本实施例中冷水供应管路401上安装有电动二通阀603。这样可以让整个系统工作更加安全。
本实施例中的水路通过循环水泵抽取冷水(30~35℃,空调水)进入氟水换热器203吸取氟蒸汽管路201内高温高压氟蒸汽的热量,进行热交换,形成为热水(温度40~45℃),最终热水通过热水排出管路402进入水表冷却器301与设备的排风进行热交换,将多余的热量排出室外。而降温后的水再流经再热器102,去提升除湿后的低温空气。由此来吸收冷凝水产生的热量,保护系统正常工作。
另外,通过第一回流管路501回流的水具有一定热量,该部分热量可以在再热器102内与空气热交换,产生温度舒适的空气,并排放,提高除湿机送风的舒适度,而为了能够有效控制升温,本实施例中的第一回流管路501上安装有电磁三通阀502,通过电磁三通阀502控制第一回流管路501内水的流速和流量,以便实现对升温效果的调节和控制,实用性更好。
另外,通过第一回流管路501回流至再热器102内的水与室内送风系统的送风热交换后,其仍然具有一定的热量,为了进一步将该部分热量回收,该部分水通过第二回流管路503回流至水回路602,在水水换热器601内与空调水进行热交换,最终充分吸收掉水中热量,再通过冷水供应管路401流通至氟水换热器203内与氟蒸汽进行热交换。该种方式在除湿机内形成了一个介质的循环通路,氟蒸汽、空调水、排风、送风均合理地吸收冷凝热,保护了整套系统。
本实施例中,循环水泵抽取低温的水(30-35℃)进入氟水换热器203吸取氟蒸汽的热量后形成高温热水(40-45℃),进入水表冷却器301,让设备的排风把多余的热量排出到室外,降温后的热水流经再热器102,去提升除湿后的低温空气,为了实现再热温度可调节,在进再热器102的管道上安装了电磁三通阀502,通过调节流经再热器102的水流量实现再热温度的调节,再热后的水流经水水换热器601,与空调水的冷水进行换热,把剩余的热量排放至空调冷水当中,在空调的水路安装了电动二通阀603,调节流经水水换热器601的冷水流量,控制冷却水水温在(30-35℃)范围。使整个系统实现安全可靠的运行。
高温潮湿的空气经过蒸发器101,进行冷却降温除湿后,再经过再热器102把除湿后的空调进行升温,实现送风温度的舒适性要求。
室内的排风(20-28℃)经过水表冷却器301,后温度升至40℃左右,排到室外。
在整个系统中氟路循环系统,压缩机202采用变频压缩机,用户设定送风湿度,根据检测送风湿度和用户设定的送风湿度调节压缩机202频率使送风湿度要求,变频的控制也适应了不同的潮湿空气对制冷量需求不一样,实现按需提供冷量,使系统更节能。压缩机202在调节频率受很多受控因素影响其中有:蒸发器101内氟的的温度T8、氟水换热器203氟蒸汽的进口温度T6和出口温度T5、压缩机202的吸气温度T7和吸气压力P和排气压力P’
氟水换热器203氟蒸汽的进口温度T6温度低于上限温度(95℃),如果高于上限值压缩机202频率要降低。
氟水换热器203氟蒸汽的出口温度T5温度的低于上限温度(50℃),如果高于上限值把压缩机202频率降低。
检测蒸发器101内氟蒸汽的的温度T8,T8阈值(-3~5℃),当低于下限时,调节压缩机202频率降低,这样保证蒸发温度在合适温度范围,确保对潮湿空气进行深度的除湿,保证达到需求的除湿深度。
检测水泵的运行状态,如果水泵停止运行,压缩机202不启动。
当压缩机202吸气压力P太低或排气压力P’太高,压缩机202停止运行。
电子膨胀阀204根据压缩机202的吸气温度T7和吸气压力P对应的饱和温度Tp的差值称之为吸气过热度,通过电子膨胀阀204调节,使吸气过热度保持在一定的阈值(3-6℃)。
水路循环系统中,低温水通过氟水换热器203,把除湿产生的冷凝热全部带入到水中,水被加热到(40-45℃)温度范围,高温度的水进入水表冷器,室内排风温度(20-27℃),是很好的一个冷源,室内排风与水表冷器换热,把排风加热到(35-40℃),把除湿产生的冷凝热带到室外环境,解决了一部分冷凝热排放问题,水在水表冷却器301内被降温后(30-35℃),该温度的水再进入经过电磁三通阀502,分出一部分水进入再热器102,电磁三通阀502调节进入再热器102的水流量,调节再热后的温度,用户可以设定出风温度,根据用户设定的出风温度和检测到的实际出风温湿度TD2,通过PID调节带电磁三通阀502的开度,控制再热器102后的出风温度,实现了除湿设备送风温度可调节,水在经过再热后,再进入水水换热器601,进一步把多余的冷凝热散发给空调冷水,由于空调冷水温度较低,不能把冷却水温度降的太低,冷却水经过水水换热器601换热后温度要控制在(30-35℃),太低不利于排风带走冷凝热也不利于出风的再热,所以在空调的水路上设置电动二通阀603,根据实际检测的T2和设定的范围(30-35℃),通过PID调节空调的水路上的电动二通阀602的开度,调节进入水水换热器601的空调冷水流量,使冷却水温度控制设定的范围内。经过降温的冷却水由经过水泵再进入氟水换热器203,水泵实现整个冷却水的循环,实现了系统的正常运行。
在上述技术方案中,本发明提供的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,具有以下有益效果:
本发明的除湿系统集成有氟水热交换组件2,压缩机202吸取低温低压氟蒸汽压缩后产生高温高压氟蒸汽,并在氟水换热器203内把冷凝热量排放至水系统中,最后在氟水换热器203和电子膨胀阀204的共同作用下形成为低温低压氟蒸汽,用于除湿系统,而冷凝水热量由水表冷却器301和排风机302热交换后排出室外。该系统合理利用了冷凝水的热量,让设备的排风把多余的热量排出至室外,对除湿系统起到保护作用。
本发明的除湿系统将水表冷却器301热交换后的仍然带有热量的水依次回流至再热器102和水水换热器601内,充分回收该部分热能,既可以提高送风温度,让室内送风系统的送风温度适宜和舒适,还可以与冷水供应管路401内的空调水进行热交换,合理回收和利用冷凝热,提高除湿机使用寿命。
以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。
Claims (7)
1.一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,其特征在于,该系统包括:
室内送风系统;
室外排风系统(3);
所述室外排风系统(3)通过氟水热交换组件(2)与所述室内送风系统连通;
所述氟水热交换组件(2)具有通过氟蒸汽管路(201)与所述室内送风系统连通的氟水换热器(203);
所述氟水换热器(203)通过水路与所述室外排风系统(3)连通;
所述氟水热交换组件(2)通过压缩机(202)加压升温氟蒸汽,且加热升温后的所述氟蒸汽与水路输送的冷水在所述氟水换热器(203)处热交换;
该系统还包括:
与所述氟水换热器(203)连通的水表冷却器(301);
所述氟水换热器(203)内与氟蒸汽换热后的冷水形成为热水,且热水通过所述水表冷却器(301)加热排风;
与所述水表冷却器(301)热交换后的水通过第一回流管路(501)流通至所述室内送风系统以提高室内送风温度;
与所述室内送风系统热交换的水通过第二回流管路(503)回流至工艺下游的水水换热器(601)进行与水路中的冷水进行热交换;
所述室内送风系统包括蒸发器(101)、再热器(102)、以及送风机(103);
外界潮湿空气进入所述蒸发器(101),并由所述蒸发器(101)蒸发形成为冷却除湿空气,并依次通过再热器(102)和送风机(103)排放至室内;
所述压缩机(202)采用变频压缩机;
所述蒸发器(101)内氟蒸汽的温度阈值范围为-3至5℃;
经所述氟水换热器(203)加热后的热水的温度范围为40至45℃;
经所述再热器热(102)交换后的送风的温度范围为20至27℃;
经所述水表冷却器(301)热交换后的排风温度范围为35至40℃。
2.根据权利要求1所述的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,其特征在于,所述氟蒸汽管路(201)与所述蒸发器(101)连通以接收低温低压氟蒸汽;
所述压缩机(202)安装于所述氟蒸汽管路(201)上,且所述低温低压氟蒸汽通过所述压缩机(202)形成为高温高压氟蒸汽;
所述压缩机(202)输出的高温高压氟蒸汽输送至所述氟水换热器(203)与氟水换热器(203)内冷水进行热交换。
3.根据权利要求2所述的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,其特征在于,与所述氟水换热器(203)连通的水路分为冷水供应管路(401)和热水排出管路(402);
所述冷水供应管路(401)将冷水输送至所述氟水换热器(203)内、并与所述氟蒸汽管路(203)内高温高压氟蒸汽热交换;
所述氟蒸汽管路(203)内高温高压氟蒸汽热交换后形成为高压低温氟蒸汽;
所述冷水供应管路(401)输送的冷水热交换后形成为高温水并由所述热水排出管路(402)排出。
4.根据权利要求3所述的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,其特征在于,通过所述氟水换热器(203)热交换后产生的高压低温氟蒸汽经过氟蒸汽管路(201)上安装的电子膨胀阀(204)节流形成为低温低压氟蒸汽;
所述氟蒸汽管路(201)将低温低压氟蒸汽输送至所述蒸发器(101)。
5.根据权利要求3所述的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,其特征在于,所述水表冷却器(301)的排风与高温水热交换,并通过排风机(302)排出;
所述水表冷却器(301)与排风机(302)组成所述室外排风系统(3)。
6.根据权利要求5所述的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,其特征在于,所述第一回流管路(501)一端与所述水表冷却器(301)连通接收热交换后的水,所述第一回流管路(501)的另一端与所述再热器(102)连通以将水回流至再热器(102)内并对空气升温;
所述第一回流管路(501)上安装有电磁三通阀(502),通过所述电磁三通阀(502)调节第一回流管路(501)中的水的流量以控制所述再热器(102)内空气升温程度;
所述第一回流管路(501)通过所述电磁三通阀(502)连通有水回路(602);
所述第二回流管路(503)与所述水回路(602)连通;
所述第一回流管路(501)回流至所述再热器(102)内的水与送风热交换后通过所述第二回流管路(503)回流至所述水回路(602);
所述水回路(602)中的水与冷水供应管路(401)中的冷水在水水换热器(601)内热交换以降低水回路(602)中的水的温度;
降温后的水回路(602)中的水流通至所述氟水换热器(203)内与氟蒸汽热交换。
7.根据权利要求3所述的一种节能型出风温度可调的除湿工艺系统,其特征在于,所述冷水供应管路(401)上安装有电动二通阀(603)。
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