CN201100721Y - 相变温差节能空调机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种相变温差节能空调机,包括控制器、电控送风阀、送风管、电控排风阀、排风管、排风送风机、进风管,由控制器控制的排风机设在排内管内,进风管,其特征是:所述相变温差节能空调机设置有相变温差床,在相变温差床中设置有强化传热的微胶囊相变材料;所述相变温差床的一端与进风管连通,另一端与排风管连通。所述微胶囊相变材料的固液相变温度在30℃±2℃。本实用新型通过将夜间室外的“冷”蓄存起来,在白天释放给房间,达到自然空调的目的,还可送入室内足够的新鲜空气,将本实用新型与中央空调系统联用可节电16%。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调设备,尤其是一种利用昼夜温差调节室内空气温度的相变温差节能空调机。
背景技术
建筑节能要求空调设备也能省电运行。在建筑物的使用过程中,仅供热通风与空调一项,,耗能就高达建筑物总能耗的三分之二以上。传统空调系统的形式较多。全天运行的系统可称为连续运行的空调系统,非全天运行的则称为间歇空调系统。在工厂中已经生产完成,用户买来即可使用的空调系统,多称为家用空调器或称为局部空调;由设计师通过选配不同的设备、管路来实现的空调系统,多称为中央空调系统。不管连续运行的空调,还是间歇运行的空调,也不管是家用空调,还是中央空调,都可以划分出如下的若干子系统。一般分为冷热源子系统,冷热输送与分配子系统,冷热在用户区交换的热交换子系统,空气处理、输送与分配系统,控制子系统。冷热源子系统包含制冷机、热泵、锅炉、太阳能热源等。冷热输送与分配子系统包括冷冻水系统、冷却水系统,也可能是全制冷剂系统。冷热在用户区交换的热交换子系统一般指的是用热用冷设备,即称为“末端设备”的一类装置。空气系统从功能上,分为引入新鲜空气的新风系统,分配冷热风的布风系统。控制子系统分别完成各动作设备的安全运行控制与协调。
空调的电耗,发生在上述各子系统中。其中占比例最大的,是冷热源子系统,电能消耗占整个空调能耗的六成以上。这个电能消耗,由处理新鲜空气的电耗和消除室内及系统多余冷(热)的电耗构成。新风电耗取决于风量和空气的状态,多数空调要求降低新风用量,节约电耗。如果新风量少,就会导致室内空气品质恶劣。如果新风量多,就会导致能耗费用大量增加。
为了节约新风的能耗费用,已经有多种形式的热回收装置,如全热回收装置、显热回收装置。空调时,室内的空气温度与室外的空气温度是不同的,这之间有一个温度能量差。热回收装置,回收的是要排出房间的空气的这一能量差。
普通常规能源要消耗电能、太阳能、蒸汽来制冷。有一种蒸发式空调技术,它不采用上述能量,而是利用空气与自来水、江河水、地下水的能量差,通过蒸发水来冷却空气,达到空调的效果,其电能消耗量相对于传统方式,可节约近60%的电能。缺点是要消耗一定的水,房间将比较潮湿,因此要求房间必须保持充分的空气流通。
专利02156242.3是一种利用电制冷系统与送排风系统结合的发明,它可利用电制冷、室外新风冷却、电制冷机作热回收器等方式综合管理运行。200420063934.1与上一个专利属于同一种类型,它以制冷装置为手段,完成新风换气与调温过程。
传统上,上述系统与装置都必须消耗电、蒸汽、天然气等能源来制冷,耗能较大,使用有局限性。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种节能效果好、使用方便的相变温差节能空调节机。
所述的相变温差节能空调机,包括控制器1、电控送风阀2、送风管3、电控排风阀4、排风管5、排风送风机6、进风管8,由控制器1控制的排风机6设在排内管5内,进风管8,其特征是:所述相变温差节能空调机设置有相变温差床,在相变温差床7中设置有强化传热的微胶囊相变材料9;所述相变温差床7的一端与进风管8连通,另一端与排风管5连通。所述微胶囊相变材料9的固液相变温度在30℃±2℃。
本实用新型的核心是相变温差床,它是一种利用昼夜天然温差的空调装置,它是一种具有微通道结构的多孔材料,内部充填有强化传热的微胶囊相变材料,该相变材料在30℃附近进行固-液相变过程。其相变热为250-350KJ/kg。
本实用新型通过将夜间室外的“冷”蓄存起来,在白天释放给房间,达到自然空调的目的,还可送入室内足够的新鲜空气,将本实用新型与中央空调系统联用,可以减少空调新风负荷耗电量,这种模式可节电16%。
附图说明
图1是本实用新型结构功能示意图。
图中:1-控制器,2-电控送风阀,3-送风管,4-电控排风阀,5-排风管,6-排风送风机,7-相变温差床,8-进风管,9-微胶囊相变材料。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。图1中,相变温差节能空调机,包括控制器1、电控送风阀2、送风管3、电控排风阀4、排风管5、排风送风机6、进风管8,由控制器1控制的排风机6设在排内管5内,进风管8,所述相变温差节能空调机设置有相变温差床,在相变温差床7中设置有强化传热的微胶囊相变材料9;所述相变温差床7的一端与进风管8连通,另一端与排风管5连通。所述微胶囊相变材料9的固液相变温度在30℃±2℃。所述相变温差床7由微通道结构的多孔材料构成。
它的工作过程是:本实用新型针对在白天使用,晚上不用的空调建筑。在夏季夜晚时,室外气温从白天最高温度(如35℃)下降到30℃以下时,温度传感器输出信号给控制器1,控制器1打开风机6,关闭送风阀4,打开排风阀6。这一动作使低于30℃的空气在进风管8中进入,当空气流过相变温差床7时,床中的相变材料9发生相变,微观上从液态变为固态,从而将夜晚的“冷”蓄存起来。当白天来临后,温度逐渐升高到大于30℃时,温度传感器输出信号给控制器1,控制器1打开风机6,打开送风阀4,关闭排风阀6,这一动作使高于30℃的室外空气在进风管8中进入,当空气流过相变床时,床中的相变材料发生相变,微观上从固态变为液态,从而将夜晚的“冷”释放出来,这释放出来的“冷”可以用来冷却房间,上述过程随昼夜变化交替发生。对于空调要求不高的建筑,可以独立使用,其空调效果将非常理想。对空调要求高的建筑,在原有的空调系统中加装这种新的空调机后,可以延缓、甚至不开原来的空调机。
Claims (2)
1.一种相变温差节能空调机,包括控制器(1)、电控送风阀(2)、送风管(3)、电控排风阀(4)、排风管(5)、排风送风机(6)、进风管(8),由控制器(1)控制的排风机(6)设在排内管(5)内,进风管(8),其特征是:所述相变温差节能空调机设置有相变温差床(7),在相变温差床(7)中设置有强化传热的微胶囊相变材料(9);所述相变温差床(7)的一端与进风管(8)连通,另一端与排风管(5)连通。
2.根据权利要求1所述的相变温差节能空调节机,其特征是:所述微胶囊相变材料(9)的固液相变温度为30℃±2℃。
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