CN201522135U - 游泳馆空调及池水恒温一体机 - Google Patents

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熊明芬
王增有
许琦
刘建华
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TIANJIN XIHAI ENVIRONMENT ENGINEERING DESIGN CO., LTD.
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Tianjin Xihai Water Treatment Engineering Technology Research Institute
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Abstract

本实用新型涉及一种游泳馆空调及池水恒温一体机,安装在箱体压缩段内的第一压缩机与第一蒸发器及并联的水冷凝器、空气冷凝器相连接,水冷凝器通过进出水阀门与泳池回水管及泳池给水管相连接,其特点是:第一压缩机还连接一与水冷凝器、空气冷凝器并联的第一室外冷凝器,在压缩段内还安装有第二压缩机、第二蒸发器和节流装置,第二压缩机的两端分别与第二蒸发器和第二室外冷凝器的一端相连接,第二蒸发器和第二室外冷凝器的另一端与节流装置相连接,第二蒸发器通过进出水阀门与泳池回水管及泳池给水管相连接。本实用新型设计合理,具有性能稳定、安全可靠、节约能源等特点,保证了游泳场馆空气及游泳池水的温度,提高了空气质量,有利于人体健康。

Description

游泳馆空调及池水恒温一体机
技术领域
本实用新型属于空调器领域,尤其是一种游泳馆空调及池水恒温一体机。
背景技术
游泳馆经常需要对场馆内的空气进行调节,对泳池水进行恒温处理以保持适当的温度环境。目前,游泳馆分别安装中央空调系统和池水恒温设备以满足上述需求,由于中央空调器系统通常需要冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵以及设冷冻机房等设备,而池水恒温设备则需要独立的热源对池水加温,这种采用两套独立运行的系统势必造成设备投资大、安装困难、运行维护费用高的问题,同时也会造成电力资源及水资源的浪费。
为了解决上述问题,专利申请“游泳馆空调及池水恒温一体机”(申请号200920095354.3)提出了一种解决方案,即在压缩机和蒸发器之间与水冷凝器并联一空气冷凝器,利用空气冷凝器产生的热交换给游泳馆进行空气调节(夏季降温冬季采暖),利用水冷凝器产生的热交换给游泳池的池水加热的功能。但是,这种一体机存在的问题是:1.在炎热的夏天,游泳馆内池水的温度会随着气温而升高(有时池水温度超过30℃),为了使池水的温度下降,可以向泳池内投放冰块,也可以增加池水的排放量使补水量增加来降低池水的温度,这些做法虽然可以在一定程度降低池水温度,但是很难把池水温度控制在理想的范围,同时也浪费了水资源;2.在炎热的夏天,由于游泳馆内的池水温不断升高加大了泳池水的蒸发量,使游泳馆内的空气湿度越来越高,当超过了一体机的除湿能力时会使游泳场馆的围护结构产生结露现象,这样会使钢结构受到腐蚀,在围护结构的表面发生霉变,滋生细菌,造成空气污染,使游泳者感觉闷热、憋气、不舒服,对人体健康造成一定的危害;同时随着对钢结构腐蚀的加剧,会发生倒塌等事故,存在着严重的安全隐患。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种性能稳定、安全可靠、节约能源并且有利于人体健康的游泳馆空调及池水恒温一体机。
本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种游泳馆空调及池水恒温一体机,由安装在箱体内的回风段、排风段、新风段、送风段和压缩段连接构成,压缩段内安装的第一压缩机与第一蒸发器及并联的水冷凝器、空气冷凝器相连接,水冷凝器通过进出水阀门与泳池回水管及泳池给水管相连接,第一压缩机还连接一与水冷凝器、空气冷凝器并联的第一室外冷凝器,在压缩段内还安装有第二压缩机、第二蒸发器和节流装置,第二压缩机的两端分别与第二蒸发器和第二室外冷凝器的一端相连接,第二蒸发器和第二室外冷凝器的另一端与节流装置相连接,第二蒸发器通过进出水阀门与泳池回水管及泳池给水管相连接。
而且,在水冷凝器与送风段之间安装一空气热交换器,该空气热交换器与热进水管及热出水管的一端相连接,该热进水管及热出水管的另一端与热源相连接。
而且,在新风段与送风段之间设有一过滤段。
本实用新型的优点和积极效果是:
1.本游泳馆空调及池水恒温一体机在第一压缩机上增设一与水冷凝器、空气冷凝器并联的第一室外冷凝器,同时增加第二压缩机、第二蒸发器及第二室外冷凝器,在夏季运行时,通过关闭水冷凝器上的进出水阀门并开启第二蒸发器上的进出水阀门,使得泳池水进入第二蒸发器,并通过第二蒸发器、第二压缩机、第二室外冷凝器、节流装置之间的不断循环,吸收游泳池水的热量并给泳池水降温,保证游泳池水温的恒定,使得一体机更加完善,性能更加稳定并且节约了水资源。
2.本游泳馆空调及池水恒温一体机能够保证夏季里游泳池水的温度,降低了空气湿度,避免了游泳场馆钢结构的腐蚀、产生霉变、滋生细菌现象的发生,保证了人体的健康,解决了钢结构腐蚀对游泳场馆造成的安全隐患问题。
3.本游泳馆空调及池水恒温一体机在箱体内安装一热换热器并将该换热器与热源相连接构成一辅助加热装置,保证在冬季热量达不到设定的室温、水温时,通过该辅助加热装置对池水进行加温,同时热源产生的热量通过送风段送入游泳馆,既保证了室温及水温的要求,又提高了能源的利用率。
4.本游泳馆空调及池水恒温一体机在新风段与送风段之间设有一过滤段,可以对经过箱体内的空气进行过滤,实现了对空气中杂质的过滤,提高送风的空气质量,有利于人体健康。
5.本实用新型设计合理,具有性能稳定、安全可靠、节约能源等特点,保证了游泳场馆空气及游泳池水的温度,提高了空气质量,有利于人体健康。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图;
图2是本实用新型在游泳馆中的连接示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型实施例做进一步详述。
一种游泳馆空调及池水恒温一体机,如图1所示,由安装在箱体内的回风段1、排风段2、新风段3、送风段10和压缩段11连接构成,在新风段和送风段之间安装第一蒸发器4、膨胀阀16、空气冷凝器15、水冷凝器14、空气热交换器13,在压缩段内安装有第一压缩机12、第二压缩机20、第二蒸发器18和节流装置19。第一压缩机与第一蒸发器及并联的水冷凝器、空气冷凝器、安装在室外的第一室外冷凝器17相连接,即第一压缩机的一端通过管道与水冷凝器、空气冷凝器和第一室外冷凝器的一端相连接,第一压缩机的另一端与第一蒸发器的一端相连接,水冷凝器的另一端、空气冷凝器的另一端、第一室外冷凝器的另一端共同连接一膨胀阀,该膨胀阀的另一端与第一蒸发器的另一端相连接;该水冷凝器通过其上方设置的进出水阀门与泳池回水管6及泳池给水管7相连接。在压缩段内的第二压缩机与第二蒸发器及安装室外的第二室外冷凝器21相连接,即第二压缩机的两端分别与第二蒸发器和第二室外冷凝器的一端相连接,第二蒸发器的另一端、第二室外冷凝器的另一端分别与节流装置相连接,第二蒸发器通过其上方设置的进出水阀门与泳池回水管及泳池给水管相连接。在水冷凝器与送风段之间安装的空气热交换器的目的是为了保证冬季游泳馆的室温及泳池池水的水温,该空气热交换器与热进水管8及热出水管9的一端相连接,该热进水管及热出水管的另一端与热源相连接,本实施例中的热源采用锅炉及水加热器,锅炉通过管道同时与空气热交换器及水加热器相连接。为了对空气中的杂质进行过滤,在新风段与送风段之间设有一过滤段5。
本游泳馆空调及池水恒温一体机在游泳馆的连接如图2所示,游泳馆的回风接入回风段,经处理后从送风段送回到游泳馆内;游泳池回水经均衡池水、过滤器、臭氧反应罐经泳池回水管进入一体机内的水冷凝器中,经热交换后从泳池给水管送回泳池。在冬季里,由于水冷凝器和空气冷凝器所散发的热量满足不了空气升温和游泳池池水升温的要求,因此需要启动辅助加热系统,使用锅炉对水加热器进行加热,同时与空气换热器进行热交换,一方面对泳池池水进行加热,另一方面通过空气热交换器产生的热量经送风段为游泳馆提供暖风。在夏季里,关闭水冷凝器上的进出水阀门,开启第二蒸发器上的进出水阀门,泳池水经过第二蒸发器时,第二蒸发器内的制冷剂蒸发吸收了泳池水的热量,使泳池水水温下降;蒸发后的气体制冷剂通过第二压缩机被压缩后成为高温高压的气体制冷剂,气体制冷剂在第二室外冷凝器内放热凝结为液体制冷剂,制冷剂的热量被室外空气带走,液体制冷剂通过节流装置再到第二蒸发器内吸收泳池水的热量,这样不断的循环,使泳池水降温,保证水温恒定;由于在夏季运行时,泳池水不需加热(也没有其它生活热水需要加热),这样水冷凝器就失去了作用,使制冷剂的热量散发不出去,因此增加了第一室外室外冷凝器,气体制冷剂在第一室外冷凝器内冷凝放热,把热量散发到空气中,保证了一体机的正常运行。
本实用新型所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本实用新型并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本实用新型的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本实用新型保护的范围。

Claims (3)

1.一种游泳馆空调及池水恒温一体机,由安装在箱体内的回风段、排风段、新风段、送风段和压缩段连接构成,压缩段内安装的第一压缩机与第一蒸发器及并联的水冷凝器、空气冷凝器相连接,水冷凝器通过进出水阀门与泳池回水管及泳池给水管相连接,其特征在于:第一压缩机还连接一与水冷凝器、空气冷凝器并联的第一室外冷凝器,在压缩段内还安装有第二压缩机、第二蒸发器和节流装置,第二压缩机的两端分别与第二蒸发器和第二室外冷凝器的一端相连接,第二蒸发器和第二室外冷凝器的另一端与节流装置相连接,第二蒸发器通过进出水阀门与泳池回水管及泳池给水管相连接。
2.根据权利要求1所述的游泳馆空调及池水恒温一体机,其特征在于:在水冷凝器与送风段之间安装一空气热交换器,该空气热交换器与热进水管及热出水管的一端相连接,该热进水管及热出水管的另一端与热源相连接。
3.根据权利要求1所述的游泳馆空调及池水恒温一体机,其特征在于:在新风段与送风段之间设有一过滤段。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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