CN201527053U - 一种节能型恒温恒湿空调机组 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种节能型恒温恒湿空调机组,它包括与冷凝器连通的定频压缩机,定频压缩机的输入口与蒸发器的输出口连通,冷凝器的输出口通过单向阀与储液器连通,储液器依次通过手动截止阀、干燥过滤器、系统电磁阀、热力膨胀阀与蒸发器的输入口连通;蒸发器后依次设有电加热器、加湿器、离心风机;所述的蒸发器与电加热器之间设有再热器,定频压缩机的输出口通过再热器电磁阀与再热器的输入口连通,再热器的输出口通过再热器单向阀与储液器的输入端连通。本实用新型在蒸发器后面增加了翅片式冷凝器,有效的利用制冷系统的冷凝热,在利用制冷降温的同时又可利用冷凝热加热控制被调房间的相对湿度,节省了电加热的功率,节能效果明显。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种空调机组,具体说是一种节能型恒温恒湿空调机组。
背景技术
恒温恒湿空调机组用于各种环境条件下室内空气的调节,具有通风、降温、降湿、加热、加湿等多种功能,是科研、国防、工业、农业、商业服务等部门不可缺少的辅助设备,适用于电子计算机机房、无线电或电子设备控制室、科研单位的实验室、精密仪表、精密机械加工车间、彩色印刷车间、纺织品检验室、精密计量室等对温湿度有较高要求的场所。但是现有的恒温恒湿空调机组一般采用电加热器加热,加热方式单一,耗电量大;现有的恒温恒湿空调机组一般使用一台定频压缩机,对于一些需恒温恒湿控制精度高的场所,其制冷量调节性能不好,为达到高的控制精度存在很大的制冷量和电加热量冷热抵消现象。
发明内容
发明目的:本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种低能耗的节能型恒温恒湿空调机组。
技术方案:为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案:
一种节能型恒温恒湿空调机组,它包括与冷凝器连通的定频压缩机,定频压缩机的输入口与蒸发器的输出口连通,冷凝器的输出口通过单向阀与储液器连通,储液器依次通过手动截止阀、干燥过滤器、系统电磁阀、热力膨胀阀与蒸发器的输入口连通;蒸发器后依次设有电加热器、加湿器、离心风机;所述的蒸发器与电加热器之间设有再热器,定频压缩机的输出口通过再热器电磁阀与再热器的输入口连通,再热器的输出口通过再热器单向阀与储液器的输入端连通。
其中,利用制冷系统的冷凝热做再热器,所述的再热器和再热器电磁阀至少一组,可以根据需要设置,通过开关调节再热器电磁阀的数量调节再热器的加热量。
其中,所述的再热器为翅片式冷凝器,翅片式冷凝热再热器具有加热空气温度均匀,翅片表面温度低,避免蒸发器表面冷凝水的二次汽化的效果。
其中,它还包括变频压缩机,所述的变频压缩机与定频压缩机并联设置;定频压缩机与变频压缩机的输出口分别与冷凝器和再热器的输入口连通,在定频压缩机与变频压缩机的输出口与再热器之间设有再热器电磁阀;定频压缩机与变频压缩机的输入口与蒸发器的输出口连通。采用并联压缩机,可以实现30%-100%的制冷量调节
其中,在冷凝器与定频压缩机之间的管道上并联有冷凝压力控制器,用以保证冷凝器内的冷凝压力相对恒定,普通恒温恒湿空调机室外正常工作环境温度范围为18℃~43℃,加冷凝压力控制器室外温度范围可加大到-20℃~43℃。
制冷原理:夏季制冷系统工作时,由压缩机排出的高温高压制冷剂气体进入冷凝器,高温高压的制冷剂气体被冷凝成中温高压液体,中温高压液体经制冷热力膨胀阀节流降压后变成低温低压的汽液两相混和物进入蒸发器,汽液两相混和物在蒸发器内吸收通过蒸发器的空气的热量而蒸发,使流经蒸发器的空气得以降温,制冷剂吸热汽化后再被压缩机吸入。空气经过蒸发器降温除湿后由离心风机送入所需房间。
本实用新型的节能型恒温恒湿机的压缩机由温度和湿度共同控制,温度高和相对湿度大时,压缩机加载,至两台压缩机同时满负荷运行;温度低和湿度小时,压缩机卸载,甚至开启再热器/电加热和加湿器。压缩机开启数量和频率调节、加热量、加湿量由房间温湿度负荷决定,具体的说是温湿度控制器比较房间的温湿度测量值和温湿度的设定值,决定各部件的工作状态。再热器的加热量通过改变再热器电磁阀的工作数量调节进入再热器的制冷剂流量,从而调节再热器的加热量,电加热采用可控硅进行无极调节加热量,满足控制精度,电器控制时优先使用再热器,加热量的差值由可控硅控制的电加热补偿。
降湿原理:1.由于蒸发器翅片表面温度低于空气的露点温度,空气流经蒸发器表面时,在蒸发器表面有水份析出,经过蒸发器的空气绝对湿度降低,从而达到降湿目的。2.空气经再热器或电加热等湿加热后相对湿度降低,也为降湿。
加湿原理:将电极棒插入电极罐水面下,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸气,加湿量(蒸汽的产生量)大小则取决于电极罐中水位的高低,水位高低连续可调,加湿精度高。
有益效果:(1)采用再热器和电加热联合加热的方式比原有单一电加热更为节能。本实用新型在恒温恒湿空调机的蒸发器后面增加了翅片式冷凝器,有效的利用制冷系统的冷凝热,在利用制冷降温的同时又可利用冷凝热加热控制被调房间的相对湿度,节省了电加热的功率,节能效果明显;同时翅片式冷凝器具有加热空气温度均匀,翅片表面温度低,避免蒸发器表面冷凝水的二次汽化,工作性能稳定。(2)压缩机采用一台变频,一台定频,提高制冷系统的能效比,达到节能的目的。为适应房间冷负荷的变化,避免制冷压缩机频繁开停,同时也为了更好的控制房间的温湿度的精度,空调机采用并联压缩机,其中一台为变频压缩机,另一台为定频压缩机,房间温、湿度较大时,同时运行两台压缩机,通过调节变频压缩机的频率调节空调机的制冷量;房间温、湿度较小时,关闭定频压缩机,运行一台变频压缩机,同样通过调节变频压缩机的频率调节空调机的制冷量,以满足运行要求。
附图说明
图示为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
如图所示,本实用新型的一种节能型恒温恒湿空调机组,它包括与冷凝器1连通的定频压缩机6和变频压缩机17,所述的变频压缩机17与定频压缩机6并联设置。定频压缩机6与变频压缩机17的输出口分别与冷凝器1和再热器9的输入口连通,在定频压缩机6与变频压缩机17的输出口与再热器9之间设有再热器电磁阀14;定频压缩机6与变频压缩机17的输入口与蒸发器8的输出口连通。在冷凝器1与定频压缩机6、变频压缩机17之间的管道上并联有冷凝压力控制器13。
冷凝器1的输出口通过单向阀16与储液器2连通,储液器2依次通过手动截止阀3、干燥过滤器4、系统电磁阀5、热力膨胀阀7与蒸发器8的输入口连通。蒸发器8的后面依次设有电加热器10、加湿器11和离心风机12,蒸发器8与电加热器10之间设有再热器9,蒸发器8与再热器9之间通过空气流通管道连接。定频压缩机6的输出口通过再热器电磁阀14与再热器9的输入口连通,再热器9的输出口通过再热器单向阀15与储液器2的输入端连通。所述的再热器9和再热器电磁阀14根据需要可以设置多组。所述的再热器9为翅片式冷凝器。
风冷型恒温恒湿空调机组分为室内机和室外机,室外机为冷却方式为风冷型,室内机采用整体柜体结构。由于运行时柜体内温度不同,所以在整体柜体内部用隔板分为非风道和空气处理侧两个空间,蒸发器、再热器、电加热、加湿器均布管、离心风机布置在空气处理侧,周围用柜板密封,柜板内设有保温层。干燥过滤器、电磁阀、电极式加湿器的主机部分等在非风道侧,电器箱也布置在非风道侧;操作仪表安装于正面操作面门板上。风冷型室外机由翅片式冷凝器、轴流风机、风扇调速器、室外电器接线盒组成,其中压缩机可根据不同的需求,选择放在室内机或室外机中;水冷型机组的冷凝器放置于室内侧非风道的底盘上。
水冷型恒温恒湿空调机组一般没有室外机,水冷冷凝器放置于室内侧非风道的底盘上。水冷型冷凝压力控制器的测压管同样连接到冷凝器1与定频压缩机6和变频压缩机17之间的管道上。
本实用新型提供了一种节能型恒温恒湿空调机组的思路及方法,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。本实施例中未明确的各组成部份均可用现有技术加以实现。
Claims (5)
1.一种节能型恒温恒湿空调机组,它包括与冷凝器(1)连通的定频压缩机(6),定频压缩机(6)的输入口与蒸发器(8)的输出口连通,冷凝器(1)的输出口通过单向阀(16)与储液器(2)连通,储液器(2)依次通过手动截止阀(3)、干燥过滤器(4)、系统电磁阀(5)、热力膨胀阀(7)与蒸发器(8)的输入口连通;蒸发器(8)后依次设有电加热器(10)、加湿器(11)、离心风机(12);其特征在于:所述的蒸发器(8)与电加热器(10)之间设有再热器(9),定频压缩机(6)的输出口通过再热器电磁阀(14)与再热器(9)的输入口连通,再热器(9)的输出口通过再热器单向阀(15)与储液器(2)的输入端连通。
2.根据权利要求1所述的一种节能型恒温恒湿空调机组,其特征在于:所述的再热器(9)和再热器电磁阀(14)至少一组。
3.根据权利要求1或2所述的一种节能型恒温恒湿空调机组,其特征在于:所述的再热器(9)为翅片式冷凝器。
4.根据权利要求1所述的一种节能型恒温恒湿空调机组,其特征在于:它还包括变频压缩机(17),所述的变频压缩机(17)与定频压缩机(6)并联设置;定频压缩机(6)与变频压缩机(17)的输出口分别与冷凝器(1)和再热器(9)的输入口连通,在定频压缩机(6)与变频压缩机(17)的输出口与再热器(9)之间设有再热器电磁阀(14);定频压缩机(6)与变频压缩机(17)的输入口与蒸发器(8)的输出口连通。
5.根据权利要求1所述的一种节能型恒温恒湿空调机组,其特征在于:在冷凝器(1)与定频压缩机(6)之间的管道上并联有冷凝压力控制器(13)。
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