CN206593206U - 楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,包括监控模块、室外机组和室内空调组,所述的室外机组与主管道相连接,所述的主管道通过第一分支管与室内空调组连接,所述的第一分支管与室内空调组连接,所述的监控模块与室外机组、总控制器电路连接,所述的总控制器与室内空调机组连接;本实用新型的目的在于提供一种楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,该空调智能系统可将室内浑浊的空气排出和及时补充新鲜空气,使用舒适,可根据室内空间采用独立安装或组合安装,节省空间;室外机组可安装在楼宇顶部,不影响楼宇外观的同时,每层楼层也可方便控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及商用空调智能系统,具体的说,尤其是楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统。
背景技术
现有商用楼宇中,采用的空调系统分两种,一种为每间商用办公室独立安装空调器使用,一种是由开发商统一安装的多联空调器;第一种安装方式中,由于商用楼宇的办公室较多,独立安装空调器也比较多,造成在商用楼宇的外墙摆放更多的室外机,影响大楼外观;第二种安装方式中,通常开发商安装的空调器与抽风机是分开独立控制的机器,从而增加操作的步骤,外墙的室外机虽然同意摆放,但还是会影响大楼外观,而且这些多联空调器只有普通的制冷模式,商用办公室的室内人数较多,工作时间越长,室内空气越浑浊,抽风机也只能将室内空气排出,不能及时补充新鲜空气或氧气,使室内工作人员的工作状态不佳。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对上述的情况,提供一种楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,该空调智能系统可将室内浑浊的空气排出和及时补充新鲜空气,使用舒适,可根据室内空间采用独立安装或组合安装,节省空间;室外机组可安装在楼宇顶部,不影响楼宇外观的同时,每层楼层也可方便控制。
本实用新型的技术方案是这样实现的:一种楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,包括监控模块、室外机组和室内空调组,所述的室外机组与主管道相连接,所述的主管道通过第一分支管与室内空调组连接,所述的第一分支管与室内空调组连接,所述的监控模块与室外机组、总控制器电路连接,所述的总控制器与室内空调机组连接。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的室内空调机组包括温湿器、恒氧装置和恒净装置,所述的温湿器与湿度传感器和温度传感器连接,所述的恒氧装置和恒净装置分别设有空气传感器。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的恒氧装置和恒净装置为分开的两个设备或组合连接成独立的新风机。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的新风机一侧设有新风进口,所述的新风进口与新风机之间设有过滤装置,该新风进口通过回风阀与回风口连接,该回风口一侧设有排风口,所述的新风机另一侧与变风量器连接,所述的变风量器上设有换热器,所述的变风量器与空气传感器连接。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的变风量器设有一个或多个,一个所述的变风量器至少与两个空气传感器连接。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的温湿器为恒温装置和恒湿装置一体成型。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的室内空调组至少设有两台。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的主管道通过三通管与第一分支管连接。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的三通管与第一分支管的连接处设有高压电磁阀和冷媒检测器。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的总控制器分别与冷媒检测器、高压电磁阀连接。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的室外机组设置在顶楼层上,所述的室内空调机组分别设置在第一楼层、第二楼层、第三楼层和其延伸的其他楼层上。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,每个所述的楼层内的室内空调机组之间的最大高度差为25~35m。
上述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统中,所述的室外机组与楼层最底层的室内空调机组之间最大高度差为100~120m。
本实用新型的有益效果在于:
1、通过一个室外机组连接多个室内空调组,减少使用更多室外机组,节省室外摆放的空间。
2、监控模块可实时监控室内空调组,总控制器连接室内空调组,方便控制。
3、室内空调机组由温湿器、恒氧装置和恒净装置组成,可实现温度、湿度和空气质量的调控,使空间内的工作人员保持更好的工作状态。
4、恒氧装置和恒净装置可根据空间内的实际情况作出连接选择,可将两个装置分开不同位置连接使用,或者组合在同一个位置连接成独立的新风机,使用灵活、方便。
5、新风机设置的变风量器可快速补充室内的新鲜空气,而且可根据回风的温度选择是否打开回风阀与新风进口的风混合,降低耗能,变风量器设置的换热器可更好的辅助新风的温度控制。
6、温湿器可调控室内的温度和空气湿度,使用舒适。
7、主管道设置的冷媒检测器和高压电磁阀可实现自动检测管道情况。
附图说明
图1是本实用新型的室外机组和室内空调器组的第一种连接结构示意图。
图2是本实用新型的室外机组和室内空调器组的第二种连接结构示意图。
图3是监控模块的连接的流程图。
图4是新风机的第一种连接示意图。
图5是新风机的第二种连接示意图。
图6是本实用新型安装在楼宇的示意图。
图中:室外机组1、主管道2、第一分支管3、三通管4、高压电磁阀5、室内空调组6、第二分支管7、温湿器8、恒氧装置9、恒净装置10、新风机11、新风进口12、排风口13、过滤装置14、回风口15、变风量器16、换热器17、空气传感器18、回风阀19、顶楼层20、第一楼层21、第二楼层22、第三楼层23。
具体实施方式
实施例一:
结合图1、图3、和图6所示一种楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,包括监控模块、室外机组1和室内空调组6,所述的室内空调组6设有三台,所述的室外机组1与主管道2相连接,所述的主管道2通过第一分支管3与室内空调组6连接,所述的第一分支管3与室内空调组6连接,所述的主管道2通过三通管4与第一分支管3连接,所述的三通管4与第一分支管3的连接处设有高压电磁阀5和冷媒检测器。
如图3,所述的监控模块与室外机组1、总控制器电路连接,所述的总控制器与室内空调机组6连接,且该总控制器分别与冷媒检测器、高压电磁阀5连接,所述的室内空调机组6上设有空气传感器、湿度传感器和温度传感器,其中,所述的空气传感器可采用CO2传感器;通过监控模块可实时监控室外机组和室内空调机组的使用情况,而且可监控冷媒的使用情况和高压电磁阀的开关,了解楼宇的空调使用状况。
如图6所示,所述的室外机组1设置在顶楼层20上,所述的室内空调机组6分别设置在第一楼层21、第二楼层22、第三楼层23和其延伸的其他楼层上,每个所述的楼层内的室内空调机组6之间的最大高度差为30m,所述的室外机组1与楼层最底层的室内空调机组6之间最大高度差为110m。
实施例二:
结合图2、图3、图4和图6所示的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,包括监控模块、室外机组1和室内空调组6,所述的室内空调组6设有三组,所述的室外机组1与主管道2相连接,所述的主管道2通过第一分支管3与室内空调组6连接,所述的第一分支管3与室内空调组6连接,所述的主管道2通过三通管4与第一分支管3连接,所述的三通管4与第一分支管3的连接处设有高压电磁阀5和冷媒检测器,所述的室内空调机组6包括温湿器8、恒氧装置9和恒净装置10,所述的温湿器8为恒温装置和恒湿装置一体成型,所述的第一分支管3通过第二分支管7与温湿器8、恒氧装置9和恒净装置10连接,所述的温湿器8与湿度传感器和温度传感器连接,所述的恒氧装置9和恒净装置10分别设有空气传感器18,所述的空气传感器可采用CO2传感器。
所述的监控模块与室外机组1、总控制器电路连接,所述的总控制器与温湿器8、恒氧装置9和恒净装置10连接,且该总控制器分别与冷媒检测器、高压电磁阀5连接,通过监控模块可实时监控室外机组和的使用情况,同时可监控温湿器8、恒氧装置9和恒净装置10的使用,了解楼宇的空调使用状况。
上述的恒氧装置9和恒净装置10为分开的两个设备,所述的室外机组1设置在顶楼层20上,所述的温湿器8、恒氧装置9和恒净装置10分别设置在第一楼层21、第二楼层22、第三楼层23和其延伸的其他楼层上,在每个楼层上,所述的温湿器8、恒氧装置9和恒净装置10可根据实际情况在不同位置安装连接。
实施例三:
如图4所示,该实施例三与实施例二的区别在于,所述的恒氧装置9和恒净装置10为组合成独立的新风机11,所述的新风机11一侧设有新风进口12,所述的新风进口12与新风机11之间设有过滤装置14,该新风进口12通过回风阀19与回风口15连接,该回风口15一侧设有排风口13,所述的新风机11另一侧与变风量器16连接,所述的变风量器16设置有两个,两个所述的变风量器16上设有换热器17,该变风量器16与空气传感器18连接,所述的空气传感器可采用CO2传感器。
实施例四:
如图5所示,该实施例四与实施例三的区别在于,所述的变风量器16设有一个,该变风量器16与两个空气传感器18连接,所述的空气传感器可采用CO2传感器,将两个所述的CO2传感器分别安装在同一个楼层的不同位置,更好的检测室内的CO2浓度,提高精准度。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (13)
1.一种楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,包括监控模块、室外机组(1)和室内空调组(6),其特征在于,所述的室外机组(1)与主管道(2)相连接,所述的主管道(2)通过第一分支管(3)与室内空调组(6)连接,所述的第一分支管(3)与室内空调组(6)连接,所述的监控模块与室外机组(1)、总控制器电路连接,所述的总控制器与室内空调组(6)连接。
2.根据权利要求1所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的室内空调组(6)包括温湿器(8)、恒氧装置(9)和恒净装置(10),所述的温湿器(8)与湿度传感器和温度传感器连接,所述的恒氧装置(9)和恒净装置(10)分别设有空气传感器(18)。
3.根据权利要求2所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的恒氧装置(9)和恒净装置(10)为分开的两个设备或组合连接成独立的新风机(11)。
4.根据权利要求3所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的新风机(11)一侧设有新风进口(12),所述的新风进口(12)与新风机(11)之间设有过滤装置(14),该新风进口(12)通过回风阀(19)与回风口(15)连接,该回风口(15)一侧设有排风口(13),所述的新风机(11)另一侧与变风量器(16)连接,所述的变风量器(16)上设有换热器(17),所述的变风量器(16)与空气传感器(18)连接。
5.根据权利要求4所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的变风量器(16)设有一个或多个,一个所述的变风量器(16)至少与两个空气传感器(18)连接。
6.根据权利要求2所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的温湿器(8)为恒温装置和恒湿装置一体成型。
7.根据权利要求1所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的室内空调组(6)至少设有两台。
8.根据权利要求1所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的主管道(2)通过三通管(4)与第一分支管(3)连接。
9.根据权利要求8所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的三通管(4)与第一分支管(3)的连接处设有高压电磁阀(5)和冷媒检测器。
10.根据权利要求1所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的总控制器分别与冷媒检测器、高压电磁阀(5)连接。
11.根据权利要求1所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的室外机组(1)设置在顶楼层(20)上,所述的室内空调组(6)分别设置在第一楼层(21)、第二楼层(22)、第三楼层(23)和其延伸的其他楼层上。
12.根据权利要求11所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,每个所述的楼层内的室内空调组(6)之间的最大高度差为25~35m。
13.根据权利要求11所述的楼宇恒温恒湿恒净恒氧空调智能系统,其特征在于,所述的室外机组(1)与楼层最底层的室内空调组(6)之间最大高度差为100~120m。
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