CN207486964U - 一种恒湿铁路机房空调 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种恒湿铁路机房空调,包括空调系统、湿膜系统、湿度传感器和控制模块;湿度传感器用于检测机房内的湿度,控制模块的信号输入端与湿度传感器的输出端相连,空调系统和湿膜系统的开启和关闭受控于控制模块。加湿模式时,将常规空调系统的冷凝水盘收集的冷凝水通过利用水泵输送到湿膜模块的顶部,利用湿膜模块和风机对机房进行加湿,完成一个加湿循环。本实用新型节约能耗,绿色环保,易于实施。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种恒湿铁路机房空调。
背景技术
近年来,我国的交通事业特别是铁路、高铁行业蓬勃发展。为保证铁路运输安全正点、畅通无阻,要求铁路通信信号机械房屋内部安装的各种通信信号设备正常运行。这就要求室内环境具有适宜的湿度。并且由于铁路机房的数量大,铁路机房专用空调需要在保证可靠性的前提下进行节能设计。
目前,机房的主要加湿设备是电加湿等,这些设备不能达到机房节能的要求。
因此,有必要设计一种能实现湿度控制,并节约能耗的恒湿铁路机房空调。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,针对现有技术的不足,提供一种恒湿铁路机房空调,能节约能耗,绿色环保,易于实施。
本实用新型的技术解决方案如下:
一种恒湿铁路机房空调,包括空调系统、湿膜系统、湿度传感器和控制模块;所述湿度传感器用于检测机房内的湿度,控制模块的信号输入端与湿度传感器的信号输出端相连,根据湿度传感器的检测信号控制空调系统和湿膜系统的开启和关闭。
进一步地,所述空调系统包括室内机和室外机;室内机包括压缩机1、节流装置4和蒸发器5、第一风机蒸发风机7和第一水盘(冷凝水盘)6;室外机包括冷凝器2和冷凝风机3;压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器依次通过管道连接形成制冷工质循环回路;所述第一水盘安装于蒸发器下方,用于收集蒸发器表面产生的冷凝水;所述第一风机用于促进室内空气与蒸发器换热,冷凝风机用于促进室外空气与冷凝器换热。
进一步地,所述湿膜系统包括水泵8、湿膜模块9和第二水盘10;水泵将第一水盘中的水输送到湿膜模块的顶部,水沿湿膜模块向下渗透,同时被湿膜模块吸收,形成均匀的水膜,多余的水滴落至第二水盘内;湿膜模块表面的水分与室内干燥的空气接触后蒸发,实现加湿功能;第二风机11设置于湿膜模块侧面,用于促进空气的流动。进一步地,所述第一风机和第二风机采用EC风机,实现除湿过程小风量、大焓差。
进一步地,第一水盘位于湿膜模块的正上方,以减少冷凝水输送的动力;第二水盘位于湿膜模块的正下方。
或者,所述蒸发器5和湿膜模块9平行设置,蒸发器5和湿膜模块9共用一个水盘和风机,即第一水盘和第二水盘为同一水盘,安装于蒸发器5和湿膜模块9的正下方;第一风机和第二风机为同一风机,安装于蒸发器5和湿膜模块9的侧面,以节约系统成本。
进一步地,所述空调系统的室内机部分和湿膜系统安装在同一机柜中。
进一步地,所述控制模块采用支持标准通信协议的工业级控制器,工业级控制器与上位机通信连接,用于实现远程管理。
有益效果:
本实用新型的恒湿机房空调完全实现智能控制,进行空调降温除湿与湿膜加湿模式相互切换。机组能在保证机房的湿度要求下,充分利用可再生清洁能源,从而使系统在保证机房湿度要求的条件下实现了节能,大大减少空调设备的能耗,适于推广应用。具体具有以下优点:
1.空调降温除湿系统和湿膜加湿两套系统安装在同一机柜中,易于安装,同时节省了机房的空间。
2.恒湿铁路机房空调室内、外空气隔绝循环,没有引入新风,不会将室外的灰尘、潮湿等引入室内,保持了机房原有的湿度和清洁度。
3.采用工业级控制器,稳定性更强,操作方便简洁;支持标准通信协议实现远程管理。
附图说明
图1为恒湿铁路机房空调示意图。
标号说明:1-压缩机;2-冷凝器;3-冷凝风扇;4-节流装置;5-蒸发器;6-第一水盘、7-第一风机;8-水泵;9-湿膜模块;10-第二水盘,11-第二风机。
具体实施方式
以下将结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。
参见图1,本实用新型公开了一种恒湿铁路机房空调,包括空调系统、湿膜系统、湿度传感器和控制模块;所述湿度传感器用于检测机房内的湿度,控制模块的信号输入端与湿度传感器的信号输出端相连,根据湿度传感器的检测信号控制空调系统和湿膜系统的开启和关闭。
进一步地,所述空调系统包括室内机和室外机;室内机包括压缩机1、节流装置4和蒸发器5、第一风机蒸发风机7和第一水盘(冷凝水盘)6;室外机包括冷凝器2和冷凝风机3;压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器依次通过管道连接形成制冷工质循环回路;所述第一水盘安装于蒸发器下方,用于收集蒸发器表面产生的冷凝水;所述第一风机用于促进室内空气与蒸发器换热,冷凝风机用于促进室外空气与冷凝器换热。
进一步地,所述湿膜系统包括水泵8、湿膜模块9和第二水盘10;水泵将第一水盘中的水输送到湿膜模块的顶部,水沿湿膜模块向下渗透,同时被湿膜模块吸收,形成均匀的水膜,多余的水滴落至第二水盘内;湿膜模块表面的水分与室内干燥的空气接触后蒸发,实现加湿功能;第二风机11设置于湿膜模块侧面,用于促进空气的流动。进一步地,所述第一风机和第二风机采用EC风机,实现除湿过程小风量、大焓差。
进一步地,第一水盘位于湿膜模块的正上方,以减少冷凝水输送的动力;第二水盘位于湿膜模块的正下方。
或者,所述蒸发器5和湿膜模块9平行设置,蒸发器5和湿膜模块9共用一个水盘和风机,即第一水盘和第二水盘为同一水盘,安装于蒸发器5和湿膜模块9的正下方;第一风机和第二风机为同一风机,安装于蒸发器5和湿膜模块9的侧面,以节约系统成本。
进一步地,所述空调系统的室内机部分和湿膜系统安装在同一机柜中。
进一步地,所述控制模块采用支持标准通信协议的工业级控制器,工业级控制器与上位机通信连接,用于实现远程管理。
工作过程说明:
本实用新型能根据室内湿度智能切换空调系统和湿膜系统的开启和关闭,利用空调系统对机房进行降温除湿,利用湿膜系统对机房进行加湿。
降温除湿模式:当湿度传感器检测到机房内湿度大于S1时,控制模块开启空调空调系统,制冷工质在压缩机1内压缩,进入冷凝器2,在冷凝器内将热量散发到室外环境中,工质冷凝,并进入节流装置4,膨胀降温后进入蒸发器5中,通过降低空气温度而完成一个除湿循环。
加湿模式:当湿度传感器检测到机房内湿度小于S2时,控制模块开启湿膜系统,将常规空调系统的第一水盘6收集的冷凝水通过利用水泵输送到湿膜模块的顶部,利用湿膜模块和风机对机房进行加湿,完成一个加湿循环。在确保室内环境的前提下,达到了节能的目的。
本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内,可不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求所限定的保护范围为准。
Claims (6)
1.一种恒湿铁路机房空调,其特征在于,包括空调系统、湿膜系统、湿度传感器和控制模块;所述湿度传感器用于检测机房内的湿度,控制模块的信号输入端与湿度传感器的信号输出端相连,根据湿度传感器的检测信号控制空调系统和湿膜系统的开启和关闭。
2.根据权利要求1所述的恒湿铁路机房空调,其特征在于,所述空调系统包括室内机和室外机;室内机包括压缩机(1)、节流装置(4)和蒸发器(5)、第一风机(7)和第一水盘(6);室外机包括冷凝器(2)和冷凝风机(3);压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器依次通过管道连接形成制冷工质循环回路;所述第一水盘安装于蒸发器下方,用于收集蒸发器表面产生的冷凝水;所述第一风机用于促进室内空气与蒸发器换热,冷凝风机用于促进室外空气与冷凝器换热。
3.根据权利要求2所述的恒湿铁路机房空调,其特征在于,所述湿膜系统包括水泵(8)、湿膜模块(9)和第二水盘(10);水泵将第一水盘中的水输送到湿膜模块的顶部,水沿湿膜模块向下渗透,同时被湿膜模块吸收,形成均匀的水膜,多余的水滴落至第二水盘内;湿膜模块表面的水分与室内干燥的空气接触后蒸发,实现加湿功能;第二风机(11)设置于湿膜模块侧面,用于促进空气的流动。
4.根据权利要求3所述的恒湿铁路机房空调,其特征在于,所述第一风机和第二风机采用EC风机。
5.根据权利要求3所述的恒湿铁路机房空调,其特征在于,所述空调系统的室内机部分和湿膜系统安装在同一机柜中。
6.根据权利要求1~5中任一项所述的恒湿铁路机房空调,其特征在于,所述控制模块采用支持标准通信协议的工业级控制器,工业级控制器与上位机通信连接,用于实现远程管理。
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Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113124547A (zh) * | 2019-12-31 | 2021-07-16 | 维谛技术有限公司 | 空调控制系统、方法和装置 |
| CN114216168A (zh) * | 2021-12-16 | 2022-03-22 | 泰豪科技股份有限公司 | 一种自引水湿膜加湿恒温恒湿空调机 |
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2017
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