CN209944645U - 空调系统 - Google Patents

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何伟光
高棋彬
吴明明
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Abstract

本实用新型涉及一种空调系统,包括加湿组件和多联式制冷制热系统,所述多联式制冷制热系统包括室外机、室内机和地暖组成,所述加湿组件的加湿出口与所述室内机的风道之间连通。在冬季利用所述地暖供暖时,可以将所述加湿组件开启,通过所述室内机的风道对室内进行加湿,调节室内温湿度的舒适性。

Description

空调系统
技术领域
本实用新型涉及空调领域,特别是涉及一种空调系统。
背景技术
空调系统一般包括外机、多个室内机和多个地暖连接,实现多个房间的制冷或制热过程。在冬季供暖的过程中,为达到较好的制热效果,一般采用地暖进行制热。但是采用地暖供暖的过程中,将使得空气变得很干燥,室内出现干热的情况,导致温湿度两个维度的舒适性较差。
实用新型内容
基于此,有必要提供一种空调系统,以提高温湿度两个维度的舒适性。
一种空调系统,包括加湿组件和多联式制冷制热系统,所述多联式制冷制热系统包括室外机、室内机和地暖,所述加湿组件的加湿出口与所述室内机的风道之间连通。
上述方案提供了一种空调系统,在冬季利用所述地暖供暖时,可以将所述加湿组件开启,通过所述室内机的风道对室内进行加湿,调节室内温湿度的舒适性。采用地暖供暖能够达到足暖头凉的效果,舒适性较佳,但是采用地暖供暖存在空气干燥的问题,通过进一步设置所述加湿组件,且将所述加湿组件的加湿出口连通到室内机的风道中,在供暖的过程中,开启所述加湿组件将产生的加湿空气送入所述室内机的风道内,然后在所述室内机的风机作用下排入室内,从而实现对应房间的加湿过程。无需在室内另设动力部件,借助室内机的风道和风机进行加湿,简化整个空调系统的结构。
在其中一个实施例中,所述室内机为至少两个,所述地暖为至少两个,所述加湿组件的加湿出口与各个所述室内机的风道之间均连通有加湿管路。
在其中一个实施例中,所述加湿管路上设有加湿开关阀。
在其中一个实施例中,所述空调系统还包括控制器和室内湿度传感器,所述控制器与所述室内湿度传感器、所述加湿组件和所述多联式制冷制热系统均电性连接。
在其中一个实施例中,所述加湿组件包括加湿电磁阀、蓄水罐和加湿模块,所述蓄水罐的入水口设有用于外界水源连通的入水管路,所述加湿电磁阀设置在所述入水管路上,所述蓄水罐的出水口与所述加湿模块连通,所述加湿模块的加湿出口与所述室内机的风道之间连通。
在其中一个实施例中,所述加湿模块为超声波加湿模块。
在其中一个实施例中,所述蓄水罐为储水压力罐。
在其中一个实施例中,所述室内机的风道侧壁设有新风口,所述新风口设有与室外空气连通的新风管,所述新风口设有新风阀,用于实现所述新风口导通和关闭状态的切换。
在其中一个实施例中,所述室内机和所述地暖均为至少两个,所述新风管上设有新风分支管路,所述新风分支管路上设有分支开关阀,所述新风分支管路与另一室内机所在室内连通。
在其中一个实施例中,所述新风阀包括由多个叶片排列组成的百叶结构,所述百叶结构遮挡在所述新风口,用于实现所述新风口导通和关闭状态的切换。
在其中一个实施例中,所述多联式制冷制热系统还包括第一供水管路、第二供水管路和回水管路,各个室内机并联在所述第一供水管路和所述回水管路上,各个室内机与所述回水管路之间通过回水支路连通,所述回水支路上设有回水开关阀,各个地暖并联在所述第二供水管路与所述回水管路上,各个地暖与所述第二供水管路之间通过供水支路连通,所述供水支路上设有供水开关阀,所述第一供水管路的第一端与所述第二供水管路的第一端汇合后与所述多联式制冷制热系统的换热器连通,所述第一供水管路的第一端和所述第二供水管路的第一端均设有总控开关阀。
附图说明
图1为本实施例所述空调系统的系统图;
图2至图4为图1中所述空调系统中室内机的结构示意图;
图5为本实施例所述空调系统的流程图。
附图标记说明:
10、空调系统,11、加湿组件,111、加湿管路,112、加湿电磁阀,113、蓄水罐,114、加湿模块,115、外界水源,12、多联式制冷制热系统,121、室外机,122、室内机,1221、新风管,1222、新风阀,1223、回水支路,1224、回水开关阀,123、地暖,1231、供水支路,1232、供水开关阀,124、换热器,125、第一供水管路,126、第二供水管路,127、回水管路,128、总控开关阀。
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
如图1所示,在一个实施例中提供了一种空调系统10,包括加湿组件11和多联式制冷制热系统12,所述多联式制冷制热系统12包括室外机121、室内机122和地暖123,所述加湿组件11的加湿出口与所述室内机122的风道之间连通。
在冬季利用所述地暖123供暖时,可以将所述加湿组件11开启,通过所述室内机122的风道对室内进行加湿,调节室内温湿度的舒适性。采用地暖123供暖能够达到足暖头凉的效果,舒适性较佳,但是采用地暖123供暖存在空气干燥的问题,通过进一步设置所述加湿组件11,且将所述加湿组件11的加湿出口连通到室内机122的风道中,在供暖的过程中开启所述加湿组件11,将产生的加湿空气送入所述室内机122的风道内,然后在所述室内机122的风机作用下排入室内,从而实现对应房间的加湿过程。无需在室内另设动力部件,借助室内机122的风道和风机进行加湿,简化整个空调系统10的结构。
进一步地,在一个实施例中,所述室内机122和所述地暖123均为至少两个,且所述加湿组件11的加湿出口与各个室内机122的风道之间连通有加湿管路111。所述加湿组件11运作时所产生的加湿气体通过所述加湿管路111进入所述室内机122的风道中,最后在室内机122的风机作用下进入室内。
具体地,在安装的过程中每个室内空间均安装一个所述室内机122和一个所述地暖123,所述室外机121则通过换热器124为室内机122或地暖123提供冷源或热源。在夏季可以利用所述室内机122制冷的同时加湿,在冬季则利用所述地暖123供暖,达到足热头凉的效果,并利用所述加湿组件11和室内机122的风道和风机进行加湿。
进一步地,为实现各个室内空间的灵活控制,可以在各个加湿管路111上设置加湿开关阀,在使用的过程中只开启需要进行加湿的房间所对应的加湿开关阀。
进一步地,在一个实施例中,所述空调系统10还包括控制器和室内湿度传感器,所述控制器与所述室内湿度传感器、所述加湿组件11和所述多联式制冷制热系统12均电性连接。
所述控制器通过所述室内湿度传感器检测到的湿度数据,统一控制所述加湿组件11和多联式制冷制热系统12的运行过程。具体地,在冬季,当室内湿度传感器检测到的数据显示室内湿度低于用户需求时,证明需要加湿,则所述控制器控制所述加湿组件11运行,同时控制所述室内机122的风机运行,实现室内加湿过程。
具体地,在一个实施例中,如图1所示,所述加湿组件11包括加湿电磁阀112、蓄水罐113和加湿模块114。所述蓄水罐113的入水口设有用于外界水源115连通的入水管路,所述加湿电磁阀112设置在所述入水管路上。所述蓄水罐113的出水口与所述加湿模块114连通,所述加湿模块114的加湿出口与所述室内机122的风道连通,使得经过所述加湿模块114产生的加湿空气能够进入室内机122的风道中。
具体地,当设有所述加湿管路111时,所述加湿模块114的加湿出口通过所述加湿管路111与各个室内机122的风道连通。
在使用过程中,当地暖123处于供暖状态时,所述加湿电磁阀112开启,外界水源115中的水存储进入所述蓄水罐113中。当需要对室内进行加湿时,所述加湿模块114运作,产生加湿气体,并通过所述加湿管路111导入室内机122的风道中,然后在室内机122风机的作用下排入室内。
进一步具体地,在一个实施例中,当所述空调系统10还包括上述控制器时,所述控制器与所述加湿电磁阀112电性连接,当地暖123处于供暖状态时,所述控制器控制所述加湿电磁阀112开启。所述控制器与所述加湿模块114也电性连接,当需要对室内加湿时,所述控制器控制所述加湿模块114运作。
进一步具体地,所述加湿模块114为超声波加湿模块,或者所述加湿模块114为其他能够实现加湿功能的模块,在这里不做具体限制。所述蓄水罐113可以为储水压力罐,或者为其他能够储水的结构,在这里不做具体限制。
进一步地,在一个实施例中,如图2至图4所示,所述室内机122的风道侧壁设有新风口,所述新风口设有与室外空气连通的新风管1221,所述新风口设有新风阀1222,用于实现所述新风口导通和关闭状态的切换。
当室外湿度值大于室内湿度值,且室外湿度值小于预设湿度值时,如图4所示,可以开启所述新风阀1222,使得室外空气能够通过输送新风管1221进入所述室内机122的风道中,与室内机122的进风口的回风混合后,最终从室内机122的出风口排出,实现加湿过程,节约能源。
当所述空调系统10包括所述控制器时,所述控制器与所述新风阀1222电性连接,用于控制所述新风阀1222的开启和关闭过程。还可以进一步设置室外湿度传感器,用于检测室外湿度,并将结果传递给所述控制器,所述控制器通过比较室外湿度值、室内湿度值和预设湿度值的大小后,按照以上过程当需要加湿时可以控制所述新风阀1222开启,利用室外新风进行加湿。
当然,在过渡季节,用户对于室内温度的调节范围较低,也可以通过所述新风管1221将室外空气引入室内,进行室内温度的调节。
进一步地,当所述控制器比较判断的结果为室外湿度值小于室内湿度值时,且室内湿度值小于预设湿度值时,则所述控制器控制所述加湿模块114运行,利用加湿模块114对室内进行加湿。
进一步地,在一个实施例中,当所述室内机122和所述地暖123均为至少两个时,所述新风管1221上设有新风分支管路,所述新风分支管路上设有分支开关阀,所述新风分支管路与另一室内机122所在室内连通。
基于各个房间的朝向或方位有所不同,各个房间的温湿度也会有所差别,为此当部分房间的湿度过高,部分房间的湿度过低时,可以调节所述分支开关阀,使得所述分支管路导通,利用所述新风分支管路将湿度过高房间的空气作为新风引入湿度过低的房间,从而实现两个房间中湿度的同时调节。
进一步地,基于所述新风管1221会引入室外的新风,因此将所述新风阀1222设计为包括多个叶片排列组成的百叶结构,使得所述百叶结构遮挡在所述新风口。当需要引入新风时,所述百叶结构的各个叶片运动形成格栅,将所述新风口开启导通,同时也能够起到一定的挡灰尘的效果;当不需要引入新风时,各个叶片则运动至关闭状态,将所述新风口遮挡。
进一步地,在一个实施例中,如图1所示,所述多联式制冷制热系统12还包括第一供水管路125、第二供水管路126和回水管路127,各个室内机122并联在所述第一供水管路125和所述回水管路127上,各个室内机122与所述回水管路127之间通过回水支路1223连通,所述回水支路1223上设有回水开关阀1224,各个地暖123并联在所述第二供水管路126与所述回水管路127上,各个地暖123与所述第二供水管路126之间通过供水支路1231连通,所述供水支路1231上设有供水开关阀1232,所述第一供水管路125的第一端与所述第二供水管路126的第一端汇合后与所述多联式制冷制热系统12的换热器124连通,所述第一供水管路125的第一端和所述第二供水管路126的第一端均设有总控开关阀128。
在夏季需要制冷的过程中,所述第一供水管路125上的总控开关阀128开启,所述第二供水管路126上的总控开关阀128关闭,同时根据各个房间的需求,开启需要制冷的房间所对应的回水开关阀1224,以使得只有需要制冷的房间进入制冷状态。在冬季需要制热时,所述第一供水管路125上的总控开关阀128关闭,所述第二供水管路126上的总控开关阀128开启,同时根据各个房间的需要,开启需要制热的房间所对应的供水开关阀1232。当供暖的过程中需要加湿时,所述加湿组件11开启,同时对应房间的室内机122的风机运作,将所述加湿组件11产生的加湿空气排入室内。
进一步地,在又一个实施例中,如图5所示,提供了一种空调系统控制方法,包括以下步骤:
判断上述任一实施例中所述的空调系统10中地暖123是否处于供热状态;
当地暖123处于供热状态时,获取此地暖123所在室内的室内湿度值,并比较室内湿度值与预设湿度值之间的大小;
当室内湿度值小于所述预设湿度值时,发送加湿指令,使得所述加湿组件11和对应室内机122的风机开启。
当地暖123处于供热状态时,若室内湿度值未达到预设湿度值,则证明需要加湿,则发送加湿指令,使得加湿组件11和室内机122的风机开启,所述加湿组件11产生的加湿空气则通过所述室内机122的风道,在风机的作用下进入室内,实现加湿过程,提高温湿度两个维度的舒适性。
具体地,可以将所述空调系统控制方法集成到上述控制器中,通过控制器控制上述空调系统10运作。
进一步地,在一个实施例中,当室内机处于制冷状态时,也可以获取此室内机所在室内的室内湿度值,并比较室内湿度值与预设湿度值之间的大小;当室内湿度值小于所述预设湿度值时,发送制冷加湿指令,使得所述加湿组件开启。则所述加湿组件产生的加湿气体进入室内机的风道中,随着室内机的制冷过程加湿气体被排入室内。
进一步地,在一个实施例中,所述空调系统控制方法还包括以下步骤:
在过渡季节,获取室外湿度值和室内湿度值,比较室外湿度值与室内湿度值之间的大小;
当室外湿度值大于室内湿度值,且室外湿度值小于预设湿度值时,发送新风加湿指令,如图4所示使得所述新风阀1222开启,引入室外新风进行加湿。充分利用室外空气的湿度,节约能源。
进一步地,在一个实施例中,所述空调系统控制方法还包括以下步骤:
获取室外温度值和室内温度值,并比较此室内的预设温度值、室内温度值和室外温度值的大小;
当室外温度值小于所述室内温度值,且室内温度值大于预设温度值时,发送新风降温指令,用于开启新风阀,引入室外新风进行降温。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (11)

1.一种空调系统,其特征在于,包括加湿组件和多联式制冷制热系统,所述多联式制冷制热系统包括室外机、室内机和地暖,所述加湿组件的加湿出口与所述室内机的风道之间连通。
2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述室内机为至少两个,所述地暖为至少两个,所述加湿组件的加湿出口与各个所述室内机的风道之间均连通有加湿管路。
3.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述加湿管路上设有加湿开关阀。
4.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,还包括控制器和室内湿度传感器,所述控制器与所述室内湿度传感器、所述加湿组件和所述制冷制热系统均电性连接。
5.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述加湿组件包括加湿电磁阀、蓄水罐和加湿模块,所述蓄水罐的入水口设有用于外界水源连通的入水管路,所述加湿电磁阀设置在所述入水管路上,所述蓄水罐的出水口与所述加湿模块连通,所述加湿模块的加湿出口与所述室内机的风道之间连通。
6.根据权利要求5所述的空调系统,其特征在于,所述加湿模块为超声波加湿模块。
7.根据权利要求5所述的空调系统,其特征在于,所述蓄水罐为储水压力罐。
8.根据权利要求1至7任一项所述的空调系统,其特征在于,所述室内机的风道侧壁设有新风口,所述新风口设有与室外空气连通的新风管,所述新风口设有新风阀,用于实现所述新风口导通和关闭状态的切换。
9.根据权利要求8所述的空调系统,其特征在于,所述室内机和所述地暖均为至少两个,所述新风管上设有新风分支管路,所述新风分支管路上设有分支开关阀,所述新风分支管路与另一室内机所在室内连通。
10.根据权利要求8所述的空调系统,其特征在于,所述新风阀包括由多个叶片排列组成的百叶结构,所述百叶结构遮挡在所述新风口,用于实现所述新风口导通和关闭状态的切换。
11.根据权利要求2至7任一项所述的空调系统,其特征在于,所述多联式制冷制热系统还包括第一供水管路、第二供水管路和回水管路,各个室内机并联在所述第一供水管路和所述回水管路上,各个室内机与所述回水管路之间通过回水支路连通,所述回水支路上设有回水开关阀,各个地暖并联在所述第二供水管路与所述回水管路上,各个地暖与所述第二供水管路之间通过供水支路连通,所述供水支路上设有供水开关阀,所述第一供水管的第一端与所述第二供水管的第一端汇合后与所述多联式制冷制热系统的换热器连通,所述第一供水管的第一端和所述第二供水管的第一端均设有总控开关阀。
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CN110068087A (zh) * 2019-05-24 2019-07-30 珠海格力电器股份有限公司 空调系统及其控制方法

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