CN212132782U - 一种热电工位空调装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种热电工位空调装置,包括:热电制冷模块、冷侧循环系统和热侧循环系统;热电制冷模块的冷侧与冷侧循环系统连接;热电制冷模块的热侧与热侧循环系统连接;热侧循环系统包括第一换热器、第一风扇、第一储水箱、第一循环水泵和热侧水冷块;冷侧循环系统包括第二换热器、第二风扇、第二储水箱、第二循环水泵和冷侧水冷块。本实用新型实现了空气温度的个性化调节,同时装置小巧便携,相比于集中送风的工位空调能耗更低。
Description
技术领域
本申请涉及空调装置技术领域,尤其涉及一种热电工位空调装置。
背景技术
随着现代社会经济的飞速发展和人们生活水平的日渐提高,人们对自身体感舒适度的要求也不断提高。在目前空调领域,置换式空气调节和混合式空气调节在传统的大空间散热方式中占据着主导地位。由于传统的大空间散热调节方式并不能个性化的满足人们制冷或供热需求,忽视了不同个体间较大冷热偏好差异的现实情况以及移动便携的特殊需求,且不能带来良好的空气品质舒适度,节能环保方面也并不十分理想。因此热舒适度、节能降耗、小巧便携的相关需求急需得到解决,为此,本实用新型提出一种热电工位空调装置。
实用新型内容
本申请实施例提供了一种热电工位空调装置,使得实现了空气温度的个性化调节,同时装置小巧便携,相比于集中送风的工位空调能耗更低。
有鉴于此,本申请提供了一种热电工位空调装置,包括:热电制冷模块、冷侧循环系统和热侧循环系统;
所述热电制冷模块的冷侧与所述冷侧循环系统连接;
所述热电制冷模块的热侧与所述热侧循环系统连接;
所述热侧循环系统包括第一换热器、第一风扇、第一储水箱、第一循环水泵和热侧水冷块;
所述第一风扇设置在所述第一换热器的一侧;
所述第一换热器通过管道与所述热侧水冷块连接;
所述热侧水冷块通过管道与所述第一储水箱连接;
所述第一储水箱通过管道与所述第一循环水泵连接;
所述第一循环水泵通过管道与所述第一换热器连接;
所述热侧水冷块与所述热电制冷模块的热侧连接;
所述冷侧循环系统包括第二换热器、第二风扇、第二储水箱、第二循环水泵和冷侧水冷块;
所述第二风扇设置在所述第二换热器的一侧;
所述第二换热器通过管道与所述第二储水箱连接;
所述第二储水箱通过管道与所述第二循环水泵连接;
所述第二循环水泵通过管道与所述冷侧水冷块连接;
所述冷侧水冷块通过管道与所述第二换热器连接;
所述冷侧水冷块与所述热电制冷模块的冷侧连接。
可选地,所述第二储水箱通过管道连接有中间补水泵;
所述中间补水泵通过管道与所述冷侧水冷块连接。
可选地,所述热电制冷模块和所述热侧水冷块的数量均为三个;
三个所述热电制冷模块的冷侧均与所述冷侧水冷块连接;
三个所述热电制冷模块的热侧分别与三个所述热侧水冷块连接;
所述第一换热器通过管道分别与三个所述热侧水冷块连接;
三个所述热侧水冷块分别通过管道与所述第一储水箱连接。
可选地,还包括空调外壳;
所述热电制冷模块、所述冷侧循环系统和所述热侧循环系统均设置在所述空调外壳内。
可选地,所述空调外壳的送风出口设置有用于对送风风向进行调节的栅格板。
可选地,所述空调外壳为六面箱体结构。
可选地,所述空调外壳的一面设置有可开关的箱门。
可选地,所述空调外壳的材质为金属或塑料。
可选地,所述第一风扇和所述第二风扇均为轴流风扇。
可选地,所述热电制冷模块连接有电源。
从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:包括热电制冷模块、冷侧循环系统和热侧循环系统;热电制冷模块的冷侧与冷侧循环系统连接;热电制冷模块的热侧与热侧循环系统连接;热侧循环系统包括第一换热器、第一风扇、第一储水箱、第一循环水泵和热侧水冷块;冷侧循环系统包括第二换热器、第二风扇、第二储水箱、第二循环水泵和冷侧水冷块。当热电制冷模块接通电源后,在塞贝克效应、帕尔帖效应的作用下,热电制冷模块的冷侧热量就会传递到热侧,利用热电制冷技术实现了工位空调冷热两用的能力,进而实现了空气温度的个性化调节,同时装置整体小巧便携,相比于集中送风的工位空调能耗更低。
附图说明
图1为本申请实施例中热电工位空调装置的平面图;
其中,附图标记为:
1-第一换热器,2-第一风扇,3-第二换热器,4-第二风扇,5-第一储水箱,6-第二储水箱,7-第一循环水泵,8-第二循环水泵,9-中间补水泵,10-热电制冷模块,11-冷侧水冷块,12-热侧水冷块。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
发明人发现:个性化的工位空调送风方式越来越多的被应用到空调系统领域。工位空调是一种有别于传统大空间空调送风的个性化送风系统装置,或者说是针对局部区域的空调。现有的集中送风空调系统,如中央空调系统,在送风区域常常存在局部送风不足的现象,这会导致局部环境过热或过冷,或者说个别工位区域集中送风系统未能达到很好的送风效果。为了改善这一现象,目前常用的方式为加大中央空调整体的制冷量或制热量,但这无疑就增加了能耗;此外还可以通过在特定区域设置小风扇,但其仅有单一送风的功能,尽管现今有一些集中送风的工位空调针对于这一问题,但是人并非固定不动的机体,一旦稍微远离工位区域,这样的集中送风工位空调就不能照顾周到,并且集中送风的工位空调过于耗能。因此针对于上述几个问题,提出一种热电工位空调装置。
本申请提供了一种热电工位空调装置的一个实施例,具体请参阅图1。
本实施例中的热电工位空调装置包括:热电制冷模块10、冷侧循环系统和热侧循环系统,热电制冷模块10的冷侧与冷侧循环系统连接,热电制冷模块10的热侧与热侧循环系统连接,热侧循环系统包括第一换热器1、第一风扇2、第一储水箱5、第一循环水泵7和热侧水冷块12,第一风扇2设置在第一换热器1的一侧,第一换热器1通过管道与热侧水冷块12连接,热侧水冷块12通过管道与第一储水箱5连接,第一储水箱5通过管道与第一循环水泵7连接,第一循环水泵7通过管道与第一换热器1连接,热侧水冷块12与热电制冷模块10的热侧连接;冷侧循环系统包括第二换热器3、第二风扇4、第二储水箱6、第二循环水泵8和冷侧水冷块11,第二风扇4设置在第二换热器3的一侧,第二换热器3通过管道与第二储水箱6连接,第二储水箱6通过管道与第二循环水泵8连接,第二循环水泵8通过管道与冷侧水冷块11连接,冷侧水冷块11通过管道与第二换热器3连接,冷侧水冷块11与热电制冷模块10的冷侧连接。
需要说明的是:当热电制冷模块10接通电源后,在塞贝克效应、帕尔帖效应的作用下,热电制冷模块10的冷侧热量就会传递到热侧,利用热电制冷技术实现了工位空调冷热两用的能力,进而实现了空气温度的个性化调节,同时装置整体小巧便携,相比于集中送风的工位空调能耗更低。
以上为本申请实施例提供的一种热电工位空调装置的实施例一,以下为本申请实施例提供的一种热电工位空调装置的实施例二,具体请参阅图1。
本实施例中的热电工位空调装置包括:热电制冷模块10、冷侧循环系统和热侧循环系统,热电制冷模块10的冷侧与冷侧循环系统连接,热电制冷模块10的热侧与热侧循环系统连接,热侧循环系统包括第一换热器1、第一风扇2、第一储水箱5、第一循环水泵7和热侧水冷块12,第一风扇2设置在第一换热器1的一侧,第一换热器1通过管道与热侧水冷块12连接,热侧水冷块12通过管道与第一储水箱5连接,第一储水箱5通过管道与第一循环水泵7连接,第一循环水泵7通过管道与第一换热器1连接,热侧水冷块12与热电制冷模块10的热侧连接;冷侧循环系统包括第二换热器3、第二风扇4、第二储水箱6、第二循环水泵8和冷侧水冷块11,第二风扇4设置在第二换热器3的一侧,第二换热器3通过管道与第二储水箱6连接,第二储水箱6通过管道与第二循环水泵8连接,第二循环水泵8通过管道与冷侧水冷块11连接,冷侧水冷块11通过管道与第二换热器3连接,冷侧水冷块11与热电制冷模块10的冷侧连接。
需要说明的是:本热电工位空调装置主要分为两大循环,分别是冷侧循环和热侧循环,每一个管道中都是以储水箱中的水作为循环工质。
第二储水箱6通过管道连接有中间补水泵9,中间补水泵9通过管道与冷侧水冷块11连接,通过设置中间补水泵9,利用热泵空调中的补气增焓的原理提高了制冷量,同时提高了制冷效率。
需要说明的是:通过在冷侧循环系统中增设中间补水泵9,使得热电制冷模块10的冷侧能够传递更多的热量给热侧,从而使冷侧循环水的冷量更大,热侧的循环水的热量更大,这样在热环境的情况下可以实现更好的制冷效果,反之在冷环境时只要将空调的热侧出风对向人即可获更好的制热效果。
具体的,热电制冷模块10和热侧水冷块12的数量均为三个,三个热电制冷模块10的冷侧均与冷侧水冷块11连接,三个热电制冷模块10的热侧分别与三个热侧水冷块12连接,第一换热器1通过管道分别与三个热侧水冷块12连接,三个热侧水冷块12分别通过管道与第一储水箱5连接。
还包括空调外壳,热电制冷模块10、冷侧循环系统和热侧循环系统均设置在空调外壳内;空调外壳的送风出口设置有用于对送风风向进行调节的栅格板,通过控制栅格板可以调节空调送风的风向,使得送风更具个性化。具体的,空调外壳为六面箱体结构,空调外壳的一面设置有可开关的箱门,可方便对空调外壳内的设备进行维修更换。空调外壳的材质可以为金属或塑料。
第一风扇2和第二风扇4均为轴流风扇;热电制冷模块10连接有电源。
具体实施时,当热电制冷模块10的电源接通,热电制冷模块10具备将冷侧热量传递到热侧的能力;同时开启冷侧的第二循环水泵8和热侧的第一循环水泵7,此时中间补水泵9未开启。对于冷侧循环,在第二循环水泵8开启后,第二储水箱6中的水被抽来用于循环,当水从第二循环水泵8流出,接着流进冷侧水冷块11被热电制冷模块10吸收热量,也就是水被冷却降温。当水被冷却之后流进第二换热器3中,在第二风扇4的作用下进行换热,使得水对空气进行降温,最终吹出冷风。对于热侧循环,当热侧水冷块12吸收热量后,汇集流到第一储水箱5中,第一循环水泵7从第一储水箱5中抽出被加热后的循环水流进第一换热器1中,在第一风扇2的作用下进行换热,使得水对空气进行加热,最终吹出热风,而完成换热的循环水经管道分流成三路,分别流进热电制冷模块10热侧的三个热侧水冷块12再次进行吸收热量,从而完成热侧循环。在系统运行一分钟后开启中间补水泵9对冷侧水冷块11进行少量补水。这时,在冷侧循环水量增大,同时由于补水的作用下使得热电制冷模块10冷侧的制冷能力更大,最终更多的循环冷水在第二换热器3中进行换热,使得风更冷。可以理解的是,以上所有用电部件的开启与关闭皆可由开发的控制模块进行控制。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种热电工位空调装置,其特征在于,包括:热电制冷模块、冷侧循环系统和热侧循环系统;
所述热电制冷模块的冷侧与所述冷侧循环系统连接;
所述热电制冷模块的热侧与所述热侧循环系统连接;
所述热侧循环系统包括第一换热器、第一风扇、第一储水箱、第一循环水泵和热侧水冷块;
所述第一风扇设置在所述第一换热器的一侧;
所述第一换热器通过管道与所述热侧水冷块连接;
所述热侧水冷块通过管道与所述第一储水箱连接;
所述第一储水箱通过管道与所述第一循环水泵连接;
所述第一循环水泵通过管道与所述第一换热器连接;
所述热侧水冷块与所述热电制冷模块的热侧连接;
所述冷侧循环系统包括第二换热器、第二风扇、第二储水箱、第二循环水泵和冷侧水冷块;
所述第二风扇设置在所述第二换热器的一侧;
所述第二换热器通过管道与所述第二储水箱连接;
所述第二储水箱通过管道与所述第二循环水泵连接;
所述第二循环水泵通过管道与所述冷侧水冷块连接;
所述冷侧水冷块通过管道与所述第二换热器连接;
所述冷侧水冷块与所述热电制冷模块的冷侧连接。
2.根据权利要求1所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述第二储水箱通过管道连接有中间补水泵;
所述中间补水泵通过管道与所述冷侧水冷块连接。
3.根据权利要求1所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述热电制冷模块和所述热侧水冷块的数量均为三个;
三个所述热电制冷模块的冷侧均与所述冷侧水冷块连接;
三个所述热电制冷模块的热侧分别与三个所述热侧水冷块连接;
所述第一换热器通过管道分别与三个所述热侧水冷块连接;
三个所述热侧水冷块分别通过管道与所述第一储水箱连接。
4.根据权利要求1所述的热电工位空调装置,其特征在于,还包括空调外壳;
所述热电制冷模块、所述冷侧循环系统和所述热侧循环系统均设置在所述空调外壳内。
5.根据权利要求4所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述空调外壳的送风出口设置有用于对送风风向进行调节的栅格板。
6.根据权利要求4所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述空调外壳为六面箱体结构。
7.根据权利要求6所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述空调外壳的一面设置有可开关的箱门。
8.根据权利要求4所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述空调外壳的材质为金属或塑料。
9.根据权利要求1所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述第一风扇和所述第二风扇均为轴流风扇。
10.根据权利要求1所述的热电工位空调装置,其特征在于,所述热电制冷模块连接有电源。
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