CN212841991U - 一种除湿新风泳池制热空调机组 - Google Patents
一种除湿新风泳池制热空调机组 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种除湿新风泳池制热空调机组,包括室内机组和空气源外机,室内机组包括有回风段、排风段、新风段、换热段、送风段和主机段,回风段设有回风口,排风段设有排风阀,新风段设有新风阀,新风段与排风段之间设有换风阀,送风段设有送风口和风机;主机段设有水管接口,主机段内置有压缩机、钛管换热器、储液罐、第一四通阀、第二四通阀,加热段内置有第一翅片换热器和第二翅片换热器;空气源外机设有室外换风口和室外翅片换热器。本实用新型的优点为,解决泳池馆空调、热水、新风、除湿所需的冷暖、热源需求,提高泳池馆中制热空调机组的空间利用、提高制热空调机组能效,合理解决空调、新风、除湿和池水加热连续供给的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及热管理系统技术领域,特别是一种除湿新风泳池制热空调机组。
背景技术
随着我国经济的发展,人们的生活质量不断提高,建筑节能方面供热与空调的能耗在能源结构中占比在不断上升。在普通的建筑之中,对同时拥有空调和生活热水的建筑比例不断的提高。中国地区的大部分游泳馆,空气温度调节,泳池加热,新风和除湿均为刚性需求,但是目前泳池馆市场能提供产品很难对空气进行调节的同时对池水加热,新风和除湿功能同时连续供给。
目前市场普遍采用中央空调和池水加热空气源热泵和外加的室内除湿机。中央空调带风机盘管对室内的空气进行降温,利用空气源热泵对池水进行加热,室内的除湿机对对空气中的水分进行除湿。这种方案前期的资金投入比较大,安装复杂,运行费用过高,没有考虑新风功能。
市场上还有使用风冷冷水模块加组合式风柜和池水空气源热泵的方式。利用风冷冷水模块和组合式风柜对室内恒温恒湿处理,同时组合式风柜有新风模式,满足对空气的处理,也是对池水运用空气源热泵加热。这种模式相对中央空调模式下,安装费用先对较低,但是对工程设计要求较高,能源利用率不高,运行费过高,购买设备资金过大,空间利用率低,后期维护繁琐。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供了一种除湿新风泳池制热空调机组。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种除湿新风泳池制热空调机组,包括室内机组和空气源外机,室内机组包括有回风段、排风段、新风段、换热段、送风段和主机段,回风段、排风段、新风段、换热段和送风段依次排列连接,回风段设有回风口,排风段设有排风阀,新风段设有新风阀,新风段与排风段之间设有换风阀,送风段设有送风口且内置风机;主机段设有水管接口,主机段内置有压缩机、钛管换热器、储液罐、第一四通阀、第二四通阀,加热段内置有第一翅片换热器和第二翅片换热器;空气源外机设有室外换风口,空气源外机内置有室外翅片换热器;
压缩机的出口端连接第一四通阀的入口,第一四通阀的第一出口与第二四通阀的入口连接,第二四通阀的第一出口连接室外翅片换热器的入口端,室外翅片换热器的出口端连接储液罐的入口端,室外翅片换热器与储液罐之间设有第一单向阀;第二四通阀的第二出口连接压缩机的入口端;第二四通阀的第三出口连接第一翅片换热器的入口端,第一翅片换热器的出口端连接储液罐的入口端,第一翅片换热器与储液罐之间设有第二单向阀;第一四通阀的第二出口连接压缩机的入口端,第一四通阀的第三出口连接钛管换热器的入口端,钛管换热器的出口端与储液罐的入口端连接,钛管换热器与储液罐之间设有第三单向阀;储液罐的出口端连接第二翅片换热器,储液罐与第二翅片换热器之间设有电子膨胀阀,第二翅片换热器连接压缩机的入口端。
上述技术方案中,压缩机的出口端设有油分离器。
上述技术方案中,压缩机的入口端设有气液分离器。
上述技术方案中,压缩机的出口端设有排气温度探头,压缩机的入口端设有回气温度探头。
上述技术方案中,压缩机的出口端设有高压保护开关,压缩机的入口端设有低压保护开关。
上述技术方案中,室外翅片换热器的入口端和出口端均设有截止阀。
上述技术方案中,储液罐的出口端设有铜过滤器。
本实用新型的有益效果是:解决泳池馆空调、热水、新风、除湿所需的冷暖、热源需求,提高泳池馆中制热空调机组的空间利用、提高制热空调机组能效,合理解决空调、新风、除湿和池水加热连续供给的问题。
附图说明
图1是本实用新型整体的正视结构示意图。
图2是本实用新型的室内机组的后视结构示意图。
图3是本实用新型的整体的内部管路连接结构示意图。
附图标记
1、室内机组;2、空气源外机;3、回风段;4、排风段;5、新风段;6、换热段;7、送风段;8、主机段;9、回风口;10、排风阀;11、新风阀;12、换风阀;13、送风口;14、风机;15、水管接口;16、压缩机;17、钛管换热器;18、储液罐;19、第一四通阀;20、第二四通阀;21、第一单向阀;22、第二单向阀;23、第三单向阀;24、第一翅片换热器;25、第二翅片换热器;26、室外换风口;27、室外翅片换热器;28、电子膨胀阀;29、油分离器;30、气液分离器;31、排气温度探头;32、回气温度探头;33、高压保护开关;34、低压保护开关;35、截止阀;36、铜过滤器。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1-3所示,一种除湿新风泳池制热空调机组,其主要分为室内机组1和空气源外机2,室内机组1包括有回风段3、排风段4、新风段5、换热段6、送风段7和主机段8,回风段3、排风段4、新风段5、换热段6和送风段7依次排列连接。回风段3设有回风口9,回风口9与泳池馆室内空气连通;排风段4设有排风阀10,排风阀10所连接的管道通至泳池馆室外的空气,排风阀10控制排风段4与室外空气的导通与否;新风段5设有新风阀11,新风阀11所连接的管道通至泳池馆室外的空气,新风阀11控制新风段5与室外空气的导通与否;新风段5与排风段4之间设有换风阀12,换风阀12控制新风段5与排风段4的导通与否;送风段7设有送风口13,送风口13与泳池馆室内空气连通,送风段7内置有风机14,风机14负责为空气流动提供方向动力。
主机段8的外壳上设有水管接口15,水管接口15与泳池水连通形成水循环,主机段8内置有压缩机16、钛管换热器17、储液罐18、第一四通阀19、第二四通阀20,加热段内置有第一翅片换热器24和第二翅片换热器25;空气源外机2内置有室外翅片换热器27,空气源外机2设有换热通风的室外换风口26;水管接口15接入的泳池水在钛管换热器17处进行换热,第一翅片换热器24负责空气加热,第二翅片换热器25负责空气除湿,室外翅片换热器27负责室外换热。第一四通阀19和第二四通阀20各具有一个入口和三个出口,三个出口在图中分别用A、B、C标示。
除湿新风泳池制热空调机组中室内机和空气源外机2的内部部件的连接结构为:
压缩机16的出口端连接第一四通阀19的入口,第一四通阀19的第一出口与第二四通阀20的入口连接,第二四通阀20的第一出口连接室外翅片换热器27的入口端,室外翅片换热器27的出口端连接储液罐18的入口端,室外翅片换热器27与储液罐18之间设有第一单向阀21;第二四通阀20的第二出口连接压缩机16的入口端;第二四通阀20的第三出口连接第一翅片换热器24的入口端,第一翅片换热器24的出口端连接储液罐18的入口端,第一翅片换热器24与储液罐18之间设有第二单向阀22;第一四通阀19的第二出口连接压缩机16的入口端,第一四通阀19的第三出口连接钛管换热器17的入口端,钛管换热器17的出口端与储液罐18的入口端连接,钛管换热器17与储液罐18之间设有第三单向阀23;储液罐18的出口端连接第二翅片换热器25,储液罐18与第二翅片换热器25之间设有电子膨胀阀28,第二翅片换热器25连接压缩机16的入口端。
其中,压缩机16的出口端设有油分离器29,用于将压缩机16排出的高温高压冷媒中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。
其中,压缩机16的入口端设有气液分离器30,用于进入压缩机16前冷媒的气液分离,以保证装置安全高效地运行。
其中,压缩机16的出口端设有排气温度探头31,压缩机16的入口端设有回气温度探头32,进行冷媒的温度检测。
其中,压缩机16的出口端设有高压保护开关33,压缩机16的入口端设有低压保护开关34,进行冷媒的压力检测。
其中,室外翅片换热器27的入口端和出口端均设有截止阀35,截止阀35进行人为控制室内机组1与空气外源机之间的连接导通与截至。
其中,储液罐18的出口端设有铜过滤器36,铜过滤器36用于过滤储存在储液罐18中冷媒的中的杂质,以保障设备的正常使用。
除湿新风泳池制热空调机组具有制热除湿模式、制冷除湿模式、除湿制热水模式和全新风模式。
(1)在制热除湿模式下,机组内部的第一四通阀19入口与第一四通阀19的第一出口连通,第二四通阀20的入口与第二四通阀20的第三出口连通。
机组内部的冷媒流路是:冷媒在压缩机16压缩形成高温高压冷媒,冷媒经油分离器29、第一四通阀19、第二四通阀20到第一翅片换热器24,冷媒在第一翅片换热器24进行换热,为经过第一翅片换热器24的空气加热,换热后的冷媒经第二单向阀22进入储液罐18,再经过电子膨胀阀28到第二翅片换热器25进行换热,为经过第二翅片换热器25的空气除湿,冷媒从第二翅片换热器25出来流经气液分离器30再回到压缩机16中,完成一个流程。
室内机组1中,新风段5的新风阀11关闭,排风段4的排风阀10关闭,新风段5与排风段4之间的换风阀12打开,空气在风机14的带动下,从回风口9进入,经排风段4、新风段5、换热段6、送风段7,在送风段7回到室内环境中。空气在换热段6先经过第二翅片换热器25除湿,再经过第一翅片换热器24加热,完成空气的制热除湿。
(2)在制冷除湿模式下,机组内部的第一四通阀19入口与第一四通阀19的第一出口连通,第二四通阀20的入口与第二四通阀20的第一出口连通。
机组内部的冷媒流路是:冷媒在压缩机16压缩形成高温高压冷媒,冷媒经油分离器29、第一四通阀19、第二四通阀20到室外翅片换热器27进行换热,换热后的冷媒经第一单向阀21进入储液罐18,再经过电子膨胀阀28到第二翅片换热器25进行换热,为经过第二翅片换热器25的空气除湿,冷媒从第二翅片换热器25出来流经气液分离器30再回到压缩机16中,完成一个流程。其中,第一翅片换热器24不流过高温高压冷媒,不进行加热。
室内机组1中,新风段5的新风阀11关闭,排风段4的排风阀10关闭,新风段5与排风段4之间的换风阀12打开,空气在风机14的带动下,从回风口9进入,经排风段4、新风段5、换热段6、送风段7,在送风段7回到室内环境中。空气在换热段6先经过第二翅片换热器25除湿,且在第一翅片换热器24处不进行加热,完成空气的制冷除湿。
(3)在除湿制热水模式下,机组内部的第一四通阀19入口与第一四通阀19的第三出口连通。
机组内部的冷媒流路是:冷媒在压缩机16压缩形成高温高压冷媒,冷媒经油分离器29、第一四通阀19到钛管换热器17进行高温高压冷媒与泳池水换热,对泳池水进行加热,换热后的冷媒经第三单向阀23进入储液罐18,再经过电子膨胀阀28到第二翅片换热器25进行换热,为经过第二翅片换热器25的空气除湿,冷媒从第二翅片换热器25出来流经气液分离器30再回到压缩机16中,完成一个流程。其中,第一翅片换热器24不流过高温高压冷媒,不进行加热。
室内机组1中,新风段5的新风阀11关闭,排风段4的排风阀10关闭,新风段5与排风段4之间的换风阀12打开,空气在风机14的带动下,从回风口9进入,经排风段4、新风段5、换热段6、送风段7,在送风段7回到室内环境中。空气在换热段6先经过第二翅片换热器25除湿,且在第一翅片换热器24处不进行加热,完成空气的除湿。
(4)在全新风模式下,压缩机16停止运行,没有冷媒的流动。
室内机组1中,新风段5的新风阀11打开,排风段4的排风阀10打开,新风段5与排风段4之间的换风阀12关闭,室外空气在风机14的带动下,从新风阀11进入新风段5、换热段6、送风段7进入到室内环境中,室内环境中的空气在气压作用下从回风段3的回风口9进入回风段3、排风段4,并从排风阀10排出到室外环境中,完成室内外的空气流通。
以上的实施例只是在于说明而不是限制本实用新型,故凡依本实用新型专利申请范围所述的方法所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。
Claims (7)
1.一种除湿新风泳池制热空调机组,其特征在于,包括室内机组和空气源外机,室内机组包括有回风段、排风段、新风段、换热段、送风段和主机段,回风段、排风段、新风段、换热段和送风段依次排列连接,回风段设有回风口,排风段设有排风阀,新风段设有新风阀,新风段与排风段之间设有换风阀,送风段设有送风口且内置风机;主机段设有水管接口,主机段内置有压缩机、钛管换热器、储液罐、第一四通阀、第二四通阀,加热段内置有第一翅片换热器和第二翅片换热器;空气源外机设有室外换风口,空气源外机内置有室外翅片换热器;
压缩机的出口端连接第一四通阀的入口,第一四通阀的第一出口与第二四通阀的入口连接,第二四通阀的第一出口连接室外翅片换热器的入口端,室外翅片换热器的出口端连接储液罐的入口端,室外翅片换热器与储液罐之间设有第一单向阀;第二四通阀的第二出口连接压缩机的入口端;第二四通阀的第三出口连接第一翅片换热器的入口端,第一翅片换热器的出口端连接储液罐的入口端,第一翅片换热器与储液罐之间设有第二单向阀;第一四通阀的第二出口连接压缩机的入口端,第一四通阀的第三出口连接钛管换热器的入口端,钛管换热器的出口端与储液罐的入口端连接,钛管换热器与储液罐之间设有第三单向阀;储液罐的出口端连接第二翅片换热器,储液罐与第二翅片换热器之间设有电子膨胀阀,第二翅片换热器连接压缩机的入口端。
2.根据权利要求1所述的一种除湿新风泳池制热空调机组,其特征在于,所述压缩机的出口端设有油分离器。
3.根据权利要求1所述的一种除湿新风泳池制热空调机组,其特征在于,所述压缩机的入口端设有气液分离器。
4.根据权利要求1所述的一种除湿新风泳池制热空调机组,其特征在于,所述压缩机的出口端设有排气温度探头,所述压缩机的入口端设有回气温度探头。
5.根据权利要求1所述的一种除湿新风泳池制热空调机组,其特征在于,所述压缩机的出口端设有高压保护开关,所述压缩机的入口端设有低压保护开关。
6.根据权利要求1所述的一种除湿新风泳池制热空调机组,其特征在于,所述室外翅片换热器的入口端和出口端均设有截止阀。
7.根据权利要求1所述的一种除湿新风泳池制热空调机组,其特征在于,所述储液罐的出口端设有铜过滤器。
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