CN213066360U - 一种氟-水耦合的空调除湿与节能系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种氟‑水耦合的空调除湿与节能系统,包括低温冷源系统、高温冷源系统、氟里昂新风冷冻除湿机和组合式空调箱,氟里昂新风冷冻除湿机的入口连接新风取风管,氟里昂新风冷冻除湿机出口连接混合风管,混合风管连接组合式空调箱,组合式空调箱的出风口连接室内送风管;低温冷源系统和高温冷源系统均用于与组合式空调箱热交换。本实用新型通过氟利昂新风冷冻除湿的方式承担新风和室内的湿负荷;对于剩余热负荷,可由高温冷源来承担剩余的冷负荷,由于高温冷源的制冷效率要高于低温冷源,因而由高温冷源与氟里昂新风冷冻除湿机组合的制冷与除湿系统能够在保证空气温湿度质量的同时实现节源能源的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调系统技术领域,尤其涉及一种氟-水耦合的空调除湿与节能系统。
背景技术
手术室的环境对环境空气的温度、湿度、洁净度都有着严格的要求,目前医院常用的手术室空调系统多为一次回风再热的空气处理方式。由于手术室空调除湿的要求,在优先满足除湿(需要加热)要求的情况下,需要将经过组合式空调器的空气冷冻降温到极低的温度,再通过电加热或者其他换热盘管将空气进行在加热,以满足手术室环境温度的要求。空调的冷源在制冷过程中,既承担了维护建构,设备,人员冷负荷的同时,还要承担空气再热的冷负荷,造成了能源的浪费。
此外,对于高湿度地区,由于室外环境湿度较高,往往会造成手术室环境湿度偏高,空气质量难以达标。
对于多间手术室共用一台组合式空调箱的工况,由于不同的手术间对空气环境的要求不同,往往会出现各个手术间之间温度失衡的现象,出现空气温湿度不达标的现象。
实用新型内容
本实用新型为了解决上述技术问题提供一种氟-水耦合的空调除湿与节能系统。
本实用新型通过下述技术方案实现:
一种氟-水耦合的空调除湿与节能系统,包括高温冷源系统、氟里昂新风冷冻除湿机和组合式空调箱,氟里昂新风冷冻除湿机的入风口连接新风取风管,氟里昂新风冷冻除湿机出风口连接混合风管,所述混合风管的出风口连接所述组合式空调箱,组合式空调箱的出风口连接室内送风管;
所述高温冷源系统用于与所述组合式空调箱热交换。
进一步的,氟-水耦合的空调除湿与节能系统还包括低温冷源系统,所述低温冷源系统用于与所述组合式空调箱热交换。
进一步的,氟-水耦合的空调除湿与节能系统它还包括排风能量回收罩,所述排风能量回收罩用于将室内的排风送至所述氟里昂新风冷冻除湿机冷凝器的进风口。
进一步的,组合式空调箱的进、出水管路上均设有电动阀门,低温冷源系统和高温冷源系统的供、回水管路上均安装有电动阀门。
进一步的,所述低温冷源为组合式空调箱的专用冷源,用于随时提供低温冷冻水实现组合式空调箱的除湿和制冷。
优选地,所述组合式空调箱为变频机。
进一步的,所述氟里昂新风冷冻除湿机的出风口安装有空气温湿度传感器。
进一步的,氟-水耦合的空调除湿与节能系统还包括回风支管,所述回风支管汇入回风主管,所述回风主管连接所述混合风管。
进一步的,所述回风支管上安装有电动调节风阀和回风温度传感器。
进一步的,所述回风主管上设有回风温湿度传感器。
进一步的,所述组合式空调箱的制冷盘管上设有冷冻水供水量调节阀。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1,本实用新型的氟里昂新风冷冻除湿机是通过氟利昂盘管直接给新风降温除湿,省去了中间换热环节,其制冷和除湿的效率要高于低温冷冻水除湿;
2,本实用新型通过高温冷源与氟里昂新风冷冻除湿机进行组合,通过氟利昂新风冷冻除湿的方式承担室内的湿负荷;对于剩余热负荷,可由高温冷源来承担剩余的冷负荷,由于高温冷源的制冷效率要高于低温冷源,因而由高温冷源与氟里昂新风冷冻除湿机组合的制冷与除湿系统能够在保证空气温湿度质量的同时实现节源能源的目的;
3,本实用新型采用氟里昂新风冷冻除湿机和双冷源模式,在实现节能运行的同时,可提升组合式空调箱的安全性;
4,本实用新型采用组合式空调箱为多个房间送风,在每一个房间的回风管上设置电动调节风阀和回风温度传感器,可以根据房间温度来调节回风量,能独立控制每个房间的温度。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。
如图1所示,本实用新型公开的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,包括1号冷热源系统、2号冷热源系统、回风系统、排风系统、排风能量回收罩14、氟里昂新风冷冻除湿机和组合式空调箱1。氟里昂新风冷冻除湿机包括内机2和外机3,内机2与外机3间连接有氟利昂管道27。
氟里昂新风冷冻除湿机的内机2的入风口连接新风取风管15,内机2出风口连接新风送风管16,新风送风管16连接混合风管18,所述混合风管18的出风口连接所述组合式空调箱1,组合式空调箱1的出风口连接送风主管19。送风主管19连接各送风支管,由送风支管将风送入各手术室的入风口,入风口处安装有高效过滤器6。氟里昂新风冷冻除湿机的出口安装有空气温湿度传感器。送风主管19上安装有风压传感器7和温湿度传感器8,每一送风支管上均安装有电动开关风阀11。
2号冷热源系统流经组合式空调箱1用于制冷与除湿;1号冷热源系统流经组合式空调箱1用于制冷。
本实施方式中1号冷热源系统包括1号供水管23、1号回水管24和1号高温冷源,1号供水管23和1号回水管24的一端均与1号高温冷源连接;1号供水管23另一端与组合式空调箱1的进水管路22连接,1号回水管24另一端与组合式空调箱1的回水管路21连接。
2号冷热源系统包括2号供水管25、2号回水管26和2号低温冷源,2号供水管25和2号回水管26的一端均与2号低温冷源连接;2号供水管25另一端与组合式空调箱1的进水管路22连接,2号回水管26另一端与组合式空调箱1的回水管路21连接。
回水管路21和进水管路22上安装有电动调节水阀12。1号供水管23、1号回水管24、2号供水管25和2号回水管26上均安装有电动开关水阀13。
2号低温冷源为组合式空调箱1的专用冷源,用于随时提供低温冷冻水实现组合式空调箱1的除湿和制冷。
1号高温冷源为医院空调其他冷源。1号高温冷源的制冷效率高于2号低温冷源,1号高温冷源可以兼顾为手术室制冷提供冷量,但单独使用不一定能够满足手术室除湿的要求。
排风系统包括排风主管20、排风支管以及安装在排风支管上的排风机4。在每一间手术室内设有回风口和排风口,排风口连接排风支管,各排风支管汇入排风主管20,排风主管20连接排风能量回收罩14。排风能量回收罩14用于将室内的排风送至氟里昂新风冷冻除湿机冷凝器的进风口,降低冷凝器的冷凝压力,提高氟里昂新风冷冻除湿机的制冷效率。可利于氟里昂新风冷冻除湿机能效提升。
回风系统包括回风主管17和回风支管。各房间内的回风口分别连接一回风支管,各回风支管汇入回风主管17,回风主管17连接混合风管18。
回风支管上安装有电动调节风阀9和回风温度传感器10。可以根据房间温度来调节手术室的回风量,实现多间手术室的温度独立控制,避免各个手术室之间的温度失衡现象。
回风主管17上设有回风温湿度传感器。可通过回风湿度来控制氟里昂新风冷冻除湿机的送风湿度,实现手术室的湿度独立控制。
本实施方式中组合式空调箱1为变频机。每个手术室内安装有压差传感器6,通过送风机的频率来控制送风与室外空气的压差,实现风机节能运行。
组合式空调箱1的制冷盘管上设有冷冻水供水量调节阀。可通过回风温度度来控制冷冻水供水量调节阀的开度,实现手术室空调环境温度的独立控制。
本实用新型的工作原理:
新风经新风取风管15进入氟里昂新风冷冻除湿机冷却除湿后,与回风管17的回风在混合风管18内混合形成混合风,混合风流入组合式空调箱1进行二次除湿和调节温度,然后经送风管送入室内。各个手术室的排风机4为工频运行,并与手术间的空调开关连锁控制。
本实用新型通过高温冷源与氟里昂新风冷冻除湿机进行组合,通过氟利昂新风冷冻除湿的方式承担手术室的湿负荷,由于是氟利昂制冷盘管直接制冷,少了中间换热环节,其制冷和除湿的效率要高于低温冷冻水除湿;通过冷冻除湿的方式降低新风的含湿量,能够承担手术室的全部湿负荷并兼顾一部分冷负荷;
而对于手术室的剩余热负荷,可由1号高温冷源来承担剩余的冷负荷,由于1号高温冷源的制冷效率要高于2号低温冷源,由1号高温冷源与氟里昂新风冷冻除湿机组合的手术室制冷与除湿系统能够在保证空气温湿度质量的同时实现节源能源的目的。
当1号高温冷源停机不工作的时候,可以由2号低温冷源通过变工况运行的方式转换成高温冷源,当氟里昂新风冷冻除湿机无法使用的时候,可以由2号低温冷源承担全部的制冷与除湿的工作,在实现手术室节能运行的同时,提升手术室空调的安全性。
以上的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、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 (10)
1.一种氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:包括高温冷源系统、氟里昂新风冷冻除湿机和组合式空调箱,氟里昂新风冷冻除湿机的入风口连接新风取风管,氟里昂新风冷冻除湿机出风口连接混合风管,所述混合风管的出风口连接所述组合式空调箱,组合式空调箱的出风口连接室内送风管;所述高温冷源系统用于与所述组合式空调箱热交换。
2.根据权利要求1所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:它还包括低温冷源系统,所述低温冷源系统用于与所述组合式空调箱热交换。
3.根据权利要求1或2所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:它还包括排风能量回收罩,所述排风能量回收罩用于将室内的排风送至所述氟里昂新风冷冻除湿机冷凝器的进风口。
4.根据权利要求2所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:所述低温冷源系统的供、回水分别与组合式空调箱的进、出水管路连接,所述高温冷源系统的供、回水分别与组合式空调箱的进、出水管路连接;
组合式空调箱的进、出水管路上均设有电动阀门,低温冷源系统和高温冷源系统的供、回水管路上均安装有电动阀门。
5.根据权利要求2或4所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:所述低温冷源为组合式空调箱的专用冷源,用于随时提供低温冷冻水实现组合式空调箱的除湿和制冷。
6.根据权利要求1所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:所述组合式空调箱为变频机,所述氟里昂新风冷冻除湿机的出风口安装有空气温湿度传感器。
7.根据权利要求1所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:它还包括回风支管,所述回风支管汇入回风主管,所述回风主管连接所述混合风管。
8.根据权利要求7所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:所述回风支管上安装有电动调节风阀和回风温度传感器。
9.根据权利要求7或8所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:所述回风主管上设有回风温湿度传感器。
10.根据权利要求1、6、7或8所述的氟-水耦合的空调除湿与节能系统,其特征在于:所述组合式空调箱的制冷盘管上设有冷冻水供水量调节阀。
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