CN215523557U - 一种双风道恒温恒湿空调系统 - Google Patents

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曾超
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Abstract

本实用新型公开了一种双风道恒温恒湿空调系统,包括新回风段和风机段,新回风段与风机段连通,风机段内设有风机,新回风段内设有调湿器,风机段分别与制冷风道、制热风道连通,制冷风道的进风端设有冷道风阀,制冷风道内设有制冷器,制热风道的进风端设有热道风阀,制热风道内设有制热器,制冷风道与制冷工况房间、调温工况房间连通,制热风道与调温工况房间连通。本实用新型的有益效果:既具有常规恒温恒湿空调系统的优点,满足两种工况房间的工艺要求,改善室内空气品质,又无需在工程师站等房间空调支管处设置风管电加热器,减少设备、土建投资,降低运行成本,提高安全性。该实用新型能充分适应石化企业的装置机柜间。

Description

一种双风道恒温恒湿空调系统
技术领域
本实用新型涉及建筑工程技术领域,具体为一种可应用于石化企业装置机柜间的双风道恒温恒湿空调系统。
背景技术
传统的石化企业装置机柜间空调系统设计中,往往采用两种方法。
其中一种为现场机柜间仅设置一套空调系统,所有房间空调送风均由该系统提供,考虑到机柜间及UPS间常年制冷,而工程师站等房间长期有人停留,冬季需制热,在冬季时候工程师站与机柜间、UPS间空调工况相反,因此在工程师站等房间空调支管处设置风管电加热器。但很多化工厂建址不符合国家相关规范中允许采用电直接加热设备作为空调系统的供暖热源的条件。
另一种则将两种不同工况的房间分别设置恒温恒湿空调系统。虽解决了第一种方法中遇到的问题,但是会导致空调设备费用增加,且两套系统会占用较大的机房面积,增加土建投资费用。
随着全球化工行业的高速发展,越来越多的石化企业投入建设。为了节能降耗、节省投资,需要配套开发适用于装置机柜间的双风道恒温恒湿空调系统。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:提供了一种双风道恒温恒湿空调系统,解决了现有的石化企业装置机柜间空调系统能耗高、投资大问题。
本实用新型的目的通过下述技术方案来实现:
一种双风道恒温恒湿空调系统,包括新回风段和风机段,新回风段与风机段连通,风机段内设有风机,新回风段内设有调湿器,风机段分别与制冷风道、制热风道连通,制冷风道的进风端设有冷道风阀,制冷风道内设有制冷器,制热风道的进风端设有热道风阀,制热风道内设有制热器,制冷风道与制冷工况房间、调温工况房间连通,制热风道与调温工况房间连通。通过制冷风道和制热风道,分别对空气进行加热,根据不同季节对空气温度的需求,改变制冷风道和制热风道的工作状态,实现一套空调系统多功能的工作状态。
进一步的,所述的新回风段内设有过滤器,过滤器对新风和回风进行净化过滤,可采用多种类型的过滤器。
进一步的,所述的过滤器为初中效过滤器。
进一步的,所述的调湿器为电极式加湿器,调湿器用于对混合空气进行调湿,也可以采用多种类型的调湿器。
进一步的,所述的制冷风道内设有辅助加热器,通过辅助加热器调节制冷温度,制冷器用于对空气进行吸热降温,制冷器和辅助加热器均可以采用多种类型的器械。
进一步的,所述的制冷器为直接蒸发盘管。
进一步的,所述的辅助加热器为辅助电加热器。
进一步的,所述的制热器为热水加热盘管,制热器用于对空气进行加热升温,可采用多种类型的制热器。
进一步的,所述的冷道风阀和热道风阀均为电动风阀,通过电动控制风道的启闭。
进一步的,所述的调温工况房间内设有温度传感器I,用于房间内温度的反馈。
进一步的,所述的温度传感器I反馈控制制热器上的热控阀,通过温度反馈控制热控阀的开度大小,从而调整热水的流量。
进一步的,所述的制冷工况房间内设有温度传感器II,用于房间内温度的反馈。
进一步的,所述的温度传感器II反馈控制辅助加热器和制冷压缩机,通过温度反馈控制辅助加热器的启停和制冷压缩机的工作数量,从而调整制冷效果。
进一步的,所述的制冷工况房间内设有湿度传感器,用于房间内湿度的反馈。
进一步的,所述的湿度传感器反馈控制调湿器上的湿控阀,通过湿度反馈通知加湿水的水量大小,从而控制空气的湿度。
进一步的,所述的调温工况房间和需回风的制冷工况房间均与回风管连通,回风管与新回风段连通,回风管用于空气的循环利用,避免热量散至空气中造成浪费。
进一步的,所述的制冷工况房间包括UPS间和机柜间,调温工况房间包括工程师站。
本实用新型的实现的功能:空调设备内部风机段后采用双风道,制冷风道和制热风道。夏季时,装置机柜间内所有房间均需要制冷,故新风与室内回风充分混合后通过制冷风道(此时热道风阀关闭),再经过直接蒸发盘管冷却除湿处理至机器露点,采用露点送风,沿着热湿比线到达室内状态点,从而满足所有房间的制冷温湿度要求。冬季时,装置机柜间内机柜间、UPS间需要制冷,工程师站需要制热,新风与室内回风充分混合后,经过加湿、风机后,一部分空气经过制热风道到达热水加热盘管,经等湿升温后处理至送风点,送风再沿着热湿比线到达室内状态点,满足工程师站等房间制热的温湿度要求。而另一部分空气经过制冷风道到达直接蒸发盘管后,经处理至送风点,送风沿热湿比线到达室内状态点,满足机柜间、UPS间制冷的温湿度要求。制冷风道中直接蒸发器后还设置有辅助电加热器,用于精度控制。
本实用新型的有益效果:既具有常规恒温恒湿空调系统的优点,满足两种工况房间的工艺要求,改善室内空气品质,又无需在工程师站等房间空调支管处设置风管电加热器,减少设备、土建投资,降低运行成本,提高安全性。该实用新型能充分适应石化企业的装置机柜间。
前述本实用新型主方案及其各进一步选择方案可以自由组合以形成多个方案,均为本实用新型可采用并要求保护的方案;并且本实用新型,(各非冲突选择)选择之间以及和其他选择之间也可以自由组合。本领域技术人员在了解本发明方案后根据现有技术和公知常识可明了有多种组合,均为本实用新型所要保护的技术方案,在此不做穷举。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图。
图中:1-初中效过滤器,2-电极式加湿器,3-风机,4-冷道风阀,5-制冷风道,6-直接蒸发盘管,7-辅助电加热器,8-热水加热盘管,9-制热风道,10-热道风阀,11-温度传感器I,12-温度传感器II,13-湿度传感器,14-热控阀,15-湿控阀,16-回风管。
具体实施方式
下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步的说明。
参考图1所示,一种双风道恒温恒湿空调系统,包括新回风段、风机段、制冷风道5、制热风道9、制冷工况房间、调温工况房间和回风管16。新回风段与风机段连通,风机段分别与制冷风道5、制热风道9连通,制冷风道5与制冷工况房间、调温工况房间连通,制热风道9与调温工况房间连通,需回风的制冷工况房间和调温工况房间均与回风管16连通,回风管16与新回风段连通。
新回风段内设有过滤器,优选的,过滤器为初中效过滤器1,实现对空气的过滤净化。新回风段内设有调湿器,优选的,调湿器为电极式加湿器2,实现对空气湿度的调节。风机段内设有风机3,风机为管道内的空气提供风压。
制冷风道5的进风端设有电动的冷道风阀4,通过冷道风阀控制制冷风道的开闭。制冷风道5内设有制冷器和辅助加热器,优选的,制冷器为直接蒸发盘管6,辅助加热器为辅助电加热器7。通过制冷器降低空气的温度及相对湿度,实现空气的冷却、除湿,通过辅助加热器升高空气的温度,进行反馈调节。
制热风道9的进风端设有电动的热道风阀10,通过热道风阀控制制热风道的开闭。制热风道9内设有制热器,优选的,制热器为热水加热盘管8,通过制热器升高空气的温度,实现空气的制热。
制冷工况房间包括UPS间和机柜间,调温工况房间包括工程师站。
工程师站内设有温度传感器I11,温度传感器I11反馈控制制热器上的热控阀14,通过工程师站内的温度反馈,控制制热器上热媒的流量,保证工程师站内温度在适宜状态。
机柜间内设有温度传感器II 12,温度传感器II 12反馈控制辅助加热器和制冷压缩机,通过机柜间内的温度反馈,控制辅助加热器的启停和制冷压缩机的工作数量,从而控制空气的制冷温度,保证机柜间内温度在适宜状态。
机柜间内设有湿度传感器13,湿度传感器13反馈控制调湿器上的湿控阀15,通过机柜间内的湿度反馈,控制调湿器上的加湿水量,从而改变空气的湿度至合适状态。UPS间内设有排风机,用于将房间内的空气排出。
本实用新型的工作流程:
夏季时,装置机柜间内所有房间均需要制冷,新风经过化学过滤机处理后与室内回风充分混合,然后通过初中效过滤器处理后,由风机全部送入制冷风道,此时,热道风阀均处于关闭状态,冷道风阀处于开启状态,电极式加湿器也未工作。空气在制冷风道中先经过直接蒸发盘管冷却除湿处理至机器露点,采用露点送风送至每个制冷工况房间,处理后的空气沿着热湿比线到达室内状态点,从而满足所有房间制冷的温湿度要求。当房间内温度过高时,温度传感器II将信号传回反馈,将停止辅助电加热器工作甚至启动全部压缩机;当房间内温度过低时,温度传感器II将信号传回反馈,将启动辅助电加热器工作及停止部分压缩机运行,从而满足房间的温度要求。
冬季时,装置机柜间内机柜间、UPS间需要制冷,工程师室需要制热。新风经过化学过滤机处理后与室内回风充分混合,然后通过初中效过滤器和电极式加湿器等温加湿后,由风机分别送入制冷风道和制热风道中,此时,热道风阀及冷道风阀均处于开启状态。进入制冷风道的空气先经过直接蒸发盘管器冷却除湿处理至机器露点,采用露点送风送至每个制冷工况房间,处理后的空气沿着热湿比线到达室内状态点,从而满足所有冬季制冷工况房间的温湿度要求。当房间内温度过高时,温度传感器II将信号传回反馈,将停止辅助电加热器工作甚至启动全部压缩机;当房间内温度过低时,温度传感器II将信号传回反馈,将启动辅助电加热器工作及停止部分压缩机运行,从而满足房间的温度要求。
当房间内湿度偏高或偏低时,湿度传感器将信号传回反馈,从而调节电极式加湿器处湿控阀的开度,以减少或增加加湿水量的供给,从而满足室内房间湿度要求。
进入制热风道的空气经过热水加热盘管等湿升温至送风点后,送至工程师站等冬季需要制热的房间。若房间温度过高或者过低时,则温度传感器I将信号传回反馈,从而调节热水盘管处温控阀的开度,以减少或增加热水量的供给,从而满足室内房间温度要求。
前述本实用新型基本例及其各进一步选择例可以自由组合以形成多个实施例,均为本实用新型可采用并要求保护的实施例。本实用新型方案中,各选择例,与其他任何基本例和选择例都可以进行任意组合。比如,如图……还可视为基本例和选择例……的组合,图……也还可视为基本例和选择例……的组合,等等,在此不做穷举,本领域技术人员可知有众多组合。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种双风道恒温恒湿空调系统,包括新回风段和风机段,新回风段与风机段连通,风机段内设有风机(3),其特征在于:所述的新回风段内设有调湿器,风机段分别与制冷风道(5)、制热风道(9)连通,制冷风道(5)的进风端设有冷道风阀(4),制冷风道(5)内设有制冷器,制热风道(9)的进风端设有热道风阀(10),制热风道(9)内设有制热器,制冷风道(5)与制冷工况房间、调温工况房间连通,制热风道(9)与调温工况房间连通。
2.根据权利要求1所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的新回风段内设有过滤器。
3.根据权利要求1所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的调湿器为电极式加湿器(2)。
4.根据权利要求1所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的制冷风道(5)内设有辅助加热器。
5.根据权利要求1或4所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的制冷器为直接蒸发盘管(6)。
6.根据权利要求4所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的辅助加热器为辅助电加热器(7)。
7.根据权利要求1所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的制热器为热水加热盘管(8)。
8.根据权利要求1所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的调温工况房间内设有温度传感器I(11),温度传感器I(11)反馈控制制热器上的热控阀(14);制冷工况房间内设有温度传感器II(12),温度传感器II(12)反馈控制辅助加热器和制冷压缩机;制冷工况房间内设有湿度传感器(13),湿度传感器(13)反馈控制调湿器上的湿控阀(15)。
9.根据权利要求1所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的调温工况房间和需回风的制冷工况房间均与回风管(16)连通,回风管(16)与新回风段连通。
10.根据权利要求1所述的双风道恒温恒湿空调系统,其特征在于:所述的制冷工况房间包括UPS间和机柜间,调温工况房间包括工程师站。
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