TWI507628B - 模組化液體式加熱和冷卻系統 - Google Patents

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Satheesh Kulankara
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William L Kopko
Chris Paraskevakos
Matthew J Shaub
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Description

模組化液體式加熱和冷卻系統 發明領域
本發明係概有關於加熱和空調系統的領域,其使用一種迴流的媒體,譬如冷凍水。特別是,本發明係有關一種模組化系統,其能作同等的部件選擇以得最佳性能,並能夠提供同時的加熱和冷卻。
發明背景
有一範圍的系統係為已知且目前使用於液體的加熱和冷卻,譬如水、鹽水、空氣等等。在許多建物系統中,該迴流的液體會被加熱或冷卻,然後循環通過該建築物,在該處其會被導經空氣操作器,它們會將空氣吹過熱交換器來加熱或冷卻該空氣,乃視季節和建物情況而定。
當該加熱和冷卻系統兩者皆為用水式時,通常會有分開的兩組供應和回流管延伸穿過該建物(4管系統),以適配該加熱和冷凍水的循環。此類的系統會對該建物的各區域提供較高的舒適感。或者,在變換的系統中,一組的供應和回流管亦可被使用。於該等變換的系統中只有一種功能,即加熱或冷卻,可在同一時間被進行。在春季和秋 季時,閥會被提供來在冷凍水和熱水操作的水循環之間切換(2管變換系統)。2管系統係成本較低但會折減舒適程度。
雖4管系統能在同一時間輸送熱水和冷凍水,但4 管系統會使用許多管路且裝設費用高。此外,兩組的幹線必須遍佈該建物。該等管路典型是昂貴、又重,且安裝和絕緣的費用高。
當安裝該等管路系統時,承包商會在現場組裝閥 和致動器等,而會導致增加的費用及可能的品質控制問題。此外,因該等閥係位在主幹線與被控制單元之間的某處,該等閥時常會難以被維修人員看到,而當他們去找時,會發現其是在一不方便進入的位置。因許多閥係位在天花板上方的通風道中,故該等閥的修理和維護必須由一梯架來工作。又,該閥是最可能需要維修及/或保養的系統部件,且當其位在天花板上方的通風道中時,通常漏水的最先顯示是天花板損壞。
較好能提供一種系統,其會克服與習知技術相關 的問題,且其容許冷凍水和加熱水由一主豎升管系統被引出,而以一低成本來將所需的舒適度輸送至一建物中的各別終端單位,並仍可提供一4管系統的所有舒適效益。
發明概要
一實施例係有關一種用以在一建築物中提供加熱與空調的模組化液體式加熱和冷卻系統。該系統包含一豎升冷凍液體供應管線,一豎升冷凍液體回流管線,一豎 升加熱液體供應管線,及一豎升加熱液體回流管線。一流量控制系統係被提供而呈流體導通該豎升冷凍液體供應管線、該豎升冷凍液體回流管線、該豎升加熱液體供應管線及該豎升加熱液體回流管線。該流量控制裝置包含至少一第一控制閥呈流體導通該豎升冷凍液體供應管線和該豎升加熱液體供應管線;至少一第二控制閥呈流體導通該豎升冷凍液體回流管線和該豎升加熱液體回流管線;至少一終端裝置供應管線會由該至少一第一控制閥延伸;及至少一終端裝置回流管線會由該至少一第二控制閥延伸。至少一終端裝置係呈流體導通該至少一終端裝置供應管線和該至少一終端裝置回流管線。該至少一第一控制閥和該至少一第二控制閥會合作來依據該至少一終端裝置的冷卻/加熱需求而經由該至少一終端裝置供應管線供應所需的冷凍液體或加熱液體至該至少一終端裝置。
在某些實施例中,該豎升冷凍液體供應管線和該 豎升冷凍液體回流管線係連接於一冷凍器及一第一主泵,其會提供足夠的壓力來驅迫該液體通過該豎升冷凍液體供應管線和該豎升冷凍液體回流管線。
在某些實施例中,該豎升加熱液體供應管線和該 豎升加熱液體回流管線係連接於一熱泵及一第二主泵,其會提供足夠的壓力來驅迫該液體通過該豎升加熱液體供應管線和該豎升加熱液體回流管線。
在某些實施例中,該至少一終端裝置包含多個終 端裝置,它們係位於該建物的個別區域中,其中該多個終 端裝置的各個第一個別終端裝置可為須要被供應加熱液體,而該多個終端裝置的各個第二個別終端裝置可為須要被同時地供應冷凍液體,故容許該各個第一終端裝置以一冷卻模式操作,而該各個第二終端裝置同時地以一加熱模式操作。
在某些實施例中,該冷凍液體係以50℉至65℉之間的溫度被輸送至該至少一終端裝置。
在某些實施例中,該加熱液體係以95℉至115℉之間的溫度被輸送至該至少一終端裝置。
在某些實施例中,該流量控制裝置係被設成靠近該豎升冷凍液體供應管線、該豎升冷凍液體回流管線、該豎升加熱液體供應管線及該豎升加熱液體回流管線。
在某些實施例中,該流量控制裝置具有一副泵,其會驅動該冷凍液體穿過該流量控制裝置,及一副泵會驅動該加熱液體穿過該流量控制裝置。
在某些實施例中,一控制器會被提供來控制該等副泵和該等閥,以調節通過該流量控制裝置的冷凍液體和加熱液體的流量。
一實施例係有關一種模組化的水式加熱和冷卻系統,用以提供冷凍或加熱的水至一建物中的終端裝置來加熱/冷卻該建物中的個別區域。該系統包含一流量控制裝置呈流體導通一豎升冷凍水供應管線、一豎升冷凍水回流管線、一豎升加熱水供應管線及一豎升加熱水回流管線。該流量控制裝置包含第一控制閥等係與該豎升冷凍水供應 管線和豎升加熱水供應管線呈流體導通;及第二控制閥等係與該豎升冷凍水回流管線和豎升加熱水回流管線呈流體導通。終端裝置供應管線會由該流量控制裝置伸出,並連接於各別的第一控制閥。終端裝置回流管線會由該流量控制裝置伸出,並連接於各別的第二控制閥。終端裝置係被提供成與該等終端裝置供應管線和終端裝置回流管線呈流體導通。該等第一控制閥和第二控制閥會依據該等終端裝置的冷卻/加熱需求,而合作來經由該等終端裝置供應管線供應所需的冷凍水或加熱水至該等終端裝置。
在某些實施例中,該等終端裝置係位在該建物內 的個別區域中,其中各個第一個別終端裝置可為需要被供應加熱水,而各個第二個別終端裝置可為需要被同時地供應冷凍水,故容許該各個第一終端裝置以一冷卻模式操作,而該各個第二終端裝置同時地以一加熱模式操作。
在某些實施例中,該豎升冷凍水供應管線和該豎 升冷凍水回流管線係連接於一冷凍器及一第一主泵,其會提供足夠的壓力來驅迫該水通過該豎升冷凍水供應管線和該豎升冷凍水回流管線。
在某些實施例中,該豎升加熱水供應管線和該豎 升加熱水回流管線係連接於一熱泵及一第二主泵,其會提供足夠的壓力來驅迫該水通過該豎升加熱水供應管線和該豎升加熱水回流管線。
在某些實施例中,各別終端裝置係為熱交換器而 具有單一盤管,其係與該等終端裝置供應管線和終端裝置 回流管線呈流體導通。
在某些實施例中,該冷凍水係以40℉至65℉之間 的溫度被輸送至各別終端裝置。
在某些實施例中,該加熱水係以90℉至180℉之 間的溫度被輸送至各別終端裝置。
在某些實施例中,各別終端裝置係為零能量裝 置,其在使用該加熱或冷卻流體來調節個別區域時並不使用風扇或其它動力需求。
在某些實施例中,該流量控制裝置係被設成靠近 該豎升冷凍水供應管線、該豎升冷凍水回流管線、該豎升加熱水供應管線及該豎升加熱水回流管線。
在某些實施例中,該等終端裝置供應管線和終端 裝置回流管線係被提供呈一可撓的預先絕緣集束。
在某些實施例中,該可撓的預先絕緣集束包含一 控制導線,其會提供一各別終端裝置與該流量控制單元間之一電連接。
在某些實施例中,該流量控制裝置具有一副泵, 其會驅動該冷凍水通過該流量控制裝置和該等終端裝置,及一副泵其會驅動該加熱水通過該流量控制裝置和該等終端裝置。
在某些實施例中,一控制器係被提供來調整通過 該流量控制裝置的冷凍水和加熱水的流量。
在某些實施例中,控制閥係為六路閥、三路閥、 二路閥等或其之一組合。
在某些實施例中,一空氣處理單元係連接於該豎升冷凍水供應管線、該豎升冷凍水回流管線、該豎升加熱水供應管線及該豎升加熱水回流管線來加熱/冷卻該建物中的某些空間,其係對該等終端裝置而言會太大者。
在某些實施例中,多個流量控制裝置會被提供於該建物中。
一實施例係有關一種流量控制裝置可供用於一水式加熱及冷卻系統中以提供冷凍或加熱水至一建物中的終端裝置來加熱/冷卻該建物中的個別區域者。該流量控制裝置包含一流量控制裝置冷凍水供應管線呈流體導通一豎升冷凍水供應管線;一流量控制裝置冷凍水回流管線呈流體導通一豎升冷凍水回流管線;一流量控制裝置加熱水供應管線呈流體導通一豎水加熱水供應管線;及一流量控制裝置加熱水回流管線呈流體導通一豎升加熱水回流管線。第一控制閥等係呈流體導通該流量控制裝置冷凍水供應管線和該流量控制裝置加熱水供應管線。第二控制閥等係呈流體導通該流量控制裝置冷凍水回流管線和該流量控制裝置加熱水回流管線。終端裝置供應管線會由該等第一控制閥伸出,且終端裝置回流管線會由該等第二控制閥伸出。該等第一控制閥和第二控制閥會依據該等終端裝置的冷卻/加熱需求,而合作經由該等終端裝置供應管線來供應所需的冷凍水或加熱水至終端裝置。
在某些實施例中,該流量控制裝置冷凍水供應管線與該流量控制裝置冷凍水是鄰近的,且其中該流量控制 裝置加熱水供應管線與該流量控制裝置加熱水回流管線是鄰近的。
在某些實施例中,該流量控制裝置冷凍水供應管線和該流量控制裝置加熱水供應管線,且其中該流量控制裝置冷凍水係鄰近者,及該流量控制裝置加熱水回流管線是相鄰的。
在某些實施例中,一控制器會被提供來調整通過該流量控制裝置之冷凍水和加熱水的流量。
本發明之其它的特徵和優點等將可配合所附圖式,其係藉由舉例示出本發明的原理,來由以下較佳實施例的更詳細說明而清楚得知。
100‧‧‧液式加熱和冷卻系統
101‧‧‧建築物
102‧‧‧冷凍器
104‧‧‧熱泵
110、120‧‧‧主泵
112‧‧‧豎升冷凍液體供應管線
112a、122a、114a、124a‧‧‧分支管線
114‧‧‧豎升冷凍液體回流管線
122‧‧‧豎升加熱液體供應管線
124‧‧‧豎升加熱液體回流管線
130‧‧‧流量控制裝置
150‧‧‧導引裝置
202‧‧‧冷凍液體供應管線
204‧‧‧冷凍液體回流管線
212‧‧‧加熱液體供應管線
214‧‧‧加熱液體回流管線
220、222、224、226‧‧‧液體控制閥
221、223、225、227‧‧‧致動器
230‧‧‧供應管線
232‧‧‧回流管線
240、242‧‧‧副泵
244、444‧‧‧控制器
301‧‧‧終端裝置
302‧‧‧風扇
305‧‧‧熱交換器
310‧‧‧加熱/冷卻區域
400‧‧‧空氣處理單元
410‧‧‧饋進泵箱
440、442‧‧‧液泵
500‧‧‧集束管線組
502、504‧‧‧載管
506‧‧‧絕緣物
508‧‧‧外套
510‧‧‧控制導線
600‧‧‧外部空氣處理單元
602‧‧‧供應管線
604‧‧‧泵
606‧‧‧回流管線
607‧‧‧流量控制器
610‧‧‧空氣入口
612‧‧‧空氣出口
614‧‧‧第一盤管
616‧‧‧第二盤管
618‧‧‧風扇
620‧‧‧冷凝器
622‧‧‧壓縮機
624‧‧‧控制單元
630‧‧‧旁通迴路
圖1為一依據本揭露之例示的模組化液體式加熱和冷卻系統之立體示意圖。
圖2為一依據本揭露之例示的模組化液體式加熱和冷卻系統之變化示意圖。
圖3為一供用於該模組化系統中之例示的流量控制裝置之平面圖。
圖4為一供用於該模組化系統中之另一例示的流量控制裝置之平面圖。
圖5為一供用於該模組化系統之例示的終端裝置之平面圖。
圖6為一供用於該模組化系統之例示的饋進泵箱之平面圖。
圖7為一供用於該模組化系統之例示的可撓預絕緣集束管線組之立體圖。
圖8為圖7的可撓預絕緣集束管線組之一截面圖。
圖9為另一供用於該模組化系統的可撓預絕緣集束管線組之一截面圖。
圖10為一供用於該模組化系統之例示的外部空氣單元之示意圖。
較佳實施例之詳細說明
本發明將參照所附圖式被更完全地說明於後,其中本發明的實施例會被示出。在該等圖式中,各區域或特徵細構的相對尺寸為了清楚可能會被誇大。但,本發明可被以許多不同的形式來實施,且不應被視為限制於在此所述的實施例;而,該等實施例係被提供俾使本揭露成為徹底且完整的,並能對精習於該技術者完全地傳達本發明的範圍。
應請瞭解空間的相對用語,譬如“頂”、“上”、“下”等,可能被使用於此以方便描述來說明如圖中所示之一元件或特徵對另一元件或特徵的關係。應請瞭解該等空間的相對用語除了該等圖中所示的定向之外,係意要包含該裝置在使用或操作時的不同定向。例如,若在該等圖中的裝置被倒轉,則被描述為在其它元件或特徵“上方”的元件將會被定向為在該其它元件或特徵的“下方”。故,該舉例的用語“上方”可包含“上方”和“下方”兩個定向。該裝置可能被 另外地定向(旋轉90度或以其它定向),且於此所用的空間相對描述語會依循地釋明。
圖1和2示出用於一建築物101之例示的液體或水 式加熱和冷卻系統100呈一典型的商用設定。該等系統100包含一冷凍器102以供應一冷凍液體,及一熱泵104以供應一加熱液體。在所示實施例中,該冷凍器102和熱泵104係位在屋頂上,但該冷凍器102和熱泵104亦可被設在其它區域中,譬如,但不限於地下室。雖該所示的實施例示出一冷凍器102和熱泵104,但其它實施例可能以另一熱泵來取代該冷凍器。
來自該冷凍器102的液體會被一主泵110經由一 豎升冷凍液體供應管線112泵至位在該建築物101之不同樓層的不同流量控制裝置130等,如將會被更完整說明於後者。該主泵110會提供足夠的壓力於該豎升冷凍液體供應管線112來驅迫該液體通過該豎升冷凍液體供應管線112和該豎升冷凍液體回流管線114。該液體係經由一冷凍液體回流線或管114回到該冷凍器102。該液體可為,但不限於,水、鹽水、乙二醇或其它具有該系統100之正確操作所需的熱傳特性之液體等。該主泵100會提供足夠的壓力來驅迫該液體通過該豎升冷凍液體供應管線112和該豎升冷凍液體回流管線114。
來自該熱泵104的液體會被一主泵120經由一豎 升加熱液體供應管線122泵至位在該建築物101之不同樓層的不同流量控制裝置130等,如將會被更完整說明於後者。 該液體係經由一加熱液體回流線或管124回到該熱泵104。該液體可為,但不限於,水、鹽水、乙二醇或其它具有該系統100之正確操作所需的熱傳特性之液體等。該主泵120會提供足夠的壓力來驅迫液體通過該豎升加熱液體供應管線122和該豎升加熱液體回流管線124。
雖所示的系統100述及特定的加熱和冷卻源,但許多不同的加熱或冷卻源亦能被用作主要源或後備源。冷卻源包括,但不限於,冷凍器、熱泵冷凍器、同時加熱和冷卻冷凍器、區域冷卻器、地面迴路、及熱儲存器。加熱源包括,但不限於,鍋爐、區域加熱器、地面迴路、太陽能陣列、及熱儲存器。
此外,在溫和至不激烈的氣候時,該加熱和冷卻可被結合於一單元中,譬如,但不限於,一同時加熱/冷卻的熱泵,俾容許能量可在該建築物101中之各別的熱和源空間之間被共用。此一單元之一例係被示於No.8539789美國專利中,其內容於此併附。在一具有多個單元全都在同一系統100中的建築物101中,一或多個單元可被構製成能供同時操作,以容許能量可在該建築物101的各別熱和冷空間之間被共用。當一或多個單元被使用時,裝置150會被用來導引該加熱或冷卻液體流至/流自適切的豎升供應管線112、122及適切的豎升回流管線114、124。閥(未示出)會導引加熱液體流至豎升供應管線112和流自豎升回流管線124,或導引冷凍液體流至豎升供應管線112和流自豎升回流管線114。
在所示實施例中,各豎升供應管線112、122皆具 有歧管或類似裝置等會導引冷凍或加熱液體至較小的管或線112a、122a,它們係在該建築物的每一樓層由該等豎升供應管線112、122分支岔出。該等分支管112a、122a會供應各別的液體至各別的流量控制裝置130。此外,各豎升回流管線114、124皆具有歧管或類似裝置,其容許所用的冷凍或加熱液體能從各較小的管或線114a、124a被接收,它們會在該建築物的各樓層伸入該等豎升回流管線114、124中。該等供應管線112a、122a和回流管線114a、124a有足夠的直徑以容許所需的液體流量。例如,該等供應管線112a、122a和回流管線114a、124a的直徑可為,但不限於,3/4吋至2吋。
該等供應管線112a、122a會由該等豎升供應管線 112、122供應各別的液體至各別的調整閥箱或流量控制裝置130。該等回流管線114a、124a會由該各別的流量控制裝置130送回個別的液體至該等豎升回流管線114、124。雖該系統100係被示出在該建築物101的各樓層具有一個流量控制裝置130,但其它的構態亦可被使用而不偏離本發明的範圍。例如,在一變化實施例中,系統100可為每二樓層僅包含一個流量控制裝置130。在另一變化實施例中,系統100可為在一或更多樓層中包含一個以上的流量控制裝置130。
請參閱圖3,該流量控制裝置130之一代表性的實 施例係被示出。該流量控制裝置130具有一冷凍液體供應管線202、一冷凍液體回流管線204、一加熱液體供應管線212 及一加熱液體回流管線214。在所示實施例中,該冷凍液體供應管線202係被置設靠近或相鄰該加熱液體供應管線212,且該冷凍液體回流管線204係被置設靠近或相鄰該加熱液體回流管線214。該冷凍液體供應管線204和加熱液體供應管線212係使用習知的連接裝置來機械地連接於該等供應管線112a、122a。該等冷凍液體回流管線204和加熱液體回流管線214係使用習知的連接裝置來機械地連接於該等回流管線114a、124a。如此而為時,該流量控制裝置或配接盤130係被置設呈流體導通該等豎升冷凍液體供應管線112。豎升冷凍液體回流管線114、豎升加熱液體供應管線122及豎升加熱液體回流管線124。
較小的冷凍液體供應管線202a~h會由該冷凍液 體供應管線202延伸。同樣地,加熱液體供應管線212a~h會由該加熱液體供應管線212延伸。最好如圖2中所示,各別的冷凍液體供應管線202和各別的加熱液體供應管線212係被提供成與一液體控制閥220呈流體導通。在所示實施例中,液體控制閥220為三路閥,係構製成能控制被允許通過該等液體控制閥220流入供應管線230中的冷凍液體及/或加熱液體之量。該等液體控制閥220可被構製成能調整由該等供應管線230至該冷凍液體供應管線202或該加熱液體供應管線212的流率。或者,該等液體控制閥220可被構製或能切換供應管線230與該等冷凍液體供應管線202或加熱液體供應管線212之間的流通(例如不用分開或混合)。
較小的冷凍液體回流管線204a~h係連接於該冷 凍液體回流管線204。同樣地,加熱液體回流管線214a~h係連接於該加熱液體回流管線214。最好如圖3中所示,各別的冷凍液體回流管線204和個別的加熱液體回流管線214係被提供成與液體控制閥222、224呈流體導通。在所示實施例中,液體控制閥222、224為二路閥,係構製成能控制被允許由該等回流管線232通過該等液體控制閥222、224進入各別的回流管線204、214之冷凍液體及/或加熱液體的量。 該等控制閥222、224係構製成能將液體由該等回流管線232選擇地轉至該冷凍液體回流管線204或加熱液體回流管線214。該等液體控制閥222、224可包含,但不限於,該工業中習知的標準閥。該等液體控制閥222、224可被構製成能調整由該等回流管線232至該冷凍液體回流管線204或加熱液體回流管線214的流率。或者,該等液體控制閥222、224可被構製成能切換由回流管線232至該冷凍液體回流管線204或加熱液體回流管線214之間的流通(例如不用分開或混合)。
此外,如圖4中所示,該等二路和三路閥220、 222、224可被以其它的閥取代,譬如但不限於,二路閥、三路閥、六路閥226等它們係被構製成能旋轉270°來調整該等液體的流率,如在2014年2月11日同時申請的No.14/178052美國專利申請案中所示,其內容併此附送,或上述者之任何組合。該等閥226會結合閥220、222、224等之功能。
在所示實施例中,該等供應管線202、212和回流 管線204、214具有足夠的直徑以容許所需的液體流量。例如,該等供應管線202、212和回流管線204、214的直徑可為,但不限於,1/2吋至1吋。雖有八個該各供應管線202、供應管線212、回流管線204、回流管線214、閥220、閥222及閥224被示出,但任何數目皆可被包含於該流量控制裝置130中,包括但不限於,大於1,小於17,2至6,4至8,或其之任何組合或次組合。
該等液體控制閥220、222、224可由多種材料之 任一者製成,包括但不限於,金屬(例如鑄鐵、黃銅、青銅、銅、鋼、不銹鋼、鋁等),塑膠(例如PVC、PP、HDPE等),玻璃強化聚合物(如玻璃纖維),陶瓷,或其之任何組合。
各流量控制裝置130可更包含副液體泵240、 242。泵240可與該冷凍液體供應管線202液體地連接,而泵242可與該加熱液體供應管線212液體地連接。泵240、242會驅動該冷凍液體和加熱液體通過該流量控制裝置130,及附接於各別供應管線230和回流管線232之各別的終端裝置301。泵240、242可操作來使液體供應保持在一特定狀態或情況(例如一特定液體壓力、流率等)。泵240、242可被控制器244操作(例如回應於一由該控制器244接收的控制訊號),被一分開的控制器,或回應於一由任何其它源頭接收的功率訊號或控制訊號來操作。
在所示實施例中,該等泵240、242係被一馬達(未 示出)驅動,譬如但不限於,一ECM馬達或一具有分開的可變頻驅動器之感應馬達。該馬達會回應於該系統中的變化 情況而改變速度或rpm。如此作時,該馬達會使該等泵240、242保持各別的供應管線202、212中所需的液體之流量和水頭,以供該等室內終端單元301的正確操作。因此,該等主泵110、120中所需的水頭和功率會減少,而容許在該冷凍器102和熱泵104處實施主可變流量。該等副泵240、242的定位較靠近於個別的加熱/冷卻區域310,及使用一可變流量之組合,與習知的系統相較會造成多達30%之所需泵抽電力的減少。
使用該馬達配合泵240、242會促進液流的自動平 衡。在習知技術中,於一循環水系統中的流動平衡是困難的,因為在閥處的液體壓力會不斷地改變,故需要昂貴的壓力獨立閥或人力平衡閥,而各種情況皆需獨特且複雜的人力操作步驟。相對地,以本發明的流量控制裝置130,被該馬達控制的泵240、242會提供配佈的泵抽,如前所述,而可在某些實施例中確保該等液體控制閥220將會恒常歷經相同壓力。
該控制器244可被控制成能操作致動器221a~h來 調整通過該等閥220的液體流量,並能選擇以該冷凍水或加熱水供應至該等供應管線230。該控制器244可被構製成能操作致動器223a~h、225a~h來調整通過該等閥222、224的液體流量。該控制器244可被構製成能由該等回流管線232將液體導至該冷凍液體回流管線204或加熱液體回流管線214,並能藉調整各閥222、224之一旋轉位置來控制該回流液體的流率。在圖4所示的實施例中,該控制器244可被構 製成能操作致動器227a~h來調整通過閥226的液體流量,並能選擇以該冷凍水或該加熱水供應至該等供應管線230。
在某些實施例中,該控制器244是一反饋控制 器,構製成能由各種不同的感測器(例如溫度感測器、壓力感測器、流率感測器、位置感測器等)接收反饋訊號。該等感測器可被設成能在該液體系統內的不同位置處測量一流率、溫度、壓力、或其它狀態或情況。
在圖5所示的實施例中,各供應管線230係呈液體 銜接一終端單元或裝置301,其具有單一熱交換器305位在一個別的加熱/冷卻區域310中,譬如但不限於該建築物101之一房間或內部空間。該熱交換器305係用以加熱和冷卻該建築物101之一內部空間。一風扇302會驅動空氣通過該熱交換器305來妥當地分散該加熱/冷卻於該個別的加熱/冷卻區域310中。該終端裝置301的熱交換器305使用來自一各別供應管線230的液體作為一熱傳源,來自它的熱能可被吸收(例如來自熱水或另一溫暖液體),及/或熱能可被注入其中(例如傳入冷水或另一冷媒中)。一各別的回流管線232亦與該熱交換器305呈液體銜接。在所示實施例中,各終端裝置301的熱交換器305所用的液體係經由一各別的回流管線232流回。換言之,該等終端裝置301會由該等供應管線230引入液體,並輸出液體至該等回流管線232。
在所示實施例中,各終端裝置301係使用單一熱 交換器305來供冷卻和加熱。該等熱交換器305的大小係可提供一足夠的傳熱表面積以容許該等熱交換器305能有效 率地操作來加熱和冷卻。該等熱交換器305的大小亦能提供一足夠熱交換表面積,以容許該等終端單元301的熱交換器305與個別的加熱/冷卻區域310之間作一有效的熱交換。此容許同樣的個別加熱/冷卻區域310能被使用比習知系統更低溫度的液體來加熱,及使用比習知系統更高溫度的液體來冷卻,而得增加該系統的效率。
於所示實施例中,當在一冷卻模式時,經由供應 管線230輸送至該等熱交換器305的冷凍液體之溫度係大於約40℉,大於約50℉,小於約65℉,在約40℉與約65℉之間,在約50℉與約65℉之間,在約55℉與約60℉之間,約55℉,約60℉,或其之任何組合或次組合。經由該回流管線232離開該等熱交換器305的液體之溫度係大於約65℉,小於約80℉,在約65℉與約80℉之間,在約65℉與約70℉之間,約65℉,約70℉,或其之任何組合或次組合。相對地,以習知的液體系統,當在冷卻模式時,進入冷卻盤管的液體溫度係約為44℉,而離開該冷卻盤管的液體係為大約54℉。最佳化多部件(即冷凍器、熱泵、終端裝置等)之一完整系統來用較溫暖的液體、冷卻該等個別的加熱/冷卻區域310,會改良該系統100的整體效率,因該液體不須要被冷卻至如習知系統中所需的溫度。此外,因離開該冷凍器102(或熱泵)的水可比習知系統中更暖些,故該冷凍器(或熱泵)的性能會增加,而容許較小,較不昂貴的冷凍器(或熱泵)能被使用。
於所示實施例中,當在加熱模式時,經由供應管 線230輸送至該等熱交換器305的加熱液體之溫度係大於約90℉,大於約95℉,小於約115℉,小於約180℉,在約90℉與約180℉之間,在約95℉與約115℉之間,在約100℉與約110℉之間,約100℉,約105℉,或其之任何組合或次組合。 經由該回流管線232離開該等熱交換器305的液體之溫度係大於約85℉,小於約105℉,在約85℉與約105℉之間,在約90℉與約100℉之間,約90℉,約100℉,或其之任何組合或次組合,相對地,以各種不同的習知液體系統,當在加熱模式時,進入分開的加熱盤管之液體溫度係為約160℉,而離開該分開的加熱盤管之液體為約140℉。該可使用較冷液體來加熱個別加熱/冷卻區域310的能力會改良該系統100的整體效率,因該液體不須要被加熱至習知系統中所需的溫度。此外,因離開該熱泵104的水可比習知系統中更涼些,故該熱泵的性能會增加,而容許較小,較不昂貴的熱泵能被使用。
雖所示的終端單元301具有一風扇302和熱交換 器305,但其它類型的終端單元亦可被使用,譬如但不限於,風扇盤管、輻射器、冷凍式樑、輻射面板、卡匣、或加熱/冷卻的樓板/天花板,或其它零能量裝置,其在使用該加熱或冷卻液體來調節該等個別區域310時不使用風扇或其他動力需求。
該等供應管線230和回流管線232可由多種材料 之任一者製成,包括但不限於,金屬(例如鑄鐵、黃銅、青銅、銅、鋼、不銹鋼、鋁等),塑膠(如PVC、PP、HDPE等), 玻璃強化聚合物(如玻璃纖維),陶瓷,或其之任何組合物。 為能保持該等供應管線230和回流管線232中的所需溫度並防止形成冷凝,該等供應管線230和回流管線232係被以絕緣物包捲。絕緣物可由許多種材料製成,包括但不限於,礦物棉、玻璃棉、可撓彈性發泡體、剛性發泡體、聚乙烯、及多孔玻璃。
或者,如圖7和8中所示,一可撓的預絕緣集束管 或線組500亦可被使用。在所示實施例中,該管線組500包含二載管502、504。最好如圖8中所示,該等管線502、504係相隔分開。絕緣物506會被提供於該等載管502、504之間,以防止該等載管502、504之間傳熱。該絕緣物506亦會繞該各載管502、504的整個周圍延伸來包圍各載管502、504。以保持該等載管502、504中的液體之所需溫度,並防止冷凝形成於該等載管502、504上。在所示實施例中,載管502是供應管線230,而載管504是回流管線232。該管線組500可包納於一堅韌但可撓的外套508中。
該等載管502、504可由多種材料之任一者製成, 包括但不限於,塑膠交聯的聚乙烯。該絕緣物506可由多種材料之任一者製成,包括但不限於,聚胺酯發泡體。該外套508可由多種材料之任一者製成,包括但不限於,押出的聚乙烯。
在所示實施例中,該等載管502、504、絕緣物506 和外套508係機械地互相聯結,且當膨脹/收縮時會一起移動。該管線組500可迅速且容易地安裝,而不必銅焊或特殊 工具,相較於其它類型的管線會造成一較低的安裝成本。因該管線組500係可撓的,故對接頭、肘節和配件的需要會最少化,而得提供一無縫管線系統。
一控制導線510可被埋入該管線組500中,如圖9中所示。該控制導線510係固設於該絕緣物506中並與該等載管502、504相隔開。當裝設後,該控制導線510係被提供成與一各別的終端單元301及一個別的控制器244呈電銜接。此會在該等終端單元301與該流量控制裝置130之其各別的控制器244之間提供一電連接,而可容許該控制器244接收來自該終端裝置301及相關聯的感測器之電輸入。該控制器244會用該輸入來據以調整該等液體的流量,如前所述。
該等管線組500係被以連續的長度來製成。在安裝時,安裝者會將該管線組500切成該流量控制裝置130與終端裝置301間之各段所需的長度。在該管線組500與終端單元301之間,及該管線組500與流量控制裝置130之間的液體和電連接係使用習知方法來作成。
使用該等流量控制裝置130會將一位於該豎升中的4管系統(即豎升冷凍液體供應管線112、豎升加熱液體供應管線122、豎升冷凍液體回流管線114、及豎升加熱液體回流管線124)轉變成一2管系統(即供應管線230和回流管線232)。此本質上容許該系統能被低成本地安裝和模組化,並容許不同的終端裝置301以一冷卻模式操作,而其它的終端裝置301同時以一加熱模式操作。如一範例,依據由個別 加熱/冷卻區域310a、d、f、g中之感測器所接收的資訊,該控制器244能定位液體控制閥220a、d、f、g,以容許冷凍液體由該冷凍液體供應管線202進入該等供應管線230a、d、f、g。該控制器亦能定位液體控制閥222a、d、f、g和224a、d、f、g,以容許用過的冷凍液體經由回流管線232a、d、f、g回到該冷凍液體回流管線204。此容許該冷凍液體流過該等終端裝置301a、d、f、g來冷卻個別的加熱/冷卻區域310a、d、f、g。同時,依據由個別的加熱/冷卻區域310b、c、e、h中之感測器所接收的資訊,該控制器244能定位液體控制閥220b、c、e、h,以容許加熱液體由該加熱液體供應管線212進入供應管線230b、c、e、h。該控制器亦能定位液體控制閥222b、c、e、h和224b、c、e、h等,以容許用過的加熱液體經由回流管線232b、c、e、h回到加熱液體回流管線214。此容許該加熱液體流過該等終端裝置301b、c、e、h來冷卻個別的加熱/冷卻區或310b、c、e、h。
該等流量控制裝置130可被置設靠近加熱/冷卻 負載並鄰近該4管豎升管線,例如該豎升冷凍液體供應管線112、豎升冷凍液體回流管線114、豎升加熱液體供應管線122、及豎升加熱液體回流管線124,以方便個別的加熱/冷卻區域在一熱與冷液體迴路之間切換。此外,該等流量控制裝置130容許控制閥及副泵的工廠配管和配線,而消減現場人力並能較容易集中保養和維修。
因由該等流量控制裝置130至個別的終端裝置 301只有二管線被使用,故使用該等流量控制裝置130會減 少所需的管線量。而使一系統能容許個別的區域有些以冷卻模式且有些以加熱模式來操作。使用該等流量控制裝置310和該二管線亦可容許一單獨的終端裝置301,其有單一的熱交換器305,來在加熱和冷卻管線水迴路之間切換。此容許免除該終端裝置中之一第二熱交換器,使用該二管線亦可減少所需的閥和致動器的總數,而使一系統能有一些個別區域以冷卻模式且有些以加熱模式來操作。
該流量控制裝置130可與只有一豎管系統(即一 供應管線和一回流管線)的變換系統一起使用,其僅能以加熱或冷卻來運作。在一變換系統中的流量控制裝置130容許控制閥和副泵的工廠配管和配線,而可消減現場人力並能較容易集中保養和維修。但是,因使用該流量控制裝置130不需要使用者由一4管豎管系統延伸佈設四管至每一區域中的各終端裝置,故所述系統所需的成本和空間係可相比於一變換系統的價格,而得減少變換系統的優勢。
在該建築物101之一大開放空間中,其中大配件 負載對較小的終端單元301而言係太大時,一空氣處理單元400(如該技術中習知者)可被使用。如該技術中所習知,該空氣處理單元400可包含一送風罩殼,一風扇,有時稱為一鼓風機,及一熱交換器。為能妥當地操作,該熱交換器係呈流體導通該冷凍液體供應管線112、冷凍液體回流管線114、加熱液體供應管線122、及加熱液體回流管線124。但是,因沒有副泵被提供於該豎管中,故該空氣處理單元400必須被以一饋進泵箱410連接於該等豎升供應管線和回流 管線。
該饋進泵箱400包含液泵440和442。泵440可液體 地連接該冷凍液體供應管線112,而泵442可液體地連接該加熱液體供應管線122。泵440和442可操作來使液體供應保持在一特定狀態或情況(例如一特定的液體壓力、流率等)。 泵440、442可被控制器444操作(例如回應於一由控制器444接收的控制訊號),或被一分開的控制器,或回應於一接收自任何其它源頭的功率訊號或控制訊號來操作。此外,該饋進箱410可類似於前述的流量控制裝置130,但具有較少的閥220、226。此將可容許二管路由該等豎升管線延伸至該控制處理單元400,而非習知單元所需的四管路。具有該空氣處理單元400的饋進箱410容許控制閥和副泵的工廠配管和配線,而可消減現場人力並能較容易地保養和維修。
請參閱圖10,一外部空氣調節或處理單元600係 被示出。在許多較大的建築物中,外部空氣會被須要來滿足通風需求,雖有全部的室內冷卻/加熱單元仍是不夠的。 雖有些建築物具有可操作的窗戶而能符合該等需求,但很多建築物要求通風空氣量必須被輸送至個別的區域,不論冷卻/加熱是否須要。因此,通常較好係有一系統會經由一空氣處理單元600來輸送經調整的空氣。
如圖10中所示,一外部空氣處理單元600會經由 一供應管線602接收冷凍液體。該冷凍液體供應管線602係連接於該豎升冷凍液體供應管線112或其它供應管線。或該建築物101之冷凍液體迴路或冷卻迴路的構件。一泵604可 被提供來促進或調整通過該單元600液體的移動。該泵604可為,但不限於,一可變速泵或其它習知的水流泵。一回流管線606會將排除的液體由該單元600送回到該豎升冷凍液體回流管線114或其它回流管線,或該建築物101的冷凍液體迴路之構件,在該單元被使用的情況下。一流量控制器607可被提供在該供應管線602與供應管線112之間,及該回流管線606與回流管線114之間。該流量控制器607可具有閥(未示出),其會控制該供應管線602與供應管線112之間及回流管線606與回流管線114之間的液體流量。
該空氣處理單元600具有一空氣入口610及一空 氣出口612。該空氣處理單元600包含一第一盤管614,作為一預冷卻或第一吸熱裝置,可在外部空氣由該空氣入口610進入該空氣處理單元600時來預冷卻該外部空氣。又該空氣處理單元600亦有一第二或蒸發盤管616被提供,其在某些操作模式中,係作為一第二吸熱裝置俾於該外部空氣遇到該第一盤管614之後再進一步調節該外部空氣。一風扇618係被提供於該空氣處理單元600中來使空氣連續地迴流通過該第一盤管614和蒸發盤管616。一液冷式冷凝器620和壓縮機622亦被提供於該空氣處理單元600中。一控制單元624係被提供來控制該單元600,包括該流量控制器607的操作。該控制單元624為任何習知控制器,其能被用來操作該單元600。該控制單元624可具有電路或類似物,其會接收來自不同感測器或位於該建築物101的內部和外部之其它類似裝置的訊號,而可提供充分的輸入以容許該控制單元 624來決定該空氣處理單元600應何時及如何被使用。
雖一第一或液體盤管614和單一蒸發盤管616係 被示出,但若有需要,多個盤管614和蒸發盤管616亦可被提供於個別的空氣處理單元600中。應請瞭解,在該等系統中,個別的控制閥可被提供來控制冷卻液體流至該每一單元中之多個盤管及/或蒸發盤管中的個別一者。
在使用時,當冷卻需要用於該建築物101時,冷 凍液體會在操作期間被供應至該第一盤管614。由該單元600所提供的冷卻度或量係取決於該建築物101中所需的冷卻量。若有需要,通過該等盤管614的冷卻水之流率可被控制來控制該單元600的冷卻能力。
在低熱負載的情況下,該冷凍液體係被供至該第 一盤管614。該風扇618會強迫經由該空氣入口610接收的外部空氣通過該盤管614來調節該空氣。經調節的空氣嗣會被驅迫至該空氣出口612,其係連接於該建築物101中的空氣導管。該等空氣導管會將該經調節的外部空氣傳送至該建築物101中的各別區域。於此操作模式時,該盤管614會提供充分的空氣調節來符合該建築物的需要,因此,該蒸發器616並不須要來調節該空氣。故而,該流體會離開該盤管614,並藉由旁通迴路630來旁過該壓縮機622。離開該盤管614的液體會通過該冷凝器620,而經由回流管線606流至該豎升冷凍液體回流管線114。在如此進行時,該壓縮機622沒有被使用,故會提升效率並有助於延長該壓縮機的壽命。
當與空氣處理單元600相關聯的建物單元中之熱 負載變成對該盤管614本身的冷卻能力而言太大時,該壓縮機622會被使用。於此操作模式時,離開該盤管614的流體會流經該冷凝器620,而容許該流體來冷卻該冷凝器620的冷媒。因該冷凝器620和壓縮機622及蒸發器616皆為該工業中習知的類型,故對其操作的進一步說明將不被提供。該風扇618會強迫經由該空氣入口610接收的外部空氣通過該盤管614及該作用的蒸發盤管616來調節該空氣。經調節的空氣嗣會被驅迫至該空氣出口612,其係連接於該建築物101中的空氣導管。該等空氣導管會將經調節的外部空氣傳送至該建築物101中的各別區域。離開該盤管614的液體會流回通過該冷凝器620,而經由回流管線606流至該豎升冷凍液體回流管線114。在此等情況下,經由該豎升冷凍液體供應管線112供應的冷凍水可用作流經空氣處理單元600之空氣,及通過該冷凝器620的液體之最初部份冷卻的雙重目的。此容許所需的壓縮機性能可被減低,例如但不限於約50%。此外,因該壓縮機622的負載係更為固定,故可不必提供一可變性能的壓縮機單元。
在某些情況時,進入該單元600的外部空氣可被 使用由該建築物排放的空氣來調溫,以達成能源減省並提升性能。此通常係以某些裝置來為之,譬如但不限於,能量回收輪或地區熱交換器。
很重要的是請瞭解在各實施例中所示的系統和 部件之構造及排列係僅為舉例說明。雖只有少數實施例被詳細描述於本揭露中,但參閱本揭露的人將可輕易得知許 多調變是可能的(例如各種元件的大小、尺寸、結構、形狀和比率,參數值,安裝排列,材料的使用,顏色,定向等之變化),而不會實質地偏離所述主題內容的新穎教示和優點。
許多特定的細節係被描述來提供本揭露之一徹 底的瞭解。但是,在某些情況下,泛知或傳統的細節不會被描述,俾免模糊本說明。在本揭露中所述的“某些實施例”,“一實施例”,“一範例”,“一說明實施例”及/或“各種實施例”係可為,但不一定是指同一實施例,且該等用語意指該等實施例的至少一者。
不同的措詞和同義字可被用於所述詞語的任一或更多者。沒有特別重大的意義應被賦加,不論一詞語是否被精心表達或論述於此。某些詞語的同義字會被提供。一或多個同義字的引述並不排除其它同義字的使用。在本說明書中之任何處所用的例子,包括所述的任何詞語之例子係僅為舉例說明,而並非意要進一步限制本揭露或任何舉例詞語的範圍和意義。同樣地,本揭露係不限於本說明書中所提供的各種實施例。
該等元件和組合總成可由許多種材料的任一者構成,其會提供充分的強度或耐用性,呈許多種顏色、紋理和組合之任一者。又,被示為整體形成的元件可由多個部份或元件構成。
如被用於此,該“例示”乙詞係被用來意指作為一釋例或舉例,實施或說明例。在此被述為“例示”的任何實施或設計並不一定要被視為比其它的實施或設計更佳或有 利的。而是,使用例示乙詞係要以一具體的方式來呈現概念。因此,所有該等調變皆欲要被包含在本揭露的範圍內。其它的替代、修正、變化和刪除等亦可被作成於該等較佳及其它實施例的設計、操作狀況和排列中,而不超出所附申請專利範圍的範疇。
如被用於此,“大概”、“大約”、“實質上”等詞語及類似用語係意要具有一調和的寬廣意義,而能被一般精習於本揭露相關之主題內容的技術者所共用和接受。參閱本揭露之精習於該技術者應可瞭解,此等用語係意要容許所描述和請求專利的某些特徵之一描述,而不致將該等特徵的範圍限制於所提供的精確數字範圍。因此,該等用語應被釋為表示所描述和請求專利的主題內容之非實質或無關緊要的修正或變化等,係被視為在如所附申請專利範圍中所述之本發明的範圍內。
如被用於此,該“耦接”乙詞意指二構件直接或間接地互相接合。此接合可為本質固定的或可移動的,及/或此接合可容許液體、電力、電訊號、或其它型式的訊號或通訊流通於該二構件之間。此接合可被以該二構件達成,或該二構件和任何附加的中間構件係互相或與該二構件被整體形成為一單獨個體,或該二構件和任何附加的中間構件係互相附接。此接合可為本質上永久的,或者可為本質上能移動或可釋脫的。
雖只有少數實施例被詳細描述於本揭露中,但許多的調變是可能的(例如各種元件之大小、尺寸、結構、形 狀和比率,參數值,安裝排列,材料的使用,顏色,定向等之變化)。例如,元件的位置可被倒反或改變,且個別元件的本質或數目或位置可被更換或改變。因此,所有該等調變皆要被包含在本揭露的範圍內。任何製程或方法步驟的次序或順序可以依據不同實施例來被改變或重排序。其它的替代、修正、變化和刪除可被作成於該等實施例的設計、操作情況和排列中,而不超出本揭露的範圍。
100‧‧‧液式加熱和冷卻系統
101‧‧‧建築物
102‧‧‧冷凍器
104‧‧‧熱泵
112‧‧‧豎升冷凍液體供應管線
114‧‧‧豎升冷凍液體回流管線
122‧‧‧豎升加熱液體供應管線
124‧‧‧豎升加熱液體回流管線
130‧‧‧流量控制裝置
150‧‧‧導引裝置
230‧‧‧供應管線
232‧‧‧回流管線
301‧‧‧終端裝置
310‧‧‧加熱/冷卻區域

Claims (43)

  1. 一種用以在一建築物中提供加熱及空氣調節的模組化液體式加熱和冷卻系統,該系統包含:一豎升冷凍液體供應管線,一豎升冷凍液體回流管線,一豎升加熱液體供應管線,及一豎升加熱液體回流管線;一流量控制裝置與該豎升冷凍液體供應管線、該豎升冷凍液體回流管線、該豎升加熱液體供應管線、及該豎升加熱液體回流管線呈流體導通,該流量控制裝置包含:至少一第一控制閥與該豎升冷凍液體供應管線和該豎升加熱液體供應管線呈流體導通;至少一第二控制閥與該豎升冷凍液體回流管線和該豎升加熱液體回流管線呈流體導通;至少一終端裝置供應管線由該至少一第一控制閥延伸;至少一終端裝置回流管線由該至少一第二控制閥延伸;至少一終端裝置與該至少一終端裝置供應管線和該至少一終端裝置回流管線呈流體導通;其中該至少一第一控制閥和該至少一第二控制閥會依據該至少一終端裝置的冷卻/加熱需求而合作來經由該至少一終端裝置供應管線供應所需的冷凍液體或加熱液體至該至少一終端裝置。
  2. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該液體是水。
  3. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該豎升冷凍液體供應管線和該豎升冷凍液體回流管線係連接於一冷凍器及一第一主泵其會提供足夠的壓力來強迫該液體通過該豎升冷凍液體供應管線和該豎升冷凍液體回流管線。
  4. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該豎升加熱液體供應管線和該豎升加熱液體回流管線係連接於一熱泵及一第二主泵其會提供足夠的壓力來強迫該液體通過該豎升加熱液體供應管線和該豎升加熱液體回流管線。
  5. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一終端裝置包含多個終端裝置其係位於該建築物的個別區域中,其中該多個終端裝置的各別第一個別終端裝置可為須要加熱液體被供應,而該多個終端裝置的各別第二個別終端裝置可為須要冷凍液體被同時地供應,故容許該等各別的第一終端裝置以一冷卻模式來操作,而該等各別的第二終端裝置同時地以一加熱模式來操作。
  6. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一終端裝置的各別終端裝置係為熱交換器而具有單一盤管其係與該至少一終端裝置供應管線和該至少一終端裝置回流管線呈流體導通。
  7. 如請求項6之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該冷 凍液係以40℉至65℉之間的溫度輸送至該至少一終端裝置。
  8. 如請求項7之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該冷凍液係以90℉至180℉之間的溫度輸送至該至少一終端裝置。
  9. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一終端裝置的各別終端裝置為零能量裝置。
  10. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該流量控制裝置係位置靠近該豎升冷凍液體供應管線、該豎升冷凍液體回流管線、該豎升加熱液體供應管線、及該豎升加熱液體回流管線。
  11. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一終端裝置供應管線和該至少一終端裝置回流管線係被提供呈一可撓的預絕緣集束。
  12. 如請求項11之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該可撓的預絕緣集束包含一控制導線,其會在一各別的至少一終端裝置與該流量控制單元之間提供一電連接。
  13. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該流量控制裝置具有一第一副泵會驅動該冷凍液體通過該流量控制裝置,及一第二副泵會驅動該加熱液體通過該流量控制裝置。
  14. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中有一控制器係被提供來調整通過該流量控制裝置之冷凍液體和加熱液體的流量。
  15. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一第一控制閥係為三路閥。
  16. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一第二控制閥係為三路閥。
  17. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一第一控制閥係為二路閥。
  18. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中該至少一第二控制閥係為二路閥。
  19. 如請求項1之模組化液體式加熱和冷卻系統,其中一空氣處理單元係被提供來加熱/冷卻該建築物中之對該至少一終端裝置而言是太大的空間。
  20. 一種用以提供冷凍或加熱水至一建築物中的終端裝置來加熱/冷卻該建築物中之個別區域的模組化水式加熱和冷卻系統,該系統包含:一流量控制裝置係與一豎升冷凍水供應管線、一豎升冷凍水回流管線、一豎升加熱水供應管線、及一豎升加熱水回流管線呈流體導通,該流體控制裝置包含:第一控制閥等係與該豎升冷凍水供應管線和該豎升加熱水供應管線呈流體導通;第二控制閥等係與該豎升冷凍水回流管線和該豎升加熱水回流管線呈流體導通;終端裝置供應管線由該流量控制裝置延伸,各別的終端裝置供應管線連接於各別的第一控制閥;終端裝置回流管線由該流量控制裝置延伸,各別的 終端裝置供應管線連接於各別的第二控制閥;終端裝置等係與該等終端裝置供應管線和終端裝置回流管線呈流體導通;其中該等第一控制閥和第二控制閥會依據該等終端裝置的冷卻/加熱需求而合作來經由該等終端裝置供應管線供應所需的冷凍水或加熱水至該等終端裝置。
  21. 如請求項20項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該等終端裝置係位在該建築物的個別區域中,其中各別的第一個別終端裝置可為須要加熱水被供應,而各別的第二個別終端裝置可為須要冷凍水被同時地供應,故容許該等各別的第一終端裝置以一冷凍模式來操作,而該等各別的第二終端裝置同時地以一加熱模式來操作。
  22. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該豎升冷凍水供應管線和該豎升冷凍水回流管線係連接於一冷凍器及一第一主泵其會提供足夠的壓力來強迫該水通過該豎升冷凍水供應管線和該豎升冷凍水回流管線。
  23. 如請求項22項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該豎升加熱水供應管線和該豎升加熱水回流管線係連接於一熱泵及一第二主泵其會提供足夠的壓力來強迫該水通過該豎升加熱水供應管線和該豎升加熱水回流管線。
  24. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中各別的終端裝置係與單一盤管熱交換,該盤管係與該等終端裝置供應管線和終端裝置回流管線呈流體導通。
  25. 如請求項24項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該冷 凍水係以40℉至65℉之間的溫度輸送至各別的終端裝置。
  26. 如請求項25項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該加熱水係以90℉至180℉之間的溫度輸送至各別的終端裝置。
  27. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中各別的終端裝置係為零能量裝置。
  28. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該流量控制裝置係位置靠近該豎升冷凍水供應管線、該豎升冷凍水回流管線、該豎升加熱水供應管線、及該豎升加熱水回流管線。
  29. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該等終端裝置供應管線和終端裝置回流管線係被提供呈一可撓的預絕緣集束。
  30. 如請求項29項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該可撓的預絕緣集束包含一控制導線,其會在一各別的終端裝置與該流量控制單元之間提供一電連接。
  31. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該流體控制裝置具有一第一副泵其會驅動該冷凍水通過該流量控制裝置,及一第二副泵其會驅動該加熱水通過該流量控制裝置。
  32. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中有一控制器係被提供來調整通過該流量控制裝置之冷凍水和加熱水的流量。
  33. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該等第一控制閥或第二控制閥係為三路閥。
  34. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中該等第一控制閥或第二控制閥係為二路閥。
  35. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中一空氣處理單元係被連接於該豎升冷凍水供應管線、豎升冷凍水回流管線、豎升加熱水供應管線、及豎升加熱水回流管線來加熱/冷卻該建築物中對該等終端裝置而言是太大的空間。
  36. 如請求項21項之模組化水式加熱和冷卻系統,其中多個流量控制裝置係被提供於該建築物中。
  37. 一種用於一可提供冷凍或加熱水至一建築物中的終端裝置來加熱/冷卻該建築物中的個別區域之水式加熱和冷卻系統中的流量控制裝置,該流量控制裝置包含:一流量控制裝置冷凍水供應管線與一豎升冷凍水供應管線呈流體導通;一流量控制裝置冷凍水回流管線與一豎升冷凍水回流管線呈流體導通;一流量控制裝置加熱水供應管線與一豎升加熱水供應管線呈流體導通;一流量控制裝置加熱水回流管線與一豎升加熱水回流管線呈流體導通;第一控制閥等係與該流量控制裝置冷凍水供應管線和該流量控制裝置加熱水供應管線呈流體導通; 第二控制閥等係與該流量控制裝置冷凍水回流管線和該流量控制裝置加熱水回流管線呈流體導通;終端裝置供應管線由該等第一控制閥延伸;終端裝置回流管線由該等第二控制閥延伸;其中該等第一控制閥和第二控制閥會依據該等終端裝置的冷卻/加熱需求而合作來經由該等終端裝置供應管線所需的冷凍水或加熱水至終端裝置。
  38. 如請求項37之流量控制裝置,其中該流量控制裝置冷凍水供應管線與該流量控制裝置冷凍水是鄰近的,且其中該流量控制裝置加熱水供應管線與該流量控制裝置加熱水回流管線是鄰近的。
  39. 如請求項37之流量控制裝置,其中該流量控制裝置冷凍水供應管線和該流量控制裝置加熱水供應管線,且其中該流量控制裝置冷凍水係鄰近的,及該流量控制裝置加熱水回流管線是鄰近的。
  40. 如請求項37之流量控制裝置,其中該等第一控制閥或第二控制閥係為三路閥。
  41. 如請求項37之流量控制裝置,其中該等第一控制閥或第二控制閥係為二路閥。
  42. 如請求項37之流量控制裝置,其中該流量控制裝置具有一第一副泵其會驅動該冷凍水通過該流量控制裝置,及一第二副泵其會驅動該加熱水通過該流量控制裝置。
  43. 如請求項37之流量控制裝置,其中有一控制器係被提供來調整通過該流量控制裝置之冷凍水和加熱水的流量。
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