CN201621796U - 双冷源节能空调 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种双冷源节能空调,包括制冷剂制冷系统、内风机及外风机,所述制冷剂制冷系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器及制冷剂管路;还包括:内风阀,设置为将所述内风机吸入的室内空气择一地送给所述蒸发器或热交换器;热交换器,设置为将所述室内空气与室外空气隔离换热;及加湿降温系统,包括内湿膜加湿器、外湿膜加湿器;所述外风机将室外空气送入所述热交换器及冷凝器。本实用新型双冷源节能空调结合了制冷剂机械制冷技术、机械自然空气制冷技术、加温降温技术三种技术,大大减少制冷剂机械制冷系统的运行,从而减少电量消耗和维护制冷剂机械制冷系统的性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调领域,特别涉及一种双冷源节能空调。
背景技术
我们知道,很多设备对工作环境有特别要求。例如,在通信基站中的设备在全年都需要在一个温度适中的室内环境下工作,这样便需要设置空气调节设备。现有空气调节技术包括制冷剂机械制冷技术、机械自然空气制冷技术、加温降温技术等,所述制冷剂机械制冷技术是由制冷剂制冷系统来实现,该制冷剂制冷系统由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器及制冷剂管路构成,存在用电量大的问题。所述机械自然空气制冷技术分为两种,一种为直通风技术,该技术存在空气污染和受季节影响大的问题;另一种空气热交换技术,该技术存在热交换效率低和受季节影响大的问题。所述加温降温技术,该技术存在地理位置和内外环境湿度标准的限制。为此需要能将上述三种制冷技术有机结合,在充分利用自然冷源(冷空气)的原则下,将三项技术根据季节气温和湿度要求自主运行,达到空气调节设备节能的目的。本实用新型就是为实现此目的而设计的。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种双冷源节能空调,能有效地减少制冷剂制冷系统的运行,降低电量的消耗,实现节能。
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种双冷源节能空调,包括制冷剂制冷系统、内风机及外风机,所述制冷剂制冷系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器及制冷剂管路;还包括:内风阀,设置为将所述内风机吸入的室内空气择一地送给所述蒸发器或热交换器;热交换器,设置为将所述室内空气与室外空气隔离换热;及加湿降温系统,包括内湿膜加湿器、外湿膜加湿器,所述内湿膜加湿器设置为所述室内空气进行热湿交换,所述外湿膜加湿器置于所述外风机的进风口处;所述外风机将室外空气送入所述热交换器及冷凝器。
所述内风阀的一种结构是,具有第一罩体,第一罩体上设有过渡进风口、内出风口及外出风口,第一罩体内设置控制过渡进风口与内出风口连通或过渡进风口与外出风口连通的换向执行器。
所述内风阀的另一种结构是,为摆动设置的挡风叶片。
进一步的方案是,所述双冷源节能空调还包括一外风阀,设置为将所述外风机吸入的室外空气是否送给所述热交换器。
所述外风阀具有第二罩体,第二罩体上设有第二进风口、第二出风口,第二罩体内设置控制第二进风口与第二出风口连通的控制机构。
再进一步的方案是,所述外风机是无级调速风机。
再进一步的方案是,所述双冷源节能空调还包括一净化装置,设置在所述内风机的进风口处。
所述净化装置为过滤网。
所述热交换器包括相互隔开的内通道和外通道,所述内通道和外通道的设置型式为相互平行式或相互交叉式。
所述热交换器为铜铝制换热芯或盘管式换热器。
本实用新型双冷源节能空调结合了制冷剂机械制冷技术、机械自然空气制冷技术、加温降温技术三种技术;在室外温度较低的情况下,室外冷空气与室内热空气进入所述热交换器进行换热;在室外中温热交换器制冷的情况下,启动加湿降温系统,提高热交换器制冷效率,延长热交换器制冷时长;在室外温度较高的情况下,启动压缩机,使用制冷剂制冷系统实现室内制冷;由此可见,三种技术的有机结合,可大大减少制冷剂制冷系统的运行,从而减少电量消耗和维护制冷剂制冷系统的性能。室内外的空气在热交换器处隔离(室内外空气不混合)换热,可以减少对室外空气的净化步骤,降低维护成本。
本实用新型进而采用一种无级调速风机作为外风机,通过调速改变室外冷空气在热交换器内部的流程,达到改变内外空气换热比,从而达到减轻结露对室内空气影响,进而达到冬季应用目的。本实用新型将所述热交换器的内通道和外通道的设置为相互平行式或相互交叉式,使得室内外空气的流向为逆流式或交叉式,有效地进行换热。
附图说明
图1为本实用新型的安装结构示意图;
图2为本实用新型采用热交换器制冷的示意图;
图3为本实用新型采用制冷剂制冷系统制冷的示意图;
图4为本实用新型的加湿降温系统的结构示意图;
图5为本实用新型的热交换器的一种结构示意图;
图6为本实用新型的制冷剂制冷系统的结构示意图。
具体实施方式
如图1、图4、图5及图6所示,本实用新型双冷源节能空调包括制冷剂制冷系统、内风机1、外风机3、内风阀5、外风阀(图中未示)、热交换器2、加湿降温系统4及净化装置8。其中,制冷剂制冷系统包括压缩机11、冷凝器12、节流装置13、蒸发器14及制冷剂管路15,连接关系参见图6,其各自功能及作用原理属现有技术,此处不再赘述;内风阀5具有第一罩体,第一罩体上设有过渡进风口、内出风口及外出风口,第一罩体内设置控制过渡进风口与内出风口连通或过渡进风口与外出风口连通的换向执行器(图中未示);加湿降温系统4包括内湿膜加湿器441、外湿膜加湿器451、内控制阀442、外控制阀452、供水管43、水箱42及水泵41,水泵41置于水箱42中,水泵42将水通过内控制阀442、外控制阀452分别可调节地分配到内湿膜加湿器441、外湿膜加湿器451;外风阀具有第二罩体,第二罩体上设有第二进风口、第二出风口,第二罩体内设置控制第二进风口与第二出风口连通的控制机构;净化装置8为过滤网;热交换器2为铜铝制换热芯或盘管式换热器,包括相互隔开的内通道21和外通道22,内通道21和外通道22可以相互平行的隔开(结合图5所示),也可以是交叉的隔开(图中未示)。
继续参阅图1,本实用新型双冷源节能空调在安装时,在室外,设置一空调机箱10,在空调机箱10内,热交换器2、外风机3、冷凝器12自上而下地安装,外风阀装在热交换器2的外通道22的进风口处,外湿膜加湿器451装在外风机3的进风口,外风机3将室外口空气吸入并送给热交换器2及冷凝器12。在室内,设置一空调壳体9,空调壳体9在上端面设有第一进风口,在主侧面的下端部设有第一出风口;在空调壳体9内,净化装置8及内风机1位于所述第一进风口处,内风阀5位于内风机1的下方,内风阀5的过渡进风口与内风机1的出风口相通,外出风口通向室外的热交换器2,内出风口通向蒸发器14,通过调节换向执行器,内风阀5可择一地将内风机1吸入的室内空气送至蒸发器14或热交换器2,(当然内风阀也可以简单地由摆动设置的挡风叶片实现);蒸发器14与第一出风口相对,内湿膜加湿器441置于热交换器的内通道的出风口,也是置于蒸发器14的上方和面对第一出风口;压缩机11和节流装置13位于位于空调壳体9内、蒸发器14下方(当然,压缩机11可以装在室外),压缩机11和节流装置13与蒸发器14、制冷剂管路15及室外的冷凝器12组成本双冷源节能空调的制冷剂制冷系统。
本实用新型双冷源节能空调的室内空气可以经热交换器2或和内湿膜加湿器441后从第一出风口回到室内,也可以经蒸发器14降温后从第一出风口回到室内。详细工作过程如下:
1)热交换器的制冷过程
如图2,虚箭头表示室外空气的流动方向,实箭头表示室内空气的流动方向;当室外温度达到某一值T1以下时,制冷剂制冷系统不运行,双冷源空调机的内风机1和外风机3启动运行,内风阀5运转,将其过渡进风口与外出风口连通,进入空气热交换制冷工作。室内热空气在内风机1作用下,经过空调壳体9上端净化装置8的净化后,在内风阀5的导引下进入热交换器2的内通道21,同时外风机3将室外冷空气吸入并进入热交器2的外通道22,热空气和冷空气在热交换器2内是相互逆向流动(结合图5所示),两者通过铜铝制材料导热完成相互隔开地热交换,室内空气经降温后,返回室内,从而实现制冷的目的。
2)外湿膜加湿器降温过程
当室外温度达到T1和T2之间时,仅热交换器2运行无法使室内热空气的温度降下来,外湿膜加湿器451开始运行,制冷剂制冷系统不运行,室外的空气与外湿膜加湿器表面的水进行热湿交换后,温度降低,进入热交换器2中与室内的热空气进行换热,来降低室内空气的温度。
3)内湿膜加湿器降温过程
当热交换器2和外湿膜加湿器451同时运行无法将室内空气的温度降低时,又启动内湿膜加湿器441,经热交换器2换热的室内空气与内湿膜加湿器表面的水进行热湿交换后,温度降低,又重新回到室内。
4)制冷剂制冷系统运行
如图3,实箭头表示室内空气的流动方向;当热交换器2、外湿膜加湿器451及内湿膜加湿器441无法将室内空气的温度降低时,停止运行,并且关闭外风阀,由外风机3吸入的热空气不进入热交换器,只是吹向冷凝器12,加快冷凝器12周围的空气流动,加快换热;内风阀5运转,将其过渡进风口与内出风口连通。制冷剂制冷系统制冷运行,由内风机1吸入的空气经内风阀5的导向,从而经过蒸发器14,然后经蒸发器14的吸热后降温再回到室内,来达到降低室内温度的目的。
本实用新型不局限于上述实施例,基于上述实施例的、未做出创造性劳动的简单替换,应当属于本实用新型揭露的范围。
Claims (10)
1.一种双冷源节能空调,包括制冷剂制冷系统、内风机及外风机,所述制冷剂制冷系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器及制冷剂管路;其特征在于,还包括:
内风阀,设置为将所述内风机吸入的室内空气择一地送给所述蒸发器或热交换器;
热交换器,设置为将所述室内空气与室外空气隔离换热;及
加湿降温系统,包括内湿膜加湿器、外湿膜加湿器,所述内湿膜加湿器设置为所述室内空气进行热湿交换,所述外湿膜加湿器置于所述外风机的进风口处;
所述外风机将室外空气送入所述热交换器及冷凝器。
2.根据权利要求1所述的双冷源节能空调,其特征在于,所述内风阀具有第一罩体,第一罩体上设有过渡进风口、内出风口及外出风口,第一罩体内设置控制过渡进风口与内出风口连通或过渡进风口与外出风口连通的换向执行器。
3.根据权利要求1所述的双冷源节能空调,其特征在于,所述内风阀为摆动设置的挡风叶片。
4.根据权利要求1所述的双冷源节能空调,其特征在于,还包括一外风阀,设置为将所述外风机吸入的室外空气是否送给所述热交换器。
5.根据权利要求4所述的双冷源节能空调,其特征在于,所述外风阀具有第二罩体,第二罩体上设有第二进风口、第二出风口,第二罩体内设置控制第二进风口与第二出风口连通的控制机构。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的双冷源节能空调,其特征在于,所述外风机是无级调速风机。
7.根据权利要求6所述的双冷源节能空调,其特征在于,还包括一净化装置,设置在所述内风机的进风口处。
8.根据权利要求7所述的双冷源节能空调,其特征在于,所述净化装置为过滤网。
9.根据权利要求7所述的双冷源节能空调,其特征在于,所述热交换器包括相互隔开的内通道和外通道,所述内通道和外通道的设置型式为相互平行式或相互交叉式。
10.根据权利要求9所述的双冷源节能空调,其特征在于,所述热交换器为铜铝制换热芯或盘管式换热器。
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