用于居民楼的空调系统的制作方法

文档序号:9371127阅读:291来源:国知局
用于居民楼的空调系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种空调系统技术领域,尤其涉及一种适用于整栋居民楼的集中制冷和制冷的空调系统。
【背景技术】
[0002]随着社会的发展,人们的物质文化生活水平得到了显著是提高,空调作为一种改善人民生活条件的家用设备,无论在城市还是农村都得到了广泛的应用;科学家说认识新能源和正确地运用能源,就意味着认识通往未来的路;目前资源与能源问题日益严重,在保证舒适、健康要求的同时,如何有效且合理地分配、利用资源,减少常规能源消耗成为人们不得不面对的问题;中国空调行业发展迅速新型智能化空调占领市场,其容量巨大;而现有空调大部分都是采用冷却液体加压缩机完成制冷和供暖,加之现有空调耗电量大,生产制造成本高,在安装和实用过程中也存在一些问题,比如说外机在使用过程中会向环境转移大量的热量,不符合节能减排的要求。
[0003]综上所述现有空调在生产和制造过程中要消耗大量的贵金属材料,使用时耗电量大,部分产品不符合健康低碳要求。

【发明内容】

[0004]为了克服现有空调技术中存在的不足,本发明通过一种相变速热箱耦合冷凝器风机盘管的空调系统,具备成本制冷和供暖效果好、造价低、耗电量小和无污染等优点。
[0005]为实现上述目的,本发明的技术方案如下:
一种用于居民楼的空调系统,其特征在于:包括太阳能热水器储热水箱、地源热栗机组以及若干个室内单元,所述室内单元包括空调器以及相变速热箱相变热速器,所述空调器包括空调柜体以及设置在空调柜体内的冷凝器盘管和风机,所述相变速热箱包括设置在速热水箱内的T型加热器以及传热管,所述T型加热器为圆筒形三通式管道,且其内部为空心结构;所述T型加热器的横管的两端是密封的,T形加热器的垂直管的端部连接相变介质盛料杯,在相变介质盛料杯内填充有相变介质,所述传热管从所述相变介质盛料杯中穿过并与所述太阳能热水器储热水箱连接,所述相变速热水箱通过第一循环栗与所述空调器的冷凝器盘管连接用于所述空调器制热,所述地源热栗机组通过第二循环栗与所述空调器的冷凝器盘管连接用于所述空调器制冷。
[0006]所述太阳能热水器储热水箱具有储水箱出水管和储水箱回水管,所述换热管两端分别于所述储水箱出水管和储水箱回水管连接,在所述储水箱出水管上设置有流量控制栗O
[0007]在所述冷凝器的入水口设置有第一三通阀,在所述冷凝器盘管的出水口设置有第二三通阀,所述地源热栗机组和相变速热箱分别连接在第一三通阀和第二三通阀的剩余两个端口上。
[0008]在所述地源热栗机组与空调器之间还设置有一过度水箱,所述地源热栗机组的机组出水口和机组回水口连接在所述过度水箱上,在所述过度水箱上设置有与所述冷凝器盘管连接的过度水箱出水口和过度水箱回水口。
[0009]在所述速热水箱的出水口与冷凝器盘管的进水口之间设置有第一循环栗;在所述过度水箱出水口与所述冷凝器盘管连接的管路上设置有第二循环栗。
[0010]在所述过度水箱上设置有过度水箱温度传感器和过度水箱温控开关,所述过度水箱温控开关根据所述过度水箱温度传感器获取的过度水箱内的水温,控制所述地源热栗机组的工作状态。所述过度水箱温度传感器的信号输出端与过度水箱的温控开关的信号输入端连接;所述过度水箱温控开关的信号输出端与地源热栗机组的信号输入端连接。
[0011]在所述速热水箱上设置有速热箱温度传感器和速热箱温控开关,所述速热箱温度开关根据所述速热箱温度传感器获取的速热水箱内的水温,控制所述流量控制栗控制流入速热水箱内的水量。所述速热箱温度传感器的信号输出端与速热箱温控开关的信号输入端连接;所述速热箱温控开关的信号输出端与流量控制栗的信号输入端连接。
[0012]所述加热器为T型加热器,所述T型加热器为圆筒形三通式管道,且其内部为空心结构;所述T型加热器的横管的两端是密封的,T形加热器的垂直管的端部连接所述相变介质盛料杯。
[0013]在所述相变速热箱的顶部设置有速热箱注水器,在所述相变速热箱的一侧内壁上端设有水位控制仪;所述水位控制仪的信号输出端与注水器的信号输入端连接。
[0014]在所述相变速热箱的上端顶部设置有安全阀。主要是在温度传感器损坏或失控时防止相变速热箱在高温高压下工作,从而确保系统的安全性。
[0015]本发明空调系统采用地源热栗作为制冷源,采用太阳能加热器作为制热源,然后将制冷源和制热源逐层的连接给整栋楼或单元楼的每层住户内,地源热具有温度恒定的特点,所以可以直接用于冷制,而太阳能加热器受天气影响,温度变化较大,所以在制热时,本发明在太阳能加热器与空调器之间增设了相变速热水箱,通过相变介质盛料杯内的相变介质(超导液)气化蒸发产生高温气体,通过T形加热器向相变速热箱内辐射放热,从而实现快速加热。利用加热的高温水源来调整进入空调器的热水水温,从而使空调器具有较好的制热效果。
[0016]太阳能储水箱的热水主要供应整栋楼房居民的生活用热水,也可以提供整栋楼房居民的室内速热箱加热器的传热用水。但是储水箱的水不可直接用于空调器制热供暖。因为储水箱的水温达不到空调器制热水温的温度要求,再加上整栋楼房若干个室内单元使用,其循环水源的水温会逐渐变冷,所以储水箱的水不能直接用于空调器制热,系统必须增设相变速热箱;因为相变速热器内加热器盛料杯内的相变介质只需要35度一一40度的水温就能被激活并气化蒸发产生高温气体,通过T形加热器辐射散热从而快速加热速热箱内的水。
[0017]本发明的相变速热箱其结构属于微型箱体,可安装在室内空调器的一侧,不影响室内空间,还可以与空调柜体一体化设计。
[0018]与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明的优点在于具备成本制冷和供暖效果好,结构简单,耗电量小和无污染等优点。本发明的冷凝器盘管既能用于制冷又能用于室内供暖,且其工作状态是通过管道换向阀来实现。
[0019]2、本发明的水循环系统设计两条水循环路径,供暖时通过太阳能热水器储热水箱提供热源,采用相变速热箱内的T型相变加热器快速加热,从而保证循环供暖要求;制冷时通过地源热栗和过度水箱提供冷源,从而保证水循环制冷的要求。
[0020]3、本发明供暖和制冷组件还可以在冷源循环管路和热源循环管路安装管道分水器和管道集水器,这样一个相变速热箱和一个过度水箱可提供多个空调器的供暖和制冷;充分利用自然资源,系统在正常工况下,无需要消耗额外的能源,使用方便,经济环保。
【附图说明】
[0021]图1为本发明系统结构示意图;
图2为本发明系统中相变速热箱的结构示意图;
图3为本发明系统中空调器的内部构造图;
图4为图3的侧面剖视图;
图中:1、太阳能热水器储水箱;2、相变速热箱;3、储水箱出水管道;4、流量控制栗;5、储水箱回水管道;6、T型加热器;7、传热管;8、第一循环栗;9、第一三通阀;10、第二三通阀;11、速热箱水位控制器;12、速热箱注水器;13速热箱温度传感器;14、速热箱温控开关;15、速热箱安全阀;16、冷凝器盘管;17速热箱回水管;18、空调器;19、速热箱出水管;20、风机;21、导风板;22、第二循环栗;23、地源热栗机组;24、过度水箱;25、冷源出水管;26、冷源回水管;27、过度水箱温度传感器;28、过度水箱温控开关;29、相变介质盛料杯;30、管道换向开关;31、相变介质。
【具体实施方式】
[0022]下面结合附图对本发明作更进一步的说明
如图1、图2所示,一种相变速热箱耦合冷凝器风机盘管的空调系统,包括供暖组件和制冷组件。其中,供暖组件包括太阳能热水器储热水箱1、相变速热箱2、金属传热管7以及空调器。
[0023]在太阳能热水器储热水箱I的一侧端部设有储水箱出水管3,在太阳能热水器储热水箱I的另一侧端部设有储水箱回水管5。
[0024]相变速热箱2为方形箱体结构,其内箱体采用不锈钢制成,外壳采用工程塑料制作,在内箱体和外壳之间填充有高效保温材料。在相变速热箱2 —侧底端设置有速热箱出水管19,在相变速热箱2的顶端设置有速热箱回水管17,速热箱出水管19连接第一三通阀9,第一三通阀9连接冷凝器盘管16的进水端口 ;速热箱回水管17连接第二三通阀10,第二三通阀10连接冷凝器盘管16的出水端口。
[0025]在相变速热箱2内设有T型加热器6,T型加热器6采用导热金属管制成。T型加热器6为圆筒形三通式管道,且其内部为空心结构;所述T型加热器6的横管的两端是密封的,其T形加热器6的垂直管(竖管)的端部连接有相变介质盛料杯29,连接处且密封无泄漏。相变介质盛料杯29内注有相变材料超导液31。T形加热器6的空心结构处于密封真空状态,相变T形加热器6固定安装在速热箱2中。
[0026]如图1、图2所示,在相变速热箱2的底端还设有一根金属传热管7,金属传热管7与相变速热箱的横向平行;金属传热管7与外界热源连通,在系统传热管路设置有流量控制栗4。流量控制栗4的入水端连接太阳能热水器储热水箱I ;流量控制栗4的出水端连接金属传热管7的入水端,金属传热管7的另一端(出水端)串接相变介质盛料杯29与储水箱回水管5连接,储水箱回水管5的另一端连接太阳能热水器储热水箱。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1