一种用于空调的多功能高效空气处理装置制造方法

文档序号:4642562阅读:128来源:国知局
一种用于空调的多功能高效空气处理装置制造方法
【专利摘要】本实用新型涉及空气调节【技术领域】,具体是一种用于空调的多功能高效空气处理装置,空气处理装置具有一风道四通换向阀,风道四通换向阀分别连接室外新风管道、室内排风管道和PM2.5过滤器,PM2.5过滤器连接气体板式换热器,气体板式换热器一端连接氟利昂系统蒸发器进口端,氟利昂系统蒸发器出口端连接气体板式换热器的另一端,气体板式换热器还连接有送风机并通过进风管与室内连接。本实用新型同现有技术相比,其在使用时易于实现冷冻除湿,提高人的舒适度。在新风除湿模式下,可以充分利用室内排风具有的冷量,实现冷量的回收,用以提高氟利昂系统的除湿能效比。适用于毛细管辐射空调系统的独立湿度处理,解决了毛细管空调常见的结露问题。
【专利说明】一种用于空调的多功能高效空气处理装置
[【技术领域】]
[0001]本实用新型涉及空气调节【技术领域】,具体是一种用于空调的多功能高效空气处理
装直。
[【背景技术】]
[0002]毛细管辐射空调系统是目前在各建筑项目的空调系统中常用的设备,其通过辐射和自然对流的方式与室内换热,与传统风冷式空调相比具有热舒适性好、静音、节能、隐形美观等优势。但毛细管辐射空调系统由于其易结露等因素影响,影响室内卫生条件,现有技术中常用的高温冷水机组也同样存在着容易结露等问题,限制了毛细管辐射空调的应用。
[实用新型内容]
[0003]本实用新型的目的就是为了解决现有技术中辐射平面容易结露等问题和缺陷,提供一种结构新颖、安全可靠,可有效解决辐射平面结露问题并提高舒适度、工作效率高的多功能高效空气处理装置。
[0004]为实现上述目的,设计一种用于空调的多功能高效空气处理装置,包括送风机、压缩机、进风管、排风管,其特征在于所述的空气处理装置具有一风道四通换向阀15,所述的风道四通换向阀分别连接室外新风管道、室内排风管道和过滤器5,所述的过滤器连接气体板式换热器6,气体板式换热器一端连接氟利昂系统蒸发器7进口端,氟利昂系统蒸发器出口端连接气体板式换热器的另一端,气体板式换热器还连接有送风机并通过进风管与室内连接。
[0005]所述的空气处理装置还包括DDC控制器,所述的室内排风管道上还设有温湿度传感器15,温湿度传感器15与DDC控制器13相连接,DDC控制器还连接有变频器14,变频器连接所述的压缩机8。
[0006]所述的过滤器为ΡΜ2.5过滤器。
[0007]所述的风道四通换向阀与角行程风阀执行器连接,角行程风阀执行器连接DDC控制器。
[0008]所述的室外新风管道上还设有冷凝风机。
[0009]所述的ΡΜ2.5过滤器材质为玻璃纤维,滤网为HEPA过滤网。
[0010]所述的变频器频率为30~60ΗΖ。
[0011]本实用新型同现有技术相比,其优点在于:
[0012]1.室内空气经过氟利昂系统蒸发器时涡旋流动,一方面实现在氟利昂系统蒸发器前的预冷,增大饱和度,易于实现冷冻除湿,另一方面与随后进入气体板式换热器的空气热交换后可以升温,从而实现较小的送风温差,提高人的舒适度。
[0013]2.在新风除湿模式下,可以充分利用室内排风具有的冷量,实现冷量的回收,用以提高氟利昂系统的除湿能效比。
[0014]3.可以配合16~18°C的高温冷水机使用,高温冷水机与现在普遍使用的7~12 V的冷水机相比有较高的能效比。
[0015]4.适用于毛细管辐射空调系统的独立湿度处理,解决了毛细管空调常见的结露问题。
[【专利附图】

【附图说明】]
[0016]图1是本实用新型的主要结构示意图;
[0017]图2是本实用新型实施例中循环除湿示意图;
[0018]图3是本实用新型实施例中新风除湿示意图;
[0019]图中:1.高温冷水机组2.毛细管末端3.送风机4.风道四通换向阀5.PM2.5过滤器6.气体板式换热器7.氟利昂系统蒸发器8.压缩机9.冷凝风机10.冷凝器11.热力膨胀阀12.制冷系统四通换向阀13.DDC控制器14.变频器15.温湿度传感器16.角行程风阀执行器17.金属箱体a.室内房间b.室内送风c.室内排风d.室外空气;
[0020]指定图1为本实用新型的摘要附图。
[【具体实施方式】]
[0021]下面结合附图对本实用新型作进一步说明,这种装置的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0022]本实用新型为一种用于空调的多功能高效空气处理装置,其包括送风机3,风道四通换向阀4,PM2.5过滤器5,气体板式换热器6,氟利昂系统蒸发器7,压缩机8,冷凝风机9,冷凝器10,热力膨胀阀11,制冷系统四通换向阀12,DDC控制器13,变频器14,温湿度传感器15,角行程风阀执行器16,金属箱体17等。本实用新型的工作模式分新风除湿和循环除湿两种模式,两种模式的切换通过风道四通换向阀4来实现,适用于由高温冷水机组I和毛细管末端2组成的辐射空调系统的空气处理,尤其针对辐平面结露的问题给出解决方案。空气处理装置具有一风道四通换向阀,风道四通换向阀位于气体管路中并分别连接室外新风管道、室内排风管道和PM2.5过滤器,风道四通换向阀可以方便的调节四个通风管路的分配和组合。PM2.5过滤器连接气体板式换热器,PM2.5过滤器材质为玻璃纤维,滤网等级优选为高效过滤网HEPA,适用灰尘粒径> 0.3 μ m。气体板式换热器位于氟利昂系统蒸发器的出口处,实现涡流降焓。气体板式换热器还连接有送风机并通过进风管与室内连接。室内排风管道上还设有温湿度传感器,温湿度传感器与DDC控制器相连接,由温度传感器15检测回风温湿度,DDC控制器还连接有变频器,变频器的频率范围为30?60HZ,变频器连接压缩机。由DDC控制器控制变频器14的频率,并控制压缩机8的运行频率。当露点温度高于14?15°C时,增加运行频率,当露点温度低于14?15°C时,降低运行频率。DDC控制器发出指令通过角行程执行器旋转90°实现循环和新风运行模式的切换。高温冷水机组的冷水机进出水温为16?18°C,高温冷水机组中的冷水机与传统的7?12°C冷水机相比有更高的能效比,实现电能的节约。
[0023]当需要循环除湿时,温湿度传感器15检测到室内湿度超过60%的时候,风阀角行程执行器16将风道四通换向阀切换到图2所示的位置,进入循环除湿模式。该模式下,室内空气先经过PM2.5过滤器,过滤掉可吸入颗粒物,然后经过气体板式换热器被初步降温,经过氟利昂系统蒸发器进行冷冻除湿,再经过气体板式换热器被升温后经送风机送入室内;室外空气则直接在风道四通换向阀的另一侧通过冷凝风机,带走冷凝热量。
[0024]当需要新风除湿时,温湿度传感器15检测到室内湿度超过60%的时候,风阀角行程执行器16将风道四通换向阀切换到图3所示的位置,进入新风除湿模式。该模式下,室外新风先经过PM2.5过滤器,过滤掉可吸入颗粒物,然后经过气体板式换热器被初步降温,经过氟利昂系统蒸发器进行冷冻除湿,再经过气体板式换热器被升温后经送风机送入室内;室外空气则直接在风道四通换向阀的另一侧通过冷凝风机,带走冷凝热量。
[0025]冬季根据是否需要新风来调节风道四通换向阀的阀片位置,运行原理与夏季相同,所不同的是冬季没有除湿要求。有新风需要时,进入新风模式,有室内空气升温需要时,切换到内循环模式。
【权利要求】
1.一种用于空调的多功能高效空气处理装置,包括送风机、压缩机、进风管、排风管,其特征在于所述的空气处理装置具有一风道四通换向阀(15),所述的风道四通换向阀分别连接室外新风管道、室内排风管道和过滤器(5),所述的过滤器连接气体板式换热器(6),气体板式换热器一端连接氟利昂系统蒸发器(7)进口端,氟利昂系统蒸发器出口端连接气体板式换热器的另一端,气体板式换热器还连接有送风机并通过进风管与室内连接。
2.如权利要求1所述的一种用于空调的多功能高效空气处理装置,其特征在于所述的空气处理装置还包括DDC控制器,所述的室内排风管道上还设有温湿度传感器(15),温湿度传感器(15)与DDC控制器(13)相连接,DDC控制器还连接有变频器(14),变频器连接所述的压缩机(8)。
3.如权利要求1所述的一种用于空调的多功能高效空气处理装置,其特征在于所述的过滤器为PM2.5过滤器。
4.如权利要求1所述的一种用于空调的多功能高效空气处理装置,其特征在于所述的风道四通换向阀与角行程风阀执行器连接,角行程风阀执行器连接DDC控制器。
5.如权利要求1所述的一种用于空调的多功能高效空气处理装置,其特征在于所述的室外新风管道上还设有冷凝风机。
6.如权利要求3所述的一种用于空调的多功能高效空气处理装置,其特征在于所述的PM2.5过滤器材质为玻璃纤维,滤网为HEPA过滤网。
7.如权利要求2所述的一种用于空调的多功能高效空气处理装置,其特征在于所述的变频器频率为30?60HZ。
【文档编号】F24F3/16GK203595207SQ201320758813
【公开日】2014年5月14日 申请日期:2013年11月26日 优先权日:2013年11月26日
【发明者】刘鲁齐, 李雪, 王玉琼, 曲天非 申请人:屹创能源工程(上海)有限公司
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