技术简介:
本发明针对现有三防空调风道独立导致超压不足的问题,提出共用风道设计。通过空调单元与三防单元共用第一风道,利用蒸发风机与三防风机接力送风,实现高超压建立,提升防护可靠性。结构集成度高,空间占用小,且具备多模式运行能力,增强系统安全性与适应性。
关键词:共用风道,高超压三防
1.本发明涉及一种空调系统,具体涉及一种用于特种车辆或方舱设备的共用风道式高超压三防空调系统。
背景技术:2.在核生化防护及同时需要温度保障的领域,特种车辆和方舱设备通常都装配有三防空调,以便在特殊环境下通过空调功能为防护空间提供适宜的温度,并通过三防功能为防护空间提供洁净的新风,从而实现集体防护。特种车辆或方舱设备在移动过程中会受环境风影响,为保证外界污染物无法进入防护空间,需使防护空间内的气压高于环境气压,即通过三防功能使防护空间建立一定的超压。受安装空间和供给电源限制,三防空调采用的风机需为直流低电压低风压风机。因现有三防空调的空调风道和三防风道是分别独立设置的,三防功能启动时仅通过三防风机向防护空间输送新风,致使建立的超压有限,影响了三防功能的可靠性。
技术实现要素:3.本发明的目的是提供一种共用风道式高超压三防空调,其具有结构简单、控制容易、适应性强、安全性高的优点,与现有三防空调相比,在不增加设备的基础上可使防护空间建立高超压,提高了三防功能的可靠性。
4.为解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供的一种共用风道式高超压三防空调,包括空调单元和三防单元,空调单元包括第一风道以及设置在第一风道中的蒸发器和蒸发风机,第一风道的一端通过送风口与防护空间连通,第一风道的另一端通过回风口与防护空间连通,回风口设有风口启闭装置,三防单元包括第二风道以及设置在第二风道中的滤毒罐和三防风机,第二风道的一端与大气连通,第二风道的另一端在回风口处与第一风道连通。
5.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述滤毒罐并联有风道切换装置。
6.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述风口启闭装置为可开合的百叶。
7.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述蒸发风机为直流低电压低风压风机。
8.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述三防风机为直流低电压低风压风机。
9.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述蒸发器连接有制冷剂循环回路,制冷剂循环回路中设有压缩机、冷凝器和节流阀。
10.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述蒸发器设置在蒸发风机和回风口之间的位置。
11.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述滤毒罐设置在三防风机和回风口之间的位置。
12.进一步的,本发明一种共用风道式高超压三防空调,其中,所述送风口和回风口对应设置在防护空间的两端。
13.本发明一种共用风道式高超压三防空调与现有技术相比,具有以下优点:本发明通过设置空调单元和三防单元,使空调单元设置第一风道以及处于第一风道中的蒸发器和蒸发风机,其中,第一风道的一端通过送风口与防护空间连通,第一风道的另一端通过回风口与防护空间连通,回风口设有风口启闭装置,使三防单元设置第二风道以及处于第二风道中的滤毒罐和三防风机,其中,第二风道的一端与大气连通,第二风道的另一端在回风口处与第一风道连通。由此就构成了一种结构简单、控制容易、适应性强、安全性高的共用风道式高超压三防空调。在实际应用中,空调单元启动时,使蒸发风机运行,使风口启闭装置打开,防护空间内的空气就会依次通过回风口、第一风道和送风口形成回路,并通过与蒸发器换热实现调温;三防单元启动时,使三防风机和蒸发风机同时运行,使风口启闭装置关闭,新风就会依次通过第二风道、第一风道和送风口进入防护空间,并通过滤毒罐滤除新风中的污染物。本发明通过设置在回风口处相互连通的第一风道和第二风道,并在回风口设置风口启闭装置,就使空调单元和三防单元实现了共用第一风道目的,利用三防风机和蒸发风机接力送风可使防护空间建立高超压,增强了三防功能的可靠性,与现有三防空调相比,减小了体积和占用空间,提高了集成度,且在三防风机出现故障时依然可以通过蒸发风机使防护空间建立一定的超压,提高了安全性。
14.下面结合附图所示具体实施方式对本发明一种共用风道式高超压三防空调作详细说明。
附图说明
15.图1为本发明一种共用风道式高超压三防空调的示意图。
具体实施方式
16.首先需要说明的,本发明中所述的上、下、左、右、前、后等方位词只是根据附图进行的描述,以便于理解,并非对本发明的技术方案及请求保护范围进行的限制。
17.如图1所示本发明一种共用风道式高超压三防空调的具体实施方式,包括空调单元和三防单元。使空调单元设置第一风道11以及处于第一风道11中的蒸发器12和蒸发风机13,让第一风道11的一端通过送风口14与防护空间100连通,让第一风道11的另一端通过回风口15与防护空间100连通,并在回风口15设置风口启闭装置16。使三防单元设置第二风道21以及处于第二风道21中的滤毒罐22和三防风机23,让第二风道21的一端与大气连通,让第二风道21的另一端在回风口15处与第一风道11连通。
18.通过以上结构设置就构成了一种结构简单、控制容易、适应性强、安全性高的共用风道式高超压三防空调。在实际应用中,空调单元启动时,使蒸发风机13运行,使风口启闭装置16打开,防护空间内的空气就会依次通过回风口15、第一风道11和送风口14形成回路,并通过与蒸发器12换热实现调温;三防单元启动时,使三防风机23和蒸发风机13同时运行,使风口启闭装置16关闭,新风就会依次通过第二风道21、第一风道11和送风口14进入防护
空间,并通过滤毒罐22滤除新风中的污染物。本发明通过设置在回风口15处相互连通的第一风道11和第二风道21,并在回风口15设置风口启闭装置16,就使空调单元和三防单元实现了共用第一风道11目的,利用三防风机23和蒸发风机13接力送风可使防护空间建立高超压,增强了三防功能的可靠性,与现有三防空调相比,减小了体积和占用空间,提高了集成度,且在三防风机23出现故障时依然可以通过蒸发风机13建立一定的超压,提高了安全性。需要指出的是,三防单元启动且不需要建立高超压时,通过让三防风机23运行,让蒸发风机13停止,让风口启闭装置16打开,可使新风通过第二风道21和送风口14直接进入防护空间,提高了三防功能的可靠性。在实际应用中蒸发器12连接有制冷剂循环回路,制冷剂循环回路中设有压缩机、冷凝器、节流阀,以提供空调需要的能量。
19.作为优化方案,本具体实施方式使滤毒罐22并联了风道切换装置24。在不需要滤除污染物或三防单元停止时,通过风道切换装置24关闭滤毒罐22进出口并建立旁通风道,可使新风不经过滤毒罐22进入防护空间,延长了滤毒罐22的使用寿命。需要指出的是,风道切换装置24为常用设备,其结构和工作原理为本领域技术人员所熟知。作为优化方案,本具体实施方式使风口启闭装置16采用了可开合的百叶,一方面减小了安装和占用空间,另一方面保证了回风口15的有效通风面积。需要指出的是,风口启闭装置16不限于采用可开合的百叶结构,还可采用风阀,同样可实现本发明的技术目的。
20.在实际应用中,为适应安装空间和供给电源,本发明使蒸发风机13和三防风机23均采用了直流低电压低风压风机。并使蒸发器12设置在了蒸发风机13和回风口15之间的位置,使滤毒罐22设置在三防风机23和回风口15之间的位置,以提高引流效果。但需要指出的是,蒸发器12和滤毒罐22的位置不限于以上列举方式,还可将蒸发风机13设置在蒸发器12和回风口15之间的位置,将三防风机23设置在滤毒罐22和回风口15之间的位置,同样可实现本发明的技术目的。为提高换热效率和空调效果,本发明使送风口14和回风口15对应设置在了防护空间的两端位置。
21.经实际应用表明,本发明可实现以下有益效果:1)通过空调单元和三防单元共用第一风道,并利用三防风机和蒸发风机接力送风建立高超压,增强了三防功能的可靠性;2)通过空调单元和三防单元共用第一风道,减小了三防空调的体积和占用空间,提高了集成度;3)通过风口启闭装置与蒸发风机和三防风机的配合,可使三防空调以多种模式运行,提高了控制灵活性以及系统的可靠性。
22.以上实施例仅是对本发明的优选实施方式进行的描述,并非对本发明请求保护范围进行限定,在不脱离本发明设计构思的前提下,本领域技术人员依据本发明的技术方案做出的各种变形,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。