CN201827979U - 一种蒸发式冷凝双温新风机组 - Google Patents
一种蒸发式冷凝双温新风机组 Download PDFInfo
- Publication number
- CN201827979U CN201827979U CN2010205373157U CN201020537315U CN201827979U CN 201827979 U CN201827979 U CN 201827979U CN 2010205373157 U CN2010205373157 U CN 2010205373157U CN 201020537315 U CN201020537315 U CN 201020537315U CN 201827979 U CN201827979 U CN 201827979U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- temperature
- fresh air
- blower fan
- air
- condenser
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims abstract description 25
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 claims abstract description 23
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims abstract description 22
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 22
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000008400 supply water Substances 0.000 claims description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 abstract description 11
- 238000009833 condensation Methods 0.000 abstract description 8
- 230000005494 condensation Effects 0.000 abstract description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 7
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 abstract description 5
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/15—On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
Landscapes
- Central Air Conditioning (AREA)
Abstract
本实用新型公开一种蒸发式冷凝双温新风机组,包括新风除湿功能段、蒸发冷凝排风功能段,在所述新风除湿功能段、蒸发冷凝排风功能段中设有自带直接蒸发制冷装置,在所述新风除湿功能段的新风入口处设有冷/热水盘管,所述自带直接蒸发制冷装置为预冷式。本实用新型通过排风热回收、夏季对低品位高温冷源的应用、自带直接制冷装置的排风高效冷凝,实现夏季工况下新风的深度除湿,显著提高新风系统处理能效,为夏季采用双温冷源温湿分控空调技术提供了一种高效新风处理模式。采用预冷式蒸发冷凝技术,可使过热制冷剂在显热预冷冷凝器内有效地冷却到50℃以下,再进入蒸发式冷凝器冷却,通过两级串联冷凝的方式,可有效避免蒸发冷却冷凝器结垢。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于中央空调系统的新风机组,更确切地说是一种用于双温冷源温湿度独立空调系统的蒸发式冷凝双温新风机组。
背景技术
在中央空调系统中,新风机组是承担新风冷却除湿处理任务的空调末端设备。温湿度独立调节空调系统,是一种新的、节能型中央空调系统,它通过提高集中冷源的供水温度或直接采用低品位天然冷源,可以大幅度提高冷水主机的制冷效率(COP),达到空调系统整体节能之目的。在该系统中,集中冷源提供的高温冷冻水主要承担室内显热负荷,不承担或仅部分承担空调系统除湿任务,其新风系统需要另外提供辅助除湿手段。双温冷源型新风机组,就是根据上述需要,以自带辅助冷源的形式承担夏季新风除湿功能的专用设备。若将自带辅助冷源设计为热泵式,还可以在空调系统没有集中热源或集中热源开始供热前的过渡季,对新风进行加热处理。
如图1所示,现有的常规蒸发式冷凝新风机组中通常只有一组冷凝器5和一套淋水装置6,采用直接蒸发系统对新风进行降温除湿处理,这种情况下,制冷系统的冷凝器5设置在排风侧,此种设置方式,由于排风量有限,即使采用蒸发冷凝技术,也无法将制冷系统的冷量配的很大,满足不了对新风的深度除湿,而且采用蒸发冷凝技术会造成冷凝器表面结垢,影响换热效率。
实用新型内容
本实用新型目的在于,提供一种蒸发式冷凝双温新风机组,通过排风热回收、夏季对低品位高温冷源的应用以及自带冷源系统的排风高效冷凝,可以显著提高新风系统的处理能效,同时为夏季采用双温冷源温湿分控空调技术提供了一种高效率的新风处理模式。
为解决上述技术问题,本实用新型的一种蒸发式冷凝双温新风机组,包括新风除湿功能段、蒸发冷凝排风功能段,在所述新风除湿功能段、蒸发冷凝排风功能段中设有自带直接蒸发制冷装置,在所述新风除湿功能段的新风入口处设有冷/热水盘管,所述自带直接蒸发制冷装置为预冷式。
优选地,所述自带直接蒸发制冷装置包括设置在所述蒸发冷凝排风功能段中的显热预冷冷凝器、蒸发式冷凝器、压缩机以及设置在所述新风除湿功能段中的蒸发器,所述显热预冷冷凝器、蒸发式冷凝器、压缩机、蒸发器连接形成一制冷回路。
优选地,所述显热预冷冷凝器设置在蒸发冷凝排风功能段中所述压缩机与蒸发式冷凝器之间。
优选地,所述冷/热水盘管为一独立的表冷器。或者,所述冷/热水盘管也可由多个表冷器串联组合而成。
优选地,所述冷热水盘管的冷源为供水温度≥7℃的冷源。
优选地,所述自带直接蒸发制冷装置也可为热泵式。此种热泵式的自带直接蒸发制冷装置既用于夏季新风除湿,也可用于过渡季新风加热。
或者,所述自带直接蒸发制冷装置为单冷式。此种单冷式的自带直接蒸发制冷装置只用于夏季新风除湿。
优选地,所述显热预冷冷凝器为翅片式换热器或板管式换热器。
与现有技术相比,本实用新型具有如下突出的有益效果:
1)通过对空调系统进行有组织排风,并在机组内设置预冷式自带直接蒸发制冷装置,可以有效地避免冷凝器结垢,同时回收排风中的冷量,减少空调系统的新风除湿能耗,降低自带冷源的冷凝压力,使系统的COP大幅提高;
2)进一步地,通过在新风除湿功能段中设置冷热水盘管-高温表冷器,采用低品位冷源对新风进行预冷处理,可以有效提高集中冷源的制冷效率,并为采用自然冷源提供了可能;
3)进一步地,通过热泵模式的转换,可以在过渡季对新风实现加热处理,有助于解决集中热源供热前室温过低的问题。
附图说明
图1为现有常规的蒸发式冷凝新风机组的示意图;
图2为本实用新型中蒸发式冷凝双温新风机组的示意图;
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的描述。
附图标记说明如下:
1——压缩机; 2——冷/热水盘管;
3——蒸发器; 4——显热预冷冷凝器;
5——蒸发式冷凝器;6——淋水装置;
7——送风机; 8——排风机;
9——过滤器;
图中,箭头所指方向为风向,R.A代表回风,F.A代表新风,S.A代表送风,E.A代表排风。
具体实施方式
以下结合附图,通过具体实施例对本实用新型的蒸发式冷凝双温新风机组进行详细说明。
本实用新型的蒸发式冷凝双温新风机组包括新风除湿功能段、蒸发冷凝排风功能段。
新风除湿功能段设置有送风机7和一组冷/热水盘管2及一组直接蒸发盘管-即蒸发器3。其中,送风机7设置在送风口处,负责提供新风的输配动力;冷/热水盘管2设置在新风入口处,其冷、热水均由外部集中冷、热源提供,夏季工况按高温冷水设计,负责夏季新风预冷和冬季加热;蒸发器3沿新风流动方向设置在冷/热水盘管2之后,负责夏季新风的深度除湿和过渡季新风加热。
蒸发冷凝排风功能段设置有过滤器9、排风机8和压缩机1、显热预冷冷凝器4、蒸发式冷凝器5及淋水装置6。排风机8设置在排风口处,负责提供排风系统动力,显热预冷冷凝器4设置在回风入口处,蒸发式冷凝器5沿回风流动方向设置在显热预冷冷凝器4之后,压缩机1及显热预冷冷凝器4、蒸发式冷凝器5与新风除湿功能段中的蒸发器3连接成一制冷回路,构成此新风机组的自带直接蒸发制冷装置,其在夏季提供新风深度除湿冷源并由排风带走冷凝热。机组中可以根据需要将自带直接蒸发制冷装置做成热泵型,在过度季能够对新风加热。其中,显热预冷冷凝器4可以选用翅片式换热器或板管式换热器,也可以选用其他形式的换热器。
本实用新型的蒸发式冷凝双温新风机组,其运行过程如下:
夏季除湿工况运行时,冷/热水盘管2通入低温冷媒,室外新风经由新风除湿功能段的新风入口进入机组,经冷/热水盘管2预冷、除湿后,再通过机组自带直接蒸发制冷装置的蒸发器3进行深度除湿,最低送风含湿量可达到7.5g/kg,然后由送风机7送入室内。
室内排风则在排风机8驱动下经由回风入口进入冷凝排风功能段,过滤器9对之进行过滤,而后,其先经过显热预冷冷凝器4将流经显热预冷冷凝器4的高温气态制冷剂降到50℃以下,再经过蒸发式冷凝器5将流经蒸发式冷凝器5的制冷剂完全冷却后排到室外,从而实现对室内排风的热回收。淋水装置6不断向蒸发式冷凝器5上淋水以提高蒸发式冷凝器5的散热能力。
本实用新型的蒸发式冷凝双温新风机组通过排风热回收、夏季对低品位高温冷源的应用、以及自带直接制冷装置的排风高效冷凝,能够实现夏季工况下新风的深度除湿,向空调系统提供干燥的新风,同时,最大限度的回收排风冷量,具有显著的节能效果,显著提高新风系统的处理能效,为夏季采用双温冷源温湿分控空调技术提供了一种高效率的新风处理模式。此外,由于其自带直接蒸发制冷装置的冷凝方式采用预冷式蒸发冷凝技术,可减少冷/热水盘管2所承担的负荷,可使过热制冷剂在显热预冷冷凝器内有效地冷却到50℃以下,再进入蒸发式冷凝器冷却,通过两级串联冷凝的方式,可以有效的避免冷凝器结垢,消除采用蒸发冷凝结垢的隐患。
以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本实用新型的限制,本实用新型的保护范围应当以权利要求所确定的范围为准。对于本技术领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (9)
1.一种蒸发式冷凝双温新风机组,包括新风除湿功能段、蒸发冷凝排风功能段,在所述新风除湿功能段、蒸发冷凝排风功能段中设有自带直接蒸发制冷装置,其特征在于,在所述新风除湿功能段的新风入口处设有冷/热水盘管,所述自带直接蒸发制冷装置为预冷式。
2.根据权利要求1所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述自带直接蒸发制冷装置包括设置在所述蒸发冷凝排风功能段中的显热预冷冷凝器、蒸发式冷凝器、压缩机以及设置在所述新风除湿功能段中的蒸发器,所述显热预冷冷凝器、蒸发式冷凝器、压缩机、蒸发器连接形成一制冷回路。
3.根据权利要求2所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述显热预冷冷凝器设置在所述蒸发冷凝排风功能段中所述压缩机与蒸发式冷凝器之间。
4.根据权利要求1所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述冷/热水盘管为一独立的表冷器。
5.根据权利要求1所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述冷/热水盘管由多个表冷器串联组合而成。
6.根据权利要求1所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述冷/热水盘管的冷源为供水温度≥7℃的冷源。
7.根据权利要求1所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述自带直接蒸发制冷装置为热泵式。
8.根据权利要求1所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述自带直接蒸发制冷装置为单冷式。
9.根据权利要求2所述的蒸发式冷凝双温新风机组,其特征在于,所述显热预冷冷凝器为翅片式换热器或板管式换热器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010205373157U CN201827979U (zh) | 2010-09-21 | 2010-09-21 | 一种蒸发式冷凝双温新风机组 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010205373157U CN201827979U (zh) | 2010-09-21 | 2010-09-21 | 一种蒸发式冷凝双温新风机组 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN201827979U true CN201827979U (zh) | 2011-05-11 |
Family
ID=43966509
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2010205373157U Expired - Fee Related CN201827979U (zh) | 2010-09-21 | 2010-09-21 | 一种蒸发式冷凝双温新风机组 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN201827979U (zh) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102788401A (zh) * | 2012-07-26 | 2012-11-21 | 林文浩 | 恒温恒湿系统的节能方法 |
CN102901194A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-01-30 | 泰豪科技股份有限公司 | 风冷式空调机组冷凝热回收装置 |
WO2013131436A1 (zh) * | 2012-03-05 | 2013-09-12 | Rong Guohua | 热回收空调机组 |
CN103398457A (zh) * | 2013-08-21 | 2013-11-20 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统 |
CN103453598A (zh) * | 2013-09-18 | 2013-12-18 | 河南科技大学 | 一种室内温湿度调节装置 |
CN103512093A (zh) * | 2013-10-11 | 2014-01-15 | 无锡同方人工环境有限公司 | 带独立除湿功能的超低能耗住宅用空气调节机组 |
WO2015035678A1 (zh) * | 2013-09-11 | 2015-03-19 | 惠州市合之宝环境设备有限公司 | 一种混合式制冷的全新风空调机组 |
CN106765685A (zh) * | 2017-01-23 | 2017-05-31 | 东南大学 | 一种热泵驱动的间接蒸发冷却回风全热回收新风处理装置 |
CN109000312A (zh) * | 2018-06-08 | 2018-12-14 | 同济大学 | 带内循环模式的整体式热泵热回收型新风除湿机 |
CN111089374A (zh) * | 2019-12-19 | 2020-05-01 | 广东恒净建设工程有限公司 | 一种节能环保的工业空调 |
CN112665033A (zh) * | 2020-12-07 | 2021-04-16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 双冷源除湿机组 |
CN114353181A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-04-15 | 北京金茂人居环境科技有限公司 | 具有热回收功能的空调机组及其模式控制方法和设备 |
-
2010
- 2010-09-21 CN CN2010205373157U patent/CN201827979U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013131436A1 (zh) * | 2012-03-05 | 2013-09-12 | Rong Guohua | 热回收空调机组 |
CN102788401B (zh) * | 2012-07-26 | 2014-07-23 | 林文浩 | 恒温恒湿系统的节能方法 |
CN102788401A (zh) * | 2012-07-26 | 2012-11-21 | 林文浩 | 恒温恒湿系统的节能方法 |
CN102901194A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-01-30 | 泰豪科技股份有限公司 | 风冷式空调机组冷凝热回收装置 |
CN103398457A (zh) * | 2013-08-21 | 2013-11-20 | 广州同方瑞风空调有限公司 | 一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统 |
WO2015035678A1 (zh) * | 2013-09-11 | 2015-03-19 | 惠州市合之宝环境设备有限公司 | 一种混合式制冷的全新风空调机组 |
CN103453598A (zh) * | 2013-09-18 | 2013-12-18 | 河南科技大学 | 一种室内温湿度调节装置 |
CN103512093A (zh) * | 2013-10-11 | 2014-01-15 | 无锡同方人工环境有限公司 | 带独立除湿功能的超低能耗住宅用空气调节机组 |
CN103512093B (zh) * | 2013-10-11 | 2015-10-28 | 无锡同方人工环境有限公司 | 带独立除湿功能的超低能耗住宅用空气调节机组 |
CN106765685A (zh) * | 2017-01-23 | 2017-05-31 | 东南大学 | 一种热泵驱动的间接蒸发冷却回风全热回收新风处理装置 |
CN109000312A (zh) * | 2018-06-08 | 2018-12-14 | 同济大学 | 带内循环模式的整体式热泵热回收型新风除湿机 |
CN111089374A (zh) * | 2019-12-19 | 2020-05-01 | 广东恒净建设工程有限公司 | 一种节能环保的工业空调 |
CN112665033A (zh) * | 2020-12-07 | 2021-04-16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 双冷源除湿机组 |
CN112665033B (zh) * | 2020-12-07 | 2022-02-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 双冷源除湿机组 |
CN114353181A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-04-15 | 北京金茂人居环境科技有限公司 | 具有热回收功能的空调机组及其模式控制方法和设备 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN201827979U (zh) | 一种蒸发式冷凝双温新风机组 | |
CN201396866Y (zh) | 一种带有热回收功能的双温冷源型新风机组 | |
CN204063414U (zh) | 一种热泵驱动预冷型溶液调湿新风机组 | |
CN203116204U (zh) | 一种热泵驱动的逆流式溶液调湿新风机组 | |
CN210070102U (zh) | 一种地埋管水源除湿加湿新风机组 | |
CN102563770A (zh) | 一种除湿和蒸发冷却相结合的新风机组及其空气处理方法 | |
CN103604249A (zh) | 一种能源塔型吸收式冷热水机组 | |
CN102519099A (zh) | 一种用于温湿度独立控制空调系统的地源热泵机组 | |
CN102628626B (zh) | 一种空调除湿蒸发式冷凝三工况冷热水机组 | |
CN202392928U (zh) | 带地源热泵机组温湿度独立控制空调系统 | |
CN220038685U (zh) | 一种基于间接蒸发冷却热回收的双冷源新风机组 | |
CN202885340U (zh) | 高效能源塔供能装置 | |
CN209910030U (zh) | 一种地源热泵空气/水喷淋换热补热采暖系统 | |
CN106766355B (zh) | 一种温湿度独立控制空调系统 | |
CN103398430A (zh) | 一种热泵式余热回收新风机组 | |
CN110513905B (zh) | 一种基于开式吸收循环的冷热联供系统 | |
CN202149571U (zh) | 一种新风机组 | |
CN106871395A (zh) | 一种双板双冷源热回收新风机组 | |
CN203869224U (zh) | 具有冷媒直膨蒸发地源热泵机组的空调控制系统 | |
CN202562130U (zh) | 一种空调除湿蒸发式冷凝三工况冷热水机组 | |
CN207179881U (zh) | 低能耗溶液除湿空调系统 | |
CN112113367B (zh) | 太阳能热驱动的改进溶液吸收式热泵系统与除湿空调系统 | |
CN106871280B (zh) | 一种热泵驱动的两级溶液除湿空调系统 | |
CN202392921U (zh) | 管式热回收型蒸发冷却空调机组 | |
CN202392953U (zh) | 带冷媒直膨蒸发型地源热泵机组空调控制系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20110511 Termination date: 20190921 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |