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恒溫恒濕空調機.pdf

摘要
申請專利號:

CN201510440975.0

申請日:

2015.07.24

公開號:

CN104990146A

公開日:

2015.10.21

當前法律狀態:

駁回

有效性:

無權

法律詳情: 發明專利申請公布后的駁回IPC(主分類):F24F 1/00申請公布日:20151021|||實質審查的生效IPC(主分類):F24F 1/00申請日:20150724|||公開
IPC分類號: F24F1/00(2011.01)I; F24F13/30; F24F11/02 主分類號: F24F1/00
申請人: 阿爾西制冷工程技術(北京)有限公司
發明人: 陳云水; 陳鳳坡; 方旭明
地址: 100040北京市石景山區魯谷東街28號
優先權:
專利代理機構: 北京華夏正合知識產權代理事務所(普通合伙)11017 代理人: 韓登營; 李月
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201510440975.0

授權公告號:

||||||

法律狀態公告日:

2018.12.07|||2015.11.18|||2015.10.21

法律狀態類型:

發明專利申請公布后的駁回|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明提供了一種恒溫恒濕空調機,包括室內機、室外機和一控制系統,還包括依次循環連通的壓縮機、構成空調機的冷凝器的室外換熱器、構成空調機的蒸發器的室內換熱器,在壓縮機與室內換熱器之間還設有與室外換熱器并聯設置的室內再加熱換熱器,其中,室內再加熱換熱器由微通道換熱器構成。由于室內再加熱換熱器由微通道換熱器構成,這種換熱器的內容積較小,其冷媒占用量非常少,在空調機兩種模式切換時不會影響冷媒循環量,從而保證空調機的能源效率和冷量。室外換熱器和室內再加熱器后均設一個電子膨脹閥,通過雙電子膨脹閥控制,智能分配室外換熱器和室內再加器熱量,從而對室內制冷量精確控制,達到室內環境溫度精確控制的目的。

權利要求書

權利要求書
1.  一種恒溫恒濕空調機,包括室內機(1)、室外機(4)和一控制系統(21),其特征在于,還包括依次循環連通的壓縮機(2)、構成空調機的冷凝器的室外換熱器(5)、構成空調機的蒸發器的室內換熱器(15),
在所述壓縮機(2)與所述室內換熱器(15)之間還設有與所述室外換熱器(5)并聯設置的室內再加熱換熱器(14),其中,所述室內再加熱換熱器(14)由微通道換熱器構成。

2.  根據權利要求1所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,在所述室外換熱器(5)的并聯支路上于所述室外換熱器(5)與所述室內換熱器(15)之間設有連通兩者的第一電子膨脹閥(11),在所述室內再加熱換熱器(14)的并聯支路上于所述室內再加熱換熱器(14)與所述室內換熱器(15)之間設有連通兩者的第二電子膨脹閥(12),
所述第一電子膨脹閥(11)和第二電子膨脹閥(12)由所述控制系統(21)智能控制。

3.  根據權利要求2所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,在所述室外換熱器(5)的并聯支路上于所述室外換熱器(5)與所述第一電子膨脹閥(11)之間設有依次連通的高壓儲液罐(8)、第一干燥過濾器(9)、視液鏡(10);
在所述室內再加熱換熱器(14)的并聯支路上于所述室內再加熱換熱器(14)與所述第二電子膨脹閥(12)之間設有連通兩者的第二干燥過濾器(13)。

4.  根據權利要求1所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,所述室內換熱器(15)和室內再加熱換熱器(14)在所述室內機(1)內疊加設置,且所述室內再加熱換熱器(14)位于背風側。

5.  根據權利要求1所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,還包括設置在所述室內機(1)內的加熱器(16)、加濕器(19),該加熱器(16)和加濕器(19)均由所述控制系統(21)智能控制。

6.  根據權利要求1所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,還包括設置在所述室外機(4)內并與所述室外換熱器(5)配套設置的第一風機(6),以及設置在所述室內機(1)內并與所述室內換熱器(15)、室內再加熱換熱器(14)配套設置的第二風機(18),所述第一風機(6)、第二風機(18)均由所述控制系統(21)智能控制。

7.  根據權利要求1所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,所述壓縮機(2)設置在所述室內機(1)內并由所述控制系統(21)智能控制。

8.  根據權利要求1所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,還包括一設置在所述室內機(1)內并與所述控制系統(21)信號連接的溫濕度傳感器(20)。

9.  根據權利要求1所述的恒溫恒濕空調機,其特征在于,所述室內換熱器(15)為一銅管翅片型換熱器。

說明書

說明書恒溫恒濕空調機
技術領域
本發明是指一種恒溫恒濕空調機。
背景技術
高精度恒溫恒濕空調機對溫度、濕度的控制有更高的精度要求,現在的解決方案一般采用制冷空調配大的電加熱模塊、加濕器組成,電加熱模塊帶有調功器以對電加熱進行無極調節,使輸出的制冷量能夠精確控制,從而與室內換熱量平衡,達到精確控制室內溫度的目的。
然而,在沒有大的發熱量的實驗室環境下,當室內溫度接近設定溫度時,所需制冷量輸出很小,在壓縮機制冷量不變時,電加熱的功率要接近壓縮機的制冷量,電加熱器需要消耗大量的電能,這極大的增加了空調機的能耗。在其他有除濕要求的場所,在溫度達到設定值而濕度大于設定值時,需要壓縮機繼續開啟,這時在除濕的同時,室內溫度也會同時降低,這樣為平衡室內溫度,達到除濕不降溫的目的,也會開啟電加熱進行熱補償。可見,這種方案雖然實現了精確控溫的目的,但由于壓縮機開啟時同時開啟電加熱器,不利于能耗和費用的降低。
另外,在其它場所采用熱氣再熱的空調方案來控制室內溫度,這種方案一般采用四通閥換向或電磁閥的開斷控制冷媒流向來實現室內再加熱換熱器和室外冷凝器的切換。采用這種方案,室內冷量不能精確調節,同時由于現有室內再加熱換熱器通常采用銅管翅片式換熱器,這種換熱器由于內容積大,占用較多的冷媒量,在空調機兩種模式之間切換時,冷媒循環量達不到最佳值,從而影響能源效率和冷量,也對系統的正常運行造成一定的困難。
發明內容
有鑒于此,本發明的主要目的在于提供一種能夠在空調機兩種模式切換時不會影響冷媒循環量的恒溫恒濕空調機。
本發明提供了一種恒溫恒濕空調機,包括室內機、室外機和一控制系統,還包括依次循環連通的壓縮機、構成空調機的冷凝器的室外換熱器、構成空調機的蒸發器的室內換熱器,在所述壓縮機與所述室內換熱器之間還設有與所述室外換熱器并聯設置的室內再加熱換熱器,其中,所述室內再加熱換熱器由微通道換熱器構成。
采用上述結構,由于所述室內再加熱換熱器與所述室外換熱器并聯設置,由所述壓縮機排出的高溫高壓的冷媒氣體分別進入所述室外換熱器和室內再加熱換熱器,進入所述室外換熱器中的冷媒與室外氣體進行熱交換實現降溫,降溫后的冷媒進入所述室內換熱器;另一部分高溫高壓冷媒氣體進入所述室內再加熱換熱器并與室內空氣換熱以調節室內空氣的制熱量,然后變為高壓液體進入所述室內換熱器;從所述室外換熱器過來的冷媒與從所述室內再加熱換熱器過來的冷媒匯流后進入所述室內換熱器,通過與室內空氣換熱變成低溫低壓的氣體冷媒然后回到所述壓縮機。通過所述室內換熱器調節室內空氣的制冷量,通過所述室內再加熱換熱器調節室內空氣的制熱量,能夠減少空調機的能耗,有利于實現費用的降低和節能要求。
另外,由于所述室內再加熱換熱器由微通道換熱器構成,這種換熱器的內容積較小,其冷媒占用量非常少,在空調機兩種模式切換時不會影響冷媒循環量,能夠確保冷媒循環量在兩種模式切換時達到最佳值,從而保證空調機的能源效率和冷量,進而確保空調機制冷系統正常運行。
優選的,在所述室外換熱器的并聯支路上于所述室外換熱器與所述室內換熱器之間設有連通兩者的第一電子膨脹閥,在所述室內再加熱換熱器的并聯支路上于所述室內再加熱換熱器與所述室內換熱器之間設有連通兩者的第二電子膨脹閥,所述第一電子膨脹閥和第二電子膨脹閥由所述控制系統智能控制。
采用上述結構,進入所述室外換熱器中的冷媒與室外氣體進行熱交換實現降溫,降溫后的冷媒經過所述第一電子膨脹閥后進入所述室內換熱器;另一部分高溫高壓冷媒氣體進入所述室內再加熱換熱器并與室內空氣換熱以調節室內空氣的制熱量,然后變為高壓液體經過所述第二電子膨脹閥后進入所述室內換熱器;從所述室外換熱器過來的冷媒與從所述室內再加熱換熱器過來的冷媒匯流后進入所述室內換熱器,通過與室內空氣換熱變成低溫低壓的氣體冷媒然后回到所述壓縮機。所述第一電子膨脹閥和第二電子膨脹閥由所述控制系統智能控制,所述控制系統可根據室內環境溫度的設定值調節這兩個電子膨脹閥的開度以智能分配冷媒流量,特別是智能調節經過所述室內再加熱換熱器的冷媒流量,實現室內換熱量的精確控制,進而精確控制室內溫度,減少電加熱的開啟次數,能夠減少空調機的能耗,有利于實現費用的降低和節能要求。
優選的,在所述室外換熱器的并聯支路上于所述室外換熱器與所述第一電子膨脹閥之間設有依次連通的高壓儲液罐、第一干燥過濾器、視液鏡;在所述室內再加熱換熱器的并聯支路上于所述室內再加熱換熱器與所述第二電子膨脹閥之間設有連通兩者的第二干燥過濾器。
采用上述結構,進入所述室外換熱器內的高溫高壓冷媒氣體與室外空氣進行換熱后冷凝成高壓冷媒液體,這部分高壓冷媒液體依次流經所述高壓儲液罐、第一干燥過濾器、視液鏡、第一電子膨脹閥膨脹降溫后進入所述室內換熱器;進入所述室內再加熱換熱器內的高溫高壓冷媒氣體與室內空氣進行換熱后變為高壓冷媒液體,這部分高壓冷媒依次流經所述第二干燥過濾器、第二電子膨脹閥膨脹降溫后進入所述室內換熱器;從室外換熱器過來的冷媒與從室內再加熱換熱器過來的冷媒匯流后進入所述室內換熱器,經過與室內空氣換熱后變成低溫低壓的氣體冷媒回到所述壓縮機中。
優選的,所述室內換熱器和室內再加熱換熱器在所述室內機內疊加設置,且所述室內再加熱換熱器位于背風側。
采用上述結構,由于所述室內再加熱換熱器位于背風側,在空調機運行除濕不降溫模式時,所述室內換熱器所產生的制冷量先進入室內對室內空氣進行冷凝實現除濕功能,然后所述室內再加熱換熱器所產生的制熱量進入室內對室內空氣加熱以進行溫度補償,由此,能夠在保證除濕效果的情況下保持室內溫度不降低。
優選的,還包括設置在所述室內機內的加熱器、加濕器,該加熱器和加濕器均由所述控制系統智能控制。
采用上述結構,通過所述加熱器可向室內輸出制熱量,通過所述加濕器可調整室內的濕度,由于所述加熱器和加濕器均由所述控制系統智能控制,所述控制系統可根據室內環境溫度的設定值控制加熱器、加濕器的開關狀態,進而實現室內溫濕度的精確控制。
優選的,還包括設置在所述室外機內并與所述室外換熱器配套設置的第一風機,以及設置在所述室內機內并與所述室內換熱器、室內再加熱換熱器配套設置的第二風機,所述第一風機、第二風機均由所述控制系統智能控制。
采用上述結構,由于所述第一風機、第二風機均由所述控制系統智能控制,所述控制系統可根據室內環境溫度的設定值控制第一風機、第二風機的開關狀態,進而實現室內換熱量的精確控制。
優選的,所述壓縮機設置在所述室內機內并由所述控制系統智能控制。
采用上述結構,由于所述壓縮機由所述控制系統智能控制,所述控制系統可根據室內環境溫度的設定值控制所述壓縮機的開關狀態,進而實現室內換熱量的精確控制。
優選的,還包括一設置在所述室內機內并與所述控制系統信號連接的溫濕度傳感器。
采用上述結構,所述溫濕度傳感器所檢測的溫濕度信息傳送至所述控制系統,所述控制系統將所接收的溫濕度信息與預先設定的溫濕度信息進行比較,根據比較結果來調節控制相關部件的工作狀態,進而實現室內溫濕度的精確控制。
優選的,所述室內換熱器為一銅管翅片型換熱器。
附圖說明
圖1為恒溫恒濕空調機的結構原理圖;
圖2為恒溫恒濕空調機的控制原理圖。
具體實施方式
下面參照圖1~圖2對本發明所述的恒溫恒濕空調機的具體結構進行描述。
如圖1和圖2所示,本發明所述的恒溫恒濕空調機具有室內機1和室外機4,在室內機1內設有壓縮機2、室內換熱器15、室內再加熱換熱器14、加熱器16、加濕器19、第二風機18、第二干燥器13、第二電子膨脹閥12、第一電子膨脹閥11、視液鏡10、第一干燥器9、高壓儲液罐8、第一截止閥3、第二截止閥7;在室外機4內設有室外加熱器5和第一風機6。
室外換熱器5通常為一銅管翅片型換熱器或微通道換熱器,該室外換熱器5構成空調機的冷凝器,第一風機6與室外換熱器5配套設置;室內換熱器15通常亦為一銅管翅片型換熱器,該室內換熱器15構成空調機的蒸發器,第二風機18與該室內換熱器15配套設置;壓縮機2、室外換熱器5和室內換熱器15依次循環連通。室內再加熱換熱器14由微通道換熱器構成,它設置在壓縮機2與室內換熱器15之間并與室外換熱器5并聯設置。本發明中,室內換熱器15和室內再加熱換熱器14在室內機1內疊加設置,且室內再加熱換熱器14位于背風側,由此,在空調機運行除濕不降溫模式時,室內換熱器15所產生的制冷量先進入室內對室內空氣進行冷凝實現除濕功能,然后室內再加熱換熱器14所產生的制熱量進入室內對室內空氣加熱以進行溫度補償,由此,能夠在保證除濕效果的情況下保持室內溫度不降低。
在室外換熱器5所在的并聯支路上,于壓縮機2與室外換熱器5之間設有連通兩者的第一截止閥3,于室外換熱器5與室內換熱器15 之間設有依次連通的第二截止閥7、高壓儲液罐8、第一干燥器9、視液鏡10、第一電子膨脹閥11;在室內再加熱換熱器14所在的并聯支路上于室內再加熱換熱器14與室內換熱器15之間設有依次連通的第二干燥器14、第二電子膨脹閥12。加熱器16及加濕器19的噴頭17與室內再加熱換熱器14對應設置。
如圖2所示,壓縮機2、第一風機6、第二風機18、第一電子膨脹閥11、第二電子膨脹閥12、加熱器16、加濕器19以及溫濕度傳感器20均與控制系統21信號連接或電連接,由該控制系統21控制這些部件的開關狀態及開度。特別地,控制系統21可根據室內環境溫度的設定值調節這兩個電子膨脹閥的開度以智能分配冷媒流量,具體為:當環境溫度一直成下降趨勢并低于設定溫度時,控制系統21控制第一電子膨脹閥11減小開度,第二電子膨脹閥12增加開度,增大冷媒流量,調節熱氣再熱量,以平衡室內制冷量,從而精確控制室內溫度;若室內溫度成上升趨勢并高于設定值時調節方向則相反。在室內環境溫度已經達到設定值,濕度高于設定值時采用前述同樣的方法,增大室內熱氣再熱制熱量,使制冷量與制熱量平衡,從而達到除濕不降溫的目的,由此來減小電加熱的開啟時間,從而實現了節能運轉。
下面對恒溫恒濕空調機的工作原理進行簡單地描述。
由壓縮機2排出的高溫高壓的冷媒氣體分別進入室外換熱器5和室內再加熱換熱器14,其中,進入室外換熱器5內的高溫高壓冷媒氣體與室外空氣進行換熱后冷凝成高壓冷媒液體,這部分高壓冷媒液體依次流經高壓儲液罐8、第一干燥過濾器9、視液鏡10、第一電子膨脹閥11膨脹降溫后進入室內換熱器15;進入室內再加熱換熱器14內的高溫高壓冷媒氣體與室內空氣進行換熱后變為高壓冷媒液體,這部分高壓冷媒依次流經第二干燥過濾器9、第二電子膨脹閥12膨脹降溫后進入室內換熱器15;從室外換熱器5過來的冷媒與從室內再加熱換熱器14過來的冷媒匯流后進入室內換熱器15,經過與室內空氣換熱后變成低溫低壓的氣體冷媒回到壓縮機2中。
本發明所述恒溫恒濕空調機,由于室內再加熱換熱器14由微通道換熱器構成,這種換熱器的內容積較小,其冷媒占用量非常少,在空調機兩種模式切換時不會影響冷媒循環量,能夠確保冷媒循環量在兩種模式切換時達到最佳值,從而保證空調機的能源效率和冷量,進而確保空調機制冷系統正常運行。另外,由于第一電子膨脹閥11和第二電子膨脹閥12由控制系統21智能控制,控制系統21可根據室內環境溫度的設定值調節這兩個電子膨脹閥的開度以智能分配冷媒流量,實現室內換熱量的精確控制。
以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。

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恒溫 空調機
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