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1、10申请公布号CN101988720A43申请公布日20110323CN101988720ACN101988720A21申请号200910017452X22申请日20090804F24F5/00200601F24F12/00200601F28D1/0620060171申请人泰安市鸿雁科贸有限公司地址271000山东省泰安市泰山区省庄工业园金鑫路55号72发明人纪翔54发明名称新型自来水制冷空调系统57摘要一种新型自来水制冷空调系统。在本设计方案中,使用自来水和空调压缩机两者结合制冷,同时系统所产生的热水可作为家庭生活用水。水箱内水温较低时,采用水系统制冷,而当水温不能满足制冷条件时,启用压缩机。
2、,采用氟循环制冷。但室内机始终以水为介质实现房间的空气调节,采用水循环制冷具有耗电小、能效高的节能效果;不污染空气和环境,集降温、增湿、净化空气于一体,实现了对空气在温度、湿度和洁净度诸方面的全面调节。本发明有效解决了房间空调器耗能大的缺点,本空调系统绝大部分时间靠水实现制冷,有效节约了能源。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图1页CN101988720A1/1页21一种新型自来水制冷空调系统,由压缩机5,冷凝器6,节流阀7,蒸发器8,室内机9,风机10,水泵11,感温器12,水箱15等组成,其特征是当采用水环路16制冷时,靠风机10实现室。
3、内空气与水的热量交换;当水温不能满足要求时,启动压缩机5制冷,冷凝器6靠水箱15内的水实现降温,蒸发器8吸收系统内水的热量,降温后的水通过室内机9对房间进行空气调节。同时,采用压缩机5制冷时,水箱15内的水可供生活热水使用。2根据权利要求1所述的新型自来水制冷空调系统,特征是室内机9采用水温空调、风机盘管等强制换热设备,室内机9的换热器靠风机10实现水与空气的换热。3根据权利要求1所述的新型自来水制冷空调系统,特征是启用压缩机5制冷,冷凝器6靠水箱15内的水实现降温,同时蒸发器8吸收水环路的热量。与传统的空调器靠风扇实现热量交换相比,本新型空调系统省去了风扇、电机等部件,节约了能耗。4根据权利。
4、要求1所述的新型自来水制冷空调系统,特征是由于换热器载体为一个1M3的水箱15,采用环形流道管作为换热器类型,管外为水箱15,使用搅拌器使水以一定速度在水箱内循环,氟或循环水分别在各自的管内流动,其示意图如图2所示。水管18和R22管19均成螺旋状,两者相差180嵌套。权利要求书CN101988720A1/2页3新型自来水制冷空调系统技术领域0001新型自来水制冷空调系统,属于新能源与高效节能领域。背景技术0002目前,人们所知的空调器为由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等组成,靠蒸发器与冷凝器实现热量的交换。其工作原理如下0003压缩机将液态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器。
5、室外机由风扇散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风;然后到毛细管,进入蒸发器室内机,由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风。然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。0004实际上,空调工作原理就是物理学中的液化由气体变为液态时要排出热量和汽化由液体变为气体时要吸收热量的原理。0005虽然这种空调器具有灵活性能好、初投资少等优点,适合于分散的小空间和个体家庭。然而,在能源极为宝贵的今天,分体空调能耗大的缺点也是显。
6、而易见的,分体空调却在大多数的公共建筑中正吞噬着我们巨大的能源。从技术和经济的角度来看,大力发展这种空调器是不合理的。发明内容0006本发明就是为了有效解决房间空调器耗能大的缺点,使用自来水和空调机制冷,同时加热自来水产生热水供家庭使用。当水箱内水温低于21时,采用水系统制冷;当水箱内水温高于21时启用压缩机制冷。考虑水温的稳定性,采用水箱作为自来水与循环工质的换热器。0007从而实现空调系统绝大部分时间靠水实现制冷,既节能又环保。0008该发明的设计要点主要是给空调机加装了一个水箱,实现了冷水制冷。即把一个室内机9与空调制冷系统的蒸发器8相连,连接处采用管套管式结构。另外,设计一个水箱15把。
7、空调制冷系统的冷凝器6和与室内机9连接的换热器置于水箱15中。各连接管处加装自动控制阀门,控制系统在原有空调电路控制系统的基础上加装了感温器12。0009由于换热器载体为一个1M3的水箱15,考虑使用环形流道管作为换热器类型,管外为水箱15,使用搅拌器使水以一定速度在水箱内循环,氟或循环水分别在各自的管内流动,如图2所示。水管18和R22管19均成螺旋状,两者相差180嵌套。如图1所示,系统中包含有两个换热回路。当水箱15内水温低于21时,阀门1、2开启,水箱15内的水与循环水进行热交换。随着机组的运行,水箱15内水温逐渐升高,当感温器12测得的水温高于21,控制系统将阀门1、2关闭,阀门3、。
8、4打开,同时开启压缩机5。系统进入氟循环17制冷,水箱15成为了氟循环的冷凝器,氟利昂与自来水在水箱内进行热交换,而循环水则与说明书CN101988720A2/2页4氟利昂在蒸发器8内进行热交换,仍旧采用循环水对室内进行制冷。当水箱15内自来水被使用时,14新鲜自来水重新补充而使得水箱15温度低于19时,控制系统停止压缩机5运行,同时关闭阀门3、4,重新开启阀门1、2,系统重新回到水循环制冷,直至水箱15内水温高于21,重复上述过程。0010为了防止水箱15内水温波动使得压缩机5频繁启停,水循环16制冷和氟循环17制冷互相之间的切换温度相差3。附图说明0011图1是新型自来水制冷空调系统原理图。
9、。其中1、2、3、4是阀门,5、压缩机,6、冷凝器,7、节流阀,8、蒸发器,9、室内机,10、风机,11、水泵,12、感温器,13、进水管,14、出水管,15、水箱,16、水循环,17、氟循环。0012图2是环形流道示意图。具体实施方式0013如图1所示,把一个室内机9与空调制冷系统的蒸发器8相连,连接处采用管套管式结构。另外,设计一个水箱15把空调制冷系统的冷凝器6和与室内机9连接的换热器置于水箱15中。各连接管处加装自动控制阀门,控制系统在原有空调电路控制系统的基础上加装了感温器12。0014由于换热器载体为一个1M3的水箱15,考虑使用环形流道管作为换热器类型,管外为水箱15,使用搅拌器。
10、使水以一定速度在水箱内循环,氟或循环水分别在各自的管内流动,如图2所示,水管18和R22管19均成螺旋状,两者相差180嵌套。0015如图1所示,系统中包含有两个换热回路。当水箱15内水温低于21时,阀门1、2开启,水箱15内的水与循环水进行热交换。随着机组的运行,水箱15内水温逐渐升高,当感温器12测得的水温高于21,控制系统将阀门1、2关闭,阀门3、4打开,同时开启压缩机5。系统进入氟循环17制冷,水箱15成为了氟循环的冷凝器,氟利昂与自来水在水箱内进行热交换,而循环水则与氟利昂在蒸发器8内进行热交换,仍旧采用循环水对室内进行制冷。当水箱15内自来水被使用时,14新鲜自来水重新补充而使得水箱15温度低于19时,控制系统停止压缩机5运行,同时关闭阀门3、4,重新开启阀门1、2,系统重新回到水循环制冷,直至水箱15内水温高于21,重复上述过程。说明书CN101988720A1/1页5图1图2说明书附图。