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新型自来水制冷空调系统.pdf

  • 上传人:111****112
  • 文档编号:913758
  • 上传时间:2018-03-18
  • 格式:PDF
  • 页数:5
  • 大小:308.22KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN200910017452.X

    申请日:

    2009.08.04

    公开号:

    CN101988720A

    公开日:

    2011.03.23

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F24F 5/00申请公布日:20110323|||实质审查的生效IPC(主分类):F24F 5/00申请日:20090804|||公开

    IPC分类号:

    F24F5/00; F24F12/00; F28D1/06

    主分类号:

    F24F5/00

    申请人:

    泰安市鸿雁科贸有限公司

    发明人:

    纪翔

    地址:

    271000 山东省泰安市泰山区省庄工业园金鑫路55号

    优先权:

    专利代理机构:

    代理人:

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    内容摘要

    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,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。

    权利要求书

    1: 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 3 1m 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。

    说明书


    新型自来水制冷空调系统

        【技术领域】
         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 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 :
         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 ( 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。
         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。
         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
         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。
         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。
         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。
         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、 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。
         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
         图 1 是新型自来水制冷空调系统原理图。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。
         图 2 是环形流道示意图。 具体实施方式
         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。 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、 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。
        

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    新型 自来水 制冷 空调 系统
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