本發(fā)明涉及空氣調節(jié)裝置,特別涉及一種新型冷凝除濕機組。
背景技術:
隨著經濟的發(fā)展,人們對住宅的舒適性要求越來越高,除了傳統的空調在近年來獲得了較大的發(fā)展外,空氣除濕凈化機組在住宅、公寓等民用領域的應用也越來越廣泛,特別是吊頂式帶新風排廢氣的一體式冷凍除濕機組也有較多的應用。但是現在使用的這類一體式冷凍除濕機組,除濕后送往房間的空氣的溫度比回風溫度都要高,這是因為此類機組的冷凝器都與除濕蒸發(fā)器整合在一起,布置在蒸發(fā)器的出風口,因此冷凝熱全部通過送風回到了房間。因此,不管在哪個季節(jié),送風房間都會接收到冷凝熱量,故此,此類冷凍式除濕機組不能調節(jié)送入房間空氣的溫度。這樣,在過渡季節(jié),房間的溫度會越來越高,在夏季空調熱負荷會更大,將增加空調的能耗。
技術實現要素:
本發(fā)明目的在于提供一種新型冷凝除濕機組,不僅能實現除濕的功能,還能調節(jié)送入房間空氣的溫度,可以有效解決背景技術中的問題。
為了實現上述目的,本發(fā)明提供了一種新型冷凝除濕機組:包括壓縮機、冷凝器組、節(jié)流元件、蒸發(fā)器和風機;所述冷凝器組的進口端和所述壓縮機的出口端相連,所述冷凝器組的出口端連接所述節(jié)流元件,所述節(jié)流元件和所述蒸發(fā)器的進口端相連,所述蒸發(fā)器的出口端連接于所述壓縮機的進口端;
其中,所述冷凝器組包含兩個或多個冷凝單元,所述冷凝單元包括單向閥、管道三通、電磁三通閥和冷凝器;在所述冷凝單元內,所述冷凝器的進口端連接所述電磁三通閥,出口端通過所述單向閥連接所述管道三通,構成一冷凝主路;所述管道三通和所述電磁三通閥相連,構成一旁路;前一冷凝單元的管道三通和后一冷凝單元的電磁三通閥相。
優(yōu)選的,所述蒸發(fā)器和所述冷凝器組中的一個冷凝器組合在一起,共用一個風機,且冷凝器位于蒸發(fā)器的出風口。
優(yōu)選的,和所述蒸發(fā)器共用風機的冷凝器出口設置有電加熱器。
優(yōu)選的,所述冷凝器組中的另一冷凝器單獨配一個風機。
本發(fā)明的有益效果為:調節(jié)電磁三通閥的開啟與關閉,當從壓縮機出口端流出來的制冷劑經過單獨配置風機的冷凝器,而不經過與蒸發(fā)器共用風機的冷凝器時,實現降溫除濕的目的;當從壓縮機出口端流出來的制冷劑不經過單獨配置風機的冷凝器,且經過與蒸發(fā)器共用風機的冷凝器時,實現升溫除濕的目的。
附圖說明
圖1為一種新型除濕機組的結構示意圖。
附圖標記說明:
1、壓縮機,2、第一電磁三通閥,3第一冷凝器,4、第一單向閥,5、第一管道三通,6、第二電磁三通閥,7、第二冷凝器,8、第二單向閥,9、第二管道三通,10、節(jié)流元件,11、蒸發(fā)器。
具體實施方式
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對照附圖說明本發(fā)明的具體實施方式。顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖,并獲得其他的實施方式。
為使圖面簡潔,各圖中只示意性地表示出了與本發(fā)明相關的部分,它們并不代表其作為產品的實際結構。
在本實施例中提出了一種新型冷凝除濕機組,請參考圖1,新型冷凝除濕機組包括壓縮機1、冷凝器組、節(jié)流元件10、蒸發(fā)器11和風機(圖中未示出),壓縮機1的出口端和冷凝器組的進口端相連,壓縮機為整個除濕機組提供制冷介質;冷凝器組的出口端和節(jié)流元件10一端相連,制冷介質經過冷凝器組的冷凝單元冷卻后流至節(jié)流元件10,節(jié)流元件10的另一端和蒸發(fā)器11的進口端相連,節(jié)流元件10用于調節(jié)流至蒸發(fā)器11的制冷介質的流量;蒸發(fā)器11的出口端連接于壓縮機1的進口端,從蒸發(fā)器出來的制冷介質再流至壓縮機內,如此循環(huán),可以實現調溫除濕的目的。
其中,冷凝器組內的冷凝單元個數可以為多個,本領域技術人員可以根據具體要求來選擇冷凝單元的個數,為了方便介紹,在本實施例中選取2個冷凝單元做進一步詳細描述。
請參考圖1,第一冷凝單元包括第一電磁三通閥2、第一冷凝器3、第一單向閥4、第一管道三通5;具體的,第一冷凝器3的進口端連接第一電磁三通閥1,出口端通過第一單向閥3連接第一管道三通4,構成一冷凝主路;第一管道三通4和第一電磁三通閥1相連,構成一旁路。
第二冷凝單元包括第二電磁三通閥6、第二冷凝器7、第二單向閥8、第二管道三通9;此外,第二冷凝單元中的裝置連接方式與第一冷凝單元中的連接方式完全相同,在此不做贅述,具體可參考第一冷凝單元的連接方式。
在本實施例中,蒸發(fā)器11和第二冷凝器7組合在一起,共用一個風機,且第二冷凝器7位于蒸發(fā)器11的出風口,在第二冷凝器出口端設置有電加熱器(圖未示出),第一冷凝器3單獨配一個風機。
本實施例中的新型除濕機組的工作原理為:
降溫除濕時,打開第一電磁三通閥2,關閉第二電磁三通閥6,從壓縮機1出來的高壓制冷氣體經第一電磁三通閥2流至第一冷凝器3,在第一冷凝器3內冷凝成高壓液體,高壓液體依次通過第一單向閥4、第一管道三通5、第二電磁三通閥6,流向與第二冷凝器7并聯的旁路,再經過第二管道三通9和節(jié)流元件10流至蒸發(fā)器11,高壓液體進入蒸發(fā)器11與空氣進行換熱后流至壓縮機1內,此時,蒸發(fā)器11的溫度較低,由風機送入房間的空氣先經過蒸發(fā)器11,空氣中的水分被析出,然后通過第二冷凝器7送入房間,如此循環(huán),達到降溫除濕的目的。
升溫除濕時,關閉第一電磁三通閥2,打開第二電磁三通閥6,從壓縮機1出來的高壓制冷氣體經過與第一冷凝器3并聯的旁路,然后通過第一管道三通5和第二電磁三通閥6流向第二冷凝器7,高壓氣體在第二冷凝器7中冷凝為高壓液體,釋放冷凝熱,然后高壓液體經過第二單向閥8、第二管道三通9和節(jié)流元件10流至蒸發(fā)器11,高壓液體進入蒸發(fā)器11與空氣進行換熱后流至壓縮機1,此時,蒸發(fā)器11的溫度較低,由風機送入房間的空氣先經過蒸發(fā)器11,空氣中的水分被析出,然后通過第二冷凝器7釋放的冷凝熱加熱后,為使升溫效果更加顯著,又經過共用風機的冷凝器出風口設置的電加熱器進一步加熱,最終送入房間,如此循環(huán),達到升溫除濕的目的。
在本實施例外的其他例子中,冷凝器可以為多個,當從壓縮機1出來的制冷劑經過單獨配置風機的冷凝器,而不經過與蒸發(fā)器11共用風機的冷凝器時,實現降溫除濕的目的;當從壓縮機1出來的制冷劑經過與蒸發(fā)器11共用風機的冷凝器,而不經過單獨配置風機的冷凝器時,實現升溫除濕的目的;為使升溫效果更顯著,在共用風機的冷凝器出風口設置電加熱器。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,本發(fā)明的保護范圍并不僅限于上述實施方式,凡是屬于本發(fā)明原理的技術方案均屬于本發(fā)明的保護范圍。對于本領域的技術人員而言,在不脫離本發(fā)明的原理的前提下進行的若干改進,這些改進也應視為本發(fā)明的保護范圍。