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二元集成組合式制冷空調(diào)系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):11341559閱讀:206來(lái)源:國(guó)知局

本實(shí)用新型涉及空調(diào)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,特別是一種二元集成組合式制冷空調(diào)系統(tǒng)。



背景技術(shù):

常規(guī)集中式制冷技術(shù)都是采用電制冷技術(shù)(模塊組合機(jī)組、大型離心機(jī)組)、化學(xué)制冷技術(shù)(如溴化鋰溶液機(jī)組)等大型設(shè)備對(duì)大空間實(shí)現(xiàn)制冷降溫。電制冷技術(shù)機(jī)組,隨著生產(chǎn)技術(shù)的提高,能效比可達(dá)到3.0~3.5。隨著生活水來(lái)的提高,人們對(duì)電力的需求也越來(lái)越多,國(guó)家的電力建設(shè)是有限的,所以一到熱天,很多的地方就會(huì)出現(xiàn)限電停電狀況,電力建設(shè)也是需要資源的?;瘜W(xué)制冷技術(shù)(如溴化鋰溶液機(jī)組)耗電量是小,但需要熱能(如燃油、燃?xì)獾炔豢稍偕茉?來(lái)驅(qū)動(dòng),產(chǎn)生的能效比小于2,是很耗能的。隨著中國(guó)燃油、燃?xì)獾炔豢稍偕茉聪牡募觿。瑖?guó)家政府對(duì)能源利用的宏觀調(diào)控,此類機(jī)組在市場(chǎng)已越來(lái)越少。因此,在一些工業(yè)用、商用場(chǎng)所采用以上兩類集中式制冷技術(shù)所消耗的電能或不可再生能源是巨大的,即產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用也是非常高的。眾所周知,制冷在工業(yè)用、商用、民用場(chǎng)所等各個(gè)領(lǐng)域使用的相當(dāng)廣泛。制冷空調(diào)行業(yè)已成為人們生活、工作的必需品,但對(duì)電能的消耗也是巨大的,國(guó)家在電能的建設(shè)上已跟不上人們對(duì)電能消耗的需求,而利用不可再生能源會(huì)對(duì)自然環(huán)境產(chǎn)生極大的破壞,運(yùn)行成本是非常高的。因此國(guó)家極力鼓勵(lì)對(duì)新能源的開(kāi)發(fā)與利用。

傳統(tǒng)電空調(diào)裝置利用系統(tǒng)內(nèi)工質(zhì)(冷媒)的熱物理性,通過(guò)工質(zhì)的物態(tài)變化,利用換熱器(蒸發(fā)器)從空氣中吸取熱能使空氣降溫,并利用換熱器(冷凝器)在空氣中釋放熱能使空氣升溫。在此過(guò)程中機(jī)組消耗電能,使工質(zhì)的吸熱、放熱過(guò)程周而復(fù)始地不斷進(jìn)行(也即是制冷循環(huán)或稱卡諾循環(huán)),空氣中的冷量就源源不斷地傳遞出來(lái)并利用這些冷量使周圍環(huán)境空氣溫度不斷降低,由于機(jī)組每消耗一份電能,就能促進(jìn)工質(zhì)傳遞2~4份冷量。當(dāng)然空氣中熱量也是源源不斷地傳遞出來(lái)并利用這些熱量使周圍環(huán)境空氣溫度不斷升高(稱之為制熱或逆卡諾循環(huán)),由于機(jī)組每消耗一份電能,就能促進(jìn)工質(zhì)傳遞2~6份熱量。

傳統(tǒng)化學(xué)制冷裝置利用化學(xué)濃溶液(如溴化鋰溶液)吸收水份,水份在高真空狀態(tài)下蒸發(fā)吸熱使載冷劑變冷,化學(xué)稀溶液被加熱蒸發(fā)出所含水份變成濃溶液,高溫水份被冷卻降溫,再被化學(xué)濃溶液吸收,這樣不斷循環(huán),達(dá)到連續(xù)制冷的目的。載冷劑與空氣接觸,空氣不斷被制冷降溫,從面達(dá)到空氣冷卻的目的?;瘜W(xué)制冷裝置的能效比一般都不超過(guò)2.0。消耗不可再生能源產(chǎn)生熱量驅(qū)動(dòng)裝置運(yùn)行,對(duì)能源是極大的浪費(fèi)。國(guó)家已對(duì)不可再生能源消耗開(kāi)始進(jìn)行嚴(yán)格的控制。

半導(dǎo)體制冷裝置尺寸小,重量輕,適合小容量、小尺寸的特殊的制冷環(huán)境。在大制冷量的情況下,半導(dǎo)體制冷器的制冷效率比機(jī)械壓縮式冷凍機(jī)低。因此,半導(dǎo)體制冷器只能用作小功率制冷器。電偶堆元件采用高純稀有材料,再加上工藝條件尚未十分成熟,導(dǎo)致元件成本比較高,目前還不能在普通制冷領(lǐng)域廣泛使用。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型提供一種包括土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)和水霧冷卻機(jī)構(gòu)二元集成的組合式制冷空調(diào)系統(tǒng),其具有10以上的能效比,對(duì)于能源利用效率遠(yuǎn)勝于傳統(tǒng)空調(diào)。

二元集成組合式制冷空調(diào)系統(tǒng),包括土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)和水霧冷卻機(jī)構(gòu),所述土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)包括埋設(shè)于室外地下的換熱裝置和位于室內(nèi)地下的風(fēng)路通道,所述換熱裝置的進(jìn)氣端與室外大氣連通,換熱裝置的出氣端與風(fēng)路通道連通,所述風(fēng)路通道的出風(fēng)口均勻分布在室內(nèi)地面各處,所述水霧冷卻機(jī)構(gòu)包括空氣壓縮機(jī)、儲(chǔ)氣罐、儲(chǔ)水罐和霧化混合噴頭,所述空氣壓縮機(jī)的輸出端與儲(chǔ)氣罐的輸入端連通,所述儲(chǔ)氣罐的輸出端和儲(chǔ)水罐的輸出端均與霧化混合噴頭連通,所述霧化混合噴頭位于室內(nèi)的上部。

本實(shí)用新型還包括中央控制模塊和溫度濕度檢測(cè)器,所述溫度濕度檢測(cè)器均勻分布在室內(nèi)各處,所述水霧冷卻機(jī)構(gòu)和溫度濕度檢測(cè)器均與中央控制模塊電信號(hào)連接。進(jìn)一步,本實(shí)用新型還包括室內(nèi)空氣對(duì)流機(jī)構(gòu),所述室內(nèi)空氣對(duì)流機(jī)構(gòu)包括抽風(fēng)管道和抽風(fēng)機(jī),所述抽風(fēng)管道的輸入端位于溫度濕度檢測(cè)器旁,所述抽風(fēng)管道的與抽風(fēng)機(jī)連通。

本實(shí)用新型所述土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)還包括位于換熱裝置兩端的過(guò)濾器。

本實(shí)用新型所述土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)還包括換熱裝置排水機(jī)組,所述換熱裝置排水機(jī)組包括集水槽、液位浮球、潛水泵和排水口,所述集水槽位于換熱裝置底部的四周且與換熱裝置連通,所述液位浮球和潛水泵設(shè)置于集水槽內(nèi),所述液位浮球與潛水泵的開(kāi)關(guān)連接,所述排水口通過(guò)管道與潛水泵的輸出端連通。

本實(shí)用新型公開(kāi)的二元集成組合式制冷空調(diào)系統(tǒng)包含有土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)和水霧冷卻機(jī)構(gòu),達(dá)成制冷目的同時(shí),耗電量非常小,只需運(yùn)行排風(fēng)風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、水泵即可。制冷量與耗電量之比(能效比)非常明顯,初步測(cè)算能效比≥10,遠(yuǎn)大于目前市面上的電空調(diào)平均能效比3.5,尤期適用于大空間的制冷需求。

附圖說(shuō)明

為了更清楚地說(shuō)明本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單說(shuō)明。顯然,所描述的附圖只是本實(shí)用新型的一部分實(shí)施例,而不是全部實(shí)施例,本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他設(shè)計(jì)方案和附圖。

圖1是本實(shí)用新型所述二元集成組合式制冷空調(diào)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

以下將結(jié)合實(shí)施例和附圖對(duì)本實(shí)用新型的構(gòu)思、具體結(jié)構(gòu)及產(chǎn)生的技術(shù)效果進(jìn)行清楚、完整地描述,以充分地理解本實(shí)用新型的目的、特征和效果。顯然,所描述的實(shí)施例只是本實(shí)用新型的一部分實(shí)施例,而不是全部實(shí)施例,基于本實(shí)用新型的實(shí)施例,本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下所獲得的其他實(shí)施例,均屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。另外,文中所提到的所有聯(lián)接/連接關(guān)系,并非單指構(gòu)件直接相接,而是指可根據(jù)具體實(shí)施情況,通過(guò)添加或減少聯(lián)接輔件,來(lái)組成更優(yōu)的聯(lián)接結(jié)構(gòu)。本發(fā)明創(chuàng)造中的各個(gè)技術(shù)特征,在不互相矛盾沖突的前提下可以交互組合。

如圖1所示,二元集成組合式制冷空調(diào)系統(tǒng),包括土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)和水霧冷卻機(jī)構(gòu),所述土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)包括埋設(shè)于室外地下的換熱裝置1和位于室內(nèi)地下的風(fēng)路通道2,所述換熱裝置1的進(jìn)氣端與室外大氣連通,換熱裝置1的出氣端與風(fēng)路通道2連通,所述風(fēng)路通道2的出風(fēng)口21均勻分布在室內(nèi)地面各處,所述水霧冷卻機(jī)構(gòu)包括空氣壓縮機(jī)3、儲(chǔ)氣罐4、儲(chǔ)水罐5和霧化混合噴頭6,所述空氣壓縮機(jī)3的輸出端與儲(chǔ)氣罐4的輸入端連通,所述儲(chǔ)氣罐4的輸出端和儲(chǔ)水罐5的輸出端均與霧化混合噴頭6連通,所述霧化混合噴頭6位于室內(nèi)的上部。室外高溫新鮮空氣通過(guò)土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)與土壤進(jìn)行換熱降溫后,被抽入室內(nèi),對(duì)室內(nèi)空氣進(jìn)行初步降溫并更換室內(nèi)空氣。水霧冷卻機(jī)構(gòu)運(yùn)行后不斷有噴出來(lái)的水霧吸收室內(nèi)空氣熱量蒸發(fā),使室內(nèi)空氣連續(xù)降溫,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)室內(nèi)空氣的進(jìn)一步降溫。

作為進(jìn)一步優(yōu)選的實(shí)施方式,二元集成組合式制冷空調(diào)系統(tǒng)還包括中央控制模塊7和溫度濕度檢測(cè)器8,以及室內(nèi)空氣對(duì)流機(jī)構(gòu),所述溫度濕度檢測(cè)器8均勻分布在室內(nèi)各處,所述室內(nèi)空氣對(duì)流機(jī)構(gòu)包括抽風(fēng)管道和抽風(fēng)機(jī)9,所述抽風(fēng)管道的輸入端位于溫度濕度檢測(cè)器8旁,所述抽風(fēng)管道的與抽風(fēng)機(jī)9連通,所述水霧冷卻機(jī)構(gòu)、溫度濕度檢測(cè)器8和抽風(fēng)機(jī)9均與中央控制模塊7電信號(hào)連接。室外空氣通過(guò)與土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)換熱降溫、再與水霧冷卻機(jī)構(gòu)水霧換熱降溫,而帶熱量的水霧通過(guò)室內(nèi)空氣對(duì)流機(jī)構(gòu)排出室外,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)室內(nèi)空氣的降溫。

作為進(jìn)一步優(yōu)選的實(shí)施方式,所述土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)還包括位于換熱裝置1兩端的過(guò)濾器10。過(guò)濾器10使得經(jīng)過(guò)換熱裝置1換熱的室外空氣更為潔凈,避免粉塵帶入室內(nèi)。

作為進(jìn)一步優(yōu)選的實(shí)施方式,所述土壤源擬態(tài)換熱機(jī)構(gòu)還包括換熱裝置排水機(jī)組,所述換熱裝置排水機(jī)組包括集水槽11、液位浮球12、潛水泵13和排水口14,所述集水槽11位于換熱裝置1底部的四周且與換熱裝置1連通,所述液位浮球12和潛水泵13設(shè)置于集水槽11內(nèi),所述液位浮球12與潛水泵13的開(kāi)關(guān)連接,所述排水口14通過(guò)管道與潛水泵13的輸出端連通。

以上對(duì)本實(shí)用新型的較佳實(shí)施方式進(jìn)行了具體說(shuō)明,但本發(fā)明創(chuàng)造并不限于所述實(shí)施例,熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不違背本實(shí)用新型精神的前提下還可作出種種的等同變型或替換,這些等同的變型或替換均包含在本申請(qǐng)權(quán)利要求所限定的范圍內(nèi)。

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