高效节能多级热湿处理空调装置的制造方法

xiaoxiao2021-04-22  144

高效节能多级热湿处理空调装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及中央空调空气热湿处理技术,尤其涉及一种高效节能多级热湿处理空调装置。
【背景技术】
[0002]我国建筑中央空调系统热湿处理,大都采用新风与回风混合后再经热湿处理,即约占20%的新风与约占80%的回风混合后,再经表冷降温除湿至房间所需湿度对应的露点温度以下(通常<10°C),最后通过再热的方式将空气加热至送风温度(通常约20°C左右)后送入室内。
[0003]由于新风加入,为维持室内气压平衡,需将多余的室内空气排至室外,目前大都是直接排出室外。
[0004]传统方式存在以下不足:
[0005]1.在传统空调系统中,新风负荷一般要占整个空调负荷的20%~40%,有的甚至更大。在进行空调系统的设计时,取用的最小新风量是根据人体卫生条件,以及补偿局部排风保证空调房间一定正压值而确定的。传统新风量是以保证空调系统在室内最大新风负荷,即室内人数最集中时,仍能满足根据人体卫生条件所确定的新风量指标,该参数通常选得比较大。而当室内人员相对较少时,仍然按照最大新风量输入新风,则会导致能源的白白浪费。
[0006]2.由于传统一次回风方式需将新风和回风混合后再集中热湿处理,需大量的制冷量及再热加热量,能源消耗严重。
[0007]3.由于传统方式需将所有空气降温至露点温度以下(通常<10°C),因传热温差的关系,所需的冷冻水供水温度需更低(约<6°C),根据经验,冷冻机冷却条件不变,冷冻水供水温度每降低1°C,冷冻机的消耗功率增加约3-5%。故较低的冷冻水供水温度,造成冷冻机效率大大降低。
[0008]4.由于大量的制冷量及加热量,需配备较大流量的循环水泵,造成冷热水循环系统功耗随之增加。
[0009]5.由于大量的制冷量及加热量,需配置大容量的制冷设备、加热设备、循环水泵和循环水管道,以及相应的配电设备。前期投资巨大。
[0010]6.传统方式的室内排风及除湿产生的冷凝水未采用能量回收,造成能量白白浪费。

【发明内容】

[0011]本实用新型的目的:提供一种高效节能多级热湿处理空调装置,针对传统空气热湿处理能耗较高,资源浪费严重,污染环境等缺点,提供一种合理的空气热湿处理装置,从而提高能源利用效率,减少资源浪费,减少排放,保护环境。
[0012]为了实现上述目的,本实用新型的技术方案是:
[0013]一种高效节能多级热湿处理空调装置,包括制冷循环组件、空气循环组件及空气热湿处理组件;所述的制冷循环组件包括高温级制冷机组、低温级制冷机组、高温级冷媒输送泵、高温级冷媒循环管路、低温级冷媒输送泵、低温级冷媒循环管路、高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀、低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀及高温级降温冷媒供应自动调节阀;所述的高温级制冷机组的两端分别通过所述的高温级冷媒循环管路与高温级一次降温除湿表冷器及高温级降温表冷器对应连接,所述的高温级冷媒输送泵设置在所述的高温级制冷机组的一端与所述的高温级冷媒循环管路的连接处,所述的高温级降温冷媒供应自动调节阀设置在所述的高温级制冷机组的另一端的高温级冷媒循环管路与所述的高温级降温表冷器的连接处,所述的高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀设置在所述的高温级制冷机组的另一端的高温级冷媒循环管路与所述的高温级一次降温除湿表冷器的连接处;所述的低温级制冷机组的两端分别通过所述的低温级冷媒循环管路与低温级二次降温除湿表冷器连接,所述的低温级冷媒输送泵设置在所述的低温级制冷机组的一端与所述的低温级冷媒循环管路的连接处,所述的低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀设置在所述的低温级制冷机组的另一端的低温级冷媒循环管路与所述的低温级二次降温除湿表冷器的连接处;所述的空气循环组件包括新风口、变频送风机、变频回风机、二次回风自动调节阀、一次回风自动调节阀、排风自动调节阀、排风口、新风管、一次回风管、二次回风管、送风段、回风总管、排风管、一次混合段及二次混合段;所述的一次回风自动调节阀设置在所述的一次回风管内,所述的二次回风自动调节阀设置在所述的二次回风管内;所述的新风口、新风管、一次混合段、二次混合段及送风段依次连通,出风口通过所述的送风段设置在房间内,所述的变频送风机设置在所述的送风段内;所述的变频回风机设置在所述的回风总管内;所述的排风口与所述的排风管连通,所述的排风管通过所述的回风总管设置在房间外;所述的一次回风管的两端分别与所述的一次混合段及回风总管连接,所述的二次回风管的两端分别与所述的二次混合段及回风总管连接;所述的排风自动调节阀设置在所述的排风管内;所述的空气热湿处理组件包括空气-空气能量回收装置、冷凝水显热回收表冷器及冷凝水管道、高温级一次降温除湿表冷器、低温级二次降温除湿表冷器及高温级降温表冷器;所述的空气-空气能量回收装置连接在所述的新风口及排风口上,所述的冷凝水显热回收表冷器设置在所述的新风管内;所述的冷凝水管道将所述的一次混合段内的高温级一次降温除湿表冷器及低温级二次降温除湿表冷器的排放冷凝水引入冷凝水显热回收表冷器,所述的高温级一次降温除湿表冷器及低温级二次降温除湿表冷器分别设置在所述的一次混合段内,所述的高温级降温表冷器设置在所述的二次混合段内。
[0014]上述的高效节能多级热湿处理空调装置,其中,还包括直接数字控制器及上位机,所述的直接数字控制器与所述的上位机连接,所述的直接数字控制器上分别设有模拟量信号输入端口及输出控制信号端口,所述的输出控制信号端口分别与所述的高温级制冷机组、低温级制冷机组、高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀、低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀、高温级降温冷媒供应自动调节阀、变频送风机、变频回风机、二次回风自动调节阀、一次回风自动调节阀及排风自动调节阀连接。
[0015]上述的高效节能多级热湿处理空调装置,其中,所述的送风段内设有送风温度传感器、送风湿度传感器及送风风量传感器,所述的送风温度传感器、送风湿度传感器及送风风量传感器分别与所述的模拟量信号输入端口连接。
[0016]上述的高效节能多级热湿处理空调装置,其中,所述的房间内设有房间温度传感器、房间湿度传感器、房间二氧化碳浓度传感器及房间压差传感器,所述的房间温度传感器、房间湿度传感器、房间二氧化碳浓度传感器及房间压差传感器分别与所述的模拟量信号输入端口连接。
[0017]本实用新型在新风口及排风口处设置空气-空气能量回收装置,回收排风能量,达到新风预冷及预去湿的目的,减少一次表冷降温除湿的负荷,节约能源;在新风管路中设置冷凝水显热回收表冷器,回收冷凝水能量,达到新风预冷的目的,进一步减少表冷降温的负荷,节约能源;在室内安装二氧化碳浓度传感器,在线监测室内空气质量,空调系统根据室内空气质量变化,同步变新风输入量运行,保证整个空调系统始终按满足室内卫生的最小新风量运行,最大限度的减少新风负荷,减少新风过量供应造成能源浪费;采用二次回风多级冷却热湿单独处理,仅需对部分空气进行降温除湿处理,取消再热过程,节约大量能源;采用二级冷媒供应变供应温度并最大程度增加二级高温冷媒的比重,大大提高冷冻系统综合能效;由于需冷量减少及不需要加热,所需循环水量也随之减少,大大节约循环水泵功耗;由于需冷量减少及不需要加热,需配置的制冷系统、循环系统容量大为减小,节约大量的前期投资。
【附图说明】
[0018]图1是本实用新型高效节能多级热湿处理空调装置的管道连接示意图。
[0019]图2是本实用新型高效节能多级热湿处理空调装置的自动控制原理图。
[0020]图3是本实用新型高效节能多级热湿处理空调装置的处理流程图。
【具体实施方式】
[0021]以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。
[0022]请参见附图1及附图2所示,一种高效节能多级热湿处理空调装置,包括制冷循环组件、空气循环组件及空气热湿处理组件。
[0023]所述的制冷循环组件包括高温级制冷机组5、低温级制冷机组6、高温级冷媒输送泵7、高温级冷媒循环管路8、低温级冷媒输送泵9、低温级冷媒循环管路10、高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀12、低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀14及高温级降温冷媒供应自动调节阀16 ;所述的高温级制冷机组5的两端分别通过所述的高温级冷媒循环管路8与高温级一次降温除湿表冷器11及高温级降温表冷器15对应连接,所述的高温级冷媒输送泵7设置在所述的高温级制冷机组5的一端与所述的高温级冷媒循环管路8的连接处,所述的高温级降温冷媒供应自动调节阀16设置在所述的高温级制冷机组5的另一端的高温级冷媒循环管路8与所述的高温级降温表冷器15的连接处,所述的高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀12设置在所述的高温级制冷机组5的另一端的高温级冷媒循 环管路8与所述的高温级一次降温除湿表冷器11的连接处;所述的低温级制冷机组6的两端分别通过所述的低温级冷媒循环管路10与低温级二次降温除湿表冷器13连接,所述的低温级冷媒输送泵9设置在所述的低温级制冷机组6的一端与所述的低温级冷媒循环管路10的连接处,所述的低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀14设置在所述的低温级制冷机组6的另一端的低温级冷媒循环管路10与所述的低温级二次降温除湿表冷器13的连接处。
[0024]所述的空气循环组件包括新风口 1、变频送风机17、变频回风机26、二次回风自动调节阀27、一次回风自动调节阀28、排风自动调节阀29、排风口 30、新风管31、一次回风管32、二次回风管33、送风段34、回风总管35、排风管36、一次混合段37及二次混合段38 ;所述的一次回风自动调节阀28设置在所述的一次回风管32内,所述的二次回风自动调节阀27设置在所述的二次回风管33内;所述的新风口 1、新风管31、一次混合段37、二次混合段38及送风段34依次连通,出风口通过所述的送风段34设置在房间21内,所述的变频送风机17设置在所述的送风段34内;所述的变频回风机26设置在所述的回风总管35内;所述的排风口 30与所述的排风管36连通,所述的排风管36通过所述的回风总管35设置在房间外;所述的一次回风管32的两端分别与所述的一次混合段37及回风总管35连接,所述的二次回风管33的两端分别与所述的二次混合段38及回风总管35连接;所述的排风自动调节阀29设置在所述的排风管36内。
[0025]所述的空气热湿处理组件包括空气-空气能量回收装置2、冷凝水显热回收表冷器3及冷凝水管道4、高温级一次降温除湿表冷器11、低温级二次降温除湿表冷器13及高温级降温表冷器15 ;所述的空气-空气能量回收装置2连接在所述的新风口 I及排风口 30上,所述的冷凝水显热回收表冷器3设置在所述的新风管31内;所述的冷凝水管道4将所述的一次混合段37内的高温级一次降温除湿表冷器11及低温级二次降温除湿表冷器13的排放冷凝水引入冷凝水显热回收表冷器3,所述的高温级一次降温除湿表冷器11及低温级二次降温除湿表冷器13分别设置在所述的一次混合段37内,所述的高温级降温表冷器15设置在所述的二次混合段38内。
[0026]还包括直接数字控制器39及上位机40,所述的直接数字控制器39与所述的上位机40连接,所述的直接数字控制器39上分别设有模拟量信号输入端口 391及输出控制信号端口 392,所述的输出控制信号端口 392分别与所述的高温级制冷机组5、低温级制冷机组6、高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀12、低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀14、高温级降温冷媒供应自动调节阀16、变频送风机17、变频回风机26、二次回风自动调节阀27、一次回风自动调节阀28及排风自动调节阀29连接。
[0027]所述的送风段34内设有送风温度传感器18、送风湿度传感器19及送风风量传感器20,所述的送风温度传感器18、送风湿度传感器19及送风风量传感器20分别与所述的模拟量信号输入端口 391连接。
[0028]所述的房间21内设有房间温度传感器22、房间湿度传感器23、房间二氧化碳浓度传感器24及房间压差传感器25,所述的房间温度传感器22、房间湿度传感器23、房间二氧化碳浓度传感器24及房间压差传感器25分别与所述的模拟量信号输入端口 391连接。
[0029]新风经空气-空气能量回收装置2回收部分排风全热或显热能量,初步降温减湿,减少后级处理负荷;其次,冷凝水管道4将所述的一次混合段37内的高温级一次降温除湿表冷器11及低温级二次降温除湿表冷器13的排放冷凝水引入冷凝水显热回收表冷器3,通过冷凝水显热回收表冷器3回收冷凝水显热,进一步降低新风温度,减少后级处理负荷。然后,通过高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀12调节进入高温级一次降温除湿表冷器11的冷媒流量,利用高温级冷媒对一次混合空气进行一次降温除湿,减少二次降温除湿负荷。再通过低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀14调节进入低温级二次降温除湿表冷器13的冷媒流量及直接数字控制器39通过输出控制信号端口 392输出信号控制低温级制冷机组调节冷媒供应温度,利用低温级冷媒对一次混合空气进行二次降温除湿,直至满足空调房间21湿度要求。最后通过高温级冷媒供应自动调节阀16调节进入高温级降温表冷器15的冷媒流量及直接数字控制器输出控制信号端口 392输出信号控制高温级制冷机组调节冷媒供应温度,利用高温级冷媒对二次混合空气降温至满足房间温度要求。
[0030]由变频送风机17提供动力,将室外新风通过新风管31从新风口 I引入,再将经一次回风自动调节阀28、二次回风自动调节阀27调节比例后的房间回风通过一次回风管32、二次回风管33引入,与新风口 I引入新风混合后一同通过送风管34送入空调房间21 ;由变频回风机26提供动力,将房间21内维持设定压差后多余一部分空气通过一次回风自动调节阀28、二次回风自动调节阀27调节比例后经一次回风管32、二次回风管33送至送风回路,参与再循环。将房间21内维持设定压差后多余另一部分空气经排风自动调节阀29调节后通过排风口 30排出室外。
[0031]设置高温级制冷机组5制取冷量,高温级冷媒输送泵7提供动力,通过高温级冷媒循环管路8将高温冷媒供至使用点,通过高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀12、高温级冷媒供应自动调节阀16调节供应流量进入高温级一次降温除湿表冷器11、高温级降温表冷器15,完成热交换后返回高温级制冷机组5再循环。设置低温级制冷机组6制取冷量,低温级冷媒输送泵9提供动力,通过低温级冷媒循环管路9将低温冷媒供至使用点,通过低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀14调节供应流量进入低温级二次降温除湿表冷器13完成热交换后返回低温级制冷机组6再循环。高温级制冷机组5、低温级制冷机组6可同时供应多台空调机组。
[0032]直接数字控制器39及上位机40根据安装在送风段34和房间21的各传感器在线不间断采集相关参数,再与相关参数设定值比较,预测判断各负荷的变化,实时调整相关风机、阀门、冷水机组调整运行状态,保证系统稳定安全运行。
[0033]安装在送风段34内的送风风量传感器20将检测到的送风风量参数通过模拟量信号输入端口 391传送给直接数字控制器39,直接数字控制器39根据采集的参数与预设的送风风量进行比较,通过输出控制信号端口 392输出信号,控制变频送风机17调整运行频率,保证送风量始终接近设定值。
[0034]安装在房间21内的房间温度传感器22将采集到的室内温度参数通过模拟量信号输入端口 391传送给直接数字控制器39,直接数字控制器39根据采集的房间21内温度参数与设定室内温度比较,通过输出控制信号端口 392输出信号,调整送风温度,保证房间温度始终接近设定值。
[0035]安装在送风段34的送风温度传感器18将采集到的送风温度参数通过模拟量信号输入端口 391传送给直接数字控制器39,直接数字控制器39根据采集的送风温度参数与设定送风温度比较,通过输出控制信号端口 392输出信号,控制高温级制冷机组5调节供应的冷媒温度以及控制高温级冷媒供应自动调节阀16,调节进入高温级降温表冷器15的冷媒供应流量。保证送风温度始终接近设定值。
[0036]安装在房间21的房间湿度传感器23将采集到的房间湿度参数通过模拟量信号输入端口 391传送给直接数字控制器39,直接数字控制器39根据采集的送风温度参数与设定送风温度比较,通过输出控制信号端口 392输出信号,调整送风湿度,保证房间21湿度始终接近设定值。
[0037]安装在送风段34的送风湿度传感器19将采集到的送风湿度参数通过模拟量信号输入端口 391传送给直接数字控制器39,直接数字控制器39根据采集的送风湿度参数与设定送风湿度比较,通过输出控制信号端口 392输出信号,控制低温级制冷机组6调节供应的冷媒温度,控制低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀门14调节冷媒供应流量,以及控制一次回风管32及二次回风管33上的一次回风自动调节阀28、二次回风自动调节阀27调节除湿空气比例。保证送风湿度始终接近设定值。
[0038]安装在空调房间21的房间压差传感器25将采集到的房间21相对房间21外的空气压差参数通过模拟量信号输入端口 391传送给直接数字控制器39,直接数字控制器39根据采集的房间压差参数与设定房间压差比较,通过输出控制信号端口 392输出信号,控制变频回风机26调节运行频率,调节回风量保证房间21内相对房间21外压差接近设定值。
[0039]安装在空调房间21的房间二氧化碳浓度传感器24将采集到的房间二氧化碳浓度参数通过模拟量信号输入端口 391传送给直接数字控制器39,直接数字控制器39根据采集的房间二氧 化碳浓度参数与设定房间二氧化碳浓度比较,通过输出控制信号端口 392输出信号,控制排风自动调节阀29开度,调节排风量,从而间接调节进入房间21的新风量,保证房间21内新风量始终满足室内卫生要求。
[0040]请参见附图3所示,一种利用所述的高效节能多级热湿处理空调装置的处理方法,该方法至少包括如下步骤:
[0041]步骤1:所述的房间21外的高温高湿的新风通过所述的新风口 I引入,经所述的空气-空气能量回收装置2回收部分排风全热或显热能量,初步降温减湿,减少后级处理负荷。
[0042]步骤2:冷凝水管道4将所述的一次混合段37内的高温级一次降温除湿表冷器11及低温级二次降温除湿表冷器13的排放冷凝水引入冷凝水显热回收表冷器3,通过冷凝水显热回收表冷器3回收冷凝水显热,进一步降低新风温度,减少后级处理负荷。
[0043]步骤3:通过所述的一次回风管32将经所述的一次回风自动调节阀28调节后的部分一次回风引至所述的一次混合段37与新风混合。
[0044]步骤4:通过所述的高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀12调节进入所述的高温级一次降温除湿表冷器11的冷媒流量,利用高温级冷媒对混合空气进行一次降温除湿,减少二次降温除湿负荷。
[0045]步骤5:通过所述的低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀14调节进入低温级二次降温除湿表冷器13的冷媒流量及直接数字控制器控制所述的低温级制冷机组6调节冷媒供应温度,利用低温级冷媒对混合空气进行二次降温除湿至设定送风湿度,以至满足空调房间21的湿度要求。
[0046]步骤6:通过所述的二次回风管33将经所述的二次回风自动调节阀27调节后的部分房间二次回风引至所述的二次混合段38与一次混合风再次混合。
[0047]步骤7:通过所述的高温级冷媒供应自动调节阀16调节进入所述的高温级降温表冷器15的冷媒流量及直接数字控制器控制所述的高温级制冷机组5调节冷媒供应温度,利用高温级冷媒对混合空气降温至设定送风温度,以满足房间21的温度要求。
[0048]步骤8:通过所述的变频送风机17将符合要求的空气送入空调房间21消除房间余热余湿。
[0049]步骤9:变频回风机26将空调房间多余空气部分排出室外和部分供至送风回路再次循环。
[0050]步骤10:排风通过所述的排风自动调节阀29调节排风量,从而间接调节进入所述房间21的新风量。
[0051]步骤11:排风通过所述的排风自动调节阀29调节排风量后经过所述的空气-空气能量回收装置2回收能量后,通过所述的排风口 30排至室外。
[0052]综上所述,本实用新型在新风口及排风口处设置空气-空气能量回收装置,回收排风能量,达到新风预冷及预去湿的目的,减少一次表冷降温除湿的负荷,节约能源;在新风管路中设置冷凝水显热回收表冷器,回收冷凝水能量,达到新风预冷及预去湿的目的,进一步减少表冷降温除湿的负荷,节约能源;在室内安装二氧化碳浓度传感器,在线监测室内空气质量,空调系统根据室内空气质量变化,同步变新风输入量运行,保证整个空调系统始终按满足室内卫生的最小新风量运行,最大限度的减少新风负荷,减少新风过量供应造成能源浪费;采用二次回风多级冷却热湿单独处理,仅需对部分空气进行降温除湿处理,取消再热过程,节约大量能源;采用二级冷媒供应变供应温度并最大程度增加二级高温冷媒的比重,大大提高冷冻系统综合能效;由于需冷量减少及不需要加热,所需循环水量也随之减少,大大节约循环水泵功耗;由于需冷量减少及不需要加热,需配置的制冷系统、循环系统容量大为减小,节约大量的前期投资。
[0053]以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用附属在其他相关产品的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
【主权项】
1.一种高效节能多级热湿处理空调装置,其特征在于:包括制冷循环组件、空气循环组件及空气热湿处理组件;所述的制冷循环组件包括高温级制冷机组、低温级制冷机组、高温级冷媒输送泵、高温级冷媒循环管路、低温级冷媒输送泵、低温级冷媒循环管路、高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀、低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀及高温级降温冷媒供应自动调节阀;所述的高温级制冷机组的两端分别通过所述的高温级冷媒循环管路与高温级一次降温除湿表冷器及高温级降温表冷器对应连接,所述的高温级冷媒输送泵设置在所述的高温级制冷机组的一端与所述的高温级冷媒循环管路的连接处,所述的高温级降温冷媒供应自动调节阀设置在所述的高温级制冷机组的另一端的高温级冷媒循环管路与所述的高温级降温表冷器的连接处,所述的高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀设置在所述的高温级制冷机组的另一端的高温级冷媒循环管路与所述的高温级一次降温除湿表冷器的连接处;所述的低温级制冷机组的两端分别通过所述的低温级冷媒循环管路与低温级二次降温除湿表冷器连接,所述的低温级冷媒输送泵设置在所述的低温级制冷机组的一端与所述的低温级冷媒循环管路的连接处,所述的低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀设置在所述的低温级制冷机组的另一端的低温级冷媒循环管路与所述的低温级二次降温除湿表冷器的连接处;所述的空气循环组件包括新风口、变频送风机、变频回风机、二次回风自动调节阀、一次回风自动调节阀、排风自动调节阀、排风口、新风管、一次回风管、二次回风管、送风段、回风总管、排风管、一次混合段及二次混合段;所述的一次回风自动调节阀设置在所述的一次回风管内,所述的二次回风自动调节阀设置在所述的二次回风管内;所述的新风口、新风管、一次混合段、二次混合段及送风段依次连通,出风口通过所述的送风段设置在房间内,所述的变频送风机设置在所述的送风段内;所述的变频回风机设置在所述的回风总管内;所述的排风口与所述的排风管连通,所述的排风管通过所述的回风总管设置在房间外;所述的一次回风管的两端分别与所述的一次混合段及回风总管连接,所述的二次回风管的两端分别与所述的二次混合段及回风总管连接;所述的排风自动调节阀设置在所述的排风管内;所述的空气热湿处理组件包括空气-空气能量回收装置、冷凝水显热回收表冷器及冷凝水管道、高温级一次降温除湿表冷器、低温级二次降温除湿表冷器及高温级降温表冷器;所述的空气-空气能量回收装置连接在所述的新风口及排风口上,所述的冷凝水显热回收表冷器设置在所述的新风管内;所述的冷凝水管道将所述的一次混合段内的高温级一次降温除湿表冷器及低温级二次降温除湿表冷器的排放冷凝水引入冷凝水显热回收表冷器,所述的高温级一次降温除湿表冷器及低温级二次降温除湿表冷器分别设置在所述的一次混合段内,所述的高温级降温表冷器设置在所述的二次混合段内。2.根据权利要求1所述的高效节能多级热湿处理空调装置,其特征在于:还包括直接数字控制器及上位机,所述的直接数字控制器与所述的上位机连接,所述的直接数字控制器上分别设有模拟量信号输入端口及输出控制信号端口,所述的输出控制信号端口分别与所述的高温级制冷机组、低温级制冷机组、高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀、低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀、高温级降温冷媒供应自动调节阀、变频送风机、变频回风机、二次回风自动调节阀、一次回风自动调节阀及排风自动调节阀连接。3.根据权利要求2所述的高效节能多级热湿处理空调装置,其特征在于:所述的送风段内设有送风温度传感器、送风湿度传感器及送风风量传感器,所述的送风温度传感器、送风湿度传感器及送风风量传感器分别与所述的模拟量信号输入端口连接。4.根据权利要求2所述的高效节能多级热湿处理空调装置,其特征在于:所述的房间内设有房间温度传感器、房间湿度传感器、房间二氧化碳浓度传感器及房间压差传感器,所述的房间温度传感器、房间湿度传感器、房间二氧化碳浓度传感器及房间压差传感器分别与所述的模拟量信号输入端口连接。
【专利摘要】本实用新型公开了一种高效节能多级热湿处理空调装置,包括制冷循环组件、空气循环组件及空气热湿处理组件;制冷循环组件包括高温级制冷机组、低温级制冷机组、高温级冷媒输送泵、高温级冷媒循环管路、低温级冷媒输送泵、低温级冷媒循环管路、高温级一次降温除湿冷媒供应自动调节阀、低温级二次降温除湿冷媒供应自动调节阀及高温级降温冷媒供应自动调节阀;本实用新型针对传统空气热湿处理能耗较高,资源浪费严重,污染环境等缺点,提供一种合理的空气热湿处理装置,从而提高能源利用效率,减少资源浪费,减少排放,保护环境。
【IPC分类】F24F5/00, F24F13/22, F24F11/02, F24F13/30
【公开号】CN204693698
【申请号】CN201520432746
【发明人】向君
【申请人】向君
【公开日】2015年10月7日
【申请日】2015年6月23日
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