[实用新型]一种空气源热泵与转轮除湿组合的复合空调系统有效

专利信息
申请号: 201120444948.8 申请日: 2011-11-11
公开(公告)号: CN202382335U 公开(公告)日: 2012-08-15
发明(设计)人: 葛凤华;胡自成;郭兴龙;刘涛 申请(专利权)人: 江苏大学
主分类号: F24F3/147 分类号: F24F3/147
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 楼高潮
地址: 212013 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 空气 源热泵 转轮 除湿 组合 复合 空调 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型为家用中央空调冷热水系统,尤其涉及一种利用空气热源泵结合转轮除湿系统的复合空调系统。

背景技术

空气源热泵在家用空调系统中有广泛的应用,用于调控室内温度和湿度满足人体热舒适要求。而空气源热泵通常采用的是温湿度联控技术,该技术的机理是将空气温度降低到其露点以下,除去其中的水蒸气,成为干冷空气,送到室内吸收热量、湿量。该技术采用一个设备、通过一个处理过程同时实现两大功能,但它将降温部分的冷量品位调节幅度扩大为与除湿相同,因为降低蒸发温度而影响热泵降温能效比的提高。对于需除湿而不需降温的季节,普通的空气源热泵机组却无能为力。

为了提高室内热舒适性与节能性,很多用户将空气源热泵与室内辐射板末端方式相结合,但往往仅限用于辐射供暖方式,由于辐射板结露问题使辐射供冷的应用受到限制,因而采用低蒸发温度的风机盘管末端装置。

对于转轮除湿系统通常需高温热源对其再生,如电热、燃气等高质能源,也有人利用低质的太阳能余热再生除湿转轮,但太阳能利用具有随机性,所以还需辅以其他高质热源。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种利用热泵与固体转轮除湿装置相结合,利用冷凝热再生除湿转轮,实现冷却、去湿、冷却去湿与供热工况4种气候控制工况的复合空调系统。

本实用新型的技术方案是:一种空气源热泵与转轮除湿组合的复合空调系统,包括热泵机组和转轮除湿机组,所述热泵机组包括压缩机、室内换热器、室外换热器、电子膨胀阀A、气液分离器;所述的压缩机经四通换向阀依次与室外加热器和室外换热器相接,电子膨胀阀B、电磁阀B和电子膨胀阀C、电磁阀C组成的并联通道一端与所述室外换热器相接,另一端经单向阀连接到室内换热器入口,电磁阀A通道与另一路电磁阀D和恒压阀通道并联后,一端与室内换热器出口连接,另一端经所述经四通换向阀、气液分离器接入压缩机吸口;所述室内换热器的入口经单向阀和电子膨胀阀与所述室外换热器连接;所述室内换热器的供水端口通过循环水泵与末端辐射板相连,膨胀水箱连接在水泵的吸入口处;所述转轮除湿机组包括除湿转轮、显热交换转轮、新风机、排风机、冷却蒸发器及加热器;所述冷却蒸发器依次与所述除湿转轮、新风机和显热交换转轮形成新风通道;所述显热交换转轮依次与加热器、除湿转轮和排风机形成排风通道。

进一步,所述室外加热器兼做转轮除湿系统的加热器。

进一步,所述冷却蒸发器经电磁阀并联在所述室内换热器2的换热端口两端。

进一步,所述室外换热器处连接有强制换热风机。

本实用新型的有益效果是:与传统空气源热泵对比,在冷却除湿工况,随室外气候变化,一次能耗节约在8%-37%范围内;在去湿工况,一次能耗节约50%;在供热工况,与燃气比较,一次能耗节约14%;3.由于可采用低质的冷热媒,室内采用辐射板末端系统,提高了热舒适性,其具体体现在:

1. 利用热泵机组与除湿机组相结合,将除湿转轮、热交换转轮与热泵机组的室外换热器、室内换热器相结合,利用压缩机排气的高温废热作为除湿转轮的再生能源,解决空气源热泵不能独立除湿的问题,实现了4种气候控制工况:冷却、去湿、冷却去湿与供热工况。

2. 热泵机组在通常的热泵循环系统中增加了电子膨胀阀、电磁阀、恒压阀控制环路,在冷却工况、冷却除湿工况可在高蒸发温度(15℃)运行,去湿工况可在低蒸发温度(7℃)运行,在显热负荷低、潜热负荷高的工况可同时在两个蒸发温度下运行。既解决了系统除湿的问题,又避免了采用低蒸发温度使末端辐射供冷系统结露的问题。

3. 在新风通道的除湿转轮前加装冷却蒸发器,即新风先经空气冷却器等湿冷却,再经除湿转轮去湿升温,后经显热交换转轮等湿冷却送入室内,明显提高了除湿效果。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图。

其中:1.压缩机,2.室内换热器,2-1.冷却蒸发器,3.室外换热器,3-1.室外加热器,4.电子膨胀阀A,4-1.电子膨胀阀B,4-2.电子膨胀阀C,5.气液分离器,6.除湿转轮,7.显热交换转轮,8. 强制换热风机,8-1.新风机,8-2.排风机,9.电磁阀A,9-1.电磁阀B,9-2.电磁阀C,9-3.电磁阀D,9-4.电磁阀E,10. 四通换向阀,11.单向阀,12.恒压阀,13.循环水泵,14.末端辐射板,15.膨胀水箱。

具体实施方式

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