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空氣綜合處理系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:12060131閱讀:266來源:國知局

本發(fā)明涉及一種中央空調聯(lián)供系統(tǒng),具體是一種空氣綜合處理系統(tǒng)。



背景技術:

空氣綜合處理系統(tǒng)是一種在普通多聯(lián)機系統(tǒng)增加廢熱回收和地暖功能的多聯(lián)機系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要是在普通多聯(lián)機系統(tǒng)增加四通閥將高溫制冷劑切換到熱水水箱,將廢熱儲存在水箱達到熱回收的目的,該系統(tǒng)在普通多聯(lián)機系統(tǒng)上將制冷劑切換到地暖發(fā)生器,將熱量釋放到地板水系統(tǒng)循環(huán),達到制熱的效果。地暖制熱舒適性比傳統(tǒng)風機盤管式系統(tǒng)更優(yōu),更加節(jié)能。

現(xiàn)有的空氣綜合處理系統(tǒng)中熱水系統(tǒng)與地暖系統(tǒng)所使用的熱水通過同一換熱器同時處理分開使用,生活用熱水水質無法得到保證。受到壓縮機運行范圍的限制水溫通常低于50℃無法滿足生活用熱水對水溫的更高要求。在部分室內機不運行的情況下其中會留存制冷劑,使系統(tǒng)中進行工作循環(huán)的制冷劑數(shù)量減小,而影響系統(tǒng)工作效率?,F(xiàn)有技術中的空氣綜合處理系統(tǒng)通常其實際工作效率只能達到其設計功率的40%,甚至更低。



技術實現(xiàn)要素:

為了克服上述之不足本發(fā)明提供一種能夠實現(xiàn)制冷、制熱、熱水、地暖的空調系統(tǒng),并使其在工作過程中能夠達到空調系統(tǒng)的設計功率。

為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術方案是:一種空氣綜合處理系統(tǒng),制冷裝置、多路自動控制閥門、余熱利用交換器、中央空調冷卻塔、空氣換熱器、空調水換熱器,

所述的制冷裝置出口與余熱利用交換器一端相連;

所述的余熱利用交換器另一端與多路自動控制閥門一個接口相連;

所述的多路自動控制閥門另外三個接口分別與中央空調冷卻塔一端、空調水換熱器一端和制冷裝置吸入口相連;

所述的中央空調冷卻塔另一端與空氣換熱器相連;

所述的空氣換熱器另一端與與空調水換熱器另一端相連。

本發(fā)明的優(yōu)點是:本發(fā)明單獨設置生活熱水換熱氣和地暖發(fā)生器,能夠實現(xiàn)生活用熱水與地暖用熱水分開處理,保證生活用熱水的水質,提高熱水溫度,解決了不運行的室內機中制冷劑存留的問題,使系統(tǒng)中的制冷劑得到充分的利用,提高系統(tǒng)的工作效率。

附圖說明

下面結合附圖對本發(fā)明作進一步的詳細說明。

圖1為本發(fā)明一個實施例的系統(tǒng)結構示意圖;

圖中:1、制冷裝置,2、油水分離器,3、余熱利用交換器,4、多路自動控制閥門,5、中央空調冷卻塔6、空氣換熱器,7、風機,8、直動式樣電磁閥,9、膨脹閥,10、干燥過濾器,11、儲液器,12、單向閥組,13、直動式樣電磁閥,14、空調水換熱器,15氣液分離器。

具體實施方式

如圖1所示,本發(fā)明一種空氣綜合處理系統(tǒng)的一個實施例,其包括:制冷裝置1,油水分離器2,余熱利用交換器3,多路自動控制閥門4,中央空調冷卻塔5,空氣換熱器6,風機7,直動式電磁閥8,膨脹閥9,干燥過濾器10,儲液器11,單向閥組12,直動式電磁閥13,空調水換熱器14,氣液分離器15。

制冷裝置1出口通過油水分離器2與余熱利用交換器3一端相連;余熱利用交換器3另一端與多路自動控制閥門4一個接口相連;多路自動控制閥門4另外三個接口分別與中央空調冷卻塔5一端、空調水換熱器14一端和制冷裝置1吸入口相連;中央空調冷卻塔5另一端與空氣換熱器6相連,空氣換熱器6上安裝有電機7;空氣換熱器6另一端與單向閥組12相連,單向閥組12由兩個單向閥串聯(lián)后再并聯(lián)組成;單向閥組12與蓄液器11、干燥過濾器10和膨脹閥9相連,單向閥組12與空調水換熱器14另一端相連。

余熱利用交換器3與衛(wèi)生熱水管組成回路。

中央空調冷卻塔5與空調冷卻水管組成回路,空調冷卻水進水管路中安裝有直動式電磁閥8。

空調水換熱器14與空調水管組成回路,空調水管路中安裝有直動式電磁閥13。

本發(fā)明可以結合電器控制部件(圖中未表示)可以實現(xiàn)以下幾種工作模式:

1、夏天單獨制冷運行模式:制冷裝置1排出的高溫高壓制冷劑氣體,經過油水分離器2、余熱利用交換器3和多路自動控制閥門4后到達中央空調冷卻塔5與空調冷卻水進行熱交換,熱量由高溫高壓的制冷劑氣體經過中央空調冷卻塔5銅管壁傳給低溫的空調冷卻水,制冷劑氣體由過熱的氣體變成飽和的制冷劑液體,流過空氣換熱器6、單向閥組12、蓄液器11、干燥過濾器10,再經膨脹閥9節(jié)流降壓后由高溫高壓的飽和氣液體變成低溫低壓的飽和液體,經空調水換熱器14進行熱交換,熱量由高溫的空調水經空調水換熱器14銅管壁傳給制冷制液體,同時制冷劑液體蒸發(fā)吸熱后變成過熱蒸汽,經過氣液分離器15后,再經制冷裝置1壓縮成高溫高壓的氣體,循環(huán)以上過程就實現(xiàn)中央空調水的不斷降溫(比如7度),此時,空調冷卻水直動式電磁閥8通電打開,空調冷卻水循環(huán),衛(wèi)生熱水不循環(huán),風機7停止。

2、夏天熱回收制冷運行模式:制冷裝置1排出的高溫高壓制冷劑氣體,經過油水分離器2、余熱利用交換器3與衛(wèi)生水進行熱交換,熱量由高溫高壓的制冷劑氣體經過余熱利用交換器3銅管壁傳給低溫的衛(wèi)生熱水,制冷劑氣體由過熱的氣體變成飽和的制冷劑液體,流經多路自動控制閥門4、中央空調冷卻塔5、空氣換熱器6、單向閥組12、蓄液器11、干燥過濾器10,再經膨脹閥9節(jié)流降壓后由高溫高壓的飽和氣液體變成低溫低壓的飽和液體,經空調水換熱器14進行交換,熱量由高溫的空調水經空調水氟利昂-水換熱器14銅管壁傳給制冷劑液體,同時制冷劑液體蒸發(fā)吸熱后變成過熱蒸汽經過氣液分離器15后,再經制冷裝置1壓縮高溫高壓的氣體,循環(huán)以上過程就實現(xiàn)衛(wèi)生熱水的不斷升溫直到設定溫度(比如55度)和中央空調水的不斷降溫直到設定溫度(比如7度),此時,衛(wèi)生水循環(huán),空調冷卻水直動式電磁閥8關閉,空調冷卻水停止循環(huán),風機7停止運行。

3、冬季采暖運行模式:制冷裝置1排出的高溫高壓制冷劑氣體,經過油水分離器2、余熱利用交換器3、多路自動控制閥門4后到達空調水換熱器14與空調熱水進行熱交換,熱量由高溫的制冷劑氣體經過空調水換熱器14銅管壁傳給高溫的空調熱水,制冷劑氣體由過熱的氣體變成飽和的制冷劑液體,經單向閥組12、蓄液器11、干燥過濾器10,再經膨脹閥9節(jié)流降壓后由高溫高壓的飽和液體變成低溫低壓的飽和液體,經過空氣換熱器6與空氣進行熱交換,熱量由高溫的空氣經空氣換熱器6銅管壁傳給制冷制液體,同時制冷制蒸發(fā)吸熱后變成過熱蒸汽,流經中央空調冷卻塔5和多路自動控制閥門4經制冷裝置壓縮成高溫高壓的氣體,循環(huán)以上過程就實現(xiàn)空調水的不斷升溫直到設定溫度(比如45度),此時,中央空調水循環(huán),衛(wèi)生熱水不循環(huán),風機7啟動。

4、過渡季節(jié)單獨制衛(wèi)生水運行模式:制冷裝置1排出的高溫高壓制冷劑氣體,經過油水分離器2、余熱利用交換器3與衛(wèi)生水進行熱交換,熱量由高溫的制冷劑氣體經過余熱利用交換器3銅管壁傳給低溫的衛(wèi)生熱水,制冷劑氣體氣體由過熱的氣體變成飽和的制冷劑液體,經多路自動控制閥門4后流經空調水換熱器14,經單向閥組12、蓄液器11、干燥過濾器10,再經膨脹閥9節(jié)流降壓后由高溫高壓的飽和液體變成低溫低壓的飽和液體,經過空氣換熱器6與空氣進行熱交換,熱量由高溫的空氣經氣換熱器6銅管壁傳給制冷制液體,同時制冷劑蒸發(fā)吸熱后變成過熱蒸汽,流經中央空調冷卻塔5、多路自動控制閥門4、氣液分離器15后經制冷裝置1壓縮成高溫高壓的氣體,循環(huán)以上過程就實現(xiàn)衛(wèi)生熱水的不斷升溫直到設定溫度(比如55度),此時,衛(wèi)生熱水循環(huán),空調熱水不循環(huán),風機7啟動。

5冬季衛(wèi)生熱水+采暖運行模式:系統(tǒng)優(yōu)先衛(wèi)生熱水運行,衛(wèi)生熱水達到設定條件后自動轉為冬季采暖運行模式。

以上所述的本發(fā)明實施方式,并不構成對本發(fā)明保護范圍的限定。任何在本發(fā)明的精神和原則之內所作的修改、等同替換和改進等,均應包含在本發(fā)明的權利要求保護范圍之內。

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