[实用新型]多次水蓄冷式中央空调系统有效
| 申请号: | 200820091877.6 | 申请日: | 2008-01-23 |
| 公开(公告)号: | CN201177334Y | 公开(公告)日: | 2009-01-07 |
| 发明(设计)人: | 黄志刚 | 申请(专利权)人: | 黄志刚 |
| 主分类号: | F24F3/06 | 分类号: | F24F3/06 |
| 代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 代理人: | 胡朝阳 |
| 地址: | 518000广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 多次 水蓄冷式 中央空调 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及制冷设备,尤指一种多次水蓄冷式中央空调系统。
背景技术
随着人们生活水平的提高,越来越多的空调设备用于改善人们的工作和生活环境。然而,空调设备的广泛使用造成了能源的巨大消耗,特别是既有建筑的中央空调系统的效率普遍较低。系统效率较低的原因除了中央空调规划设计时选型不当之外,其主要原因是:在实际运行中,制冷机的负荷必须随着用户负荷的变化而变化,制冷机多数时间不能处于高效运行状态,水泵和冷却风扇相对能耗也较大。有时为了顾及用户负荷较大幅度的变化,还会放弃效率较高的离心式制冷机而选择螺杆式制冷机。
实用新型内容
本实用新型的目的是提出一种多次水蓄冷式中央空调系统,该系统是以提高制冷系统运行期间的效率为主要目的,其运行耗电少于常规空调,同时兼有移峰填谷、移峰填平的目的。
本实用新型提出的技术解决方案是采用一种水蓄冷式中央空调系统,该系统包括多个并联设置的制冷机组、通过冷冻水管与制冷机组相连的分水器、与分水器相连的多个风机盘管和通过回水管与制冷机组相连的集水器,其特征在于:还包括一个与所述的制冷机组并联的蓄水容器,该蓄水容器为压力容器,其承压大于用户末端循环压力;和一个根据用户端变负荷需求控制蓄水容器蓄冷和放冷的变频控制装置。
在本实用新型的一个实施例中,所述的制冷机组中的一台为蓄水容器提供冷量,其进水端设有克服制冷机和蓄冷容器阻力的初级水泵。所述的承压蓄水容器可以是立式或是卧式摆放,内部设置有水流分配器。所述的风机盘管采用准逆流式高温风机盘管。
本实用新型提出的多次水蓄冷式中央空调系统是以提高系统的效率为主要目的,兼有转移峰期电力至谷期、平期的功能。与其它蓄能空调相比具有制冷和蓄冷效率高,运行电量和电费少、投资省、占地少、运行维护简单等优点。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,其中:
图1是本实用新型的系统示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型提出的多次水蓄冷式中央空调系统包括多个并联设置的制冷机组1、通过冷冻水管与制冷机组相连的分水器2、与分水器相连的多个风机盘管3和通过回水管与制冷机组相连的集水器4,还包括一个与所述的制冷机组1并联的蓄水容器5,该蓄水容器为压力容器,其承压大于用户端循环压力,和一个根据用户端变负荷需求控制蓄水容器5蓄冷和放冷的变频控制装置。
本实施例中,对用户端而言,制冷机组1与蓄能(水)容器5为并联布置,制冷机组中的一台为蓄水容器5提供冷量,其进水端设有克服制冷机和蓄冷容器阻力的初级水泵6。蓄水容器5内部设置有水流分配器,蓄水容器5可以为立式或卧式放置,蓄水容器(5)的容量使其存储的冷量若在一个小时内放出,可以满足最高负荷的30%以上;变频控制装置控制的次级水泵7满足用户端的变负荷需求。
多次水蓄冷式中央空调系统为了提高制冷机的效率和提高蓄能容量,其冷冻水供水温度通常要高于传统7℃/12℃的3-5度,即10℃/15℃至12℃/17℃。为保证处理后的空气品质(指温湿度),用户端易采用准逆流式高温风机盘管或风柜。
本实用新型在中央空调系统中采用了一承压蓄水容器5,当制冷机的冷功率高于用户负荷时,多余的部分进入蓄水容器;当制冷机的冷功率小于用户负荷时,不足的的部分由蓄水容器给予补充,每天重复多次。使制冷机组只有100%运行和0%停机两种状态。这样一来中央空调系统的效率在整个运行期都保持着高效。另外,在有些地区结合电网实施的峰、平、谷电价不同收费,可以有选择的在平、谷期多开制冷机储存冷量,在峰期少开制冷机,不足的部分由蓄水容器5中的冷量补充,达到节省电费的目的。
本实用新型与传统的蓄冰式中央空调最大不同的是:多次水蓄冷式中央空调系统是以提高制冷系统运行期间的效率为主要目的,其运行耗电少于常规空调,同时兼有降低电费单价的功能;传统的蓄冰式、蓄水式中央空调是以使用夜间电力减少电费单价为目的,其运行耗电多于常规空调。多次水蓄冷式中央空调系统投资少、占地少、运行管理简单;传统的蓄冰式中央空调统投资多、占地大、运行管理复杂。
为了进一步系统提高制冷机效率,多次水蓄冷式中央空调系统还采用了准逆流式高温风机盘管,使得向用户端提供的冷冻水温度超过传统(7℃/12℃)的3℃-5℃时不改变处理后的空气品质,承压蓄水容器的热容也提高了近1倍。
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