[发明专利]溶液式恒温除湿机及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201210539244.8 申请日: 2012-12-13
公开(公告)号: CN102997343A 公开(公告)日: 2013-03-27
发明(设计)人: 黄华铃;何华明;陈明松;尹进福 申请(专利权)人: 澳蓝(福建)实业有限公司
主分类号: F24F1/00 分类号: F24F1/00;F25B1/00;F24F11/00
代理公司: 福州君诚知识产权代理有限公司 35211 代理人: 吕元辉
地址: 350026 福建*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 溶液 恒温 除湿机 及其 控制 方法
【权利要求书】:

1.溶液式恒温除湿机,其特征在于:其包括两组除湿器、露点间接蒸发冷却器、直接蒸发器和制冷系统,两组除湿器的输出端均与露点间接蒸发冷却器的输入端连接,露点间接蒸发冷却器一输出端与直接蒸发器的输入端连接,直接蒸发器还分别与两组除湿器连接;露点间接蒸发冷却器另一输出端与制冷系统连接。

2.根据权利要求1所述的溶液式恒温除湿机,其特征在于:其还包括除湿液体再生段,除湿液体再生段包括除湿液体再生器和热量平衡器,除湿液体再生器和热量平衡器分别与制冷系统连接。

3.根据权利要求2所述的溶液式恒温除湿机,其特征在于:所述制冷系统包括压缩机、膨胀阀、表冷器和冷凝器,压缩机的输出端与冷凝器的输入端连接,冷凝器的输出端与膨胀阀的输入端连接,膨胀阀的输出端与表冷器的输入端连接,表冷器的输出端与压缩机连接,形成循环回路;除湿液体再生器与冷凝器的换热管形成循环回路,压缩机另一输出端与热量平衡器输入端连接,热量平衡器的输出端与膨胀阀另一输入端连接。

4.根据权利要求3所述的溶液式恒温除湿机,其特征在于:所述露点间接蒸发冷却器另一输出端与制冷系统中的表冷器的另一输入端连接。

5.根据权利要求1-4之一所述的溶液式恒温除湿机的控制方法,其特征在于:所述控制方法包括以下步骤:

1)一组除湿器吸入室外低温空气,并由其内的除湿液体对吸入的室外低温空气进行除湿和进一步降温,然后将除湿降温的室外低温空气送入露点间接蒸发冷却器中;

2)露点间接蒸发冷却器采用露点蒸发冷却技术对步骤1)除湿降温的室外低温空气进行再次降温;

3)另一组除湿器由其内的除湿液体对回风进行除湿,然后再送入露点间接蒸发冷却器中;

4)步骤2)再次降温的室外低温空气在露点间接蒸发冷却器中与步骤3)除湿的回风进行显热交换,从而降低回风温度,将降低温度的回风送入制冷系统中,将温度升高的室外低温空气送入直接蒸发器中;

5)回风与表冷器中的低压低温工质液体热交换后,进一步冷却,然后再送入空调房间内;

6)步骤4)温度升高的室外低温空气与直接蒸发器中冷却水进行热交换,降低冷却水的温度,室外低温空气温度继续升高后排出直接蒸发器;

7)直接蒸发器中降温的冷却水分别与两组除湿器中的除湿溶液进行热交换,降低除湿液体的温度,维持除湿液体温度的稳定。

6.根据权利要求5所述的溶液式恒温除湿机的控制方法,其特征在于:所述控制方法还包括除湿器内的除湿液体再生步骤,具体为:

将除湿器内稀释的除湿溶液先通入除湿液体再生器中,压缩机将压缩的高温高压的工质气体通入冷凝器中,除湿液体再生器将除湿液体通入冷凝器的换热管中与高温高压的工质气体进行热交换,热交换后,高温高压的工质气体转成高温低压的工质气体,除湿液体中多余的水分蒸发,除湿液体完成再生过程,回到除湿液体再生器,再通过管路将除湿液体送回除湿器内继续使用;同时,除湿液体再生器中吸入新风,将除湿液体蒸发的水分带走;高温低压的工质气体由管道送入膨胀阀中,经膨胀阀节流转为低温低压的工质液体,并送入表冷器中,表冷器中低温低压的工质液体与回风进行热交换后转为低温低压的工质气体,该低温低压的工质气体通过管路回到压缩机中。

7.根据权利要求6所述的溶液式恒温除湿机的控制方法,其特征在于:所述除湿液体再生步骤中,当高温高压的工质气体在除湿液体再生器中与除湿液体过度热交换,除湿液体过分蒸发导致流量不足或结晶时,打开热量平衡器,压缩机将部分的高温高压的工质气体通入热量平衡器中,热量平衡器再将高温高压的工质气体冷却成高温低压的工质气体送入膨胀阀中;同时吸入的新风将除湿液体蒸发的水分带走,然后再对热量平衡器进行冷却,最后排出。

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