[发明专利]一种无露点控制的空调系统及控制方法有效

专利信息
申请号: 201710766168.7 申请日: 2017-08-30
公开(公告)号: CN107677010B 公开(公告)日: 2020-04-21
发明(设计)人: 牛润萍;吕浩;孟富强;匡大庆;陈潇义 申请(专利权)人: 北京建筑大学
主分类号: F25B15/00 分类号: F25B15/00
代理公司: 北京市商泰律师事务所 11255 代理人: 毛燕生
地址: 100044*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 露点 控制 空调 系统 方法
【权利要求书】:

1.一种无露点控制的空调系统,其特征在于冷凝器、膨胀阀、蒸发器和压缩机依次连接形成闭环,构成压缩式制冷单元;

冷凝器的溶液出口经浓溶液罐、浓溶液泵与溶液换热器的第一进口相连接,溶液换热器的第一出口经第一调节阀与蒸发器内部的浓溶液喷淋管相连接;

蒸发器的出口经稀溶液罐、稀溶液泵与溶液换热器的第二进口相连接,溶液换热器的第二出口经第二调节阀或者经过第四调节阀、太阳能装置、第三调节阀与冷凝器内部的稀溶液喷淋管相连接,构成溶液除湿单元;

冷凝器的内腔连接有稀溶液喷淋管、冷凝器的冷凝盘管,冷凝器的腔体下部有进风口,稀溶液喷淋管的下方安装冷凝器的冷凝盘管,稀溶液喷淋管的上方安装有风机,风机将冷凝器的内腔的空气排出冷凝器的腔体外;

蒸发器的内腔连接有浓溶液喷淋管、蒸发器的冷凝盘管,蒸发器的腔体下部有进风口,浓溶液喷淋管的下方安装蒸发器的冷凝盘管,浓溶液喷淋管的上方安装有风机,风机将蒸发器的内腔的空气排出蒸发器的腔体外;

冷凝器的冷凝盘管的上端通过管道连接压缩机的出口端,

蒸发器的蒸发盘管的上端通过管道连接压缩机的进口端,

冷凝器的冷凝盘管的下端通过管道连接膨胀阀的进口端,

蒸发器的蒸发盘管的下端通过管道连接膨胀阀的出口端,

浓溶液罐的一端通过管道连接并接通冷凝器的下部腔体,浓溶液罐的另一端通过管道连接浓溶液泵,浓溶液泵的另一端通过管道连接溶液换热器的浓溶液进口管道,溶液换热器内腔的浓溶液进口管道与浓溶液出口管道相通,浓溶液出口管道连接第一调节阀,第一调节阀的另一端通过管道浓溶液喷淋管,

稀溶液罐的一端通过管道连接并接通蒸发器的下部腔体,稀溶液罐的另一端通过管道连接稀溶液泵,稀溶液泵的另一端通过管道连接溶液换热器的稀溶液进口管道;

溶液换热器内腔的稀溶液出口管道与稀溶液进口管道连通,稀溶液出口管道连接第四调节阀,第四调节阀的另一端通过第四管道连接太阳能装置,第四管道经过太阳能装置后与第三调节阀连接,第三调节阀通过管道连接稀溶液喷淋管;

溶液换热器内腔的稀溶液出口管道与稀溶液进口管道连通,稀溶液出口管道连接第二调节阀,第二调节阀的另一端通过管道连接稀溶液喷淋管。

2.一种无露点控制的空调控制方法,其特征在于含有压缩式制冷循环步骤和溶液除湿循环步骤;其中:

压缩式制冷循环步骤为:

低温低压的液态制冷剂与蒸发器内喷淋的浓溶液进行换热,经蒸发吸热后变为气态制冷剂,气态制冷剂进入压缩机被压缩,气态制冷剂进一步变为高温高压的气态制冷剂,高温高压的气态制冷剂进入冷凝器,与喷淋的稀溶液和室外空气进行换热后,高温高压的气态制冷剂变为液态制冷剂后进入膨胀阀,经膨胀阀节流降温降压后变为低温低压的液态制冷剂再进入蒸发器;

溶液除湿循环步骤为:

稀溶液罐中的低温稀溶液经稀溶液泵被送至溶液换热器,与溶液换热器内的浓溶液换热后,喷淋到冷凝器与制冷剂、空气进行热质交换后浓缩再生,再生后的浓溶液经进入浓溶液罐储存;或者在低温高湿的环境过渡季节,稀溶液进入太阳能集热器,吸收热量,升温后的稀溶液进入冷凝器,与空气进行热质交换浓缩再生,浓溶液罐中的高温浓溶液经浓溶液泵与溶液换热器内的低温稀溶液进行换热后,喷淋到蒸发器上与制冷剂换热降温并对空气进行除湿,除湿后的稀溶液留回稀溶液罐中;

在高温高湿的情况下,压缩制冷系统运行,待处理的室内空气流入蒸发温度高于空气露点温度的蒸发器与制冷剂进行换热降温,除湿溶液喷淋到蒸发器内对待处理的室内空气进行无露点除湿,同时伴随着除湿溶液再生过程的进行,稀溶液罐中的液位不断下降,直至接近用完时,说明稀溶液的再生过程已经完成;此时关闭第二调节阀;

蒸发器继续使用浓溶液罐中储存的浓溶液进行除湿,随着除湿过程的进行,稀溶液罐中的液位不断上升,直至近满时再打开第二调节阀,直至再生过程完成时关闭,如此反复;

在低温低湿的情况下,空调系统作为空气源热泵运行时,上述过程中的稀溶液与浓溶液互换,热量和冷量互换,即将除湿过程变换为将空气加湿处理的过程;

在低温高湿过渡季的情况下,压缩式制冷单元关闭,制冷剂不再循环,冷凝器,太阳能装置和蒸发器全部开启,构成一个完整的溶液除湿系统,浓溶液喷淋管中的高温浓溶液喷淋到蒸发器内,由于高温浓溶液的表面水蒸气分压力低于蒸发器内待处理空气的表面分压力,蒸发器内待处理空气中的水分被高温浓溶液吸收,完成对蒸发器内待处理空气的除湿,高温浓溶液吸收水分变为低温稀溶液;低温稀溶液流经稀溶液罐被稀溶液泵送入溶液换热器中,与高温浓溶液进行换热后,经第四调节阀流入太阳能装置中,太阳能装置利用太阳能热加热稀溶液,经第三调节阀被稀溶液喷淋管喷淋到冷凝器内,由于高温稀溶液的表面水蒸气分压力高于冷凝器内室外未处理的空气表分水蒸气分压力,稀溶液喷淋管喷出的高温稀溶液中的水分被冷凝器内未处理的室外空气吸收,高温稀溶液水分被吸收变为高温浓溶液;高温浓溶液经浓溶液罐被浓溶液泵送入溶液换热器中,与低温稀溶液进行换热,如此反复。

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