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被动房用空调机组除湿安全运行装置的制作方法

作者:CEO 时间:2022-06-04

信息摘要:本发明涉及一种空调系统,本发明尤其是涉及一种被动房用空调机组除湿安全运行装置。背景技术:“被动房”是指基本无需主动供应能量的生态建筑。因其高隔热性及密封性,使其年制冷/采暖消耗的一次能源很低,但因其需要通

被动房用空调机组除湿安全运行装置的制作方法

被动房用空调机组除湿安全运行装置的制作方法

  本发明涉及一种空调系统,本发明尤其是涉及一种被动房用空调机组除湿安全运行装置。

  背景技术:

  “被动房”是指基本无需主动供应能量的生态建筑。因其高隔热性及密封性,使其年制冷/采暖消耗的一次能源很低,但因其需要通风换气存在热湿交换且有能量损失,故被动房需要一套既有通风换气功能又有主动制冷和制热及除湿功能的设备。

  被动房属于高隔热、隔音及密封性强的建筑,而居住于其中的人们有呼吸需要,故需适时向室内需要补充新鲜的室外空气的换新风装置,该装置是据房间的需求,通过排风模块借用空气交叉逆流板式换热器,使室内排风和室外新风在换热器内进行热湿交换,进而降低能耗。

  风管式空调根据卡诺循环原理制取空调冷风或热风,再通过送风模块送到各末端设备,实现室内温度的调节。

  因季节性和用户对舒适性要求的差异,需要适时调节室内的湿度,甚至有在过渡季节开空调除湿的需求,而在过渡季节开启空调机组,而室内实际对冷负荷的需求很小,极易造成机组在运行除湿时低温保护,严重时结冰损坏系统,导致机组不能正常运行,如能提供一种除湿安全运行技术,满足被动房用户的不同需要,显得益发重要。

  技术实现要素:

  本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种既能满足用户室内温湿度的需求、保障机组安全可靠运行又能减少人为因素的干扰、实现智能控制运行的被动房用空调机组除湿安全运行装置。

  按照本发明提供的技术方案,所述被动房用空调机组除湿安全运行装置,包括空气交叉逆流板式换热器、空调模块、控制模块、补风阀、送风模块、空气过滤模块、第一排风模块、新风阀、排风阀与第二排风模块,第一排风模块位于空气交叉逆流板式换热器内;

  新风阀的新风出口与空气过滤模块的新风进口相接,空气过滤模块的新风出口与空气交叉逆流板式换热器内的第一排风模块的新风进口相接,第一排风模块的新风出口与空调模块的新风进口相接,空调模块的新风出口与送风模块的送风进口相接;

  空气交叉逆流板式换热器的排风出口与第二排风模块的排风进口相接,第二排风模块的排风出口与排风阀的排风进口相接;

  补风阀的补风出口一路接入空气交叉逆流板式换热器的排风进口,补风阀的补风出口另一路接入空调模块的补风进口,空调模块的补风出口与送风模块的送风进口相接;

  控制模块与补风阀、新风阀以及排风阀均相接。

  在空调模块上安装有室内风换盘管温度检测器。

  在控制模块上安装有湿度检测器和室内温度检测器。

  本发明既满足了用户室内温湿度的需求,保障机组安全可靠运行,又能减少人为因素的干扰,实现了智能控制运行。

  附图说明

  图1是本发明的结构示意图。

  具体实施方式

  下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。

  如图1所示,该被动房用空调机组除湿安全运行装置,包括空气交叉逆流板式换热器1、空调模块2、控制模块3、补风阀4、送风模块5、空气过滤模块9、第一排风模块10、新风阀11、排风阀12与第二排风模块13,第一排风模块10位于空气交叉逆流板式换热器1内;

  新风阀11的新风出口与空气过滤模块9的新风进口相接,空气过滤模块9的新风出口与空气交叉逆流板式换热器1内的第一排风模块10的新风进口相接,第一排风模块10的新风出口与空调模块2的新风进口相接,空调模块2的新风出口与送风模块5的送风进口相接;

  空气交叉逆流板式换热器1的排风出口与第二排风模块13的排风进口相接,第二排风模块13的排风出口与排风阀12的排风进口相接;

  补风阀4的补风出口一路接入空气交叉逆流板式换热器1的排风进口,补风阀4的补风出口另一路接入空调模块2的补风进口,空调模块2的补风出口与送风模块5的送风进口相接;

  控制模块3与补风阀4、新风阀11以及排风阀12均相接。

  在空调模块2上还安装有室内风换盘管温度检测器8。

  在控制模块3上还安装有湿度检测器6和室内温度检测器7。

  本发明中的空调机组集成了换新风装置、空调模块、补风模块、送风模块和控制模块;

  由空气交叉逆流板式换热器1、空气过滤模块9、第一排风模块10、新风阀11、排风阀12、第二排风模块13、送风模块5、控制模块3组成换新风装置,完成换新风能量交换功能;

  由空调模块2、送风模块5、室内温度检测器7及控制模块3组成温度调节装置,实现温度的智能控制;

  由补风阀4、送风模块5及控制模块3组成补风模块;

  由空调模块2、送风模块5、室内温度检测器7及控制模块3组成的温度调节装置、室内风换盘管温度检测器8及湿度检测器6组成湿度调节装置,实现对湿度的智能控制。

  当室内温度检测器7检测到室内的温度超出用户设定范围时,由控制模块3发出指令,启动空调模块2及送风模块5进行制热或制冷运行,当室内温度检测器7检测到室内温度达到设定值时,关闭空调模块2及送风模块5,在这期间,补风模块及换新风装置不参与运行;

  当室内湿度检测器6检测到室内的湿度大于用户设定范围时,

  且室外湿度检测器检测到室外湿度大于室内湿度时,由控制模块3发出指令,启动空调模块2及送风模块5,进行除湿及温度调节运行:

  当湿度检测器6检测到室内湿度达到设定值时,关闭上述运行单元;

  当湿度检测器6检测到室内湿度未达到设定值时,且室内风换盘管温度检测器8检测到室内风换盘管温度已达到低温报警设定值时,空调模块2及送风模块5仍继续运行,同时启动补风阀(即相当于打开补风模块),同时由控制模块3调整加大送风模块的送风量,当室内风换盘管温度检测器8检测到室内风换盘管温度高于低温报警设定值一定范围时,关闭补风阀(即相当于关闭补风模块),同时由控制模块3调整送风模块5的送风量至正常运行状态。

  在这期间,换新风装置不参与运行;

  当室内湿度检测器6检测到室内的湿度大于用户设定范围时,且室外湿度检测器检测到室外湿度小于室内湿度时,由控制模块3发出指令,先打开换新风装置中的阀件(新风阀11、排风阀12)、再启动第一排风模块10及送风模块5,进行新风换热及将处理过的新风同室内回风混合后通过送风模块5输送到需要的各个室内空间,当室内湿度检测器6检测到室内的湿度达到用户设定设定值时,依次关闭新风阀11、排风阀9、第一排风模块10及送风模块5。

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