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被動房用空調機組除濕安全運行裝置的制作方法

作者:CEO 時間:2023-05-12

信息摘要:本發明涉及一種空調系統,本發明尤其是涉及一種被動房用空調機組除濕安全運行裝置。背景技術:“被動房”是指基本無需主動供應能量的生態建筑。因其高隔熱性及密封性,使其年制冷/采暖消耗的一次能源很低,但因其需要通風換氣存在熱濕交換且有能量損失,故被動房需要一套既有通

被動房用空調機組除濕安全運行裝置的制作方法

被動房用空調機組除濕安全運行裝置的制作方法

  本發明涉及一種空調系統,本發明尤其是涉及一種被動房用空調機組除濕安全運行裝置。

  背景技術:

  “被動房”是指基本無需主動供應能量的生態建筑。因其高隔熱性及密封性,使其年制冷/采暖消耗的一次能源很低,但因其需要通風換氣存在熱濕交換且有能量損失,故被動房需要一套既有通風換氣功能又有主動制冷和制熱及除濕功能的設備。

  被動房屬于高隔熱、隔音及密封性強的建筑,而居住于其中的人們有呼吸需要,故需適時向室內需要補充新鮮的室外空氣的換新風裝置,該裝置是據房間的需求,通過排風模塊借用空氣交叉逆流板式換熱器,使室內排風和室外新風在換熱器內進行熱濕交換,進而降低能耗。

  風管式空調根據卡諾循環原理制取空調冷風或熱風,再通過送風模塊送到各末端設備,實現室內溫度的調節。

  因季節性和用戶對舒適性要求的差異,需要適時調節室內的濕度,甚至有在過渡季節開空調除濕的需求,而在過渡季節開啟空調機組,而室內實際對冷負荷的需求很小,極易造成機組在運行除濕時低溫保護,嚴重時結冰損壞系統,導致機組不能正常運行,如能提供一種除濕安全運行技術,滿足被動房用戶的不同需要,顯得益發重要。

  技術實現要素:

  本發明的目的是克服現有技術中存在的不足,提供一種既能滿足用戶室內溫濕度的需求、保障機組安全可靠運行又能減少人為因素的干擾、實現智能控制運行的被動房用空調機組除濕安全運行裝置。

  按照本發明提供的技術方案,所述被動房用空調機組除濕安全運行裝置,包括空氣交叉逆流板式換熱器、空調模塊、控制模塊、補風閥、送風模塊、空氣過濾模塊、第一排風模塊、新風閥、排風閥與第二排風模塊,第一排風模塊位于空氣交叉逆流板式換熱器內;

  新風閥的新風出口與空氣過濾模塊的新風進口相接,空氣過濾模塊的新風出口與空氣交叉逆流板式換熱器內的第一排風模塊的新風進口相接,第一排風模塊的新風出口與空調模塊的新風進口相接,空調模塊的新風出口與送風模塊的送風進口相接;

  空氣交叉逆流板式換熱器的排風出口與第二排風模塊的排風進口相接,第二排風模塊的排風出口與排風閥的排風進口相接;

  補風閥的補風出口一路接入空氣交叉逆流板式換熱器的排風進口,補風閥的補風出口另一路接入空調模塊的補風進口,空調模塊的補風出口與送風模塊的送風進口相接;

  控制模塊與補風閥、新風閥以及排風閥均相接。

  在空調模塊上安裝有室內風換盤管溫度檢測器。

  在控制模塊上安裝有濕度檢測器和室內溫度檢測器。

  本發明既滿足了用戶室內溫濕度的需求,保障機組安全可靠運行,又能減少人為因素的干擾,實現了智能控制運行。

  附圖說明

  圖1是本發明的結構示意圖。

  具體實施方式

  下面結合具體實施例對本發明作進一步說明。

  如圖1所示,該被動房用空調機組除濕安全運行裝置,包括空氣交叉逆流板式換熱器1、空調模塊2、控制模塊3、補風閥4、送風模塊5、空氣過濾模塊9、第一排風模塊10、新風閥11、排風閥12與第二排風模塊13,第一排風模塊10位于空氣交叉逆流板式換熱器1內;

  新風閥11的新風出口與空氣過濾模塊9的新風進口相接,空氣過濾模塊9的新風出口與空氣交叉逆流板式換熱器1內的第一排風模塊10的新風進口相接,第一排風模塊10的新風出口與空調模塊2的新風進口相接,空調模塊2的新風出口與送風模塊5的送風進口相接;

  空氣交叉逆流板式換熱器1的排風出口與第二排風模塊13的排風進口相接,第二排風模塊13的排風出口與排風閥12的排風進口相接;

  補風閥4的補風出口一路接入空氣交叉逆流板式換熱器1的排風進口,補風閥4的補風出口另一路接入空調模塊2的補風進口,空調模塊2的補風出口與送風模塊5的送風進口相接;

  控制模塊3與補風閥4、新風閥11以及排風閥12均相接。

  在空調模塊2上還安裝有室內風換盤管溫度檢測器8。

  在控制模塊3上還安裝有濕度檢測器6和室內溫度檢測器7。

  本發明中的空調機組集成了換新風裝置、空調模塊、補風模塊、送風模塊和控制模塊;

  由空氣交叉逆流板式換熱器1、空氣過濾模塊9、第一排風模塊10、新風閥11、排風閥12、第二排風模塊13、送風模塊5、控制模塊3組成換新風裝置,完成換新風能量交換功能;

  由空調模塊2、送風模塊5、室內溫度檢測器7及控制模塊3組成溫度調節裝置,實現溫度的智能控制;

  由補風閥4、送風模塊5及控制模塊3組成補風模塊;

  由空調模塊2、送風模塊5、室內溫度檢測器7及控制模塊3組成的溫度調節裝置、室內風換盤管溫度檢測器8及濕度檢測器6組成濕度調節裝置,實現對濕度的智能控制。

  當室內溫度檢測器7檢測到室內的溫度超出用戶設定范圍時,由控制模塊3發出指令,啟動空調模塊2及送風模塊5進行制熱或制冷運行,當室內溫度檢測器7檢測到室內溫度達到設定值時,關閉空調模塊2及送風模塊5,在這期間,補風模塊及換新風裝置不參與運行;

  當室內濕度檢測器6檢測到室內的濕度大于用戶設定范圍時,

  且室外濕度檢測器檢測到室外濕度大于室內濕度時,由控制模塊3發出指令,啟動空調模塊2及送風模塊5,進行除濕及溫度調節運行:

  當濕度檢測器6檢測到室內濕度達到設定值時,關閉上述運行單元;

  當濕度檢測器6檢測到室內濕度未達到設定值時,且室內風換盤管溫度檢測器8檢測到室內風換盤管溫度已達到低溫報警設定值時,空調模塊2及送風模塊5仍繼續運行,同時啟動補風閥(即相當于打開補風模塊),同時由控制模塊3調整加大送風模塊的送風量,當室內風換盤管溫度檢測器8檢測到室內風換盤管溫度高于低溫報警設定值一定范圍時,關閉補風閥(即相當于關閉補風模塊),同時由控制模塊3調整送風模塊5的送風量至正常運行狀態。

  在這期間,換新風裝置不參與運行;

  當室內濕度檢測器6檢測到室內的濕度大于用戶設定范圍時,且室外濕度檢測器檢測到室外濕度小于室內濕度時,由控制模塊3發出指令,先打開換新風裝置中的閥件(新風閥11、排風閥12)、再啟動第一排風模塊10及送風模塊5,進行新風換熱及將處理過的新風同室內回風混合后通過送風模塊5輸送到需要的各個室內空間,當室內濕度檢測器6檢測到室內的濕度達到用戶設定設定值時,依次關閉新風閥11、排風閥9、第一排風模塊10及送風模塊5。

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