本實用新型涉及空調技術領域,特別涉及儲能型中央空調系統。
背景技術:
北方冬天很冷,使用中央空調在溫度-25度以下,空調不制熱,只能靠輔電制熱,同時現有的中央空調主機的功率和受熱或受冷面積成正比,受熱或受冷面積越大,主機的功率越大,主機的價格越高,因此導致使用中央空調的成本很高,中央空調能否實現儲能應用,如何實現,申請人經過長期研究,即由本案產生。
技術實現要素:
本實用新型的目的是克服上述現有技術中存在的問題,提供儲能型中央空調系統,以解決現有技術的上述問題。
本實用新型的技術方案是:儲能型中央空調系統,包括:空調主機和多個空調室內機,每個空調室內機內均設有循環風盤管,還包括儲能罐,該儲能型中央空調系統以防凍液作為循環能量傳媒;所述空調主機采用空氣源熱泵機組,所述空氣源熱泵機組的入口與儲能罐的出口連接,所述空氣源熱泵機組的出口通過PPR管道連接所述的多個空調室內機的循環風盤管入口,所述的多個空調室內機的循環風盤管出口通過PPR管道連接儲能罐的入口;所述空氣源熱泵機組的出口處的PPR管道上還設有第一循環泵;所述的多個空調室內機中除PPR管道上離空氣源熱泵機組循環路徑最遠端的空調室內機以外,其余各空調室內機的循環風盤管進口處均設有第一電動閥;
每個空調室內機內還設有溫度控制器和風機,風機設置在循環風盤管的中心;所述的多個空調室內機中除PPR管道上離空氣源熱泵機組循環路徑最遠端的空調室內機以外,其余各空調室內機的溫度控制器和風機均通過第二電動閥連接;所述的每個溫度控制器通過第一繼電器與空調主機電連接;空調主機通過第二繼電器與第一循環泵電連接。
進一步地,所述空調主機的型號為DL30DWKLR。
進一步地,所述第一循環泵采用德國科瑞國際集團有限公司生產的型號為LRS系列的屏蔽式靜音循環泵。
儲能型中央空調系統,包括:空調主機和多個空調室內機,每個空調室內機內均設有循環風盤管,還包括儲能罐,該儲能型中央空調系統以防凍液作為循環能量傳媒;所述空調主機采用空氣源熱泵機組,所述空氣源熱泵機組的入口與儲能罐的第一出口連接,所述空氣源熱泵機組的出口與儲能罐的第一入口連接,所述與儲能罐的第二出口通過PPR管道連接所述的多個空調室內機的循環風盤管入口,所述的多個空調室內機的循環風盤管出口通過PPR管道連接儲能罐的第二入口;所述儲能罐的第二出口處的PPR管道上還設有第二循環泵;所述儲能罐的第一出口處的PPR管道上還設有第三循環泵,所述多個空調室內機的循環風盤管進口處均設有第一電動閥;
每個空調室內機內還設有溫度控制器和風機,風機設置在循環風盤管的中心;所述的多個空調室內機的溫度控制器和風機均通過第二電動閥連接;所述的每個溫度控制器通過第一繼電器與空調主機電連接;空調主機通過第二繼電器與第二循環泵電連接。
進一步地,所述空調主機的型號為DL30DWKLR。
進一步地,所述第二循環泵和第三循環泵均采用德國科瑞國際集團有限公司生產的型號為LRS系列的屏蔽式靜音循環泵。
與現有技術相比,本實用新型的有益效果在于:
本實用新型采用空氣源熱泵機組作為空調主機,自帶冷、熱源并自動獨立控制工作,從根本上甩掉了北方嚴冬環境-25度以下空調不制熱,靠輔電制熱的難題,增加了儲能罐串聯或并聯,儲能罐內用防凍液作為循環能量傳媒,空調主機只作儲能罐能量損失的補充源,節約電能,降低了系統的運行和維護成本。
附圖說明
圖1為本實用新型的實施例一的原理控制圖和電氣控制原理圖。
圖2為本實用新型的實施例二的原理控制圖和電氣控制原理圖。
圖3為本實用新型實施例三的原理控制圖和電氣控制原理圖。
附圖標記說明:
1、空調主機;2、第一循環泵;3、儲能罐;4、第一電動閥;5、空調室內機;6、溫度控制器;7、風機;8、第一繼電器;9、第二繼電器;10、第二電動閥,11、第二循環泵;12、第三循環泵。
具體實施方式
下面結合附圖,對本實用新型的具體實施方式進行詳細描述,但應當理解本實用新型的保護范圍并不受具體實施方式的限制。
實施例一
如圖1所示,本實用新型實施例提供了儲能型中央空調系統,包括:空調主機1和多個空調室內機5,每個空調室內機5內均設有循環風盤管,還包括儲能罐3,該儲能型中央空調系統以防凍液作為循環能量傳媒;所述空調主機1采用空氣源熱泵機組,所述空氣源熱泵機組的入口與儲能罐3的出口連接,所述空氣源熱泵機組的出口通過PPR管道連接所述的多個空調室內機5的循環風盤管入口,所述的多個空調室內機5的循環風盤管出口通過PPR管道連接儲能罐3的入口;所述空氣源熱泵機組的出口處的PPR管道上還設有第一循環泵2;所述的多個空調室內機5中除PPR管道上離空氣源熱泵機組循環路徑最遠端的空調室內機5以外,其余各空調室內機5的循環風盤管進口處均設有第一電動閥4;
每個空調室內機5內還設有溫度控制器6和風機7,風機7設置在循環風盤管的中心;所述的多個空調室內機5中除PPR管道上離空氣源熱泵機組循環路徑最遠端的空調室內機5以外,其余各空調室內機5的溫度控制器6和風機7均通過第二電動閥10連接;所述的每個溫度控制器6通過第一繼電器8與空調主機1電連接;空調主機1通過第二繼電器9與第一循環泵2共控電氣連接。
進一步地,所述空調主機1的型號為DL30DWKLR。
進一步地,所述第一循環泵2采用德國科瑞國際集團有限公司生產的型號為LRS系列的屏蔽式靜音循環泵。
空調主機1、儲能罐3和PPR管道上離空氣源熱泵機組循環路徑最遠端的空調室內機5形成串聯回路,其余各空調室內機5的循環風盤管進口處設有第一電動閥4,空調主機1實時運行,參與能量交換過程。
實施例二
如圖2所示,儲能型中央空調系統,包括:空調主機1和多個空調室內機5,每個空調室內機5內均設有循環風盤管,還包括儲能罐3,該儲能型中央空調系統以防凍液作為循環能量傳媒;所述空調主機1采用空氣源熱泵機組,所述空氣源熱泵機組的入口與儲能罐3的第一出口連接,所述空氣源熱泵機組的出口與儲能罐3的第一入口連接,所述與儲能罐3的第二出口通過PPR管道連接所述的多個空調室內機5的循環風盤管入口,所述的多個空調室內機5的循環風盤管出口通過PPR管道連接儲能罐3的第二入口;所述儲能罐3的第二出口處的PPR管道上還設有第二循環泵11;所述儲能罐3的第一出口處的PPR管道上還設有第三循環泵12,所述多個空調室內機5的循環風盤管進口處均設有第一電動閥4;
每個空調室內機5內還設有溫度控制器6和風機7,風機7設置在循環風盤管的中心;所述的多個空調室內機5的溫度控制器6和風機7均通過第二電動閥10連接;所述的每個溫度控制器6通過第一繼電器8與空調主機1電連接;空調主機1通過第二繼電器9與第二循環泵11電連接。
空調主機1、儲能罐3和多個空調室內機5構成并聯回路,空調主機1可以提前給儲能罐3進行存儲熱能或存儲冷能,當儲能罐3的能量足夠時,空調主機1停止工作,儲能罐3和多個空調室內機5進行換熱,空調主機1只是在儲能罐3能量損失時進行能量補充。
進一步地,所述空調主機1的型號為DL30DWKLR。
進一步地,所述第二循環泵11和第三循環泵12均采用德國科瑞國際集團有限公司生產的型號為LRS系列的屏蔽式靜音循環泵。
實施例三
如圖3所示,由若干實施例二的系統組成,適用于大型商場、酒店或賓館等,所不同的是,儲能罐3共用大容量儲能罐,多個空調主機1分別通過第二循環泵與大容量儲能罐連接,大容量儲能罐通過第三循環泵與多組空調室內機5連接,可以根據樓層的需要,每組空調室內機5由多個空調室內機5組成,每個空調主機1獨立工作,互不干擾,可以根據大容量儲能罐的溫度讓部分空調主機1投入使用,使用方便。
上述實施例中的空調主機1采用空氣源熱泵機組,空氣源熱泵機組采用高效渦旋熱泵專用壓縮機,超低溫噴氣增焓冷熱水空氣能專用熱泵和電子膨脹閥精細調節技術,自帶冷、熱源并自動獨立控制工作,從根本上甩掉了北方嚴冬環境-25度以下空調不制熱,靠輔電制熱的難題。
空調主機1還可以采用應用上述技術的空調水源熱泵機組和空調地源熱泵機組。
增加了儲能罐串聯或并聯,儲能罐內用防凍液作為循環能量傳媒,冬季將儲能罐3內用防凍液加熱到55度,夏季制冷到0度,空調主機1控制第一循環泵2,或空調主機1控制第二循環泵11和第三循環泵12,將冷或熱能量送至多個空調室內機1進行冷熱交換,第一循環泵2、第二循環泵11和第三循環泵12均采用德國科瑞國際集團有限公司生產的型號為LRS-8、-10、-12、-18系列的耐高溫屏蔽式靜音循環泵,使用過程中無噪音。
而且,每臺空調室內機5內均設有獨立的溫度控制器6,隨意進行遙控、手動、自動設定調節溫度,風量,開停機,互不干涉,空調主機1能量調節更接近于無級調速。
與現有技術相比,本儲能型中央空調系統有以下優勢:
1、空調主機投資、安裝工藝及運行費用低廉
空調主機功率越大,價格越高,由于增加了儲能罐并使所儲能量大于使用能量3倍以上能量釋放,可大大減少空調主機使用功率的投入,空調主機只作儲能罐能量損失的補充源。
例如:100平米以上的家宅一般要投入5-10匹空調主機,價格在3-4萬元之間。而現在只需2-3匹即可滿足5-10匹空調主機的使用要求,價格只有4-8千元之間。
2、安裝工藝簡單安裝費用低
由于空調主機自帶冷熱源即液態能量轉換器,冷熱液用靜音循環泵送到由PPR管材熔接做成的管道內流動至循環風盤管轉換成,冷熱風能到室內調節溫度到設定值,安裝工藝簡單安裝費用低。
3、運行費用低
儲能罐的增加降低了運行成本。例如:200L儲能罐內從室溫25℃降至0℃可存21000大卡能量,使用相當長時間后,空調主機設定儲能罐溫度20℃開機補充所損失的能量至0℃關機,此時房間溫度早已達到設定溫度。只是維持房內損失能量。當空調主機補充完儲能罐損失自動待機。因空調主機采用專用熱泵機組,能效比高達4.0以上,因此補充能量損失所用電費很少。
4、后續維護費用低
因系統管路為PPR熔接施工,PPR管道熔接效果好,管路密封效果好,加上空調主機冬夏季設定一次且自動獨立運行、循環液為防凍液即使在-35都不會凍裂,維護費只是每年例行的清理費用,非常低亷。
舉例說明儲能工作原理:
例如:128㎡高層住宅,實測使用面積僅為100㎡,層高3M。巳知:空氣比重=1.29KG/M3、空氣比熱C=1.0029、水的比熱=4.2、儲能罐體積200L、
那么100㎡住宅以夏季為例,從室內溫度35℃降到25℃所需冷量為:Q吸=C*M(t1-t2)=1.0029*(100*3*1.29)*15=5821大卡。換算成功率:1KW=860大卡,故功率=6.76KW。加上冷量損失故必須大于此功率。
下面看看200L儲能罐存儲能量:罐內25℃降到0℃時;
Q冷=CM(t2-t1)=4.2*200*25=21000大卡,換算成功率:故為24.42KW。從以上計算結果看200L儲能罐存儲能量符合大于128㎡高層住宅功率需求的3倍以上的能量儲備,實際工程安裝也驗證了能量存儲技術的可行性。真正實現了該技術的節能節資易安裝的創造性和現實推廣性。
本實用新型還有以下優勢:
家用中央空調的室內機暗藏式設計與裝璜渾然一體、和諧統一,適宜的溫度、濕度、風速,使人倍感舒適;省電;高質耐用:室內風機盤管由優質鍍鋅鋼板、高效低噪的馬達和優質盤管組成,整體設計和安裝極為簡單可靠;家用中央空調用防凍液作為循環能量傳媒,能效比高達3.5-5.2。室內排水系統自動收集引流冷凝水,統一排往衛生間,室外不滴水,保護了小區環境,全面提升小區物業管理檔次;高效節能,運行成本低,實現了用冷卻液為常溫,液輸送過程不會產生冷量衰減,而且能量轉換率為一次;空調系統、電控系統安裝簡單,施工周期短;維護管理費用低:無需專業專職人員值班,減少了物業管理費用;系統保證能力高;能量電費少,噪音低。
以上公開的僅為本實用新型的幾個具體實施例,但是,本實用新型實施例并非局限于此,任何本領域的技術人員能思之的變化都應落入本實用新型的保護范圍。