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太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng)的制作方法

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太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng)的制作方法
【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明公開(kāi)了一種太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng),包括風(fēng)冷模塊機(jī)組和依次連接的太陽(yáng)能集熱器、熱水循環(huán)管路、吸收式制冷機(jī)、冷水循環(huán)管路、風(fēng)機(jī)盤(pán)管;優(yōu)點(diǎn)是:太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合運(yùn)行,在陽(yáng)光充足季節(jié),利用太陽(yáng)能作為主要能源產(chǎn)生熱水,驅(qū)動(dòng)吸收式制冷機(jī)產(chǎn)生冷水用于制冷,可以大幅度降低電網(wǎng)的負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能資源充足的情況下優(yōu)先使用太陽(yáng)能空調(diào)進(jìn)行建筑制冷或采暖;太陽(yáng)能資源不足的情況下太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊同時(shí)運(yùn)行或風(fēng)冷模塊單獨(dú)運(yùn)行進(jìn)行建筑制冷或采暖,滿足建筑制冷或采暖需求。因此,本發(fā)明太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng),在保證用戶舒適度的前提下優(yōu)先使用太陽(yáng)能,大大降低了空調(diào)系統(tǒng)的能耗,能源利用率高。
【專(zhuān)利說(shuō)明】太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及太陽(yáng)能空調(diào)系統(tǒng)領(lǐng)域,尤其是涉及一種太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系 統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]傳統(tǒng)空調(diào)利用電能來(lái)驅(qū)動(dòng)壓縮式制冷機(jī),長(zhǎng)期消耗大量能源,能源利用率低,加速 全球氣候變暖,尤其在夏季用電高峰期,給電網(wǎng)帶來(lái)巨大負(fù)擔(dān)。太陽(yáng)能資源因其具有取之不 盡用之不竭的特點(diǎn)已成為當(dāng)今世界可開(kāi)發(fā)的最大能源,我國(guó)對(duì)太陽(yáng)能資源的開(kāi)發(fā)和利用處 于一個(gè)快速發(fā)展階段。太陽(yáng)能空調(diào)系統(tǒng)是太陽(yáng)能光熱利用的高級(jí)形式,不但可以充分利用 一年四季的太陽(yáng)能為用戶提供供冷、采暖與熱水服務(wù),而且環(huán)保無(wú)污染,顯著降低空調(diào)系統(tǒng) 對(duì)傳統(tǒng)能源的消耗量。但太陽(yáng)能同時(shí)也存在密度低、間歇性和隨機(jī)性等缺點(diǎn),降低了目前太 陽(yáng)能空調(diào)系統(tǒng)的能源利用率。當(dāng)太陽(yáng)能資源不充足時(shí),需要配置相應(yīng)的后備能源。當(dāng)前的技 術(shù)多采用輔助熱源為吸收式制冷機(jī)提供其發(fā)生器所需要的熱水,比如廢熱、燃?xì)?、電等。?而,可以利用廢熱的情況并不普遍,而采用燃?xì)鈩t能耗高并伴隨排放大量有毒廢氣,采用電 源則是將高品位的能源轉(zhuǎn)換為低品位的熱能,能源利用率低。因此,現(xiàn)有的配置有后備能源 的太陽(yáng)能空調(diào)系統(tǒng)存在一定的不足。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是:針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種能源利用率高、能 耗低的太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng)。
[0004]本發(fā)明解決上述技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案為:太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系 統(tǒng),包括依次連接的太陽(yáng)能集熱器、熱水循環(huán)管路、吸收式制冷機(jī)、冷水循環(huán)管路和風(fēng)機(jī)盤(pán) 管,所述的太陽(yáng)能集熱器的出水端設(shè)置有第一閥門(mén)和第一溫度傳感器,所述的太陽(yáng)能集熱 器與所述的熱水循環(huán)管路之間通過(guò)第一換熱器相連,所述的熱水循環(huán)管路與所述的吸收式 制冷機(jī)之間通過(guò)第二換熱器相連,所述的吸收式制冷機(jī)與所述的冷水循環(huán)管路之間通過(guò)第 三換熱器相連,所述的熱水循環(huán)管路上設(shè)置有熱水儲(chǔ)罐和若干循環(huán)水泵,所述的冷水循環(huán) 管路上設(shè)置有冷水儲(chǔ)罐和若干循環(huán)水泵,所述的熱水儲(chǔ)罐的入水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的出 水端相連,所述的冷水儲(chǔ)罐的出水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的入水端相連,所述的冷水儲(chǔ)罐的 入水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的出水端相連,還包括風(fēng)冷模塊機(jī)組,所述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的入 水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的出水端相連,所述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的入水端設(shè)置有第二閥門(mén),所 述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的出水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的入水端相連,所述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的出水 端設(shè)置有第三閥門(mén),所述的熱水儲(chǔ)罐的出水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的入水端相連,所述的熱 水儲(chǔ)罐的出水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的入水端之間依次設(shè)置有第二溫度傳感器、三通閥、第 四閥門(mén)和循環(huán)水泵,所述的第二溫度傳感器分別與所述的第四閥門(mén)和所述的第三閥門(mén)相 連,所述的三通閥分別與所述的熱水儲(chǔ)罐的出水端、所述的第四閥門(mén)和所述的第二換熱器 相連,所述的冷水儲(chǔ)罐的出水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的入水端之間依次設(shè)置有第三溫度傳感器、第五閥門(mén)和循環(huán)水泵,所述的第三溫度傳感器分別與所述的第五閥門(mén)和所述的第二閥 門(mén)相連。
[0005]所述的吸收式制冷機(jī)為溴化鋰吸收式制冷機(jī)。
[0006]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合運(yùn)行,在陽(yáng)光充 足季節(jié),利用太陽(yáng)能作為主要能源產(chǎn)生熱水,驅(qū)動(dòng)吸收式制冷機(jī)產(chǎn)生冷水用于制冷,可以大 幅度降低電網(wǎng)的負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能資源充足的情況下優(yōu)先使用太陽(yáng)能空調(diào)進(jìn)行建筑制冷或 采暖;太陽(yáng)能資源不足的情況下太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊同時(shí)運(yùn)行或風(fēng)冷模塊單獨(dú)運(yùn)行進(jìn)行 建筑制冷或采暖,滿足建筑制冷或采暖需求。因此,本發(fā)明太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系 統(tǒng),在保證用戶舒適度的前提下優(yōu)先使用太陽(yáng)能,大大降低了空調(diào)系統(tǒng)的能耗,能源利用率 聞。
【專(zhuān)利附圖】

【附圖說(shuō)明】
[0007]圖1為實(shí)施例太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng)的原理圖。
【具體實(shí)施方式】
[0008]以下結(jié)合附圖實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)描述。
[0009]如圖1所示,太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng),包括依次連接的太陽(yáng)能集熱器1、 熱水循環(huán)管路2、吸收式制冷機(jī)3、冷水循環(huán)管路4和風(fēng)機(jī)盤(pán)管5,還包括風(fēng)冷模塊機(jī)組6,太 陽(yáng)能集熱器I的出水端設(shè)置有第一閥門(mén)11和第一溫度傳感器12,太陽(yáng)能集熱器I與熱水循 環(huán)管路2之間通過(guò)第一換熱器71相連,熱水循環(huán)管路2與吸收式制冷機(jī)3之間通過(guò)第二換 熱器72相連,吸收式制冷機(jī)3與冷水循環(huán)管路4之間通過(guò)第三換熱器73相連,熱水循環(huán)管 路2上設(shè)置有熱水儲(chǔ)罐21和2個(gè)循環(huán)水泵81,冷水循環(huán)管路4上設(shè)置有冷水儲(chǔ)罐41和一 個(gè)循環(huán)水泵81,熱水儲(chǔ)罐21的入水端與風(fēng)機(jī)盤(pán)管5的出水端相連,冷水儲(chǔ)罐41的出水端與 風(fēng)機(jī)盤(pán)管5的入水端相連,冷水儲(chǔ)罐41的入水端與風(fēng)機(jī)盤(pán)管5的出水端相連,風(fēng)冷模塊機(jī) 組6的入水端與風(fēng)機(jī)盤(pán)管5的出水端相連,風(fēng)冷模塊機(jī)組6的入水端設(shè)置有第二閥門(mén)61,風(fēng) 冷模塊機(jī)組6的出水端與風(fēng)機(jī)盤(pán)管5的入水端相連,風(fēng)冷模塊機(jī)組6的出水端設(shè)置有第三 閥門(mén)62,熱水儲(chǔ)罐21的出水端與風(fēng)機(jī)盤(pán)管5的入水端相連,熱水儲(chǔ)罐21的出水端與風(fēng)機(jī)盤(pán) 管5的入水端之間依次設(shè)置有第二溫度傳感器22、三通閥23、第四閥門(mén)24和循環(huán)水泵81, 第二溫度傳感器22分別與第四閥門(mén)24和第三閥門(mén)62相連,三通閥23分別與熱水儲(chǔ)罐21 的出水端、第四閥門(mén)24和第二換熱器72相連,冷水儲(chǔ)罐41的出水端與風(fēng)機(jī)盤(pán)管5的入水 端之間依次設(shè)置有第三溫度傳感器42、第五閥門(mén)43和循環(huán)水泵81,第三溫度傳感器42分 別與第五閥門(mén)43和第二閥門(mén)61相連。
[0010]以上實(shí)施例中吸收式制冷機(jī)3的回水溫度的設(shè)計(jì)值為12?14°C,該吸收式制冷機(jī)3 可以為溴化鋰吸收式制冷機(jī)。
[0011]在制冷模式下,太陽(yáng)能集熱器I產(chǎn)生85?105°C的熱水,第一換熱器71加熱熱水儲(chǔ) 罐21里的熱水,由熱水驅(qū)動(dòng)吸收式制冷機(jī)3產(chǎn)生6?8°C的冷水,冷水儲(chǔ)存在冷水儲(chǔ)罐41里 并通過(guò)循環(huán)水泵81輸送到風(fēng)機(jī)盤(pán)管5里,為建筑提供空調(diào)制冷。風(fēng)冷模塊機(jī)組6的啟動(dòng)與 停止通過(guò)第三溫度傳感器42與第二閥門(mén)61控制,第三閥門(mén)62打開(kāi)。當(dāng)冷水儲(chǔ)罐41的出 水溫度為6?8°C時(shí),此時(shí)太陽(yáng)能資源充足,第五閥門(mén)43打開(kāi),第二閥門(mén)61關(guān)閉,滿足建筑制冷需要的冷凍水全部由太陽(yáng)能空調(diào)提供;當(dāng)冷水儲(chǔ)罐41的出水溫度在8°C與吸收式制冷機(jī) 3設(shè)計(jì)的回水溫度12?14°C之間時(shí),此時(shí)太陽(yáng)能資源稍有不足,第五閥門(mén)43與第二閥門(mén)61 同時(shí)打開(kāi),太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊同時(shí)運(yùn)行,為風(fēng)機(jī)盤(pán)管5提供冷凍水;當(dāng)冷水儲(chǔ)罐41的出 水溫度高于吸收式制冷機(jī)3設(shè)計(jì)的回水溫度12?14°C時(shí),此時(shí)太陽(yáng)能資源較為不足,第五閥 門(mén)43關(guān)閉,第二閥門(mén)61打開(kāi),滿足建筑制冷需要的冷凍水全部由風(fēng)冷模塊提供。
[0012]在采暖模式下,關(guān)閉三通閥23使吸收式制冷機(jī)3停止運(yùn)行,太陽(yáng)能集熱器I產(chǎn)生 45飛(TC的熱水,第一換熱器71加熱熱水儲(chǔ)罐21里的熱水,熱水通過(guò)循環(huán)泵81輸送到風(fēng)機(jī) 盤(pán)管5里,為建筑提供空調(diào)采暖。風(fēng)冷模塊機(jī)組6的啟動(dòng)與停止通過(guò)第二溫度傳感器22與 第三閥門(mén)62控制,第二閥門(mén)61打開(kāi)。當(dāng)熱水儲(chǔ)罐21的出水溫度為45飛(TC時(shí),此時(shí)太陽(yáng) 能資源充足,第四閥門(mén)24打開(kāi),第三閥門(mén)62關(guān)閉,滿足建筑采暖需要的熱水全部由太陽(yáng)能 空調(diào)提供;當(dāng)熱水儲(chǔ)罐21的出水溫度為4(T45°C時(shí),此時(shí)太陽(yáng)能資源稍有不足,第四閥門(mén)24 與第三閥門(mén)62同時(shí)打開(kāi),太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊同時(shí)運(yùn)行,為風(fēng)機(jī)盤(pán)管5提供采暖熱水;當(dāng) 熱水儲(chǔ)罐21的出水溫度低于40°C時(shí),此時(shí)太陽(yáng)能資源較為不足,第四閥門(mén)24關(guān)閉,第三閥 門(mén)62打開(kāi),滿足建筑采暖需要的熱水全部由風(fēng)冷模塊提供。
[0013]可見(jiàn),在太陽(yáng)能資源充足的情況下,建筑制冷或采暖時(shí),優(yōu)先使用太陽(yáng)能;在太陽(yáng) 能資源不足的情況下,建筑制冷或采暖時(shí),太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊同時(shí)運(yùn)行或風(fēng)冷模塊單 獨(dú)運(yùn)行。在保證用戶舒適度的前提下優(yōu)先使用太陽(yáng)能,大大降低了空調(diào)系統(tǒng)的能耗,能源利
用率高。
【權(quán)利要求】
1.太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng),包括依次連接的太陽(yáng)能集熱器、熱水循環(huán)管路、吸 收式制冷機(jī)、冷水循環(huán)管路和風(fēng)機(jī)盤(pán)管,所述的太陽(yáng)能集熱器的出水端設(shè)置有第一閥門(mén)和 第一溫度傳感器,所述的太陽(yáng)能集熱器與所述的熱水循環(huán)管路之間通過(guò)第一換熱器相連, 所述的熱水循環(huán)管路與所述的吸收式制冷機(jī)之間通過(guò)第二換熱器相連,所述的吸收式制冷 機(jī)與所述的冷水循環(huán)管路之間通過(guò)第三換熱器相連,所述的熱水循環(huán)管路上設(shè)置有熱水儲(chǔ) 罐和若干循環(huán)水泵,所述的冷水循環(huán)管路上設(shè)置有冷水儲(chǔ)罐和若干循環(huán)水泵,所述的熱水 儲(chǔ)罐的入水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的出水端相連,所述的冷水儲(chǔ)罐的出水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán) 管的入水端相連,所述的冷水儲(chǔ)罐的入水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的出水端相連,其特征在于 還包括風(fēng)冷模塊機(jī)組,所述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的入水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的出水端相連,所 述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的入水端設(shè)置有第二閥門(mén),所述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的出水端與所述的風(fēng)機(jī) 盤(pán)管的入水端相連,所述的風(fēng)冷模塊機(jī)組的出水端設(shè)置有第三閥門(mén),所述的熱水儲(chǔ)罐的出 水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的入水端相連,所述的熱水儲(chǔ)罐的出水端與所述的風(fēng)機(jī)盤(pán)管的入水 端之間依次設(shè)置有第二溫度傳感器、三通閥、第四閥門(mén)和循環(huán)水泵,所述的第二溫度傳感器 分別與所述的第四閥門(mén)和所述的第三閥門(mén)相連,所述的三通閥分別與所述的熱水儲(chǔ)罐的出 水端、所述的第四閥門(mén)和所述的第二換熱器相連,所述的冷水儲(chǔ)罐的出水端與所述的風(fēng)機(jī) 盤(pán)管的入水端之間依次設(shè)置有第三溫度傳感器、第五閥門(mén)和循環(huán)水泵,所述的第三溫度傳 感器分別與所述的第五閥門(mén)和所述的第二閥門(mén)相連。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽(yáng)能空調(diào)與風(fēng)冷模塊聯(lián)合系統(tǒng),其特征在于所述的吸收式 制冷機(jī)為溴化鋰吸收式制冷機(jī)。
【文檔編號(hào)】F25B29/00GK103438524SQ201310337184
【公開(kāi)日】2013年12月11日 申請(qǐng)日期:2013年8月5日 優(yōu)先權(quán)日:2013年8月5日
【發(fā)明者】黃莉, 鄭榮躍 申請(qǐng)人:寧波大學(xué)
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