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中央空调中的新机组系统

阅读:156发布:2023-02-02

专利汇可以提供中央空调中的新机组系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供了一种中央 空调 中的新 风 机组系统,属于空调器技术领域。它解决了现有中央空调系统室内的 温度 达不到所设定的温度和计量不准确等问题。本中央空调中的新风机组系统,新风机组与中央空调的通过进 水 管与集水器相连,新风机组与中央空调的通过回水管与分水器相连,回水管或进水管上设有水 泵 ,回水管上 串联 有电动调节 阀 和压差 控制阀 。本中央空调中的新风机组系统具有压差稳定和计量精确等优点。,下面是中央空调中的新机组系统专利的具体信息内容。

1.一种中央空调中的新机组系统,新风机组(1)与中央空调的通过进管(2)与集水器相连,新风机组(1)与中央空调的通过回水管(3)与分水器相连,所述的回水管(3)或进水管(2)上设有水(4),其特征在于,所述的回水管(3)上串联有电动调节和压差控制阀
2.根据权利要求1所述的中央空调中的新风机组系统,其特征在于,所述新风机组(1)的数量为2-10个,所述的回水管(3)上具有若干回水支管(3a),所述进水管(2)上具有若干进水支管(2a),所述的每个新风机组(1)均与一根回水支管(3a)和进水支管(2a)相联。
3.根据权利要求2所述的中央空调中的新风机组系统,其特征在于,所述的电动调节阀为二通阀,二通阀的阀杆与一电动执行器相联,且电动执行器能驱动阀杆使二通阀处于开启或关闭的状态。
4.根据权利要求2所述的中央空调中的新风机组系统,其特征在于,所述的压差控制阀为动态压差控制阀(6)。
5.根据权利要求4所述的中央空调中的新风机组系统,其特征在于,所述的动态压差控制阀(6)包括阀体(7)和阀芯(8),阀体(7)内具有上下相邻的控制腔(7a)和通水腔(7b),控制腔(7a)内设有隔膜(9),隔膜(9)将控制腔(7a)分隔为上下相邻的平衡腔一(10)和平衡腔二(11),平衡腔一(10)内设有弹簧(12),弹簧(12)的两端分别作用在阀体(7)和隔膜(9)上,所述阀芯(8)的一端穿过平衡腔二(11)与隔膜(9)相连且阀芯(8)另一端位于通水腔(7b)内,所述的平衡腔二(11)处具有用于与用户进水端连通的导压口,所述的阀芯(8)另一端与通水腔(7b)之间具有当平衡腔二(11)内压增大能通过阀芯(8)动作使阀开口程度减小的变量机构,变量机构为呈筒状且与阀芯(8)另一端相匹配的连接筒(13),上述的阀芯(8)另一端位于连接筒(13)内,连接筒(13)侧部具有贯穿的出水孔(14)。

说明书全文

中央空调中的新机组系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于空调器技术领域,涉及一种中央空调,特别是一种中央空调中的新风机组系统。

背景技术

[0002] 中央空调系统由冷热源系统、空气调节系统以及末端装置。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空调调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。空气调节系统是用来处理室内的空气的温度、湿度等的技术。末端装置使将处理后的空气通过风机送到室内,在进入室内时替换原有的空气。
[0003] 中央空调系统的冷热源系统、空气调节系统以及末端装置之间通过输送管道连接,管道上安装有电动调节
[0004] 新风机组是一种较为普遍使用的末端装置,包括风机以及新风机组温度控制系统,新风机组温度控制系统由温度控制器、安装在送风管内的温度传感器组成。温度控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度与温度控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围,从而达到室内温度保持在所设置的温度。
[0005] 由于中央空调系统的一组新风机组系统供一个用户使用,使得多户用户同时使用时由于管道内的压差不稳定,使室内的温度达不到所设定的温度;对管道内的冷热源流量计量时,造成计量不准确。发明内容
[0006] 本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种压差较为稳定的中央空调中的新风机组系统。
[0007] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种中央空调中的新风机组系统,新风机组与中央空调的通过进管与集水器相连,新风机组与中央空调的通过回水管与分水器相连,所述的回水管或进水管上设有水,其特征在于,所述的回水管上串联有电动调节阀和压差控制阀
[0008] 工作时,中央空调的室外机产生冷(热)水,将冷(热)水通过水泵经过进水管分别输送到各个新风机组上,新风机组通过热交换使安装有新风机组的室内空气降(升)温,经过热交换后的冷(热)水通过回水管回流。由于回水管上设有压差控制阀和电动调节阀,由于新风机组内设有温度传感器,温度传感器检测送风风道内的温度进行比较,根据运算结构,将信号传给控制器,控制器发出信号给电动二通阀并控制电动二通阀的开合程度,使送风温度保持在所设定的范围;回水管上还设有与电动调节阀串联的压差控制阀,压差控制阀使电动调节阀两端的压差恒定,从而使电动二通阀不受系统压差或者流量的波动而受到影响。
[0009] 在上述的中央空调中的新风机组系统中,所述新风机组的数量为2-10个,所述的回水管上具有若干回水支管,所述进水管上具有若干进水支管,所述的每个新风机组均与一根回水支管和进水支管相联。新风机组为2-10组,每个新风机组均与一根回水支管和进水支管相联,使得中央空调能够供2-10个用户使用,通过设置压差控制阀与电动二通阀,每个回水支管里的压力和流量相等。
[0010] 在上述的中央空调中的新风机组系统中,所述的电动调节阀为二通阀,二通阀的阀杆与一电动执行器相联,且电动执行器能驱动阀杆使二通阀处于开启或关闭的状态。
[0011] 在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动执行器一个关阀信号,驱动阀杆使二通阀的关闭,如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动执行器一个开阀信号,并驱动阀杆使二通阀的打开;在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动执行器一个关阀信号,驱动阀杆使二通阀的关闭,如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动执行器一个开阀信号,并驱动阀杆使二通阀的打开。
[0012] 在上述的中央空调中的新风机组系统中,所述的压差控制阀为动态压差控制阀。动态压差控制阀使在管道内的压力或流量变化时,使电动二通阀的压差始终保持恒定。
[0013] 在上述的中央空调中的新风机组系统中,所述的动态压差控制阀包括阀体和阀芯,阀体内具有上下相邻的控制腔和通水腔,控制腔内设有隔膜,隔膜将控制腔分隔为上下相邻的平衡腔一和平衡腔二,平衡腔一内设有弹簧,弹簧的两端分别作用在阀体和隔膜上,所述阀芯的一端穿过平衡腔二与隔膜相连且阀芯另一端位于通水腔内,所述的平衡腔二处具有用于与用户进水端连通的导压口,所述的阀芯另一端与通水腔之间具有当平衡腔二内压力增大能通过阀芯动作使阀开口程度减小的变量机构,变量机构为呈筒状且与阀芯另一端相匹配的连接筒,上述的阀芯另一端位于连接筒内,连接筒侧部具有贯穿的出水孔。
[0014] 动态压差控制阀在通水过程中,进水端的流体介质进入用户的同时,流体介质也会进入平衡腔二内,当进水端的水压比较大时,平衡腔二内的水压也相应增大,平衡腔二内的水压克服弹簧弹力使隔膜上移,与隔膜通过连杆带动活塞活塞上移。流体介质依次由阀体的进水端腔、出水孔、通孔进入出水腔,由于移动后的活塞使得出水孔变小,这样就使得压差阀的开启程度减小,相应的就增加了用户出水端的水压,从而使得用户的进水端与出水端的压差平衡。
[0015] 同理,当进水端的水压比较小时,平衡腔二内的水压也相应减小,弹簧的弹力克服平衡腔二的水压作用力推动隔膜下移,与隔膜固连的连杆带动活塞随着下移。流体介质依次由阀体的进水端腔、出水孔、通孔进入出水腔,由于移动后的活塞使得出水孔变大,这样就使得压差阀的开启程度增大,相应的就减小了用户出水端的水压,从而使得用户的进水端与出水端的压差平衡。
[0016] 也就是说,在本压差阀的作用下用户的进水端和出水端的压力同时增大或减小,始终使进水端与出水端的压差平衡。
[0017] 与现有技术相比,本中央空调中的新风机组系统具有以下优点:
[0018] 1、通过在进水端与出水端设置动态压差控制阀,使本中央空调中的新风机组系统各个支管的水压始终保持在所设定的稳定值,能够更加稳定的控制室内的温度;
[0019] 2、通过设置动态压差控制阀,对每个支管上的冷热源流量能够精确的计量,方便人们使用。附图说明
[0020] 图1是本中央空调中的新风机组系统的结构示意图。
[0021] 图2是本中央空调中的新风机组系统的动态压差控制阀的剖视示意图。
[0022] 图3是本中央空调中的新风机组系统的动态压差控制阀的局部剖视示意图。
[0023] 图中,1、新风机组;2、进水管;2a、进水支管;3、回水管;3a、回水支管;4、水泵;5、电动二通阀;6、动态压差控制阀;7、阀体;7a、控制腔;7b、通水腔;8、阀芯;9、隔膜;10、平衡腔一;11、平衡腔二;12、弹簧;13、连接筒;14、出水孔。

具体实施方式

[0024] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。
[0025] 如图1所示,中央空调中的新风机组系统,本中央空调设有3个新风机组1,每组新风机组1均与一根回水支管3a和进水支管2a相联,3根回水支管3a均与回水管3相连,回水管3通过分水器与中央空调相连;3根进水支管2a均与进水管2相连,进水管2通过集水器与中央空调相连。回水管3上设有水泵4,回水管3上还串联有电动二通阀5和动态压差控制阀6。电动二通阀5的阀杆与电动执行器相联,电动执行器能驱动阀杆使电动二通阀5处于开启或关闭的状态。通过设置动态压差控制阀6,使得个用户之间的支管内的压力差保持恒定,且各用户之间互不影响。
[0026] 在需要制冷时,温控器置于制冷模式,中央空调的室外机产生冷源,将冷源通过水泵4经过进水管2分别输送到各个新风机组1上,当新风机组1上的传感器测量温度达到或低于设定温度时,温控器给电动执行器一个关阀信号,驱动阀杆使电动二通阀5关闭,如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动执行器一个开阀信号,并驱动阀杆使二通阀的打开,直至室内温度达到所设定的温度,经过热交换后的冷源通过回水管3回流;在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动执行器一个关阀信号,驱动阀杆使电动二通阀5关闭,如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动执行器一个开阀信号,并驱动阀杆使电动二通阀5打开,经过热交换后的冷源通过回水管3回流。
[0027] 如图2和图3所示,动态压差控制阀6包括阀体7和阀芯8,阀体7内具有上下相邻的控制腔7a和通水腔7b,控制腔7a内设有隔膜9,隔膜9将控制腔7a分隔为上下相邻的平衡腔一10和平衡腔二11,平衡腔一10内设有弹簧12,弹簧12的两端分别作用在阀体7和隔膜9上,阀芯8的一端穿过平衡腔二11与隔膜9相连且阀芯8另一端位于通水腔7b内,平衡腔二11处具有用于与用户进水端连通的导压口,阀芯8另一端与通水腔7b之间具有当平衡腔二11内压力增大能通过阀芯8动作使阀门开口程度减小的变量机构,变量机构为呈筒状且与阀芯8另一端相匹配的连接筒13,上述的阀芯8另一端位于连接筒13内,连接筒13侧部具有贯穿的出水孔14。
[0028] 动态压差控制阀6在通水过程中,进水端的流体介质进入用户的同时,流体介质也会进入平衡腔二11内,当进水端的水压比较大时,平衡腔二11内的水压也相应增大,平衡腔二11内的水压克服弹簧12弹力使隔膜9上移,与隔膜9通过连杆带动活塞活塞上移。流体介质依次由阀体7的进水端腔、出水孔14、通孔进入出水腔,由于移动后的活塞使得出水孔14变小,这样就使得压差阀的开启程度减小,相应的就增加了用户出水端的水压,从而使得用户的进水端与出水端的压差平衡。
[0029] 同理,当进水端的水压比较小时,平衡腔二11内的水压也相应减小,弹簧12的弹力克服平衡腔二11的水压作用力推动隔膜9下移使压差阀的开启程度增大,相应的就减小了用户出水端的水压,从而使得用户的进水端与出水端的压差平衡。
[0030] 也就是说,在本压差阀的作用下用户的进水端和出水端的压力同时增大或减小,始终使进水端与出水端的压差平衡。
[0031] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
[0032] 尽管本文较多地使用了新风机组1、进水管2、进水支管2a、回水管3、回水支管3a、水泵4、电动二通阀5、动态压差控制阀6、阀体7、控制腔7a、通水腔7b、阀芯8、隔膜9、平衡腔一10、平衡腔二11、弹簧12、连接筒13、出水孔14等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。
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