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工業除濕機

高溫恒溫恒濕機組的制作方法

欄目:知識百科 編輯:CEO 來源:網絡 熱度:0 日期:2023-12-16 18:17:33
信息摘要:
本實用新型涉及一種空氣調節系統,特別涉及一種高溫恒溫恒濕機組。背景技術:在一些需要烘干的倉儲空間、需要保持環境穩定的種子培養空間等,需要較高的溫度,并保持恒溫恒濕的環境,傳統的室內溫度調節通常通過空調系統來實現,而濕度調節通過除濕系統來實

高溫恒溫恒濕機組的制作方法

高溫恒溫恒濕機組的制作方法

  本實用新型涉及一種空氣調節系統,特別涉及一種高溫恒溫恒濕機組。

  背景技術:

  在一些需要烘干的倉儲空間、需要保持環境穩定的種子培養空間等,需要較高的溫度,并保持恒溫恒濕的環境,傳統的室內溫度調節通常通過空調系統來實現,而濕度調節通過除濕系統來實現,然而通過空調系統和除濕系統協同來保持恒溫恒濕的環境,系統組成復雜,而且系統的能耗不能得到充分的利用。常用的除濕系統包括蒸發器、冷凝器、風機;空氣以風機為動力,先穿過蒸發器使空氣中的水汽凝結除濕,然后再穿過冷凝器升溫,降低含水率,形成干燥風,從而降低空間內的濕度。除濕器的蒸發器和冷凝器之間還設有壓縮機和毛細管,形成冷媒的內循環,循環過程依次為:壓縮機-冷凝器-毛細管-蒸發器-壓縮機。然而除濕機工作的過程中,空氣中的水蒸氣冷凝過程中溫度降低,釋放顯熱,且從氣態向液態變化,釋放潛熱,而冷凝器和蒸發器與空氣換熱的循環中,壓縮機做功,提高了系統整體的熱量。因此在除濕機系統正常運行的情況下,冷凝水釋放的熱量和壓縮機做功產生的熱量均由被除濕的空氣帶走,因此,空氣在經過除濕后氣溫上升。當除濕系統在高溫環境中使用時,空氣溫度較高,與冷凝器中冷媒的溫差小,換熱效率降低,不能帶走太多的熱量,會導致壓縮機負荷增大,當壓縮機負荷超過極限時自我保護,系統就會停止工作。常見的除濕系統并不能適應高溫環境下的除濕工作。而且,需要保持恒溫恒濕的房間不僅需要除濕和降溫,也存在需要加濕和升溫的情況,傳統的除濕系統也無法滿足加濕和升溫的可控調節需要。

  技術實現要素:

  本實用新型的目的在于解決現有的除濕系統不能適應高溫環境下的保持恒溫恒濕環境的需求的問題,提供一種高溫恒溫恒濕機組。

  本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種高溫恒溫恒濕機組,包括首尾串聯形成循環的壓縮機、除濕冷凝器、毛細管、除濕蒸發器,還包括設置在室內的內機,所述內機兩端分別設有與室內連通的回風口和送風口,回風口和送風口之間依次設置除濕蒸發器、送風機、除濕冷凝器、電加熱模塊、加濕模塊。送風機設置在除濕蒸發器的后側,除濕冷凝器前側,為整個系統中溫度最低的位置,保證送風機的實用壽命。

  作為優選,還包括設置在室外的外機,所述壓縮機設置在外機中,外機中還設置有散熱冷凝器及與散熱冷凝器對應設置的散熱風機,散熱冷凝器串聯于除濕冷凝器與壓縮機之間。

  作為優選,所述回風口通過回風控制閥連接有回風管,回風管還設有與內機相連的旁通風路,旁通風路與內機通過旁通控制閥相連,旁通風路與內機連接點設置于除濕蒸發器的后側、送風機的前側。本裝置使用環境是高溫環境,在高溫環境下,當空氣濕度較大時候,除濕蒸發器在除濕過程中,要達到除濕效果,不僅回風的降溫溫差大,而且回風冷凝水多,冷凝水冷凝過程中會釋放大量熱量,從而導致除濕蒸發器的蒸發壓力急劇提高,如果蒸發壓力過大,會導致壓縮機超負荷工作而停機,因此,本裝置設置旁通風路,當蒸發壓力過大時,將部分回風直接導向除濕蒸發器的后側,從而減少流經除濕蒸發器的回風風量,在保持基本除濕工作的前提下,降低除濕蒸發器蒸發壓力,保證系統正常運行。

  作為優選,所述回風控制閥和旁通控制閥均使用電控閥。

  作為優選,所述內機在除濕蒸發器的前側設有與室外相連的新風口,新風口設置新風閥,所述室內的墻體上還設有連通室外的排風口,排風口設置排風閥。本裝置可以通過新風口和排風口實現室內外的換氣。

  作為另一種優選方案,所述內機在除濕蒸發器的前側設有與室外相連的新風口,新風口設置新風閥,所述內機在送風機和除濕冷凝器之間還設有連通室外的排風口,排風口設置排風閥。

  作為優選,所述除濕蒸發器的前側設有過濾層。

  作為優選,所述散熱風機為調頻風機。

  本裝置需要控制室內環境的溫度和濕度指標,與設定的溫度和濕度相比,當回風溫度高且濕度高時,回風通過除濕蒸發器除濕并降溫,散熱風機高速運行,通過散熱冷凝器帶走除濕介質循環的大部分熱量,除濕冷凝器中熱量降低,回風在經過除濕冷凝器中升溫很少甚至基本不升溫;當回風溫度低而濕度高時,利用除濕蒸發器對回風進行除濕降溫,除濕冷凝器對回風進行加溫,此時散熱風機停轉,如果這個過程中熱量不夠,則開啟電機熱模塊對回風加溫;當回風溫度高而濕度低時,回風通過除濕蒸發器降溫(此時由于回風濕度低,除濕效率也極低,忽略除濕效果),散熱風機高速運行,通過散熱冷凝器帶走除濕介質循環的大部分熱量,除濕冷凝器中熱量降低,回風在經過除濕冷凝器中升溫很少甚至基本不升溫,然后加濕模塊開啟在送風前進行加濕;當回風溫度低且濕度低時,壓縮機停機,除濕循環停止,通過電加熱模塊和加濕模塊進行升溫加濕。

  當回風溫度合適而濕度高時,回風通過除濕蒸發器除濕,散熱風機低速運轉從散熱冷凝器帶走部分熱量,保持回風在除濕蒸發器降溫和在除濕冷凝器升溫保持平衡;當回風溫度合適而濕度低時,加濕模塊加濕,其余均停機;當回風溫度高而濕度合適時,回風通過除濕蒸發器降溫,散熱風機高速運行,通過散熱冷凝器帶走除濕介質循環的大部分熱量,回風在經過除濕冷凝器中升溫很少甚至基本不升溫,然后加濕模塊開啟在送風前重新進行加濕;當回風溫度低而濕度合適時,電加熱模塊開啟,其余均停止。

  本實用新型除濕系統可以滿足高溫環境下恒溫恒濕環境維持需求,在溫度、濕度任意一項或者兩項超出設定值時,可以通過各模塊的配合實現溫度濕度的調節。

  附圖說明

  圖1是本實用新型一種結構示意圖。

  圖2是本實用新型第二種結構示意圖。

  圖3是本實用新型第三種結構示意圖。

  圖中:1、內機,2、回風管,3、回風控制閥,4、旁通控制閥,5、過濾層,6、除濕蒸發器,7、送風機,8、除濕冷凝器,9、電加熱模塊,10、加濕模塊,11、送風管,12、外機,13、壓縮機,14、散熱冷凝器,15、毛細管,16、散熱風機,17、室內,18、新風口,19、排風口。

  具體實施方式

  下面通過具體實施例并結合附圖對本實用新型進一步說明。

  實施例1:一種高溫恒溫恒濕機組,如圖1所示。本裝置在室內17設置內機1,在室外設置外機12。內機1兩端分別設有與室內連通的回風口和送風口,回風口連接回風管2,送風口連接送風管11。回風口和送風口之間依次設置過濾層5、除濕蒸發器6、送風機7、除濕冷凝器8、電加熱模塊9、加濕模塊10。回風口處設置有回風控制閥3,回風管2還通過旁通風道連接內機1,旁通風路與內機通過旁通控制閥4相連,旁通風路與內機連接點設置于除濕蒸發器6的后側、送風機7的前側。回風控制閥3和旁通控制閥4均為電控閥。

  外機12中設置有壓縮機13、散熱冷凝器14,散熱冷凝器14的一側還設有散熱風機16。除濕介質的循環回路為壓縮機13-散熱冷凝器14-除濕冷凝器8-毛細管15-除濕蒸發器6-壓縮機13。

  本裝置需要控制室內環境的溫度和濕度指標,與設定的溫度和濕度相比,當回風溫度高且濕度高時,回風通過除濕蒸發器除濕并降溫,散熱風機高速運行,通過散熱冷凝器帶走除濕介質循環的大部分熱量,除濕冷凝器中熱量降低,回風在經過除濕冷凝器中升溫很少甚至基本不升溫;當回風溫度低而濕度高時,利用除濕蒸發器對回風進行除濕降溫,除濕冷凝器對回風進行加溫,此時散熱風機停轉,如果這個過程中熱量不夠,則開啟電機熱模塊對回風加溫;當回風溫度高而濕度低時,回風通過除濕蒸發器降溫(此時由于回風濕度低,除濕效率也極低,忽略除濕效果),散熱風機高速運行,通過散熱冷凝器帶走除濕介質循環的大部分熱量,除濕冷凝器中熱量降低,回風在經過除濕冷凝器中升溫很少甚至基本不升溫,然后加濕模塊開啟在送風前進行加濕;當回風溫度低且濕度低時,壓縮機停機,除濕循環停止,通過電加熱模塊和加濕模塊進行升溫加濕。

  當回風溫度合適而濕度高時,回風通過除濕蒸發器除濕,散熱風機低速運轉從散熱冷凝器帶走部分熱量,保持回風在除濕蒸發器降溫和在除濕冷凝器升溫保持平衡;當回風溫度合適而濕度低時,加濕模塊加濕,其余均停機;當回風溫度高而濕度合適時,回風通過除濕蒸發器降溫,散熱風機高速運行,通過散熱冷凝器帶走除濕介質循環的大部分熱量,回風在經過除濕冷凝器中升溫很少甚至基本不升溫,然后加濕模塊開啟在送風前重新進行加濕;當回風溫度低而濕度合適時,電加熱模塊開啟,其余均停止。

  實施例2:一種高溫恒溫恒濕機組,如圖2所示。本實施例中,內機1在除濕蒸發器5的前側設有與室外相連的新風口18,新風口設置新風閥,所述室內的墻體上還設有連通室外的排風口19,排風口設置排風閥。其余結構均與實施例1相同,本實施例可以在保持室內恒溫恒濕環境的同時實現室內外的換氣。

  實施例3:一種高溫恒溫恒濕機組,如圖3所示。本實施例中,所述內機1在除濕蒸發器5的前側設有與室外相連的新風口18,新風口設置新風閥,所述內機在送風機和除濕冷凝器之間還設有連通室外的排風口19,排風口設置排風閥。其余結構均與實施例1相同,本實施例可以在保持室內恒溫恒濕環境的同時實現室內外的換氣。

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