專利名稱:雙冷源復合空調的反風除霜裝置的制作方法
技術領域:
本實用新型屬于電器設備技術領域,涉及一種雙冷源復合作用的空調,特別是一種雙冷源復合空調的反風除霜裝置。
背景技術:
自然源制冷與壓縮機制冷復合型機組,即為雙冷源復合空調,其在環(huán)境溫度較高時啟動壓縮機,采用壓縮機制冷達到降溫目的;在環(huán)境溫度低于一定值時(一般在5°C IO0C ),關閉壓縮機,采用自然界的低溫空氣對載冷劑進行冷卻,達到降溫目的。雙冷源復合空調已經在機房溫度控制領域得到了廣泛的應用,機房由于其特殊性,需常年進行制冷降溫。在室外環(huán)境溫度較低時,采用低溫環(huán)境空氣冷卻載冷劑,進而對機房進行降溫,是一種效率非常高的冷卻方式,同時又實現(xiàn)大量能源的節(jié)省。但在有霧凇產生的地區(qū),可能會造成霧凇積聚于冷凝器的迎風面上,增大通風風阻,造成冷凝器的通風量減小,從而導致冷凝風機耗電量迅猛增加,甚至導致冷凝風機損壞,影響整體設備的使用壽命O
實用新型內容本實用新型的目的是針對現(xiàn)有的技術存在上述問題,提出了一種根據(jù)外界溫度采用相對應的壓縮機制冷或外界冷源制冷,并通過感知、計算、控制執(zhí)行等流程方式進行風機電機正反轉控制,以達到反吹帶動余溫除霜的雙冷源復合空調的反風除霜裝置。本實用新型的目的可通過下列技術方案來實現(xiàn):雙冷源復合空調的反風除霜裝置,其特征在于,包括內外側平貼設置的自然冷源冷凝器與壓縮機制冷冷凝器,所述自然冷源冷凝器的內側方位設置風機電機,所述風 機電機驅動連接風扇,所述自然冷源冷凝器與壓縮機制冷冷凝器的兩側均設置壓強傳感器,所述兩個壓強傳感器均電連接壓差計,所述壓差計電連接控制器,所述控制器控制連接上述風機電機。反風除霜裝置設置在位于室外的空調外機箱中,即自然冷源冷凝器、壓縮機制冷冷凝器、風機電機、風扇與壓差計等均設置在空調外機箱內,配合起到空調散熱作用。本雙冷源復合空調在室外設置溫度傳感器,且該溫度傳感器連接控制器,控制器同步連接壓縮機等制冷設備。當外界溫度高于10°c時,控制器控制壓縮機運作進行制冷操作;當外界溫度低于5°c 10°C時,控制器控制壓縮機關閉,使用外界冷源進行熱交換的室內制冷操作。在上述的雙冷源復合空調的反風除霜裝置中,所述風機電機內具有正反轉控制電路,所述控制器內設置雙向正反轉的切換閥,所述切換閥與正反轉控制電路連接。在上述的雙冷源復合空調的反風除霜裝置中,所述壓差計內設置壓強感知模塊、比較計算模塊及信息傳輸模塊。位于自然冷源冷凝器與壓縮機制冷冷凝器兩側的壓強傳感器將檢測到的即時壓強值傳遞至壓強感知模塊中,隨后通過比較計算模塊得出兩即時壓強值的即時壓強差值,最后由信息傳輸模塊將即時壓強差值傳輸至控制器。在上述的雙冷源復合空調的反風除霜裝置中,所述控制器內設置信息接收單元模塊、計算單元模塊及執(zhí)行單元模塊。通過信息接收單元模塊接收壓差計輸送的即時壓強差值,隨后通過計算單元模塊將其與設定值進行比較確定,最后由執(zhí)行單元模塊判斷執(zhí)行風機電機的正反轉。與現(xiàn)有技術相比,本雙冷源復合空調的反風除霜裝置特別針對常年需要低溫控制要求的室內使用,其根據(jù)外界溫度采用相對應的壓縮機制冷或外界冷源制冷兩種降溫方式,由此在確保室內溫度的精準低溫控制下,同時達到節(jié)省能源、降低消耗成本的環(huán)保宗旨;另一方面,在霧凇產生的情況下,通過感知、計算、控制執(zhí)行等流程方式進行風機電機正反轉控制,以達到反吹帶動載冷劑所需散除的余溫進行除霜作用,由此解決霧凇阻擋冷凝器散熱,并增加冷凝風機耗電量等問題,且該裝置結構及方法作用可靠、便捷,充分利用能源,起到設備的保護作用。
圖1是本雙冷源復合空調的反風除霜裝置的結構示意圖。圖中,1、壓縮機制冷冷凝器;2、自然冷源冷凝器;3、風機電機;4、風扇;5、壓強傳感器;6、壓差計;7、控制器。
具體實施方式
以下是本實用新型的具體實施例并結合附圖,對本實用新型的技術方案作進一步的描述,但本實用新型并不限于這些實施例。如圖1所示,本雙冷源復合空調的反風除霜裝置設置在位于室外的空調外機箱中,即其包括的自然冷源冷凝器2、壓縮機制冷冷凝器1、風機電機3、風扇4與壓差計6等均設置在空調外機箱內,配合起到空調散熱作用。自然冷源冷凝器2·與壓縮機制冷冷凝器I呈內外側平貼設置,自然冷源冷凝器2的內側方位設置風機電機3,風機電機3驅動連接風扇4。自然冷源冷凝器2與壓縮機制冷冷凝器I的兩側均設置壓強傳感器5,兩個壓強傳感器5均電連接壓差計6,壓差計6電連接控制器7,控制器7又控制連接風機電機3。風機電機3內具有正反轉控制電路,控制器7內設置雙向正反轉的切換閥,該切換閥與正反轉控制電路相連接。在室外的空調外機箱上設置溫度傳感器,且該溫度傳感器連接控制器7,控制器7同步連接壓縮機等制冷設備。壓差計6內設置壓強感知模塊、比較計算模塊及信息傳輸模塊。位于自然冷源冷凝器2與壓縮機制冷冷凝器I兩側的壓強傳感器5將檢測到的即時壓強值傳遞至壓強感知模塊中,隨后通過比較計算模塊得出兩即時壓強值的即時壓強差值,最后由信息傳輸模塊將即時壓強差值傳輸至控制器7??刂破?內設置信息接收單元模塊、計算單元模塊及執(zhí)行單元模塊。通過信息接收單元模塊接收壓差計6輸送的即時壓強差值,隨后通過計算單元模塊將其與設定值進行比較確定,最后由執(zhí)行單元模塊判斷執(zhí)行風機電機3的正反轉。當外界溫度高于10°C時,控制器7控制壓縮機運作進行制冷操作,即采用位于外側的壓縮機制冷冷凝器I進行散熱;當外界溫度低于5°c 10°C時,控制器7控制壓縮機關閉,使用外界冷源進行熱交換的室內制冷操作,即采用位于內側的自然冷源冷凝器2進行散熱。在寒冷地區(qū)或海拔較高有霧凇出現(xiàn)的地區(qū),當霧凇隨空氣經過位于外側的壓縮機制冷冷凝器I時,由于此時采用的是自然源冷卻方式,載冷劑流經位于內側的自然冷源冷凝器2,外側的壓縮機制冷冷凝器I不使用,故其表面溫度與環(huán)境溫度相同,進而霧凇接觸其表面便冷凝而逐漸積結,造成堵塞流動風道,使兩相貼冷凝器的內外壓差增大。隨著霧凇積結增多,位于兩側的壓強傳感器5所檢測的壓差值便逐步上升,直至壓差值增大到設定值時,壓差計6輸出信號給控制器7,控制器7判斷確認后操控切換閥切換至風機電機3反轉控制電路連通,進而原本正轉的風扇4在風機電機3的帶動下反轉運行,此時由于內側的自然冷源冷凝器2中流動溫度較高的載冷劑,故風向由內側吹向外側時經自然冷源冷凝器2得到加熱,然后吹向外側積結的霧凇上,由此對自然冷源冷凝器2進行散熱,又使霧凇融化并在反方向風力作用下迅速脫落。一定時間后(可設定時間,I IOmin范圍),控制器7動作切換閥,風機電機3停止反轉,恢復正轉;或者由壓差計6所檢測的即時壓差值低于設定值,即兩相貼冷凝器的內外壓差回落至正常范圍內,此時壓差計6恢復,控制器7動作切換閥,使得風機電機3按正方向運行。本文中所描述的具體實施例僅僅是對本實用新型精神作舉例說明。本實用新型所屬技術領域的技術人員可以對所描述的具體實施例做各種各樣的修改或補充或采用類似的方式替代,但并不會偏離本實用新型的精神或者超越所附權利要求書所定義的范圍。盡管本文較多地使用了壓縮機制冷冷凝器I ;自然冷源冷凝器2 ;風機電機3 ;風扇4 ;壓強傳感器5 ;壓差計6 ;控制器7等術語,但并不排除使用其它術語的可能性。使用這些術語僅僅是為了更方便地描述和解釋本實用新型的本質;把它們解釋成任何一種附加的限制都是與本實用新型精 神相違背的。
權利要求1.雙冷源復合空調的反風除霜裝置,其特征在于,包括內外側平貼設置的自然冷源冷凝器與壓縮機制冷冷凝器,所述自然冷源冷凝器的內側方位設置風機電機,所述風機電機驅動連接風扇,所述自然冷源冷凝器與壓縮機制冷冷凝器的兩側均設置壓強傳感器,所述兩個壓強傳感器均電連接壓差計,所述壓差計電連接控制器,所述控制器控制連接上述風機電機。
2.根據(jù)權利要求1所述的雙冷源復合空調的反風除霜裝置,其特征在于,所述風機電機內具有正反轉控制電路,所述控制器內設置雙向正反轉的切換閥,所述切換閥與正反轉控制電路連接。
3.根據(jù)權利要求1或2所述的雙冷源復合空調的反風除霜裝置,其特征在于,所述壓差計內設置壓強感知模塊、比較計算模塊及信息傳輸模塊。
4.根據(jù)權利要求1或2所述的雙冷源復合空調的反風除霜裝置,其特征在于,所述控制器內設置信息接收 單元模塊、計算單元模塊及執(zhí)行單元模塊。
專利摘要本實用新型提供了一種雙冷源復合空調的反風除霜裝置。它解決了現(xiàn)有自然源制冷與壓縮機制冷復合型機組在冷凝器外側積結霧凇的情況下,因無法進行除霜而影響作用效果及使用壽命的問題。本雙冷源復合空調的反風除霜裝置包括內外側平貼設置的自然冷源冷凝器與壓縮機制冷冷凝器,自然冷源冷凝器的內側方位設置風機電機,風機電機驅動連接風扇,自然冷源冷凝器與壓縮機制冷冷凝器的兩側均設置壓強傳感器,兩個壓強傳感器均電連接壓差計,壓差計電連接控制器,控制器控制連接風機電機。本實用新型達到反吹帶動載冷劑的余溫進行除霜作用,解決霧凇阻擋冷凝器散熱,并增加冷凝風機耗電量等問題,且作用可靠、便捷,充分利用能源,起到設備保護作用。
文檔編號F24F11/02GK203147932SQ20132005220
公開日2013年8月21日 申請日期2013年1月30日 優(yōu)先權日2013年1月30日
發(fā)明者劉中義, 劉煒, 李倩, 鄭琳琳 申請人:青島奧利凱中央空調有限公司