本发明专利技术涉及空调设备技术领域,具体涉及一种蒸发器换热总成及空调机组。该蒸发器换热总成包括:至少两组换热盘管,每组所述换热盘管对应一种冷源;控制器,控制各组所述换热盘管及对应的冷源工作;以及括参数采集单元,各组所述换热盘管具有共同的迎风面,所述参数采集单元用于采集判别环境的热负荷情况的数据,并提供给所述控制器,该空调机组具有与换热盘管对应设置的至少两种冷源。本发明专利技术提供的蒸发器换热总成及空调机组,能够根据环境情况参数的变化,综合控制不同冷源制冷系统,使得各个制冷系统在更加理想的工况环境下协同工作,更有利于节能降耗。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及空调设备
,具体涉及一种蒸发器换热总成及空调机组。
技术介绍
目前,机房空调大多采用单一冷源的制冷系统,面对比较复杂的外界环境,只能依靠单一冷源制冷,节能降耗效果不明显,因此现有技术中出现采用多冷源的机房空调,通过判断外界环境的温度、湿度等参数,启动不同冷源单独或协同工作进行制冷,但此类多冷源空调通常只是多个制冷系统的简单组合,将室内空气依次经过各个制冷系统,各个机组采集各自蒸发器迎风面的参数信息,来控制本机组工作,相互之间缺少协同,各机组的效能不能达到理想状态。此外,此种组合机组占地面积大,适用场合有限。为解决机组占地面积大的问题,中国专利文献CN202835564U公开了一种双冷源风机盘管,包括风机、箱体以及设置在箱体内部的盘管,该盘管包括两组独立的第一盘管与第二盘管,其中第一盘管与冷水机组集中提供的空调冷冻水换热,第二盘管与变频多联室外机常用的制冷剂换热,该末端风机盘管系统对应两种冷源制冷方式,实现一机两用,节省成本与安装空间。上述现有技术的两套盘管式换热器虽安装于同一箱体内,空气先后经过第一盘管与第二盘管换热再排出箱体,但两套盘管式换热器相互独立设置,分别通过各自的散热片进行冷量传递,当仅启动单一冷源工作时,另一个不工作的换热器中的散热片空置而没有参与散热的工作,不能根据环境情况参数的变化,综合控制不同的制冷方式的制冷设备,来使得各个制冷设备在更加理想的工况环境下工作。该现有技术的节能降耗的效果不明显。
技术实现思路
因此,本专利技术要解决的技术问题在于克服现有技术中多冷源空调机组不能根据环境情况参数的变化,综合控制不同制冷系统的缺陷,从而提供一种使得各个制冷系统在更加理想的工况环境下协同工作的蒸发器换热总成。进一步提供一种具有上述换热器的空调机组。本专利技术采用的技术方案如下:一种蒸发器换热总成,包括:至少两组换热盘管,每组所述换热盘管对应一种冷源;控制器,控制各组所述换热盘管及对应的冷源工作;还包括参数采集单元,各组所述换热盘管具有共同的迎风面,所述参数采集单元用于采集判别环境的热负荷情况的数据,并提供给所述控制器。每组所述换热盘管上设有若干散热片,各组所述换热盘管均穿过同一所述散热片。各组所述换热盘管并排/并列穿过所述散热片。不同冷源的所述换热盘管交替穿过所述散热片。一种空调机组,包括:至少两种冷源;以及权利要求上述蒸发器换热总成,每种所述冷源连接一组所述换热盘管。所述冷源至少包括冷水式制冷系统和压缩式制冷系统。对应所述冷水式制冷系统的所述换热盘管为光滑内壁。对应所述冷水式制冷系统的所述换热盘管的冷水流入管上设置有电动水阀,能够将流量数据反馈给所述控制器的流量计,以及受所述控制器控制,来调节所述电动水阀流入量的水阀驱动器。对应所述压缩式制冷系统的所述换热盘管为内螺纹内壁。所述压缩式制冷系统采用变频压缩机,所述变频压缩机受所述控制器控制工作。还包括具有进气口和出气口的壳体,所述蒸发器换热总成设置在所述壳体内。所述出气口处设置有用于将所述壳体内的空气排至室内的排风机。所述排风机设置在所述壳体的独立风腔内。所述排风机为EC后向式离心风机。所述进气口处设置有空气过滤装置。本专利技术技术方案,具有如下优点:1.本专利技术提供的蒸发器换热总成,包括至少两组换热盘管,每组换热盘管对应一种冷源,各组换热盘管具有共同的迎风面,还包括控制各组换热盘管及对应的冷源工作的控制器,以及用于采集判别环境热负荷情况的数据,并将数据提供给控制器的参数采集单元,由于室内各处参数一致性差,容易受其他因素干扰,因此将参数采集单元设置为采集至少两组换热盘管共用的迎风面的数据,能够采集到需要与蒸发器换热总成进行热交换的实际热负荷,并能根据环境热负荷的实时变化及时采集当下的实际热负荷,采集参数精准、实时,更有利于综合控制不同冷源的制冷系统,使各个制冷系统能够在更加理想的工况环境下协同工作,控制器可以根据实际热负荷,判断单独启动某一制冷系统,或者判断启动多个制冷系统协同工作,更有利于节能降耗。2.本专利技术提供的蒸发器换热总成,每组换热盘管上设有若干散热片,各组换热盘管均穿过同一散热片,相较于多组换热盘管分别具有单独设置的散热片而言,各组换热盘管共用散热片的设置,不仅减少了蒸发器换热总成的安装空间,简化了安装步骤,而且由于共用散热片的散热面积大于单独设置的散热片,当只启动一种冷源制冷系统工作时,该制冷系统通过散热面积更大的共用散热片进行热交换,热交换效率更高,制冷效果更好。3.本专利技术提供的空调机组,包括至少两组冷源,每种冷源连接一组换热盘管,该空调机组可以根据实时采集的环境热负荷情况,综合控制不同冷源制冷系统,当环境热负荷较低时,可以采用制冷效率较低的冷源制冷系统进行制冷,当环境热负荷升高,可以同时启动多种冷源制冷系统协同工作,或者单独采用制冷效率较高的冷源制冷系统进行制冷工作,能够在不同工作模式间自由切换,可以根据外界黄精的温湿度状况,选择合理的工作模式,发挥各自制冷方式的优势,达到节能降耗的效果。4.本专利技术提供的空调机组,冷源至少包括冷水式制冷系统和压缩式制冷系统,其中冷水式制冷系统的冷水可以利用已有冷水机组的冷水作为冷源,不额外增加冷水机组,例如直接采用中央空调的冷冻水等,实现对现有冷源的充分利用,在环境热负荷较低时,可以直接采用冷水式制冷系统进行制冷,而不启动压缩式制冷系统,节能降耗。5.本专利技术提供的空调机组,对应冷水式制冷系统的换热盘管为光滑内壁,冷水在光滑内壁的盘管内循环,水阻小,不影响冷水机组的正常运行。6.本专利技术提供的空调机组,对应冷水式制冷系统的换热盘管的冷水流入管上设置有电动水阀、流量计以及水阀驱动器,流量计将冷水流入管内的流量数据反馈给控制器,控制器输出模拟信号,指导水阀驱动器来调节电动水阀的开度,调节冷水流入管的流入量,进而控制冷水式制冷系统的输出制冷量,使得控制器能够根据参数采集单元判别的环境热负荷情况,实时调节输出制冷量,更有利于节能降耗。7.本专利技术提供的空调机组,对应压缩式制冷系统的换热盘管为内螺纹内壁,内螺纹内壁能够增加换热盘管的换热面积,有利于提高换热效率。8.本专利技术提供的空调机组,压缩式制冷系统采用变频压缩机,控制器能够根据参数采集单元判别的环境热负荷情况,实时调节压缩机转速,控制输出制冷量,可以依据不同季节的热负荷情况,通过调节风机转速控制风量,配合合理的制冷模式,使机组能搞高效运行,节能降耗效果更为突出。9.本专利技术提供的空调机组,包括具有进气口和出气口的壳体,各组换热盘管设置在壳体内,壳体为空气的流通提供了流通通道,使进气口进入的室内空气经过各组换热盘管,与制冷状态下的各冷源进行热交换,再由出气口排出,完成空气的制冷。10.本专利技术提供的空调机组,出气口处设置有用于将壳体内的空气排至室内的排风机,排风机能够强制壳体内空气流通,完成室内空气的制冷。11.本专利技术提供的空调机组,排风机设置在壳体的独立风腔内,独立风腔内仅设置排风机及少数必要零件,在减小风腔内的风阻的同时,降低了风腔内的零部件由于排风机工作引起的振动,从而降低了设备的运行噪音。12.本专利技术提供的空调机组,采用EC后向式离心风机,能够实现风机连续稳定的转速调节,当机组的送风量需要频繁变化时,可以有效地降低整机的振动和噪音。13.本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种蒸发器换热总成,包括:至少两组换热盘管(1),每组所述换热盘管(1)对应一种冷源;控制器(12),控制各组所述换热盘管(1)及对应的冷源工作;其特征在于,还包括参数采集单元,各组所述换热盘管(1)具有共同的迎风面(2),所述参数采集单元用于采集判别环境的热负荷情况的数据,并提供给所述控制器(12)。
【技术特征摘要】
1.一种蒸发器换热总成,包括:至少两组换热盘管(1),每组所述换热盘管(1)对应一种冷源;控制器(12),控制各组所述换热盘管(1)及对应的冷源工作;其特征在于,还包括参数采集单元,各组所述换热盘管(1)具有共同的迎风面(2),所述参数采集单元用于采集判别环境的热负荷情况的数据,并提供给所述控制器(12)。2.根据权利要求1所述的蒸发器换热总成,其特征在于,每组所述换热盘管(1)上设有若干散热片(3),各组所述换热盘管(1)均穿过同一所述散热片(3)。3.根据权利要求2所述的蒸发器换热总成,其特征在于,各组所述换热盘管(1)并排/并列穿过所述散热片(3)。4.根据权利要求2所述的蒸发器换热总成,其特征在于,不同冷源的所述换热盘管(1)交替穿过所述散热片(3)。5.一种空调机组,其特征在于,包括:至少两种冷源;以及权利要求1-4中任一项所述的蒸发器换热总成,每种所述冷源连接一组所述换热盘管(1)。6.根据权利要求5所述的空调机组,其特征在于,所述冷源至少包括冷水式制冷系统和压缩式制冷系统。7.根据权利要求6所述的空调机组,其特征在于,对应所述冷水式制冷系统的所述换热盘管(1)为光滑内壁。8.根据权利要求6或7所述的空调机组...
【专利技术属性】
技术研发人员:张杰,雷二桥,郑宏浩,
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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