空调系统技术方案

技术编号:24297311 阅读:29 留言:0更新日期:2020-05-26 21:28
本实用新型专利技术涉及一种空调系统,包括空调主机、冷媒系统末端设备、水系统末端设备、水侧换热器和用于测量室内温度的温度传感器;冷媒系统末端设备通过第一冷媒管路连接空调主机;水系统末端设备通过水管路连接水侧换热器;水侧换热器通过第二冷媒管路连接空调主机;空调主机用于根据室内温度,控制冷媒系统末端设备和水系统末端设备对室内温度进行调节。该方案能够将冷媒系统的快速制冷制热功能,与水系统制冷制热温和不容易引起室内温度波动的特点相结合,在空调系统的开机阶段通过空调主机控制冷媒系统末端设备进行快速制冷制热,在稳定运行阶段使用水系统末端设备维持室内温度稳定,既能确保室内温度调节效果,也能降低空调系统的机组能耗。

air conditioning system

【技术实现步骤摘要】
空调系统
本技术涉及空调
,特别是涉及一种空调系统。
技术介绍
在空调
,通常采用氟机空调系统或水机空调系统来对室内温度进行调节。其中,传统的氟机空调系统具有制冷、制热迅速和机组能效高的特点,但氟机空调系统在室内使用时容易使得空气干燥,且机组在制热工况下,容易由于机组化霜而导致室内温度波动;而对于传统的水机空调系统的特点是制冷、制热温和,在使用地暖的情况下不容易由于机组的化霜导致室内温度波动,但水机空调系统的机组能效较低。
技术实现思路
基于此,针对传统技术采用氟机空调系统进行室内温度调节时容易受到机组化霜影响而导致室内温度波动,水机空调系统的机组能效较低的技术问题,提供一种空调系统。一种空调系统,包括:空调主机、冷媒系统末端设备、水系统末端设备、水侧换热器和用于测量室内温度的温度传感器;所述冷媒系统末端设备通过第一冷媒管路连接所述空调主机;所述水系统末端设备通过水管路连接所述水侧换热器;所述水侧换热器通过第二冷媒管路连接所述空调主机;其中,所述空调主机,用于根据所述室内温度,控制所述冷媒系统末端设备和水系统末端设备对所述室内温度进行调节。上述空调系统,能够通过空调主机基于室内温度,选择冷媒系统末端设备和水系统末端设备对室内温度进行调节,将冷媒系统的快速制冷制热功能,与水系统制冷制热温和,不容易引起室内温度波动的特点相结合,可以在空调系统的开机阶段,通过空调主机控制冷媒系统末端设备进行快速制冷制热,在稳定运行阶段使用水系统末端设备,维持室内温度稳定,在保证了室内温度调节效果的基础上,有效降低空调系统的机组能耗。在一个实施例中,所述冷媒系统末端设备为氟机风管;所述水系统末端设备包括水机风盘。在一个实施例中,所述室内温度大于第一温度阈值时,所述氟机风管用于在处于空调制冷模式的所述空调主机的控制下制冷,所述水机风盘用于在处于所述空调制冷模式的所述空调主机的控制下关闭。在一个实施例中,所述室内温度大于第二温度阈值且小于所述第一温度阈值时,所述氟机风管用于在处于所述空调制冷模式的所述空调主机的控制下关闭,所述水机风盘用于在处于所述空调制冷模式的所述空调主机的控制下制冷。在一个实施例中,所述水系统末端设备还包括辐射顶板;所述室内温度小于所述第二温度阈值时,所述水机风盘用于在处于所述空调制冷模式的所述空调主机的控制下关闭,所述辐射顶板用于在处于所述空调制冷模式的所述空调主机的控制下制冷。在一个实施例中,所述室内温度小于第三温度阈值时,所述氟机风管用于在处于空调制热模式的空调主机的控制下制热,所述水机风盘用于在处于所述空调制热模式的所述空调主机的控制下关闭。在一个实施例中,所述室内温度大于所述第三温度阈值且小于第四温度阈值时,所述氟机风管用于在处于所述空调制热模式的所述空调主机的控制下关闭,所述水机风盘用于在处于所述空调制热模式的所述空调主机的控制下制热。在一个实施例中,所述水系统末端设备还包括辐射地暖;所述室内温度大于所述第四温度阈值时,所述水机风盘用于在处于所述空调制热模式的所述空调主机的控制下关闭,所述辐射地暖用于在处于所述空调制热模式的所述空调主机的控制下制热。在一个实施例中,还包括安装在所述水侧换热器和所述水系统末端设备之间的耦合罐。在一个实施例中,所述冷媒系统末端设备为氟机风管;所述水系统末端设备包括水机风盘、辐射顶板和辐射地暖;其中,所述氟机风管、水机风盘和辐射顶板安装于室内天花板处;所述辐射地暖安装于室内地板处。附图说明图1为一个实施例中空调系统的结构示意图;图2为另一个实施例中空调系统的结构示意图;图3为再一个实施例中空调系统的结构示意图;图4为又一个实施例中空调系统的结构示意图。具体实施方式为使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式,对本技术进行进一步的详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用以解释本技术,并不限定本技术的保护范围。需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本技术中所述“第一”、“第二”不代表具体的数量及顺序,仅仅是用于名称的区分。在一个实施例中,提供了一种空调系统,如图1所示,图1为一个实施例中空调系统的结构示意图,该空调系统可以包括:空调主机100、冷媒系统末端设备200、水系统末端设备300、水侧热交换器400和温度传感器500。其中,空调主机100可以安装在室外,而冷媒系统末端设备200和水系统末端设备300则作为该空调系统的末端设备安装在室内。冷媒系统末端设备200是指冷媒系统的末端设备,一般而言,冷媒系统通过冷媒直接和空气进行热交换以实现对室内温度进行调节,氟系统是一种常见的冷媒系统,在氟系统当中,则通常采用氟机风管作为末端设备。本实施例中,冷媒系统末端设备200可以直接通过第一冷媒管路1001连接到空调主机100,空调主机100可以用于将冷媒和空气进行换热,从而将冷的和热的冷媒通过第一冷媒管路1001输送到冷媒系统末端设备200对室内温度进行调节,其中,可以选择室外侧通风良好的地方作为该空调主机100的安装位置。水系统末端设备300是指水系统的末端设备,水系统一般需要冷媒先和水换热后再由水和空气进行热交换来实现对室内温度进行调节,该水系统末端设备300可以包括水机风盘、辐射顶板和辐射地暖等。相对于氟系统而言,水系统在热交换过程中多了一道介质,存在换热效率的衰减,所以水系统的换热效率会较氟系统低一点。本实施例中,水系统末端设备300需要通过水侧换热器400连接到空调主机100,具体的,水系统末端设备300通过水管路2000连接到水侧换热器400,水侧换热器400再通过第二冷媒管路1002连接到室外的空调主机100,其中,水侧换热器400功能是将空调主机100通过第二冷媒管路1002输送的冷媒的冷量和热量与水进行换热,从而产生冷水和热水,通过水管路2000输送到水系统末端设备300,以使得水系统末端设备300能够对室内进行温度控制。本实施例的空调系统还包括安装在室内的温度传感器500,该温度传感器500的主要作用是测量室内的温度,该温度传感器500可以与空调主机100进行信号连接,主要用于将测量的温度值发送给空调主机100,使得空调主机100可以实时获取当前的室内温度。其中,温度传感器500的数量可以是多个,当空调系统包括多个温度传感器500时,空调主机100可以各个温度传感器500进行信号连接,从而能够实时获取各个温度传感器测量的室内温度(T室内1、T室内2、T室内3、T室内4、……、T室内n),则空调主机100可以将各个温度传感器测量的室内温度进行平均,将平均值作为当前的室内温度,即室内温度T室内=(T室内1+T室内2+T室内3+T室内4+……+T室内n)/n),其中,n表示温度传感器的数量。上述空调系统的具体工作原理如下:本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种空调系统,其特征在于,包括:空调主机、冷媒系统末端设备、水系统末端设备、水侧换热器和用于测量室内温度的温度传感器;/n所述冷媒系统末端设备通过第一冷媒管路连接所述空调主机;/n所述水系统末端设备通过水管路连接所述水侧换热器;所述水侧换热器通过第二冷媒管路连接所述空调主机;其中,/n所述空调主机,用于根据所述室内温度,控制所述冷媒系统末端设备和水系统末端设备对所述室内温度进行调节。/n

【技术特征摘要】
1.一种空调系统,其特征在于,包括:空调主机、冷媒系统末端设备、水系统末端设备、水侧换热器和用于测量室内温度的温度传感器;
所述冷媒系统末端设备通过第一冷媒管路连接所述空调主机;
所述水系统末端设备通过水管路连接所述水侧换热器;所述水侧换热器通过第二冷媒管路连接所述空调主机;其中,
所述空调主机,用于根据所述室内温度,控制所述冷媒系统末端设备和水系统末端设备对所述室内温度进行调节。


2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述冷媒系统末端设备为氟机风管;所述水系统末端设备包括水机风盘。


3.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述水系统末端设备还包括辐射地暖;所述辐射地暖通过分集水器和水管路连接到所述水侧换热器。


4.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述水系统末端设备还包括辐射顶板;所述辐射顶板通过水管路连接到所述水侧换热器。


5.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:孟红武谷月明刘磊胡乾龙袁占彪黄承杰黄雨晴吴明明
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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