一种恒温恒湿空调系统技术方案

技术编号:27556397 阅读:19 留言:0更新日期:2021-03-03 19:55
本实用新型专利技术公开了一种恒温恒湿空调系统,包括空调壳体,所述空调壳体的正面设置有湿帘装置,所述湿帘装置的上侧设置有出风口,所述空调壳体的顶部设置有进水管,所述进水管的顶部设置有电磁阀门,所述电磁阀门的上侧设置有微型水泵,所述空调壳体的内部设置有过滤板,所述过滤板的下侧设置有水箱,所述水箱的底部连通有出水管,所述出水管的右侧设置有循环泵,所述出水管的右端连通有雾化仓,所述湿帘装置的背面设置有负压风机组,所述负压风机组的上侧设置有空调冷热源结构。本实用新型专利技术结构设计科学合理,能够在满足制冷制热的同时保证加湿效果,实用性强。实用性强。实用性强。

【技术实现步骤摘要】
一种恒温恒湿空调系统


[0001]本技术涉及空调设备
,具体为一种恒温恒湿空调系统。

技术介绍

[0002]恒温恒湿空调机大多数应用在对温度和湿度精度要求特别高的场合:如电子工业、仪器仪表、精密机械、生物工程、食品饮料、医药卫生等场所,这些场所的温度和湿度精度将直接影响产品的质量、储存等。众所周知,温度和相对湿度两个参数之间本来就存在一定的联系,温度的升高会导致相对湿度的下降,反之亦然。恒温恒湿空调的控制主要由制冷、制热、加湿和除湿等空气处理过程组成,因为控制系统要既兼顾温度的控制又要兼顾湿度的控制。所以,在实际的控制过程中往往是几个空气处理过程同时进行:如制热加湿、制冷加湿、制冷除湿等。所以,如何解决处理好空气处理过程之间的矛盾同时又保证机组的精度成了首要解决的问题。普通恒温恒湿机组的温度精度若能达到
±
0.8,湿度精度若能达到
±
5~7%已经不容易了,但往往这样的精度根本无法满足一些高精密仪器的环境使用要求。近年来数码涡旋压缩机和变频涡旋压缩机的出现及成功应用,固态继电器或可控硅在电加热器调节上的应用成了提高恒温恒湿空调机温、湿度精度的途径和方法。但是,空调的加湿成本太高,一般用户难以接受,如果出现停水的紧急情况时无法继续进行加湿操作,具有一定的局限性,而且一般的加湿器直接将雾化后的水汽直接排入室内与使用者直接接触,容易损害使用者的身体健康。为此,我们提出一种恒温恒湿空调系统。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种恒温恒湿空调系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种恒温恒湿空调系统,包括空调壳体,所述空调壳体的正面设置有湿帘装置,所述湿帘装置的上侧设置有出风口,所述空调壳体的顶部设置有进水管,所述进水管的顶部设置有电磁阀门,所述电磁阀门的上侧设置有微型水泵,所述空调壳体的内部设置有过滤板,所述过滤板的下侧设置有水箱,所述水箱的底部连通有出水管,所述出水管的右侧设置有循环泵,所述出水管的右端连通有雾化仓,所述湿帘装置的背面设置有负压风机组,所述负压风机组的上侧设置有空调冷热源结构。
[0005]优选的,所述空调壳体的底部设置有支撑块,所述支撑块的底部设置有防滑块。
[0006]优选的,所述空调壳体的侧面设置有温湿度传感器。
[0007]优选的,所述湿帘装置的侧面设置有通风滤网。
[0008]优选的,所述雾化仓的喷口设置在湿帘装置背面。
[0009]优选的,所述负压风机组包括多个相同的风机,所述风机的背面设置有驱动结构。
[0010]与现有技术相比,本技术的有益效果是:该种恒温恒湿空调系统,结构设计简单合理,实用性强,通过设置支撑块与防滑块结构,增强了空调装置的稳定性,通过设置温
湿度传感器,能够及时掌握环境中的温度和湿度情况,以便根据情况调节空调,通过设置水箱,可以储存定量的净水,因此在出现停水的紧急情况时依然可以进行湿度调节,防止因停水情况造成空调系统无法调整湿度的情况,通过设置湿帘装置、雾化仓和负压风机组结构,并非将雾化后的水雾直接喷洒到空气中,而是经由湿帘装置转化,风机将外部空气由回风口吸入,外部空气经由湿帘装置,进而是空气混入水蒸气,完成加湿,同时,在风机的作用下,完成加湿后的外部空气从出风口被排放至室内,加湿过程简单,加湿效果好,结构紧凑、能耗低且除湿时能够保持室内温度恒定。
附图说明
[0011]图1为本技术结构主视图;
[0012]图2为本技术结构剖视图。
[0013]图中:1空调壳体、11支撑块、12湿帘装置、13出风口、14通风滤网、15温湿度传感器、16进水管、17电磁阀门、18微型水泵、2过滤板、21水箱、22出水管、23循环泵、24雾化仓、25负压风机组、26空调冷热源结构。
具体实施方式
[0014]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0015]请参阅图1-2,本技术提供一种技术方案:一种恒温恒湿空调系统,包括空调壳体1,所述空调壳体1的底部设置有支撑块11,所述支撑块11的底部设置有防滑块,通过设置支撑块11与防滑块结构,增强了空调装置的稳定性,所述空调壳体1的正面设置有湿帘装置12,所述湿帘装置12的上侧设置有出风口13,所述湿帘装置12的侧面设置有通风滤网14,所述空调壳体1的侧面设置有温湿度传感器15,通过设置温湿度传感器,能够及时掌握环境中的温度和湿度情况,以便根据情况调节空调,所述空调壳体1的顶部设置有进水管16,所述进水管16的顶部设置有电磁阀门17,所述电磁阀门17的上侧设置有微型水泵18,所述空调壳体1的内部设置有过滤板2,所述过滤板2的下侧设置有水箱21,通过设置水箱21,可以储存定量的净水,因此在出现停水的紧急情况时依然可以进行湿度调节,防止因停水情况造成空调系统无法调整湿度的情况。
[0016]所述水箱21内腔底部设置有水位传感器,水位传感器能够随时监测水箱21内部水量,所述水箱21的底部连通有出水管22,所述出水管22的右侧设置有循环泵23,所述出水管22的右端连通有雾化仓24,所述雾化仓24的喷口设置在湿帘装置12背面,所述湿帘装置12的背面设置有负压风机组25,所述负压风机组25包括多个相同的风机,所述风机的背面设置有驱动结构,驱动机构可以为电动机,电动机通过导线与电源电性连接,所述负压风机组25的上侧设置有空调冷热源结构26,空调冷热源结构26可以进行制冷和制热操作,通过设置湿帘装置12、雾化仓24和负压风机组25结构,并非将雾化后的水雾直接喷洒到空气中,而是经由湿帘装置12转化,风机将外部空气由风口吸入,外部空气经由湿帘装置12,水分蒸发,进而空气与水蒸气混合,完成加湿,同时,在风机的作用下,完成加湿后的外部空气从出
风口被排放至室内,加湿过程简单,加湿效果好,结构紧凑、能耗低且除湿时能够保持室内温度恒定。
[0017]工作原理:
[0018]该种恒温恒湿空调系统,在使用时,电磁阀门17开启,水源从进水管16经过过滤板2的过滤进入水箱21,水箱21内部的水位传感器能够监测水箱21内部的水位情况,接着水源在循环泵23的作用下从出水管22进入雾化仓24,经过雾化仓24内部的雾化机构进行雾化操作,雾化后的水源被喷洒在湿帘装置12背面,在负压风机组25的作用下,外部空气被吸入,经过湿帘装置12,水分蒸发成水蒸气与空气一起被排放到室内,完成加湿过程。
[0019]尽管已经示出和描述了本技术的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本技术的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本技术的范围本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种恒温恒湿空调系统,包括空调壳体(1),其特征在于:所述空调壳体(1)的正面设置有湿帘装置(12),所述湿帘装置(12)的上侧设置有出风口(13),所述空调壳体(1)的顶部设置有进水管(16),所述进水管(16)的顶部设置有电磁阀门(17),所述电磁阀门(17)的上侧设置有微型水泵(18),所述空调壳体(1)的内部设置有过滤板(2),所述过滤板(2)的下侧设置有水箱(21),所述水箱(21)的底部连通有出水管(22),所述出水管(22)的右侧设置有循环泵(23),所述出水管(22)的右端连通有雾化仓(24),所述湿帘装置(12)的背面设置有负压风机组(25),所述负压风机组(25)的上侧设置有空调冷热源结构(...

【专利技术属性】
技术研发人员:孟凡申孟琦刘杭杭
申请(专利权)人:卡洛斯电气固安有限公司
类型:新型
国别省市:

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