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洁净空气能空调制造技术

技术编号:6380450 阅读:223 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种洁净空气能空调,是在柜式机壳中,设置板孔式热交换器,其冷源侧两端分别连接室外进气管和室外出气管,热源侧两端分别连接室内进风口和室内出风口,室外出气管设有外排风风机,室内出风口内设有内出风风机,外排风风机和内出风风机分别连接控制面板和电源板,控制面板上设有微处理器、显示器、操控面板、温度传感器和网络连接模块。本实用新型专利技术洁净空气能空调,利用机房室外自然环境为冷源,进行热交换,达到降低机房内环境温度,还隔绝室外空气,确保了机房内洁净环保要求,节省空调制冷量,节约电能,成倍延长空调使用寿命,并可联网实现多机多种设备联动,远程控制。在适合的室外气候下,可节能46%以上,节省电费¥20000元以上。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种室内空调技术,特别涉及一种节能环保的洁净空气能空调
技术介绍
目前我国的网络规模已经居于世界首位,随着网络规模的不断扩张,通信网络 的核心设备、动力系统以及机房、基站等成倍增加,这些设备不间断运行需要大量的能 源供给。此外,为了确保核心设备的正常运转,需要采用空调等设备控制室内温度,增 加了巨大的能源消耗。相关数据表明,目前我国通信网络上有上万台的主机交换设备、 几十万个基站,大量设备的运行需要能源来保障。我国的通信网络中仅基站配备的空调 每年的耗电量就达72亿度,整个通信行业耗电量在230亿度以上。在全社会关注能源节 约的宏观背景下,节能减排得到电信运营商高度重视,全面推进绿色工程,以节能减排 工作为核心,整体推进绿色行动计划已成各大电信运营商和计算机中心机房重点工作之ο通信行业电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分,通信网络的 节能工作主要在通信机房,相关数据统计表明,在通信机房中通信设备用电占总用电量 的31%左右,空调用电占总用电量的62%左右,照明及其他用电占总用电量的11%左 右,其中空调系统是耗电的主要设备,在耗能总量中占了相当大的比例,所以机房环境 节能降耗具有巨大潜力。在变频技术节能、空调自适应节能、采用冷水机组空调水处理技术节能、新风 节能、采用新型制冷剂节能等集中主流节能思想和应用方案中,新风节能方案具有技术 成熟、节能效果明显、投资回报率高等优点,成为通信行业用户在机房节能,尤其是基 站机房和接入网机房节能方案考察中,优先选用的方案。因为新疆地域辽阔的特定环境,使通信网络的机房、基站数量成倍增加,而这 些机房、基站目前仍在使用传统空调的降温模式,造成维持成本费用非常大。尤其在西 北广大地区近六个月的时间是o°c以下的低温气候,放着室外的天然冷源得不到利用, 而用传统空调对机房、基站进行降温。特别是在此过程中,为使传统空调能在-7°C的条 件下运行,人为的对压缩机进行加热升温来保证空调工作。另外除尘工序加大了烦锁维 护,无形中都增加了超倍费用,真可谓劳民伤财之举。
技术实现思路
根据当地具体条件,本技术提供一种节能环保的洁净空气能空调。本技术洁净空气能空调,基于空气质量交换和能量交换原理,利用机房室 外的自然环境为冷源,当机房的室外空气温度比机房室内温度低一定程度时,通过新冷 风节能与室内热风双向潜热交换装置(室外冷空气与室内热空气发生不融合的能量交 换,使室内空气达到制定的降温效果)。本技术洁净空气能空调,是在一竖置柜式机壳中,设置一板孔式热交换 器,板孔式热交换器的冷源侧两端分别连接室外进气管和室外出气管,热源侧两端分别 连接室内进风口和室内出风口,室外出气管设有外排风风机,室内出风口内设有内出风 风机,外排风风机和内出风风机分别连接控制面板和电源板。板孔式热交换器由多块纵向波纹孔板和横向波纹孔板交错叠加制成,其上的纵 向孔和横向孔互成角度安置,所有纵向孔的一端为冷源端进口,另一端为冷源端出口; 所有横向孔的一端为热源端进口,另一端热源端为出口。板孔式热交换器的冷源端和室外进气管之间设有进气风道,和室外出气管之间 设有出气管道,热源端出口和室内出风口之间设有内出风挡板。室外进气管和室外出气管内设有过滤网。控制面板上设有微处理器、显示器、操控面板、温度传感器和网络连接模块, 微处理器分别连接显示器、操控面板、温度传感器和网络连接模块;电源板上设有三相 输入电源和电机控制模块,电机控制模块连接三相输入电源,并连接控制面板上的微处 理器以及各风机电机。本技术洁净空气能空调,利用机房室外的自然环境为冷源,不但可以降低 机房内环境温度,还因为室内外空气不发生直接交流,确保了机房环境标准要求,进而 达到节省空调制冷量,节约电量的目的。它在确保机房内部设备正常运行的前提下,可 以减少空调使用时间,节约电能,成倍延长空调使用寿命,减少或取消备用空调配置, 在适合的室外气候下,可比改造前节能46%以上,每个基站一般用5P空调,功率在 7KW,每天工作20小时,每年150天以上,按每度电1元计算,使用洁净空气能空调以 后可节约电费2000元左右;并可联网实现多机多种设备联动,远程控制。附图说明图1是本技术洁净空气能空调的示意图;图2是本技术洁净空气能空调板孔式热交换器的横剖截面图;图3是本技术洁净空气能空调板孔式热交换器的纵剖截面图;图4是本技术洁净空气能空调的正视图;图5是本技术洁净空气能空调的侧视图;图6是本技术洁净空气能空调的俯视图;图7是本技术洁净空气能空调控制面板的操控面板示意图;图8是本技术洁净空气能空调的电路框图;图9是本技术洁净空气能空调的实用拓扑图;图10是本技术洁净空气能空调的实际应用图。具体实施方式下面结合实施例对本技术洁净空气能空调作更详尽的说明。图1是本技术洁净空气能空调的示意图,图4是正视图,图5是其侧视图, 图6是其俯视图。本技术洁净空气能空调,是在一竖置柜式机壳1中,设置一板孔式热交换器6,板孔式热交换器6的冷源侧两端分别连接室外进气管2和室外出气管3,热源侧两 端分别连接室内进风口 5和室内出风口 4,室外出气管3设有外排风风机7,室内出风口 4内设有内出风风机10,外排风风机7和内出风风机10分别连接控制面板11和电源板 12(见图8)。板孔式热交换器6由多块纵向波纹孔板15和横向波纹孔板16 (见图2、图3)交 错叠加制成,其上的纵向孔和横向孔互成角度安置,所有纵向孔的一端为冷源端进口, 另一端为冷源端出口;所有横向孔的一端为热源端进口,另一端热源端为出口。板孔式热交换器6的冷源端和室外进气管2之间设有进气风道8,和室外出气管 3之间设有出气管道9,以保证外面的气流只通过板孔式热交换器6 ;热源端出口和室内 出风口 4之间设有内出风挡板14,以隔离室内空气的进出通道。室外进气管2和室外出气管3内设有过滤网13,防止灰尘进入板孔式热交换器6 中,堵塞其上的波纹孔。控制面板11上设有微处理器、显示器、操控面板、温度传感器和网络连接模块 (见图8),微处理器分别连接显示器、操控面板、温度传感器和网络连接模块;电源板 上设有三相输入电源和电机控制模块,电机控制模块连接三相输入电源,并连接控制面 板上的微处理器以及各风机电机。网络连接模块可以提供连接网络的便利,其中可以实现(见图9):单机可以直接组网。多机多设备组合组网运行。接入能力强,对本机和相关设备可实现协议接入或干节点运行控制。多渠道通信组网,实现集中监控远程管理。本实施例中,控制面板11的操控面板上设有五个LED指示灯和五个按键(见图 7),五个LED指示灯分别为(由上至下)1、控制工作电源;2、新风工作指示;3、空 调工作指示;4、加温工作指示;5、系统告警指示;五个按键分别是(由左至右)是 重设、设置、上移菜单、下移菜单和确认。LED指示可以显示一下五种1、室外温度; 2、室内温度;3、新风工作状态;4、空调工作状态;5、日期时间。但这仅是本实施例所设,可以根据实际情况增减,不作为对本专利的限制。本技术洁净空气能空调,具体使用可见图10,所使用的冷源为室外冷空 气,非常环保。使用的动力约2本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种洁净空气能空调,包括机壳,其特征在于:所述机壳中,设置一板孔式热交换器,板孔式热交换器的冷源侧两端分别连接室外进气管和室外出气管,热源侧两端分别连接室内进风口和室内出风口,室外出气管设有外排风风机,室内出风口内设有内出风风机,外排风风机和内出风风机分别连接控制面板和电源板。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杜兵
申请(专利权)人:杜兵
类型:实用新型
国别省市:65

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