技术领域
[0001] 本发明涉及新风系统技术领域,具体为水系统分区五恒全空气系统及其工作方法。
相关背景技术
[0002] 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出;无管道新风系统由新风机组成,同样由新风机净化室外空气导入室内。相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积办公区使用,而无管道新风系统因为安装方便,更适合家庭使用。
[0003] 现有的新风系统多为集中式供应,对于单独空间的分别控制来说较为麻烦,且空气净化的效率相对不高,因此,提出一种水系统分区五恒全空气系统,用于解决上述背景中提到的问题。
具体实施方式
[0031] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
[0032] 本发明提供以下技术方案:
[0033] 实施例一
[0034] 请参阅图1、图2、图3、图4、图5,水系统分区五恒全空气系统,由远端控制单元和分布式空气装置组成,远端控制单元包括触控屏和混水面板,以及若干个露点控制面板,混水面板以及若干个露点控制面板与触控屏之间线路连接;
[0035] 分布式空气装置包括外壳1以及固定连接在外壳1外侧壁上的新风口2,外壳1的外侧壁上于新风口2下方位置处安装有回风口3,外壳1的顶部固定连接有若干个分区送风口4,外壳1的内部于新风口2和回风口3的位置处设置有过滤组件,外壳1内部靠近中心位置处固定连接有支撑板5,支撑板5上方与若干个分区送风口4之间设置有送风组件,外壳1内部于过滤组件的一侧设置有表冷器6,表冷器6的侧边设置有蒸发器7,蒸发器7的侧边设置有冷凝器8,冷凝器8侧边设置有湿膜9,湿膜9侧边安装有压缩机10,蒸发器7的外部安装有电子膨胀阀11,外壳1内部还设置有集成电路模块12,外壳1内部还设置有供水组件。
[0036] 新风口2和若干个分区送风口4处均安装有两组温湿度传感器13。
[0037] 新风口2是用于吸入室外风进入室内的通道口,而分区送风口4则是用于分区输送设备处理后的洁净风到各个分室空间内的通道口,在新风口2和若干个分区送风口4内设置两组温湿度传感器13,是为了通过两组温湿度传感器13测量新风和洁净风的温湿度,并通过取平均值显示在露点控制面板上,这样的设置将使得设备测量的精准度进一步提高,且在一个温湿度传感器13损坏的情况下,保证另一个温湿度传感器13也能正常工作,这样就能够保证设备能够正常运作,安全性更高。
[0038] 新风温湿度传感器13将新风口进风的温湿度传输至触控屏的控制单元处,进行数据读取。
[0039] 回风口3的内部安装有两组五合一传感器14,五合一传感器14内包含PM2.5传感单元、TVOC传感单元、二氧化碳传感单元、温湿度传感单元。
[0040] 回风口3用于接收室内复杂风,室内风由于存在于狭小室内的原因,以及人类活动的问题,会导致挥发物、颗粒物、二氧化碳含量等物体浓度与外界风有明显差别,为了有效监测此类物质,以便对其进行有效的处理,在回风口3处设置两组五合一传感器14,监测来风的PM2.5含量、TVOC含量、二氧化碳含量以及温湿度,并传输给触控屏显示面板,显示各测量信息,并通过取平均值显示在触控屏显示面板上,这样的设置将使得设备测量的精准度进一步提高,且在一个五合一传感器14损坏的情况下,保证另一个五合一传感器14也能正常工作,这样就能够保证设备能够正常运作,安全性更高。
[0041] 外壳1外侧壁底部位置处安装有加湿供水阀15。
[0042] 在需要加湿的时,加湿供水阀15打开,水均匀淋湿湿膜9变得湿润,干燥风经过湿润的湿膜9,完成对干燥进风的加湿。
[0043] 过滤组件包括初效滤网16、中效滤网17和高效滤网18,并以此由靠近新风口2的位置处向着外壳1内部的表冷器6处排列设置。
[0044] 初效滤网16吸附大颗粒物及毛发,中效滤网17过滤97%PM2.5颗粒物并过滤大颗粒物及毛发,高效滤网18,HEPA高效过滤至0.1颗粒物,过滤99%PM2.5颗粒物。
[0045] 送风组件包括固定连接在支撑板5上的主送风机19,以及安装在若干个分区送风口4底部的分区送风机20,分区送风机20上于分区送风口4内安装有分区风阀21。
[0046] 每个分区风阀21单独对应一个分区送风机20设置,每个分区送风机20和分区风阀21单独受一个露点控制面板控制,露点控制面板控制一个或多个分区送风机20停止工作时,各分区送风机20上对应的分区风阀21自动关闭,防止回风,主送风机19设置在若干个分区送风机20底部中心位置处并为若干个分区送风机20提供加压送风功能。
[0047] 本设备方案中采取的是六个分区送风口4的设置方案,因此,相应的设置六个分区送风机20和六个分区风阀21,并通过六个独立的露点控制器进行独立控制。
[0048] 在各分区送风机20上对应设置分区风阀21的目的是能够更好的控制每个分区送分口4的启闭,防止在一个或多个分区送风机20停止工作后,出现回风问题影响正在工作的分区送风机20,避免二次污染,具备可调节加压功能的主送风机19是为了适应不同数量分区送风机20的风压,防止出现一个分区送风机20工作时风压过大,或者多个分区送风机20同时工作导致分散风压后风压过小的问题,保证送分的稳定性。
[0049] 供水组件包括安装在外壳1侧壁上的供水口22和回水口23,供水口22和回水口23之间连接有供回水管24,供回水管24设置在外壳1的内部并与表冷器6连通设置。
[0050] 混水控制面板与供水组件之间控制连接,为了确保地暖、水冷水温保持恒温,会时刻监测水温变化,以便进行混水升温或降温。
[0051] 集成电路模块12与触控屏之间线路连接,集成电路模块12与外壳1内各电子部件线路连接。
[0052] 实施例二
[0053] 请参阅图1、图2、图3、图4、图5,并在实施例一的基础上,进一步得到:水系统分区五恒全空气系统的工作方法,包括如下具体步骤:
[0054] S1、通过触控屏启动主送风机19,室外新风和室内回风在主送风机19的作用下,依次经过初效滤网16、中效滤网17和高效滤网18过滤;
[0055] S2、过滤后的风经过表冷器6、蒸发器7、冷凝器8、湿膜9,在分区送风机20作用下,被送入不同区域;
[0056] S3、供回水管24连接表冷器6,内部通入循环流动的低温水,风经过此表冷器6被降温被除湿。
[0057] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,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、替换和变型的范围由所附权利要求及其等同物限定。