一种混水泵站及辐射空调系统的制作方法

文档序号:31054928发布日期:2022-08-09 16:32阅读:284来源:国知局
一种混水泵站及辐射空调系统的制作方法

1.本实用新型涉及辐射空调系统技术领域,具体涉及一种混水泵站及辐射空调系统。


背景技术:

2.众所周知,在传统对流空调水系统中,由于末端风机盘管需要7/12℃冷冻水,因此不论是一级泵系统还是二级泵系统均可直接供水给对流末端,不需要混水。但是在辐射空调水系统中,因辐射板或毛细管网的温度调节需要供水温度在高于室内空气露点温度和低于设计室内空气干球温度之间做调节以适应负荷的变化,因而需要混水装置进行高温冷水供给。
3.现有技术中一种典型处理方式是通过一个中间换热器,将水系统分隔成一次水系统和二次水系统,两个空调水环路由各自的循环泵来驱动水的流动。然而,受板式换热器冷热交换原理的限制,其应用于辐射空调系统存在以下两点不足:
4.第一,板式换热器对辐射末端的冷热量调节有限。配置在系统中的板式换热器,换热面积确定后,其换热量基本是固定不变的。当辐射末端的负荷改变的情况下,换热器的换热能力不可调,只能通过改变一次侧供水温度做出相应调整。客观来说,热力部门服务的用户众多,无法实现仅仅基于某个用户的负荷变化自动调整一次侧供水温度。
5.第二,通常,换热面积需要按照冬夏季中换热量需求最大的来进行计算,但冬季或夏季通常不能满负荷运行,由此造成能量的浪费。为了避免这种情况,若选用两块换热器分别作为冬夏季专用换热器,造价成本无法合理控制。
6.有鉴于此,亟待针对辐射空调系统供水温度的调节方案进行优化设计,以克服应用上述板式换热器所存在技术缺陷。


技术实现要素:

7.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种混水泵站及辐射空调系统,通过泵站配合构成的优化,在满足供水温度防结露控制的基础上,使得供水温度能够根据室内负荷变化进行调整。
8.本实用新型提供的一种混水泵站,包括保温外壳,以及设置在保温外壳内的供水管段、回水管段、第一温度采集装置、泵送装置和电动三通阀;所述泵送装置设置在所述供水管段上,所述第一温度采集装置设置在所述泵送装置下游侧的所述供水管段上;所述电动三通阀设置在所述泵送装置上游侧的所述供水管段上,且所述电动三通阀的第一入口连通所述供水管段的进水一侧,所述电动三通阀的第二入口连通所述回水管段。
9.可选地,所述保温外壳内还设置有第二温度采集装置,所述第二温度采集装置设置在所述回水管段的进水一侧。
10.可选地,所述第一温度采集装置和第二温度采集装置均为温度表。
11.可选地,所述供水管段的出水端设置有第一阀门,所述回水管段的进水端设置有
第二阀门。
12.可选地,所述第一阀门和所述第二阀门为球阀。
13.可选地,所述泵送装置为变频水泵。
14.可选地,所述保温外壳包括相扣合的第一外壳和第二外壳,所述第一外壳位于近所述泵送装置的面板的一侧,且所述泵送装置的面板侧自所述第一外壳伸出,所述第二外壳位于远离所述面板的另一侧。
15.可选地,所述保温外壳还包括相扣合的第一子外壳和第二子外壳,所述第一子外壳和所述第二子外壳嵌装在所述第一外壳中,且通过所述第一子外壳和所述第二子外壳围合形成所述泵送装置的伸出口。
16.本实用新型还提供一种辐射空调系统,包括供水主管道和回水主管道,还包括如前所述的混水泵站,所述混水泵站的供水管段和回水管段分别连通设置在所述供水主管道和回水主管道上。
17.针对辐射空调水系统,本方案提出了一种基于电动三通阀作为基础控制部件的混水泵站,该混水泵站的主要构成均设置在保温外壳内,具体地,其泵送装置和第一温度采集设置在供水管段上,且第一温度采集装置设置在泵送装置下游侧;其电动三通阀设置在泵送装置上游侧的供水管段上,且电动三通阀的第一入口连通供水管段的进水一侧,电动三通阀的第二入口连通所述回水管段。工作过程,可根据需要调节电动三通阀的开度,通过在供水主管道上混合一部分回水,以满足供水温度的实际需要。
18.应用本方案,可以解决末端变流量以适应辐射末端负荷变化的需求,也可以满足冬夏季不同换热量的需求。夏季可以根据室内的温湿度计算出露点温度,自动精准控制辐射板或毛细管网的供水温度,达到防结露的目的,提高制冷舒适性。冬季可根据设定室内温度,控制室内恒温,达到节能和热舒适的效果。
19.在本实用新型的可选方案中,还包括设置在回水管段的进水侧的第二温度采集装置,以便于系统综合第一温度采集装置所检测到的供水温度,由电动三通阀执行开度精度调整,可确保系统供水温度的控制精度。
附图说明
20.图1为具体实施方式所述混水泵站的内部构成装配关系示意图;
21.图2为图1中所示混水泵站的内部构成的平面示意图;
22.图3为具体实施方式中所述混水泵站的保温外壳的示意图;
23.图4为图3的a向视图。
24.图中:
25.供水管段1、回水管段2、第一温度采集装置3、第二温度采集装置4、泵送装置5、面板51、电动三通阀6、第一阀门7、第二阀门8、保温外壳9、第一外壳91、第二外壳92、第一子外壳93、第二子外壳94、伸出口95。
具体实施方式
26.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
27.请参见图1和图2,其中,图1为本实施例所述混水泵站的内部构成装配关系示意图,图2为图1中所示混水泵站的内部构成的平面示意图。
28.本实施方案中,该混水泵站的主要构成包括供水管段1、回水管段2、第一温度采集装置3、第二温度采集装置4、泵送装置5和电动三通阀6,上述各主要构成均设置在保温外壳9中。在具体应用中,包括部分本体外露的情形,以便保证电动三通阀阀柄的转动。
29.如图所示,泵送装置5设置在供水管段1上,以建立室内供水循环。将用于建立供水循环的泵送装置5设于供水侧,使得动水压曲线始终在静水压曲线之上,保证系统内各个管段均为正压段,安全稳定性提高。这里,该泵送装置5根据控制需要可采用变频水泵,优选配置为自适应变频水泵,具体来说,自适应变频水泵将控制功能包含在自身的控制板中,选择合适的控制模式即可实现对目标的控制,由此能够实现部分负荷下的高效率运转。
30.其中,第一温度采集装置3设置在泵送装置5下游侧的供水管段1上,以实时检测当前供水温度,并以此作为控制基础数据;第二温度采集装置4设置在回水管段2的进水一侧,以实时检测当前回水温度,为精确控制这一目标提供保障。作为优选,第一温度采集装置3和第二温度采集装置4可以为温度传感器,也可以如图所示采用兼具显示功能的温度表。
31.其中,电动三通阀6设置在泵送装置5上游侧的供水管段1上,且该电动三通阀6的第一入口连通供水管段1的进水一侧,汇入低温冷水;该电动三通阀6的第二入口连通回水管段2,汇入室内侧循环回水。
32.本文中所使用的方位词“上游侧”和“下游侧”是以相应管段作为描述基础,并以其中水介质流动路径为基准定义的。应当理解,上述方位词的使用仅用于清楚表述相应构成之间的相对位置关系,且对本技术请求保护的技术方案并未构成实质性的限制。
33.可以理解的是,本方案中的电动三通阀6为三通合流阀。基于电动三通合流阀的设置,实现供水主管道的供水与回水的混合,使得供水流量较为稳定,以通过供水温度的改变来适应负荷侧负荷的变化。
34.为了方便系统检修,作为进一步优选,本实施例方案还可以在供水管段1和回水管段2上配置有阀门。
35.再如图1和图2所示,在供水管段1的出水端设置有第一阀门7,在回水管段2的进水端设置有第二阀门8。根据不同系统方案的整体设计要求,选定第一阀门7和第二阀门8的产品类型,例如但不限于,该第一阀门7和第二阀门8为球阀,系统运行过程中,转动阀门手柄可以切断水流,方便系统检修维护。具有较好的可操作性。
36.需要说明的是,本实施例方案的混水泵站的主要构成元件集成在保温外壳9中,便于施工管理维护,同时得以最大限度地避免能量浪费。请一并参见图3和图4,其中,图3为本实施方式中所述混水泵站的保温外壳的示意图,图4为图3的a向视图。
37.该保温外壳9包括相扣合的第一外壳91和第二外壳92,两者共同构成混水泵站的外壳主体部分。其中,第一外壳91位于近泵送装置5的面板51的一侧,相对地,第二外壳92位于远离泵送装置5的面板51的另一侧,且泵送装置5的面板侧结构自第一外壳91伸出。
38.进一步地,为了更好地适应泵送装置5外廓形状,该保温外壳9还包括相扣合的第一子外壳93和第二子外壳94,第一子外壳93和第二子外壳94嵌装在第一外壳91中,也即泵送装置5的面板51伸出侧的壳体部分,且通过第一子外壳93和第二子外壳94围合形成泵送装置5的伸出口95。
39.组装时,可先将第一子外壳93和第二子外壳94分别扣合在泵送装置5的相应位置,再将带有泵送装置5的第一子外壳93和第二子外壳94插入第一子外壳93的开口中。如此设置,一方面能够满足泵送装置5外周区域的良好密封,减小不必要的能量浪费;此外,可以合理降低保温外壳9的加工难度,降低工艺成本。
40.需要说明的是,本实施例中采用的功能元件选型可根据实际需要进行选择。例如但不限于,泵送装置的主体由优质黄铜锻压成型,组织致密,强度高。进、回水球阀采用蝶形手柄,占用空间小,方便狭窄区域操作。特别是,各连接处使用活接结构,便于安装拆卸。
41.除前述混水泵站外,本实施方式还提供一种辐射空调系统,包括供水主管道和回水主管道,还包括如前图1至图4所示的混水泵站,该混水泵站的供水管段连通设置在供水主管道上,该混水泵站的回水管段连通设置在回水主管道上。
42.基于该混水泵站的应用,可利用温湿度感应探头采集室内空气的露点温度,通过对电动三通阀执行器的比例积分线性控制,实现了混水后的供水温度防结露控制。与此同时,供水温度的变化,使得辐射空调系统的辐射板表面温度随之改变,不断适应室内负荷变化的需求。
43.应当理解,该辐射空调系统的其他功能构成非本技术的核心实用新型点所在,本领域技术人员能够基于现有技术实现,故本文不再赘述。
44.本文所使用的序数词“第一”和“第二”,仅用于在描述技术方案中相同功能的构成或结构。可以理解的是,上述序数词“第一”和“第二”的使用,对本技术请求保护的技术方案未构成理解上的限制。
45.以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
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