一体式落地窗空调集成系统的制作方法
2021-03-09 13:03:27|306|起点商标网
[0001]
本发明涉及的是一种空调系统领域的技术,具体是一种一体式落地窗空调集成系统。
背景技术:
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家用和商用空调系统普遍采用蒸发压缩循环,其中制冷剂可导致臭氧层破坏和全球气候变暖,系统cop在2~4之间,能效提升潜力已近极限。近年来,固态制冷发展迅速,在制冷能效和可集成度方面表现出良好的性能,目前电卡制冷技术(electrocaloric cooling)是固态制冷领域的发展趋势和学科前沿。电卡制冷技术的制冷效果来源于对绝缘材料的电场作用。对于电卡材料反复充放电能引起材料相变,从而得到吸热或放热的循环制冷效果。
技术实现要素:
[0003]
本发明针对现有空调能效提升潜力不足以及与建筑本体集成度差的缺陷,提出一种一体式落地窗空调集成系统,采用电卡系统,能够显著提高效能。
[0004]
本发明是通过以下技术方案实现的:
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本发明涉及一种一体式落地窗空调集成系统,包括依次连接的冷端机组、集成电卡器件玻璃窗系统和热端机组。
[0006]
所述的冷端机组和热端机组均包括:换热器、鼓风机、模式风门和导风叶片,其中:鼓风机位于机组中央,换热器设置于鼓风机外,模式风门与换热器连接,导风叶片设置于机组的表面。
[0007]
所述的集成电卡器件玻璃窗系统包括:设置于工质缓冲罐内的多组工质流道、柱塞泵以及设置于工质流道内的电卡薄膜,其中:多组工质流道并列设置于工质缓冲罐中部,柱塞泵设置于工质缓冲泵的底部。
[0008]
所述的工质缓冲罐的中部表面设有透明玻璃观察窗。
[0009]
所述的工质流道的内部设有透明的工质。技术效果
[0010]
与现有技术相比,本发明通过震荡流驱动与换热器系统,解决了电卡制冷技术只能间歇交替冷热的问题,实现了连续稳定的冷量或热量输出,并且可以与落地窗系统集成。
附图说明
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图1为本发明结构示意图;
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图2为冷端机组及热端机组的截面示意图;
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图3为集成电卡器件玻璃窗系统的示意图;
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图4为工质流道的示意图;
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图5为本实施例的工作示意图;
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图中:a为制热模式;b为制冷模式;
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图中:冷端机组1、热端机组2、集成电卡器件玻璃窗系统3、换热器4、鼓风机5、模式风门6、导风叶片7、工质缓冲罐8、工质流道9、柱塞泵10、电卡薄膜11、工质12、玻璃13。
具体实施方式
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如图1所示,本实施例包括依次连接的冷端机组1、集成电卡器件玻璃窗系统3和热端机组2。
[0019]
如图2所示,所述的冷端机组1和热端机组2均包括:换热器4、鼓风机5、模式风门6和导风叶片7,其中:鼓风机5位于机组中央,换热器4设置于鼓风机5外,模式风门6与换热器4连接,导风叶片7设置于机组的表面。
[0020]
如图3和图4所示,所述的集成电卡器件玻璃窗系统3包括:设置于工质缓冲罐8内的多组工质流道、柱塞泵10以及设置于工质流道内的电卡薄膜11,其中:多组工质流道并列设置于工质缓冲罐8中部,柱塞泵10设置于工质缓冲泵8的底部。
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所述的工质缓冲罐8的中部表面为玻璃13以充当玻璃窗。
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所述的工质流道的内部设有透明的工质12。
[0023]
所述的电卡薄膜11为透明材料。
[0024]
如图5所示,上述装置通过以下方式工作:工质12与空气通过换热器4换热,鼓风机5驱动空气流通,模式风门6进行模式切换,导风叶片7调节室内气流方向,柱塞泵10上下运动以推动工质12在玻璃窗内往复流动。在制热模式下,如图5a所示,电卡薄膜11放热时,柱塞泵10向下运动,热工质12流入热端机组2,模式风门6封闭室外侧出风口,热空气进入室内,产生制热效果;电卡薄膜11吸热时,柱塞泵10向下运动,冷工质12流入冷端机组1,模式风门6封闭室内侧出风口,冷空气进入室外,环境空气进入冷端换热器4,实现从环境中吸取热量。在制冷模式下,如图5b所示,只需改变模式风门6,将热端机组2的模式风门6调整为封闭室内出风口,将热空气排入室外环境;将冷端机组1的模式风门6改变为封闭室外出风口,打开室内出风口,将冷空气引入室内,即可达到制冷效果。同时封闭室外出风口,可实现除湿加热。
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本装置设计紧凑,集成度高;电卡系统能效高,节能减排效果显著;实现热风贴近地板带状出风,冷风贴近天花板带状出风,保证室内气流组织合理,提高人体舒适感;系统模式切换简单,噪音低,与室外环境连通,能够引入新风。
[0026]
经过具体实际实验,在35℃的具体环境设置下,以室内温度27℃参数运行本装置,能够得到的实验数据是:cop>6.0。
[0027]
与现有技术相比,本装置能效比大大提升,与玻璃窗集成一体。
[0028]
上述具体实施可由本领域技术人员在不背离本发明原理和宗旨的前提下以不同的方式对其进行局部调整,本发明的保护范围以权利要求书为准且不由上述具体实施所限,在其范围内的各个实现方案均受本发明之约束。
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