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冷卻供給空氣的方法

文檔序號:4753294閱讀:185來源:國知局
專利名稱:冷卻供給空氣的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種在建筑物的冷卻系統(tǒng)中冷卻供給空氣的方 法,在該方法中,主循環(huán)回路中的冷卻水由冷卻壓縮機冷卻,在 該方法中將冷卻水從主循環(huán)回路送到冷卻散熱器,用于冷卻供給 空氣,以及在該方法中將冷卻水從主循環(huán)回路送到室內(nèi)單元,例
如送到被冷卻的梁網(wǎng),并混合到期望的溫度,例如大約15攝氏 度。
背景技術(shù)
空調(diào)的冷卻通常通過采用分離的水冷卻器來實現(xiàn),水冷卻 器的任務(wù)是生成低溫的水用于在空調(diào)中實現(xiàn)冷卻。冷卻建筑物供 給空氣(可以是室外空氣、循環(huán)空氣或者它們的混合物)的溫度 為7攝氏度的水,通常用在冷卻散熱器中或者相應(yīng)設(shè)備中用于冷 卻通風(fēng)的供給空氣。建筑物通常還包括房間專用的冷卻單元,例 如被冷卻的梁。用于梁中的水的溫度比較高,通常大約15攝氏 度。然而,冷卻設(shè)備所生成的全部冷卻功率必須在7攝氏度的溫 度下生成,在此情況下15攝氏度的水通過混合來生成。在現(xiàn)有 技術(shù)方案中,供給空氣含有較大濕氣,還必須將其干燥,使得濕 氣不會冷凝到室內(nèi)空間中的被冷卻梁上。
如果可能在較高的溫度下生成冷卻功率,這會給冷卻設(shè)備的 效率比帶來重要影響。當(dāng)冷卻水的溫度上升時,效率比得到迅速 改善。然而,這是不可能的,只能采用溫度為7攝氏度的水,因 為與采用較熱的水時相比較,使用7攝氏度的水可以讓供給空氣 的冷卻散熱器更小和更有效率。另外,7攝氏度的水具有足夠的 低溫以便獲得對供給空氣的期望干燥效果。當(dāng)供給空氣含有較多 濕氣時,必須將其干燥,使得濕氣不會冷凝到室內(nèi)空間中的被冷 卻梁上。為了獲得這些特性和功能,通常由水冷卻器來生成始終 為7攝氏度的水。
在現(xiàn)有系統(tǒng)中的冷卻系統(tǒng)的總功率是這樣確定的,使得對 供給空氣的干燥始終在發(fā)生。這從總效率的立場上看是不利的。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是實現(xiàn)一種方法,其能夠按照比以往更經(jīng)濟和 具更佳效率比的方式生成冷卻功率。依照本發(fā)明的方法,其特征
在于在運行情形中,主循環(huán)回路的冷卻水被冷卻到高于7攝氏 度的溫度,優(yōu)選的是大約12攝氏度的溫度;在一種例外情形中, 例如當(dāng)供給空氣是潮濕的,室內(nèi)單元的溫度,例如被冷卻的梁網(wǎng) 的溫度,被提高到更高以阻止冷凝,同時主循環(huán)回路的水的溫度 被降低到更低。
依照本發(fā)明的方法的一種優(yōu)選實施方式,其特征在于在上 述的例外情形中,室內(nèi)單元所釋放的熱功率,例如被冷卻的梁網(wǎng) 所釋放的熱功率,被用于干燥供給空氣。
依照本發(fā)明的方法的另一優(yōu)選實施方式,其特征在于在上 述的例外情形中,室內(nèi)單元的溫度,例如被冷卻的梁網(wǎng)的溫度, 被提高到例如大約17攝氏度。
依照本發(fā)明的方法的又一優(yōu)選實施方式,其特征在于當(dāng)已 知冷卻壓縮機的最大冷卻功率是受到限制時,從室內(nèi)單元釋放的 冷卻功率,例如從被冷卻梁網(wǎng)釋放的冷卻功率,被轉(zhuǎn)移來冷卻供 給空氣,在該情況下,在所有時間內(nèi)都獲得足夠的建筑物冷卻功 率。
相比于現(xiàn)有技術(shù)方案,通過依照本發(fā)明的方法可獲得很多優(yōu) 點。在較大比例的運行時間中都是在較高的溫度下生成冷卻功 率。僅僅當(dāng)需要干燥供給空氣時,才采用較低溫度的水。在該情 況下,水冷卻器僅僅暫時按照較差的效率比使用。因此在該情況 下,冷卻系統(tǒng)的總效率不需要按照始終發(fā)生干燥供給空氣來確 定。在沒有干燥的情況下確定總功率并且僅僅當(dāng)功率從室內(nèi)單元 被釋放時,例如從被冷卻的梁回路釋放時,被釋放的功率被轉(zhuǎn)移 用于供給空氣的額外冷卻或干燥。


在下文中,參考附圖借助于優(yōu)選實施方式將會更為詳細地描 述本發(fā)明附圖1將依照本發(fā)明的方法表示為回路圖。
具體實施例方式
在依照本發(fā)明的方法中,冷卻壓縮機1 (水冷卻器)生成用于
主循環(huán)回路2的處于12攝氏度的溫度下的冷卻水。供給空氣的 冷卻散熱器3接收來自主循環(huán)回路2并經(jīng)由閥5的冷卻水,將供
給空氣冷卻到期望的溫度。
室內(nèi)單元,例如被冷卻的梁網(wǎng)4,接收來自主循環(huán)回路2并 經(jīng)由閥6的冷卻水,并且通常將其混合到15攝氏度的溫度。在 正常運行情形中,12攝氏度的水不會從供給空氣中去除濕氣(不 發(fā)生干燥)。從空氣中抽取水(干燥)消耗很多能量。因為不發(fā)生 干燥,12攝氏度的水冷卻器所消耗的電能較少。因此這樣確定 系統(tǒng)以便使用較熱的水,例如12攝氏度,而不發(fā)生干燥,這從 能源節(jié)約的立場來看是有利的。在此情況下,空調(diào)的冷卻中所消 耗的電能是充分減小的。
一年中的少數(shù)幾天,室外空氣的濕氣格外高。在此情況下, 存在濕氣在室內(nèi)單元的表面上冷凝的危險,例如在被冷卻的梁4 上冷凝,則梁會開始滴水。為了避免其發(fā)生,供給空氣在空調(diào)系 統(tǒng)中通常被干燥到一定程度。另外,如果盡管進行干燥,水仍然 在管道的表面上冷凝,則被冷卻梁的水回路包括提高梁回路的水 溫度的系統(tǒng)。當(dāng)水溫度較高時,例如17攝氏度,而不是通常的 15攝氏度,水的冷凝就避免了。
在依照本發(fā)明的方法中,在較大比例的運行時間中,在較高 溫度下生成冷卻功率。只有當(dāng)需要干燥供給空氣時,才采用較低 溫度的水。在此情況下,水冷卻器僅僅暫時按照較差的效率比使 用。
水冷卻器的最大功率可這樣確定,使得足以冷卻供給空氣和 冷卻室內(nèi)單元,但是不會另外干燥供給空氣。當(dāng)供給空氣含的濕 氣大到有必要提高室內(nèi)單元的水溫度以阻止冷凝時,例如被冷卻 梁網(wǎng)的水溫度,例如從15攝氏度到17攝氏度,同時會降低被冷 卻梁的冷卻功率。在此情況下,水冷卻器最大功率的一部分保持 未被使用,并且生成的用于建筑物的冷卻功率減小。該被釋放的冷卻功率被轉(zhuǎn)移用于冷卻供給空氣,從而使得水溫度被降低,例
如從12攝氏度到7攝氏度。在水的較低溫度下,冷卻散熱器的 功率增大并且取代梁回路的被降低功率。
本發(fā)明不僅僅限于上述的實施方式,而可以在下述權(quán)利要求 的范圍內(nèi)變化,這對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的。應(yīng)當(dāng) 這樣理解,附圖中出現(xiàn)的圖以及其所表示的機構(gòu)是示例,并且不 會限制本發(fā)明。本發(fā)明的目的是一種方法,并且在其范圍內(nèi)的裝 置可以按照多種不同的方式來實現(xiàn)。
權(quán)利要求
1.一種在建筑物的冷卻系統(tǒng)中冷卻供給空氣的方法,在該方法中主循環(huán)回路(2)中的冷卻水由冷卻壓縮機(1)冷卻,在該方法中將冷卻水從主循環(huán)回路(2)送到冷卻散熱器(3)用于冷卻供給空氣,以及在該方法中將冷卻水從主循環(huán)回路(2)送到室內(nèi)單元,例如送到被冷卻的梁網(wǎng)(4),并混合到期望的溫度,例如15攝氏度,其特征在于在運行情形中,主循環(huán)回路(2)的冷卻水被冷卻到高于7攝氏度的溫度,優(yōu)選的是12攝氏度的溫度;在例外情形中,例如當(dāng)供給空氣是潮濕的,提高室內(nèi)單元的溫度,例如被冷卻的梁網(wǎng)(4)的溫度,以阻止冷凝,同時將主循環(huán)回路(2)的冷卻水的溫度降得更低。
2. 如權(quán)利要求l所述的方法,其特征在于在所述的例外情形中, 室內(nèi)單元所釋放的熱功率,例如被冷卻的梁網(wǎng)(4)所釋放的熱功率,用 于供給空氣的附加冷卻和干燥。
3. 如權(quán)利要求1或2所述的方法,其特征在于在所述的例外情 形中,將室內(nèi)單元的溫度,例如被冷卻的梁網(wǎng)(4)的溫度,提高到例如 17攝氏度。
4. 如權(quán)利要求l-3中任一項所述的方法,其特征在于當(dāng)已知冷 卻壓縮機(l)的最大冷卻功率受到限制時,從室內(nèi)單元釋放的冷卻功 率,例如從被冷卻的梁網(wǎng)(4)釋放的冷卻功率,被轉(zhuǎn)移用于冷卻供給空 氣,在該情況下,始終都獲得足夠的建筑物冷卻功率。
全文摘要
本發(fā)明提供一種在建筑物的冷卻系統(tǒng)中冷卻供給空氣的方法,在該方法中主循環(huán)回路(2)中的冷卻水由冷卻壓縮機(1)冷卻,在該方法中將冷卻水從主循環(huán)回路(2)送到冷卻散熱器(3)用于冷卻供給空氣,以及在該方法中將冷卻水從主循環(huán)回路(2)送到室內(nèi)單元,例如送到被冷卻的梁網(wǎng)(4),并混合到期望的溫度,例如15攝氏度。本發(fā)明這樣實施,在運行情形中,主循環(huán)回路(2)的冷卻水被冷卻到高于7攝氏度的溫度,優(yōu)選的是大約12攝氏度的溫度;在例外情形中,例如當(dāng)供給空氣是潮濕的,室內(nèi)單元的溫度,例如被冷卻的梁網(wǎng)(4)的溫度,被提高到更高以阻止冷凝,同時主循環(huán)回路(2)的水的溫度被降到更低。
文檔編號F24F3/06GK101576299SQ200910140509
公開日2009年11月11日 申請日期2009年5月6日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月6日
發(fā)明者P·馬基南 申請人:弗拉克特伍德斯股份有限公司
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