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行业动态

米乐M6网页版:恒温恒湿空调系统及其控制方法

时间:2025-06-05 23:08:07 作者:小编 点击:

  1.一种恒温恒湿空调系统,其特征在于,所述恒温恒湿空调系统包括冷媒循环回路和

  所述冷媒循环回路上设置有室内换热器、室内电子膨胀阀、室外电子膨胀阀、室外换热

  所述辅助调温调湿支路的一端连接至所述室内电子膨胀阀和所述室外电子膨胀阀之

  间,所述辅助调温调湿支路的另一端连接至所述室外换热器和所述四通阀之间,并且所述

  辅助调温调湿支路上设置有辅助换热器和辅助电子膨胀阀,所述辅助换热器设置于所述室

  2.根据权利要求1所述的恒温恒湿空调系统,其特征在于,所述辅助调温调湿支路上还

  设置有单向阀,所述单向阀和所述辅助电子膨胀阀分别位于所述辅助换热器的两侧。

  3.一种恒温恒湿空调系统的控制方法,其特征在于,所述恒温恒湿空调系统包括冷媒

  循环回路和辅助调温调湿支路,所述冷媒循环回路上设置有室内换热器、室内电子膨胀阀、

  室外电子膨胀阀、室外换热器、四通阀和压缩机,所述辅助调温调湿支路的一端连接至所述

  室内电子膨胀阀和所述室外电子膨胀阀之间,所述辅助调温调湿支路的另一端连接至所述

  室外换热器和所述四通阀之间,并且所述辅助调温调湿支路上设置有辅助换热器和辅助电

  根据所述室内环境的湿度调节需求,控制所述室内电子膨胀阀和所述辅助电子膨胀阀

  4.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,“根据所述室内环境的湿度调节需求,

  如果所述室内环境具有除湿需求,则控制所述室内电子膨胀阀的开度减小,以及控制

  5.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,“根据所述室内环境的湿度调节需求,

  如果所述室内环境具有加湿需求,则控制所述室内电子膨胀阀的开度增大,以及控制

  6.根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,“控制所述室内电子膨胀阀的开度增

  7.根据权利要求4至6中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述辅助电子膨胀阀的

  根据所述恒温恒湿空调系统的出风温度,确定所述辅助电子膨胀阀的开度的调节幅

  8.根据权利要求4至6中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:

  在所述辅助电子膨胀阀的开度已经被调节的情况下,再次获取所述室内环境的湿度调

  如果所述室内环境的湿度不再需要被调节,则控制所述辅助电子膨胀阀的开度恢复至

  9.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,“获取室内环境的湿度调节需求”的步

  根据所述恒温恒湿空调系统的运行模式和所述室内环境的相对湿度,确定室内环境的

  10.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,“根据所述恒温恒湿空调系统的运行

  模式和所述室内环境的相对湿度,确定室内环境的湿度调节需求”的步骤具体包括:

  在所述恒温恒湿空调系统处于制冷模式的情形下,如果所述室内环境的相对湿度大于

  在所述恒温恒湿空调系统处于制热模式的情形下,如果所述室内环境的相对湿度小于

  用于图书馆、精密仪器存储仓库、美术馆等对环境温度和湿度要求较高的地方。现有的恒温

  恒湿空调系统使用电加热装置进行再加热以对室内进行除湿控温,但上述方式除湿效果不

  佳,耗电量及运转费用高,且温室气体发生量也大,容易加剧地球变暖。另外,恒温恒湿空调

  系统容易在再加热过程中因使用电加热装置而发生火灾或空烧事故,威胁用户的人身安全

  媒循环回路和辅助调温调湿支路,所述冷媒循环回路上设置有室内换热器、室内电子膨胀

  阀、室外电子膨胀阀、室外换热器、四通阀和压缩机,所述辅助调温调湿支路的一端连接至

  所述室内电子膨胀阀和所述室外电子膨胀阀之间,所述辅助调温调湿支路的另一端连接至

  所述室外换热器和所述四通阀之间,并且所述辅助调温调湿支路上设置有辅助换热器和辅

  调系统包括冷媒循环回路和辅助调温调湿支路,所述冷媒循环回路上设置有室内换热器、

  室内电子膨胀阀、室外电子膨胀阀、室外换热器、四通阀和压缩机,所述辅助调温调湿支路

  的一端连接至所述室内电子膨胀阀和所述室外电子膨胀阀之间,所述辅助调温调湿支路的

  另一端连接至所述室外换热器和所述四通阀之间,并且所述辅助调温调湿支路上设置有辅

  助换热器和辅助电子膨胀阀,所述辅助换热器设置于所述室内换热器附近;所述控制方法

  包括:获取室内环境的湿度调节需求;根据所述室内环境的湿度调节需求,控制所述室内电

  在上述控制方法的优选技术方案中,“根据所述室内环境的湿度调节需求,控制所

  述室内电子膨胀阀和所述辅助电子膨胀阀的运行状态”的步骤包括:如果所述室内环境具

  有除湿需求,则控制所述室内电子膨胀阀的开度减小,以及控制所述辅助电子膨胀阀的开

  在上述控制方法的优选技术方案中,“根据所述室内环境的湿度调节需求,控制所

  述室内电子膨胀阀和所述辅助电子膨胀阀的运行状态”的步骤包括:如果所述室内环境具

  有加湿需求,则控制所述室内电子膨胀阀的开度增大,以及控制所述辅助电子膨胀阀的开

  在上述控制方法的优选技术方案中,“控制所述室内电子膨胀阀的开度增大”的步

  为:获取所述恒温恒湿空调系统的出风温度;根据所述恒温恒湿空调系统的出风温度,确定

  阀的开度已经被调节的情况下,再次获取所述室内环境的湿度调节需求;如果所述室内环

  在上述控制方法的优选技术方案中,“获取室内环境的湿度调节需求”的步骤具体

  包括:获取所述恒温恒湿空调系统的运行模式和室内环境的相对湿度;根据所述恒温恒湿

  空调系统的运行模式和所述室内环境的相对湿度,确定室内环境的湿度调节需求。

  所述室内环境的相对湿度,确定室内环境的湿度调节需求”的步骤具体包括:在所述恒温恒

  湿空调系统处于制冷模式的情形下,如果所述室内环境的相对湿度大于第一预设湿度,则

  确定室内环境具有除湿需求;在所述恒温恒湿空调系统处于制热模式的情形下,如果所述

  室内环境的相对湿度小于第二预设湿度,则确定室内环境具有加湿需求;其中,所述第一预

  置于室内换热器附近的辅助换热器有效保证室内的温度和湿度相对恒定,还能够有效避免

  电加热装置的设置,进而降低运转成本,避免火灾和空烧事故,有效保证用户的人身安全和

  1、冷媒循环回路;11、室内换热器;12、室内电子膨胀阀;13、室外电子膨胀阀;14、

  室外换热器;15、四通阀;16、压缩机;17、板式换热器;18、储液构件;19、气液分离构件;

  2、辅助调温调湿支路;21、辅助换热器;22、辅助电子膨胀阀;23、单向阀。

  些实施方式仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。本领域技术

  人员可以根据需要对其作出调整,以便适应具体的应用场合。例如,本发明中所述的恒温恒

  湿空调系统可以是风冷式恒温恒湿空调系统,也可以是水冷式恒温恒湿空调系统,这都不

  是限制性的,本领域技术人员可以根据实际使用需求自行设定本发明的控制方法的应用对

  象。这种有关应用对象的改变并不偏离本发明的基本原理,属于本发明的保护范围。

  “连接”应作广义理解,例如,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通

  过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的相连,因此不能理解为对本发明的限制。此

  外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解

  此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,尽管本申请中按照特定顺序描述了本

  发明的控制方法的各个步骤,但是这些顺序并不是限制性的,在不偏离本发明的基本原理

  首先参阅图1和2,其中,图1是本发明的恒温恒湿空调系统处于制冷模式时的结构

  示意图,图2是本发明的恒温恒湿空调系统处于制热模式时的结构示意图。如图1和2所示,

  本发明的恒温恒湿空调系统包括冷媒循环回路1和辅助调温调湿支路2,冷媒循环回路1上

  设置有室内换热器11、室内电子膨胀阀12、室外电子膨胀阀13、室外换热器14、四通阀15和

  压缩机16,辅助调温调湿支路2的一端连接至室内电子膨胀阀12和室外电子膨胀阀13之间,

  辅助调温调湿支路2的另一端连接至室外换热器14和四通阀15之间,并且辅助调温调湿支

  路2上设置有辅助换热器21和辅助电子膨胀阀22,辅助换热器21设置于室内换热器11附近。

  辅助换热器21设置于室内换热器11附近的设置方式能够使辅助换热器21利用一

  部分室内换热器11的换热量,进而进一步有效降低所述恒温恒湿空调系统的运转成本。辅

  助调温调湿支路2的设置既能够通过辅助换热器21有效保证室内环境的温度和湿度相对恒

  定,还能够有效避免电加热装置的设置,进而降低运转成本,避免火灾和空烧事故,有效保

  需要说明的是,本发明不对室内换热器11、室内电子膨胀阀12、室外电子膨胀阀

  13、室外换热器14、四通阀15、压缩机16、辅助换热器21和辅助电子膨胀阀22的具体类型和

  进一步地,辅助调温调湿支路2上还设置有单向阀23,单向阀23和辅助电子膨胀阀

  22分别位于辅助换热器21的两侧;当然,本发明不对单向阀23的具体类型和具体结构作任

  何限制,只要单向阀23能够有效避免冷媒循环回路1中的冷媒逆向流入至辅助换热器21中

  进一步优选地,冷媒循环回路1上还设置有板式换热器17、储液构件18和气液分离

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  构件19,板式换热器17设置在室外电子膨胀阀13和辅助调温调湿支路2与冷媒循环回路1的

  连接处之间,储液构件18设置在辅助调温调湿支路2与冷媒循环回路1的连接处与室内电子

  板式换热器17能够增大冷媒循环回路1中冷媒的焓差,进而有效提高换热效率;储

  液构件18能够有效避免室内换热器11和室外换热器14中的液态冷媒在汇合过程中因涡流

  等现象导致换热效果下降的问题,有效保证冷媒循环回路1中冷媒流动的稳定性,避免液

  封;气液分离构件19能够有效保证压缩机16不会出现液击的问题,有效保证压缩机16的使

  需要说明的是,本发明不对板式换热器17、储液构件18和气液分离构件19的具体

  感器用于检测所述恒温恒湿空调系统的出风温度以及室内环境的相对湿度,当然,本发明

  不对所述温湿度传感器的具体类型、结构及具体设置位置作任何限制,本领域技术人员自

  行设定。所述控制器能够获取所述温湿度传感器的检测结果,所述控制器还能够控制所述

  恒温恒湿空调系统的运行状态,例如,控制室内电子膨胀阀12和辅助电子膨胀阀22的开度,

  控制所述恒温恒湿空调系统的运行模式等,这都不是限制性的。本领域技术人员能够理解

  的是,本发明不对所述控制器的具体结构和型号作任何限制,并且所述控制器既可以是所

  述恒温恒湿空调系统原有的控制器,也可以是为执行本发明的控制方法单独设置的控制

  参阅图3,图3是本发明的控制方法的主要步骤流程图。如图3所示,基于上述实施

  S2:根据室内环境的湿度调节需求,控制室内电子膨胀阀和辅助电子膨胀阀的运

  首先,在步骤S1中,所述控制器获取室内环境的湿度调节需求,本发明不对室内环

  境需要加湿还是需要除湿的具体确定方式作任何限制,例如,所述控制器可以根据室内环

  接着,在步骤S2中,所述控制器根据所述室内环境的湿度调节需求控制室内电子

  膨胀阀12和辅助电子膨胀阀22的运行状态,以便控制室内换热器11和辅助换热器21向室内

  供给的具体换热量,进而有效控制室内环境的温度和湿度相对恒定,满足用户的使用需求,

  还能够通过辅助调温调湿支路2的设置有效降低所述恒温恒湿空调系统的运转成本。

  需要说明的是,本发明不对步骤S2的具体执行逻辑作任何限制,所述控制器可以

  控制室内电子膨胀阀12和辅助电子膨胀阀22的开启状态,也可以控制室内电子膨胀阀12和

  接着参阅图4,图4是本发明的控制方法的优选实施例的具体步骤流程图。如图4所

  示,基于上述实施例中所述的恒温恒湿空调系统,本发明的优选实施例的控制方法的包括

  S102:在恒温恒湿空调系统处于制冷模式的情形下,如果室内环境的相对湿度大

  S103:如果室内环境具有除湿需求,则控制室内电子膨胀阀的开度减小,以及控制

  S104:在恒温恒湿空调系统处于制热模式的情形下,如果室内环境的相对湿度小

  S105:如果室内环境具有加湿需求,则控制室内电子膨胀阀的开度增大至最大开

  S106:在辅助电子膨胀阀的开度已经被调节的情况下,再次获取室内环境的湿度

  S107:如果室内环境的湿度不再需要被调节,则控制辅助电子膨胀阀的开度恢复

  首先,所述控制器获取室内环境的湿度调节需求,当然,本发明不对室内环境需要

  加湿还是需要除湿的具体确定方式作任何限制。优选地,在步骤S101中,所述控制器获取所

  述恒温恒湿空调系统的运行模式和所述室内环境的相对湿度,以便能够更加切实地判断所

  制,作为一种具体的实施方式,所述室内环境的相对湿度满足下式,以便有效保证更加切实

  461.52J/(kg·K);T为所述室内环境的温度,单位是开尔文(K)。

  湿度确定室内环境的湿度调节需求。具体地,在步骤S102中,在所述恒温恒湿空调系统处于

  制冷模式的情形下,如果所述室内环境的相对湿度大于所述第一预设湿度,则确定室内环

  境具有除湿需求。优选地,在步骤S103中,如果所述室内环境具有除湿需求,即,所述恒温恒

  湿空调系统处于制冷模式且所述室内环境的相对湿度大于所述第一预设湿度时,则所述控

  制器控制室内电子膨胀阀12的开度减小,以使室内换热器11较大程度冷凝排出冷凝水,进

  而降低所述室内环境的相对湿度;此外,所述控制器还控制辅助电子膨胀阀22的开度增大,

  以升高辅助换热器21的出风温度,进而有效保证所述恒温恒湿空调系统的整体出风温度恒

  进一步地,在步骤S104中,在所述恒温恒湿空调系统处于制热模式的情形下,如果

  所述室内环境的相对湿度小于所述第二预设湿度,其中,所述第一预设湿度大于所述第二

  预设湿度,则确定室内环境具有加湿需求。优选地,在步骤S105中,如果所述室内环境具有

  加湿需求,即,所述恒温恒湿空调系统处于制热模式且所述室内环境的相对湿度小于所述

  第二预设湿度时,则所述控制器控制室内电子膨胀阀12的开度增大至最大开度,以尽快将

  室内换热器11表面的冷凝水吹入至室内提高所述室内环境的相对湿度,同时提升室内制热

  效果;此外,所述控制器还控制辅助电子膨胀阀22的开度减小,以降低辅助换热器21的出风

  需要说明的是,本发明不对所述控制器调节室内电子膨胀阀12和辅助电子膨胀阀

  22的开度的具体执行顺序作任何限制;优选地,所述控制器同时调节室内电子膨胀阀12和

  辅助电子膨胀阀22的开度,以便尽快满足所述室内环境的湿度调节需求。此外,还需要说明

  的是,本发明不对室内电子膨胀阀12和辅助电子膨胀阀22的具体开度作任何限制,本领域

  技术人员自行设定。作为一种优选的实施方式,辅助电子膨胀阀22的开度的具体调节方式

  为所述控制器首先获取所述恒温恒湿空调系统的出风温度,然后根据所述恒温恒湿空调系

  统的出风温度,确定辅助电子膨胀阀22的开度的调节幅度;具体地,首先建立所述恒温恒湿

  空调系统的出风温度与辅助电子膨胀阀22的开度的关系曲线图,然后根据当前的出风温

  度,确定辅助电子膨胀阀22的开度的调节幅度,以便最大程度满足所述室内环境的湿度调

  处于制热模式具有加湿需求的情形,本领域技术人员可以理解的是,本发明并不限于上述

  两种情形,例如,所述恒温恒湿空调系统还具有处于制冷模式具有加湿需求的情形以及处

  于制热模式具有除湿需求的情形,本领域技术人员可以根据实际的情形自行调节室内电子

  膨胀阀12和辅助电子膨胀阀22的运行状态,以便满足所述室内环境的湿度调节需求,这种

  进一步地,在本优选实施例中,在步骤S106中,在辅助电子膨胀阀22的开度已经被

  调节的情况下,所述控制器再次获取所述室内环境的湿度调节需求,以便进一步判断所述

  恒温恒湿空调系统的当前运行状态是否能够有效满足所述室内环境的湿度调节需求。

  制,其可以在辅助电子膨胀阀22的开度被调节后立即获取,也可以在辅助电子膨胀阀22的

  开度被调节后一段时间内获取,这都不是限制性的,本领域技术人员可以根据实际情况自

  骤S101,并选择性执行步骤S102、S103或步骤S104、S105。进一步优选地,在步骤S107中,如

  果所述室内环境的湿度不再需要被调节,则所述控制器控制辅助电子膨胀阀22的开度恢复

  至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域

  技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本

  发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些

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