CN114322104B - 一种新风除湿一体机 - Google Patents

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杜永
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Abstract

本发明公开了一种新风除湿一体机,包括机壳内设有新风通道、循环风通道、排风通道以及混风腔,室外新风经新风通道流入混风腔,室内空气经循环风通道流入混风腔,新风和循环风在混风腔内混合后再流入室内,新风通道内设有第一换热器,循环风道内设有第二换热器,混风腔内设有第三换热器。通过设置多个换热器,实现多级除湿,同时避免在引入新风时室内温度出现较大波动。

Description

一种新风除湿一体机
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,尤其涉及一种新风除湿一体机。
背景技术
传统的新风机没有空调的内循环风处理功能,用户需要选择新风机和空调搭配的方式安装,占用较大空间且安装不便,所以,集成新风和空调功能的新风一体机应运而生。
现有的新风循环一体机一般都是室内循环空气和引入新风直接混合,混合后的空气经过一个换热器实现制冷和制热。单一的换热器很难满足室内循环空气和引入新风的随意切换和自由组合,室内温度可能出现较大幅度波动。另外,针对室内高湿、室外高湿等极端情况时,单一换热器也无法满足除湿需求。此外,室内循环空气和引入新风直接混合的话,极易产生凝露,影响机器可靠性。
本背景技术所公开的上述信息仅仅用于增加对本申请背景技术的理解,因此,其可能包括不构成本领域普通技术人员已知的现有技术。
发明内容
针对背景技术中指出的问题,本发明提出一种新风除湿一体机,通过设置多个换热器,实现多级除湿,同时避免在引入新风时室内温度出现较大波动。
为实现上述发明目的,本发明采用下述技术方案予以实现:
本申请一些实施例中,提供了一种新风除湿一体机,包括:
机壳,其内设有新风通道、循环风通道、排风通道以及混风腔;
室外新风经所述新风通道流入所述混风腔,室内空气经所述循环风通道流入所述混风腔,新风和循环风在所述混风腔内混合后再流入室内;
所述新风通道内设有第一换热器,所述循环风道内设有第二换热器,所述混风腔内设有第三换热器。
本申请一些实施例中,所述新风除湿一体机在新风模式下,所述第一换热器根据所述新风通道内新风的湿度按需开启以调节新风的湿度;
所述第三换热器根据新风的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
本申请一些实施例中,所述新风除湿一体机在循环风模式下,所述第一换热器关闭;
所述第二换热器根据所述循环风通道内循环风的湿度按需开启以调节循环风的湿度;
所述第三换热器根据循环风的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
本申请一些实施例中,所述新风除湿一体机在新风+循环风模式下,
所述第一换热器根据所述新风通道内新风的湿度按需开启以调节新风的湿度;
所述第二换热器根据所述循环风通道内循环风的湿度按需开启以调节循环风的湿度;
所述第三换热器根据混风腔内气体的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
本申请一些实施例中,所述机壳内通过隔板分隔成第一腔体和第二腔体;
所述排风通道设于所述第一腔体内;
所述新风通道包括连通的新风通道一段和新风通道二段,所述新风通道一段设于所述第一腔体内,所述新风通道二段、所述循环风通道以及所述混风腔设于所述第二腔体内,所述新风通道二段、所述循环风通道以及所述混风腔之间通过隔板隔开,所述第一换热器设于所述新风通道二段内。
本申请一些实施例中,所述第一腔体内还设有热交换元件,所述新风通道一段和所述排风通道分别经过所述热交换元件。
本申请一些实施例中,所述混风腔和所述排风通道内分别设有风机。
本申请一些实施例中,所述新风通道二段、所述循环风通道以及所述排风通道内分别设有风机。
本申请一些实施例中,所述第一腔体内设有旁通通道,所述旁通通道的入口与所述新风通道一段的入口连通,所述旁通通道的出口与所述循环风通道连通;
室外新风经所述新风通道和所述旁通通道中的一者流向室内。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:
本申请所公开的新风除湿一体机中,新风通道内设有第一换热器,循环风道内设有第二换热器,混风腔内设有第三换热器。第一换热器用于调节新风的湿度和温度,第二换热器用于调节循环风的湿度和温度,第三换热器用于调节混风腔内气体的湿度和温度,各换热器按需开启,实现多级除湿,同时避免在引入新风时室内温度出现较大波动。
结合附图阅读本发明的具体实施方式后,本发明的其他特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为根据实施例一的新风除湿一体机的结构示意图;
图2为根据实施例一的新风除湿一体机循环风模式下气体流动路径示意图;
图3为根据实施例一的新风除湿一体机新风模式下气体流动路径示意图;
图4为根据实施例一的新风除湿一体机新风+循环风模式下气体流动路径示意图;
图5为根据实施例二的新风除湿一体机的结构示意图;
图6为根据实施例二的新风除湿一体机新风模式下气体流动路径示意图;
图7为根据实施例二的新风除湿一体机新风+循环风模式下气体流动路径示意图;
图8为根据实施例三的新风除湿一体机的结构示意图;
图9为根据实施例的新风除湿一体机的运行原理流程图;
图10为根据实施例的制冷工况下新风+循环风的运行原理流程图;
图11为根据实施例的制热工况下新风+循环风的运行原理流程图;
图12为根据实施例的不降温除湿工况下新风+循环风和仅新风的运行原理流程图;
图13为根据实施例的制冷工况下循环风的运行原理流程图;
图14为根据实施例的制热工况下循环风的运行原理流程图;
图15为根据实施例的不降温除湿和机器关闭工况下循环风的运行原理流程图。
附图标记:
100-新风通道,110-新风通道一段,120-新风通道二段,130-新风入口;
200-循环风通道,210-循环风入口;
300-排风通道,310-污浊空气入口,320-污浊空气出口;
400-混风腔,410-混风出口;
510-第一风机,520-第二风机,530-第三风机,540-第四风机;
610-第一风阀,620-第二风阀,630-第三风阀,640-第四风阀,650-旁通风阀;
700-旁通通道;
810-第一换热器,820-第二换热器,830-第三换热器,840-热交换元件;
900-机壳,910-第一腔体,920-第二腔体,930-第一隔板,940-第二隔板,950-第三隔板。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
本实施例公开一种新风除湿一体机,参照图1,机壳900内通过隔板设置形成新风通道100、循环风通道200、排风通道300以及混风腔400。
新风通道100和循环风通道200分别与混风腔400连通,新风通道100内的新风和循环风通道200内的循环风在混风腔400内混合后再流入室内。
室内污浊空气经排风通道300排向室外。室外新风经新风通道100流入混风腔400,再流入室内。室内空气经循环风通道200循环流入混风腔400,再流入室内。
新风通道100内设有第一换热器810,循环风通道200内设有第二换热器820,混风腔400内设有第三换热器830。
第一换热器810用于调节新风的湿度和温度,第二换热器820用于调节循环风的湿度和温度,第三换热器830用于调节混风腔400内气体的湿度和温度,各换热器按需开启,实现多级除湿,同时避免在引入新风时室内温度出现较大波动。
本申请一些实施例中,继续参照图1,机壳900内通过隔板(记为第一隔板930)分隔成左右布置的第一腔体910和第二腔体920。
排风通道300设于第一腔体910内,围成第一腔体910的壁板上设有污浊空气入口310和污浊空气出口320,室内的污浊空气经污浊空气入口310进入排风通道300内,再经污浊空气出口320排向室外,参照图3。
新风通道100包括连通的新风通道一段110和新风通道二段120,新风通道一段110设于第一腔体910内。新风通道二段120、循环风通道200以及混风腔400设于第二腔体920内,新风通道二段120、循环风通道200以及混风腔400之间通过隔板隔开。具体为,混风腔400与新风通道二段120、循环风通道200之间通过第二隔板940隔开,新风通道二段120与循环风通道200之间通过第三隔板950隔开。
围成第一腔体910的壁板上设有新风入口130,第一隔板930上设有连通口(未标示)以将新风通道一段110和新风通道二段120连通,围成第二腔体920的壁板上设有循环风入口210和混风出口410。混风出口410设置多个,提高出风效果。
室外新风经新风入口130流入新风通道一段110内,经连通口和新风通道二段120流入混风腔400内,再经混风出口410流入室内,参照图3。
室内循环风经循环风入口210流入循环风通道200内,然后经混风腔400和混风出口410循环流入室内,参照图2。
本申请一些实施例中,参照图3,第一腔体910内还设有热交换元件840,新风通道一段110和排风通道300分别经过热交换元件840,新风和排风在热交换元件840处进行热量交换,有助于降低能耗。
本申请一些实施例中,新风通道一段110和新风通道二段120的连通位置处设有风阀(记为第一风阀610),新风通道一段的入口(即新风入口130)、循环风道的入口以及排风通道300的出口处分别设有风阀,具体为循环风入口210处设有第二风阀620,污浊空气出口320处设有第三风阀630,新风入口130处设有第四风阀640,实现各个通道的独立控制。
新风通道一段110和循环风通道200的入口处分别设有过滤件(未图示),分别对新风和循环风分别进行过滤,提高空气洁净度。
对于风机的设置方式,本实施例给出两风机和三风机两种方式。
两风机结构形式参照图1,此时在混风腔400和排风通道300内分别设有风机,排风通道300内的风机记为第一风机510,混风腔400内的风机记为第二风机520。室内污浊空气在第一风机510的作用下向室外侧流动,室外新风和/或室内空气在第二风机520的作用下向室内侧流动。
室外新风和循环风共用一个风机,节约成本,降低能耗。
三风机结构形式参照图8,此时在排风通道300、新风通道二段120以及循环风通道200内分别设有风机,排风通道300内的风机记为第一风机510,新风通道二段120内的风机记为第三风机530,循环风通道200内的风机记为第四风机540。室内污浊空气在第一风机510的作用下向室外侧流动,室外新风在第三风机530的作用下向室内侧流动,室内循环风在第四风机540的作用下向室内侧流动。
三风机的结构形式使室外新风和室内循环风分别由独立的风机控制,新风和循环风在混风腔400内混合,而混风腔400内无风机,从而有效避免现有技术中由于新风和循环风共用一个风机所导致的凝露和用电风险问题。
本申请一些实施例中,参照图5,第一腔体910内还设有旁通通道700,旁通通道700的入口与新风通道一段110的入口连通,旁通通道700的出口与循环风通道200连通。室外新风经新风通道10和旁通通道700中的一者流向室内。
图5所示的新风一体机在引入新风时,新风有两种进入方式。
一种是新风经过新风通道100进入室内,旁通通道700关闭,此时新风和排风会在热交换元件840处发生热量交换,气体流动路径可参照图3和图4。
另一种是新风经过旁通通道700进入循环风通道200内,再流入室内,此时新风通道100关闭,新风不经过热交换元件840,不会与排风发生热量交换,参照图6和图7。
旁通通道700一般在春秋等过渡季节开启,此时室外温度与室内温度相当,新风实则无需制冷或制热就能满足用户需求,所以新风直接经过旁通通道700进入室内,而不与室内排出的污浊空气在热交换元件840处发生热量交换,提高热交换元件840的使用寿命,节约能源,降低能耗。
本申请一些实施例中,参照图5,旁通通道700的出口处设有风阀(记为旁通风阀650),新风不需要经过旁通通道700时,旁通风阀650关闭。
以下对新风除湿一体机各工作模式下气体流动路径逐一详述。
在图2至图4和图6、图7所示的气体流动路径示意图中,白色框线箭头代表新风,黑色框线箭头代表排风,实线箭头代表循环风。
在图1所示的实施例一中无旁通通道的新风除湿一体机中,具有新风模式、循环风模式、新风+循环风模式。
循环风模式下,气体流动路径参照图2,室内空气经循环风入口210、循环风通道200以及混风腔400循环流入室内,第二换热器820和第三换热器830根据循环风的湿度和温度按需开启,以使循环风达到设定需求。
新风模式下,气体流动路径参照图3,室外新风分别经新风入口130、新风通道一段110、热交换元件840、新风通道二段120、混风腔400流入室内,第一换热器810和第三换热器830根据新风湿度和温度按需开启,以使新风达到设定需求;同时,室内污浊空气经污浊空气入口310、排风通道300、热交换元件840、污浊空气出口320排向室外;在此过程中,新风和排风在热交换元件840处发生热量交换,降低能耗。
新风+循环风模式下,气体流动流经参照图4,新风、循环风以及排风的流动路径描述可参照新风模式和循环风模式,不再赘述。
在图5所示的实施例二中有旁通通道的新风除湿一体机中,具有新风模式、循环风模式、新风+循环风模式、旁通新风模式、以及旁通新风+循环风模式。其中,新风模式、循环风模式以及新风+循环风模式的气体流动路径与实施例一相同,不再赘述。
旁通新风模式下,气体流动路径参照图6,旁通通道700开启,新风通道100关闭,室外新风经旁通通道700、循环风通道200以及混风腔400流入室内,第二换热器820和第三换热器830根据新风湿度和温度按需开启,以使新风达到设定需求;同时,室内污浊空气经污浊空气入口310、排风通道300、热交换元件840、污浊空气出口320排向室外。
旁通新风+循环风模式下,气体流动路径参照图7,旁通通道700开启,新风通道100关闭,旁通新风、循环风以及排风的流动路径描述可参照旁通新风模式和循环风模式,不再赘述。
以下对新风除湿一体机各工作模式下各换热器的工作情况逐一详述。
本申请一些实施例中,新风除湿一体机在新风模式下,第一换热器810根据新风通道100内新风的湿度按需开启以调节新风的湿度,第三换热器830根据新风的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
具体的,当经过热交换元件840后的新风湿度满足用户需求时,第一换热器810关闭;
当经过热交换器元件840后的新风湿度不满足用户需求时,第一换热器810开启,有效降低新风的含湿量;
当经第一换热器810除湿后的新风湿度、温度均满足用户需求时,第三换热器830可不工作;
当经第一换热器810除湿后的新风湿度仍不满足用户需求时,第三换热器830开启,可继续承担除湿负荷,以控制送风口处空气的湿度到达指定的湿度;
当经第一换热器810除湿后的新风温度不满足用户需求时,第三换热器830可作蒸发器/冷凝器,可以有效控制新风的目标温度。
本申请一些实施例中,新风除湿一体机在循环风模式下,第一换热器810关闭,第二换热器820根据循环风通道内循环风的湿度按需开启以调节循环风的湿度,第三换热器830根据循环风的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
具体的,当循环风入口210的空气湿度满足用户需求时,第二换热器820关闭;
当循环风入口210的空气湿度不满足用户需求时,可开启第二换热器820,有效降低新风的含湿量;
当经第二换热器820除湿后的循环风湿度、温度均满足用户需求时,第三换热器830可不工作;
当经第二换热器除湿后的循环风湿度仍不满足用户需求时,第三换热器可继续承担除湿负荷,以控制送风口处空气的湿度到达指定的湿度;
当经第二换热器820除湿后的循环风温度不满足用户需求时,第三换热器可作蒸发器/冷凝器,可以有效控制新风的目标温度。
本申请一些实施例中,新风除湿一体机在新风+循环风模式下,第一换热器810根据新风通道100内新风的湿度按需开启以调节新风的湿度,第二换热器820根据循环风通道200内循环风的湿度按需开启以调节循环风的湿度,第三换热器830根据混风腔400内气体的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
具体的,与上述类似,第一换热器810主要承担引入新风的湿负荷,第二换热器820主要承担循环风的湿负荷,二者根据实际情况选择开启或关闭,此种设计可以大大降低前述提到的混风后凝露及电气安全的风险。
第三换热器830主要承担新风和循环混风后空气的温度负荷,精准控制送风达到目标温度。
特殊情况下,第一换热器810和第二换热器820也可承担制冷制热工作,第三换热器也可承担除湿工作。
图9所示为新风除湿一体机的运行原理流程图,开机后,先检测室内 CO2 浓度,若处于浓度范围 1,则室外有新风引入;若处于浓度范围2,则无新风引入。
确定好机器有无新风引入后,需要根据压缩机状态、设定温度与循环回风温度的温差等综合判断换热器的状态。根据压缩机状态、设定温度与循环回风温度的温差,可以将状态分为状态 1、状态 2、状态 3。
当室外有新风引入时,状态 1、状态 2、状态 3 分别对应“循环+新风(制冷)”、“循环+新风(制热)”、“不降温除湿+新风或仅新风”。
当室外无新风引入时,状态 1、状态 2、状态 3 分别对应“仅循环(制冷)”、“仅循环(制热)”、“不降温除湿或机器关闭”。
机组每运行一段时间,都需要重新判断该进入什么状态。
图10所示为制冷工况下新风+循环风的运行原理流程图,确认进入循环+新风(制冷)状态后,针对第一换热器810、第二换热器820以及第三换热器830开启、关闭状态,需要分别判断。
根据新风湿度和设定湿度之差、设定温度与新风换热器回风温度的温差等综合判断第一换热器810和第三换热器830的状态。根据新风湿度和设定湿度之差、设定温度与新风换热器回风温度的温差,可以分为四种状态:状态 1、状态 2、状态 3、状态 4。状态 1 时仅第一换热器810作为蒸发器开启,状态 2 时仅第三换热器830作为蒸发器开启,状态 3时第一换热器810和第三换热器830均作为蒸发器开启,状态4 时第一换热器810和第三换热器830均关闭。
循环风侧换热器同理,根据循环风湿度和设定湿度之差、设定温度与循环换热器回风温度的温差,也分为四种状态:状态1、状态2、状态3、状态4。状态1 时仅第二换热器820作为蒸发器开启,状态2 时仅第三换热器830作为蒸发器开启,状态3 时第二换热器820和第三换热器830均作为蒸发器开启,状态4 时第二换热器820和第三换热器830均关闭。
当然,因为第三换热器830是新风、循环风共用,在这过程中第三换热器830的开启关闭需要综合新风、循环风两侧的需求统一确定。
图11所示为制热工况下新风+循环风的运行原理流程图,确认进入循环+新风(制热)状态后,针对第一换热器810、第二换热器820以及第三换热器830开启、关闭状态,需要分别判断。
根据设定温度与新风换热器回风温度的温差等综合判断第一换热器810和第三换热器830的状态。根据设定温度与新风换热器回风温度的温差,可以分为四种状态:状态 1、状态 2、状态 3、状态 4。状态1 时仅第一换热器810作为冷凝器开启,状态2 时仅第三换热器830作为冷凝器开启,状态3 时第一换热器810和第三换热器830均作为冷凝器开启,状态4 时第一换热器810和第三换热器830均关闭。
循环风侧换热器同理,根据设定温度与循环换热器回风温度的温差,也分为四种状态:状态1、状态2、状态3、状态4。状态1 时仅第二换热器820作为冷凝器开启,状态2 时仅第三换热器830作为冷凝器开启,状态3 时第二换热器820和第三换热器830均作为冷凝器开启,状态4 时第二换热器820和第三换热器830均关闭。
当然,因为第三换热器830是新风、循环风共用,在这过程中第三换热器830的开启关闭需要综合新风、循环风两侧的需求统一确定。
图12所示为不降温除湿工况下新风+循环风和仅新风的运行原理流程图,机器框架流程图确认进入循环+新风(不降温除湿)和仅新风状态后,首先判断用户是否有不降温除湿需求,若有则进入“循环+新风(不降温除湿)”状态,如无则进入“仅新风” 状态。
进入“循环+新风(不降温除湿)”状态针对新风换热器和循环换热器开启、关闭状态,需要分别判断。根据新风湿度和设定湿度之差、设定温度与新风换热器回风温度的温差等综合判断第一换热器810和第三换热器830的状态。分为三种状态:状态1 时第一换热器810作为蒸发器起除湿作用、第三换热器830作为冷凝器起升温作用;状态2 时仅第一换热器810作为蒸发器使用,这是因为新风侧与循环风共用第三换热器830,当循环风侧不降温除湿时,可能会导致新风侧温度升高,此时需要考虑通过开启第一换热器810保持新风侧温度;状态3 时第一换热器810和第三换热器830均关闭。循环风侧换热器同理,根据循环风湿度和设定湿度之差、设定温度与循环换热器回风温度的温差,也分为三种状态:状态 1 时第二换热器820作为蒸发器起除湿作用、第三换热器830作为冷凝器起升温作用;状态2 时第二换热器820作为蒸发器开启;状态3 时第二换热器820和第三换热器830均关闭。
同样地,因为第三换热器830是新风、循环风共用,在这过程中第三换热器830的开启关闭需要综合新风、循环风两侧的需求统一确定。
进入“仅新风”状态时,根据压缩机状态、设定温度与新风换热器回风温度的温差,分为三个状态:仅新风(制冷)、仅新风(制热)、机器关闭。详细逻辑与仅循环风运行类似,可参考仅循环(制冷)、仅循环(制热)、机器关闭的流程图13-15。
图13所示为制冷工况下循环风的运行原理流程图,确认进入仅循环(制冷)状态后,根据循环风湿度和设定湿度之差、设定温度与循环换热器回风温度的温差,分为四种状态:状态1、状态2、状态3、状态4。状态1 时仅第二换热器820作为蒸发器开启,状态2 时仅第三换热器830作为蒸发器开启,状态 3 时第二换热器820和第三换热器830均作为蒸发器开启,状态4 时第二换热器820和第三换热器830均关闭。
图14所示为制热工况下循环风的运行原理流程图,确认进入仅循环(制热)状态后,根据设定温度与循环换热器回风温度的温差,也分为四种状态:状态1、状态2、状态3、状态4。状态1 时仅第二换热器820作为冷凝器开启,状态 2时仅第三换热器830作为冷凝器开启,状态3 时第二换热器820和第三换热器830均作为冷凝器开启,状态4 时第二换热器820和第三换热器830均关闭。
图15所示为不降温除湿和机器关闭工况下循环风的运行原理流程图,机器框架流程图确认进入循环风不降温除湿和机器关闭状态后,首先判断用户是否有不降温除湿需求,若有则进入“循环风不降温除湿”状态,如无则进入“机器关闭”状态。
进入“循环风不降温除湿”状态需要判断循环风湿度和设定湿度之差、设定温度与循环换热器回风温度的温差,根据上述两个条件综合判断第二换热器820和第三换热器830的状态:状态1 时第二换热器820作为蒸发器起除湿作用、第三换热器830作为冷凝器起升温作用;状态 2 时第二换热器820和第三换热器830均关闭。
进入“机器关闭”状态时,三个换热器均不开启。
在上述实施方式的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种新风除湿一体机,其特征在于,包括:
机壳,其内设有新风通道、循环风通道、排风通道以及混风腔;
室外新风经所述新风通道流入所述混风腔,室内空气经所述循环风通道流入所述混风腔,新风和循环风在所述混风腔内混合后再流入室内;
所述新风通道内设有第一换热器,所述循环风通道内设有第二换热器,所述混风腔内设有第三换热器;
所述机壳内通过隔板分隔成第一腔体和第二腔体;
所述排风通道设于所述第一腔体内;
所述新风通道包括连通的新风通道一段和新风通道二段,所述新风通道一段设于所述第一腔体内,所述新风通道二段、所述循环风通道以及所述混风腔设于所述第二腔体内,所述新风通道二段、所述循环风通道以及所述混风腔之间通过隔板隔开,所述第一换热器设于所述新风通道二段内;
所述第一腔体内设有旁通通道,所述旁通通道的入口与所述新风通道一段的入口连通,所述旁通通道的出口与所述循环风通道连通;
室外新风经所述新风通道和所述旁通通道中的一者流向室内;
新风除湿一体机具有新风模式、循环风模式、新风+循环风模式、旁通新风模式、以及旁通新风+循环风模式;
开机后,先检测室内CO2浓度,若处于浓度范围1,则室外有新风引入,若处于浓度范围2,则无新风引入;
确定好机器有无新风引入后,根据压缩机状态、设定温度与循环回风温度的温差,确定机器为状态1、状态2、状态3;
当室外有新风引入时,状态1、状态2、状态3分别对应“循环+新风制冷”、“循环+新风制热”、“循环+新风不降温除湿+新风或仅新风”;
当室外无新风引入时,状态 1、状态 2、状态 3 分别对应“仅循环制冷”、“仅循环制热”、“循环风不降温除湿或机器关闭”;
机组每运行一段时间,都需要重新判断进入状态1或者状态2或者状态3。
2.根据权利要求1所述的新风除湿一体机,其特征在于,
所述新风除湿一体机在新风模式下,所述第一换热器根据所述新风通道内新风的湿度按需开启以调节新风的湿度;
所述第三换热器根据新风的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
3.根据权利要求1所述的新风除湿一体机,其特征在于,
所述新风除湿一体机在循环风模式下,所述第一换热器关闭;
所述第二换热器根据所述循环风通道内循环风的湿度按需开启以调节循环风的湿度;
所述第三换热器根据循环风的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
4.根据权利要求1所述的新风除湿一体机,其特征在于,
所述新风除湿一体机在新风+循环风模式下,
所述第一换热器根据所述新风通道内新风的湿度按需开启以调节新风的湿度;
所述第二换热器根据所述循环风通道内循环风的湿度按需开启以调节循环风的湿度;
所述第三换热器根据混风腔内气体的温度按需开启以调节流入室内的气体温度。
5.根据权利要求1所述的新风除湿一体机,其特征在于,
所述第一腔体内还设有热交换元件,所述新风通道一段和所述排风通道分别经过所述热交换元件。
6.根据权利要求1所述的新风除湿一体机,其特征在于,
所述混风腔和所述排风通道内分别设有风机。
7.根据权利要求1所述的新风除湿一体机,其特征在于,
所述新风通道二段、所述循环风通道以及所述排风通道内分别设有风机。
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