一种水冷直膨除湿机组的制作方法

专利检索2026-08-02  19


本技术涉及暖通空调,特别涉及一种水冷直膨除湿机组。


背景技术:

1、抽水蓄能电站的发电厂房通常为地下式建筑,深度高达100m以上;由于发电厂房内布置了大量的机电发热设备,存在发热量大的问题,且发电厂房内部环境的空气品质差;进一步对,由于发电厂房位于地下,环境空气潮湿,导致厂房内的设备管道表面极易结露,致使出现管道生锈的现象或管道损坏的问题。

2、为了解决抽水蓄能电站发电厂房内机电设备发热量大和空气潮湿的问题,创造满足机电设备运行安全性、人员舒适性及新风量要求的环境条件,需要设置合理的通风空调系统以维持地下发电厂房工作时的良好环境。

3、抽水蓄能电站的发电厂房内通常使用的通风空调系统包括空气处理机组和冷水机组,空气处理机组设置于发电厂房的顶部,用于对空气进行降温与除湿;冷水机组与空气处理机组连接,用于向空气处理机组提供低温冷冻水以对空气进行预冷,这种通风空调系统需额外设置冷水主机和冷却塔以实现低温冷冻水的供给,导致设备的运输成本高和安装成本高,并且制取低温冷冻水的能耗大。

4、可见,现有技术还有待改进和提高。


技术实现思路

1、鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提供一种水冷直膨除湿机组,具有工作能耗低、运输和安装成本低的优点。

2、为了达到上述目的,本实用新型采取了以下技术方案:

3、一种水冷直膨除湿机组,包括壳体,所述壳体上开设有进水口、出水口、回风口和送风口,所述进水口和所述出水口用于连接蓄能电站的水库;所述壳体内设置有预冷机构、降温除湿机构和风机,所述预冷机构包括水冷换热器,所述降温除湿机构包括直膨换热器,所述回风口、水冷换热器、直膨换热器、风机和送风口沿着进出风方向依次设置;所述水冷换热器的输入端与所述进水口连接,所述水冷换热器的输出端与所述降温除湿机构连接,所述水冷换热器的输出端以及所述预冷机构的输出端分别与所述出水口连接。

4、所述的水冷直膨除湿机组中,所述降温除湿机构还包括水冷冷凝器、压缩部和节流部,所述直膨换热器的输出端通过所述压缩部与所述水冷冷凝器的输入端连接,所述水冷冷凝器的输出端通过所述节流部与所述直膨换热器的输入端连接;所述水冷换热器的输出端与所述水冷冷凝器的输入端连接。

5、所述的水冷直膨除湿机组中,所述压缩部包括压缩机、油分离器和气液分离器,所述直膨换热器的输出端、所述气液分离器、所述压缩机、所述油分离器以及所述水冷冷凝器的输入端依次连接,所述油分离器的输出端还与所述气液分离器的输入端连接。

6、所述的水冷直膨除湿机组中,所述节流部包括膨胀阀、电磁阀和储液器,所述水冷冷凝器的输出端、所述储液器、所述电磁阀、所述膨胀阀以及所述直膨换热器的输入端依次连接。

7、所述的水冷直膨除湿机组中,所述预冷机构还包括三通阀和输出管路,所述水冷换热器通过所述三通阀分别与所述水冷冷凝器的输入端以及所述出水口连接,所述水冷冷凝器的输出端通过所述输出管路与所述出水口连接。

8、所述的水冷直膨除湿机组中,所述预冷机构还包括第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器,所述第一温度传感器用于检测进水口的进水温度,所述第二温度传感器用于检测水冷换热器的输出端的冷水温度,所述第三温度传感器设置于所述输出管路上,用于检测水冷冷凝器的输出端的冷水温度。

9、所述的水冷直膨除湿机组中,还包括空气过滤器,所述空气过滤器位于所述回风口与所述水冷换热器之间。

10、所述的水冷直膨除湿机组中,还包括第一温湿度传感器、第二温湿度传感器和第三温湿度传感器,所述第一温湿度传感器用于检测空气过滤器输出的空气的温度和湿度,所述第二温湿度传感器用于检测水冷换热器输出的空气的温度和湿度,所述第三温湿度传感器用于检测直膨换热器输出的空气的温度和湿度。

11、有益效果:

12、本实用新型提供了一种水冷直膨除湿机组,可充分利用蓄能电站的水库的冷量以对发电厂房的环境空气进行预冷和降温除湿,具有工作能耗低的优点;且由于用于实现换热的低温冷冻水直接由蓄能电站的水库提供,无需额外设置冷却塔和冷水机组,降低了运输成本和安装成本。



技术特征:

1.一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,包括壳体,所述壳体上开设有进水口、出水口、回风口和送风口,所述进水口和所述出水口用于连接蓄能电站的水库;所述壳体内设置有预冷机构、降温除湿机构和风机,所述预冷机构包括水冷换热器,所述降温除湿机构包括直膨换热器,所述回风口、水冷换热器、直膨换热器、风机和送风口沿着进出风方向依次设置;所述水冷换热器的输入端与所述进水口连接,所述水冷换热器的输出端与所述降温除湿机构连接,所述水冷换热器的输出端以及所述预冷机构的输出端分别与所述出水口连接。

2.根据权利要求1所述的一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,所述降温除湿机构还包括水冷冷凝器、压缩部和节流部,所述直膨换热器的输出端通过所述压缩部与所述水冷冷凝器的输入端连接,所述水冷冷凝器的输出端通过所述节流部与所述直膨换热器的输入端连接;所述水冷换热器的输出端与所述水冷冷凝器的输入端连接。

3.根据权利要求2所述的一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,所述压缩部包括压缩机、油分离器和气液分离器,所述直膨换热器的输出端、所述气液分离器、所述压缩机、所述油分离器以及所述水冷冷凝器的输入端依次连接,所述油分离器的输出端还与所述气液分离器的输入端连接。

4.根据权利要求2所述的一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,所述节流部包括膨胀阀、电磁阀和储液器,所述水冷冷凝器的输出端、所述储液器、所述电磁阀、所述膨胀阀以及所述直膨换热器的输入端依次连接。

5.根据权利要求2所述的一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,所述预冷机构还包括三通阀和输出管路,所述水冷换热器通过所述三通阀分别与所述水冷冷凝器的输入端以及所述出水口连接,所述水冷冷凝器的输出端通过所述输出管路与所述出水口连接。

6.根据权利要求5所述的一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,所述预冷机构还包括第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器,所述第一温度传感器用于检测进水口的进水温度,所述第二温度传感器用于检测水冷换热器的输出端的冷水温度,所述第三温度传感器设置于所述输出管路上,用于检测水冷冷凝器的输出端的冷水温度。

7.根据权利要求1所述的一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,还包括空气过滤器,所述空气过滤器位于所述回风口与所述水冷换热器之间。

8.根据权利要求7所述的一种水冷直膨除湿机组,其特征在于,还包括第一温湿度传感器、第二温湿度传感器和第三温湿度传感器,所述第一温湿度传感器用于检测空气过滤器输出的空气的温度和湿度,所述第二温湿度传感器用于检测水冷换热器输出的空气的温度和湿度,所述第三温湿度传感器用于检测直膨换热器输出的空气的温度和湿度。


技术总结
本技术公开了一种水冷直膨除湿机组,包括壳体,所述壳体上开设有进水口、出水口、回风口和送风口,所述进水口和所述出水口用于连接蓄能电站的水库;所述壳体内设置有预冷机构、降温除湿机构和风机,所述预冷机构包括水冷换热器,所述降温除湿机构包括直膨换热器,所述回风口、水冷换热器、直膨换热器、风机和送风口沿着进出风方向依次设置;所述水冷换热器的输入端与所述进水口连接,所述水冷换热器的输出端与所述降温除湿机构连接,所述水冷换热器的输出端以及所述预冷机构的输出端分别与所述出水口连接;本申请公开的水冷制冷除湿机组,可充分利用蓄能电站的水库的冷量以对发电厂房的环境空气进行预冷和降温除湿,具有工作能耗低的优点。

技术研发人员:张学伟,李聪,徐鹏华,饶博闻,刘典,梁栋栋,林勇军,覃家海
受保护的技术使用者:广东申菱环境系统股份有限公司
技术研发日:20231009
技术公布日:2024/5/29
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