空调末端的工质进口与工质蓄存箱的第二工质出口相连、空调末端的工质出口与工质蓄存箱的第二工质进口相连形成第二循环回路,所述***循环回路和第二循环回路在工质蓄存箱内进行热量交换。辐射板冷暖一体化空气调节系统为闭式循环,无需动力即能实现夏季制冷冬季制热,节约能源;一板双用,同一辐射板既能实现夏季制冷,又能实现冬季制热,结构设计简单。在本发明的另种推荐实施方式中,在所述***循环回路和第二循环回路上分别设置有至少一个阀门;夏季制冷时,白天***循环回路的阀门关闭,夜晚***循环回路的阀门开启;冬季制热时,白天***循环回路的阀门开启,夜晚***循环回路的阀门关闭。]通过设置阀门,和硕辐射板生产厂家。以及阀门的组合应用,保证一板双用,和硕辐射板生产厂家,同一辐射板既能实现夏季制冷,又能实现冬季制热。在本发明的再一种推荐实施方式中,还包括***温度检测单元、第二温度检测单元和控制单元,所述***温度检测单元检测***循环回路的工质温度并传输至控制单元,所述第二温度检测单元检测室内环境温度并传输至控制单元,和硕辐射板生产厂家,控制单元的输出端与阀门的控制端相连;夏季制冷时,当***循环回路的工质温度高于室内环境温度时,控制单元控制第二循环回路的阀门关闭。
第二温度检测单元检测室内环境温度并传输至控制单元,控制单元的输出端与阀门的控制端相连;夏季制冷时,当***循环回路的工质温度高于室内环境温度时,控制单元控制第二循环回路的阀门关闭;冬季制热时,当***循环回路的工质温度低于室内环境温度时,控制单元控制第二循环回路的阀门关闭。具体检测单元可采用温度传感器,控制单元的控制措施了采用现有技术。通过设置温度检测单元和控制单元,根据温度的变化控制第二循环回路阀门的工作,保证夏季只用于制冷,冬季只用于制热。[0032]结合图1所示,工质蓄存箱采用蓄冷(热)水箱,夏季供冷时的工作流程为:[0033](I)、蓄冷循环:开启阀门I,辐射板夜间通过天空辐射散发热量,辐射板中的水温降低,密度增大,产生烟囱效应,驱动蓄冷循环(闭式循环)。蓄冷水箱上部高温水在烟囱效应拉升***入到辐射板中进行天空辐射,温度降低,然后流回蓄冷水箱下部,完成蓄冷过程。[0034](2)、供冷循环:开启阀门2、3。关闭阀门6,7;蓄冷水箱下部连接空调末端,空调末端中的冷冻水与室内空气换热后温度升高,密度减小,产生烟囱效应,驱动供冷循环。蓄冷水箱下部的低温冷冻水进入空调末端,与室内空气换热后温度升高,在烟囱效应***回蓄冷水箱。
完成末端循环。[0035]冬季供暖的工作流程为:[0036](I)、蓄热循环:开阀门I,辐射板白天吸收太阳辐射,辐射板中的水温升高,密度减小,产生烟囱效应,驱动蓄热循环(闭式循环)。蓄热水箱下部低温水在烟囱效应拉升***入到辐射板中接受太阳辐射,温度升高,然后流回蓄热水箱上部,完成蓄热过程。[0037](2)、供热循环:开启阀门2、3,蓄热水箱上部连接空调末端进入空调末端中的热水与室内空气换热后温度降低,密度增大,产生烟囱效应,驱动供冷循环。蓄热水箱上部的高温热水进入风机盘管,与室内空气换热后温度降低,密度增大,在烟囱效应***回蓄热水箱下部,完成末端循环。[0038]在本发明的第二推荐实施方式中,如图2所示,该辐射板冷暖一体化空气调节系统,其包括蓄热工质箱、蓄冷工质箱以及根据环境温度变化既可散热又可吸热的M块辐射板,推荐的蓄热工质箱的位置高于所述蓄冷工质箱,保证换热效果,M为正整数。[0039]辐射板的***开口与蓄热工质箱的***工质进口相连、辐射板的第二开口与蓄热工质箱的***工质出口相连形成***循环回路,***循环回路为闭式循环;辐射板的***开口与蓄冷工质箱的***工质出口相连、辐射板的第二开口与蓄冷工质箱的***工质进口相连形成第二循环回路。
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