寒冷的冬季,收集太阳能为房间取暖;炎热的夏季,和硕辐射板价位,利用天空冷能给房间供冷。如此,冷热源不仅**,而且绿色。冷热源的收集和输配同样是系统配置和耗能的重点。在收集环节,采用一体化辐射板可将热量和冷量的收集进行有机的统一,**简化了系统配置;在输配环节,和硕辐射板价位,充分利用蓄热和释热(或蓄冷和释冷)两个闭式循环中流体的密度差,驱动流体进行无动力的自然循环。冷热源**、输配系统**,本系统从源头和输配上均取法自然,从根本上实现了室内空调系统的绿色设计和运行。本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,和硕辐射板价位,特别创新地提出了一种辐射板冷暖一体化空气调节系统,解决现有空气调节系统耗费资源又容易导致疾病的问题。提供了一种辐射板冷暖一体化空气调节系统,包括工质蓄存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,所述M为正整数;所述辐射板的***开口与工质蓄存箱的***工质出口相连、所述辐射板的第二开口与工质蓄存箱的***工质进口相连形成***循环回路,所述***循环回路为闭式循环。
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2)供冷循环:开启阀门7、8,关闭阀门5、6。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。冬季供暖时:、蓄热循环:开启阀门2、4,关闭阀门1、3,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。(2)供热循环:开启阀门5、6,关闭阀门7、8。蓄热水箱上部连接末空调末端,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空调末端,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。[0050]这种实施方式。一板双用,夏季夜空辐射制冷,冬季吸收太阳辐射供暖。无动力,节能环保。双水箱设计。更好地适应夏季和冬季的不同的蓄热能力需求。[0051]如图3所示,在本实施方式中,还包括雨水收集装置。布尔津辐射板代理商鄯善辐射板零售价格 。
辐射板冷暖一体化空气调节系统的制作方法一种辐射板冷暖一体化空气调节系统,其包括工质蓄存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,M为正整数;辐射板与工质蓄存箱形成的***循环回路为闭式循环;空调末端与工质蓄存箱形成第二循环回路,***循环回路和第二循环回路在工质蓄存箱内进行热量交换。本发明采用闭式循环,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;本发明可以设置一个工质蓄存箱,也可以设置分别用于制冷和制热的两个工质蓄存箱,更好适应夏季和冬季不同蓄热能力的要求。【专利说明】辐射板冷暖一体化空气调节系统技术领域[0001]本发明涉及温度调节装置,特别是涉及一种辐射板冷暖一体化空气调节系统。【背景技术】[0002]能源与环境构成现代暖通空调系统的两大约束。两大约束间相互耦合,彼此相生。一次能源大量消耗、能源利用效率低下等问题增加了大气污染物的排放,给环境造成压力;而环境的恶化反过来又造成能源效率更为低下,消耗量不断增加。[0003]要从根本上破除这一恶性循环,利用清洁能源是釜底抽薪之策。诸多清洁能源的形式中。
***循环回路和第二循环回路在工质蓄存箱内进行热量交换。本发明的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。[0029]在本实施方式中,空调末端为风机盘管或辐射盘管等实现空气调节的末端装置。在本实施方式中,在***循环回路和第二循环回路上分别设置有至少一个阀门,推荐***循环回路设计一个阀门,第二循环回路中盘管的进口和出口处都设置阀门,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。以及阀门的组合应用,保证一板双用,同一辐射板既能实现夏季制冷,又能实现冬季制热。在一种推荐实施方式中,该福射板冷暖一体化空气调节系统还包括***温度检测单元、第二温度检测单元和控制单元,***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。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。
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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。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(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。(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。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)。博乐辐射板生产厂家。玛纳斯辐射板厂家
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又能实现冬季制热。[0019]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、第三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第二循环回路的工质温度并传输至控制单元,所述第三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;冬季制热时,控制单元控制第二循环回路的阀门关闭,当***循环回路的工质温度低于室内环境温度时,控制单元控制第三循环回路的阀门关闭;夏季制冷时,控制单元控制***循环回路的阀门关闭,当第二循环回路的工质温度高于室内环境温度时,控制单元控制第四循环回路的阀门关闭。[0020]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三循环回路阀门和第四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。【附图说明】[0021]图1是本发明***推荐实施方式中辐射板冷暖一体化空气调节系统的结构示意图;[0022]图2是本发明第二推荐实施方式中辐射板冷暖一体化空气调节系统的结构示意图;[0023]图3是本发明一种推荐实施方式中雨水收集装置的结构示意图。和硕辐射板价位
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