[发明专利]辐射空调制冷系统在审
申请号: | 201710989413.0 | 申请日: | 2017-10-19 |
公开(公告)号: | CN107606733A | 公开(公告)日: | 2018-01-19 |
发明(设计)人: | 丁云飞;吴会军 | 申请(专利权)人: | 广州大学 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F13/30 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司44202 | 代理人: | 麦小婵,郝传鑫 |
地址: | 510000 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 辐射 空调 制冷系统 | ||
技术领域
本发明涉及空气调节领域,特别涉及辐射空调制冷系统。
背景技术
在辐射空调制冷系统中,辐射冷板与室内人体以辐射换热为主,因此热舒适性较好,近年来逐渐受到关注。为避免换热板与室内空气接触的表面结露,需要维持换热板的表面温度(约18~20℃)高于室内空气露点温度(一般为14~17℃),故换热板内通过的冷冻水的温度(一般为15~17℃)应显著高于传统的中央空调冷冻水温度(7℃),这导致换热板与室内空气的温差较小,从而使得换热板的辐射供冷能力不能满足建筑室内的冷负荷要求,因此,现有的换热板应用于辐射空调制冷系统时,需配合额外的供冷设备使用,但供冷系统结构复杂且造价高,使得空调制冷技术的发展与应用受到了限制。
发明内容
本发明提出一种辐射空调制冷系统,可避免辐射冷板表面结露,提高辐射换热效率。
本发明一方面提供一种辐射空调制冷系统,所述辐射空调制冷系统包括辐射冷板和用于向所述辐射冷板提供冷冻水的冷源;
所述辐射冷板包括换热部件和阻热透射板;所述阻热透射板的一侧贴附于所述换热部件的表面;所述阻热透射板由导热系数在0.02~0.2W/mK范围内且对波长为9~11μm的热辐射的透过率为50%以上的材料形成。
在一种可选的实施方式中,所述阻热透射板由导热系数在0.02~0.2W/mK范围内且对波长为9~11μm的热辐射的透过率为80%以上的材料形成。
在一种可选的实施方式中,所述换热部件包括盘管及覆盖在所述盘管两侧的换热板。
在一种可选的实施方式中,所述阻热透射板贴附于所述换热部件的下表面。
在一种可选的实施方式中,所述阻热透射板的另一侧与室内空气接触。
在一种可选的实施方式中,所述阻热透射板的厚度均匀。
在一种可选的实施方式中,所述阻热透射板的厚度由所述阻热透射板的导热系数、预设的所述阻热透射板与室内空气的对流换热系数、预设的所述换热部件的表面温度、预设的所述阻热透射板与室内空气接触表面的温度以及预设的室内空气的温度确定;所述预设的阻热透射板与室内空气接触表面的温度高于预先获取的室内空气露点温度。
在一种可选的实施方式中,所述阻热透射板的厚度h由如下公式计算:
其中,λ为所述阻热透射板的导热系数;α为所述对流换热系数;t1为所述预设的所述换热部件的表面温度;t2为所述预设的所述阻热透射板与室内空气接触表面的温度;t3为所述预设的室内空气的温度。
在一种可选的实施方式中,所述辐射空调制冷系统还包括输配管网和水泵。
在一种可选的实施方式中,所述辐射冷板、所述冷源和所述水泵通过所述输配管网形成环路。
相比于现有技术,本发明具有如下突出的有益效果:本发明提供了一种辐射空调制冷系统,所述辐射空调制冷系统包括辐射冷板和用于向所述辐射冷板提供冷冻水的冷源;所述辐射冷板包括换热部件和阻热透射板;所述阻热透射板的一侧贴附于所述换热部件的表面;所述阻热透射板由导热系数在0.02~0.2W/mK范围内且对波长为9~11μm的热辐射的透过率为50%以上的材料形成。本发明提供的辐射冷板通过所述阻热透射板的一侧贴附于所述换热部件的表面,避免换热部件与空气直接接触,由于形成所述阻热透射板的材料对波长9~11μm的热辐射具有50%以上的透过率,其高透过率使得室内热源与换热部件的辐射换热受到的影响较小,即辐射冷板由换热板进行与换热对象之间的辐射换热,具有辐射换热量大、辐射能力强、效率高等优点;另外,换热部件的辐射面没有与空气直接接触,形成所述阻热透射板的材料的低导热系数(0.02~0.2W/mK)使得所述换热部件将冷冻水保持在较低温度,辐射冷板内侧的换热部件与外侧的室内空气产生较大的温差,使得在所述换热部件表面保持较低温度以及进行高效辐射换热的同时,保持辐射冷板与室内空气接触表面的温度高于室内空气露点温度,从而防止换热板结露,提高辐射冷板的换热率,保证了辐射空调制冷系统的安全高效运行,具有结构简单、工艺整体化程度高的特点。
附图说明
图1是本发明优选实施例提供的辐射空调制冷系统的模块示意图;
图2是本发明优选实施例提供的辐射冷板的结构示意图;
图3是本发明优选实施例提供的换热部件的俯视结构示意图。
具体实施方式
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