CN109520046B - 风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,在排风口上安装着排风机的第一室外机换热器,第一室外机换热器的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器、第一压缩机相连接,第一压缩机的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器的进口,构成风冷压缩式制冷机组,在第一室外机换热器进风侧设置着直接蒸发供冷装置,直接蒸发供冷装置的出水管通过第一水泵连接着第一用户,第一用户的回水管连接着位于直接蒸发供冷装置上方的布水装置。本发明结构合理,将风冷压缩式制冷与干空气能蒸发制冷相结合,给高温末端和低温末端供冷,降低整个空调系统的运行能耗,提升风冷压缩式制冷的能效比,降低机组的装机功率。
Description
技术领域
本发明属于暖通空调领域的空气处理设备,特别是一种风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置。
背景技术
随着空调技术的发展,多联机的发展比较迅猛,多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求;并且安装方便美观,控制灵活方便。但是多联机的能效较低,运行能耗高,并且在干燥地区和半干燥地区使用时会除湿,造成空调区域比较干燥,人体舒适性较差;另外使用多联机时需要额外的增加新风系统满足人体所需的新风量,考虑到整个空调系统的能耗,新风系统设计的新风量较小。
发明内容
本发明的目的在于提供一种风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其结构合理,可以将风冷压缩式制冷与干空气能蒸发制冷相结合,分别给高温末端和低温末端供冷,利用能量优化匹配的原则,可以有效地降低整个空调系统的运行能耗,提升风冷压缩式制冷的能效比,降低机组的装机功率。
本发明的目的是这样实现的:一种风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,在排风口上安装着排风机的第一室外机换热器,第一室外机换热器的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器、第一压缩机相连接,第一压缩机的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器的进口,构成风冷压缩式制冷机组,在第一室外机换热器进风侧设置着直接蒸发供冷装置,直接蒸发供冷装置的出水管通过第一水泵连接着第一用户,第一用户的回水管连接着位于直接蒸发供冷装置上方的布水装置。
本发明通过干燥和半干燥地区蕴含着非常丰富的干空气能,将风冷压缩式制冷与干空气能蒸发制冷相结合,分别给高温末端和低温末端供冷,利用能量优化匹配的原则,可有效的降低整个空调系统的运行能耗;夏季运行时,利用干空气能蒸发制冷后的排风冷却风冷压缩式制冷机组的室外机换热器,蒸发制冷排风的温度低于室外的温度,因此可以提升风冷压缩式制冷机组的能效比,进而降低风冷压缩式制冷机组的装机功率;另外通过干空能蒸发制冷制取冷水冷却新风,可以适当的增加系统的新风量,提高人体的舒适性。
另外在本发明解决了冬季室外温度过低,风冷压缩式制冷机组不能制热的问题,在风冷压缩式制冷机组的进风口增加空气加热器,空气加热器中的热源通过太阳能热水器提供,不仅可以提高风冷压缩式制冷机组冬季制热时的能效比,并且也可以保证在极端低温时的供热。
改进效果:
1、干燥地区和半干燥地区蕴含着丰富的干空气能,使用干空气能制冷,可有效的降低整个空调系统的能效;
2、通过干空气能蒸发制冷的排风冷却风冷压缩机组的冷凝器,提高了风冷压缩式制冷机组的制冷能效比;
3、相对多联机系统,该空调装置可提高人体的舒适性;
4、解决了冬季极端低温时风冷压缩式制冷机组的供热问题,并且提高了冬季风冷压缩机制热的能效比。
本发明结构合理,实现了将风冷压缩式制冷与干空气能蒸发制冷相结合,分别给高温末端和低温末端供冷,利用能量优化匹配的原则,有效地降低了整个空调系统的运行能耗,提升了风冷压缩式制冷的能效比,降低了机组的装机功率。
附图说明
下面将结合附图对本发明做进一步的描述,图1为本发明实施例1结构示意图,图2为本发明实施例2结构示意图,图3为本发明实施例3结构示意图,图4为本发明实施例4结构示意图,图5为本发明实施例5结构示意图,图6为本发明实施例6结构示意图,图7为本发明实施例7结构示意图,图8为本发明实施例8结构示意图,图9为本发明实施例9结构示意图,图10为本发明实施例10结构示意图,图11为本发明实施例11结构示意图,图12为本发明实施例12结构示意图,图13为本发明实施例13结构示意图。
具体实施方式
一种风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,如图1所示,在排风口上安装着排风机1的第一室外机换热器2,第一室外机换热器2的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器5、第一压缩机3相连接,第一压缩机3的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器2的进口,构成风冷压缩式制冷机组,在第一室外机换热器2进风侧设置着直接蒸发供冷装置7,直接蒸发供冷装置7的出水管通过第一水泵4连接着第一用户6,第一用户6的回水管连接着位于直接蒸发供冷装置7上方的布水装置。风冷压缩式制冷机组包括第一室外机换热器2、排风机1、第一室内机换热器5、第一压缩机3和节流阀及其他附属设备,风冷压缩式制冷机组的第一室外机换热器2的进风侧设置有直接蒸发供冷装置7,室外空气经过直接蒸发供冷装置7与水换热后温度降低,用于冷却第一室外机换热器2,提高风冷压缩式制冷机组的能效,对应每一个直接蒸发供冷装置7可以设置有一组第一室外机换热器2,或者集中设置有一组第一室外机换热器2,直接蒸发供冷装置7制取的温度较低的冷水用于第一用户制冷,第一用户为表面式换热器,风冷压缩式制冷机组的第一室内机换热器5对空气进行降温处理,在制冷工况下,风冷压缩式制冷机组的第一室外机换热器2为风冷式冷凝器,第一室内机换热器5为蒸发器,冷凝器与蒸发器之间设置有压缩机、节流阀及其他附属设备。
如图2所示,在风冷压缩式制冷机组的一侧设置着间接蒸发供冷装置10,间接蒸发供冷装置10包括第一表面式换热器,直接蒸发供冷装置7的出水管通过第一水泵4连接着第一表面式换热器9的进水口,第一表面式换热器9的回水管连接着位于直接蒸发供冷装置7上方的布水装置,间接蒸发供冷装置10冷却水箱的出水管通过第二水泵8连接着第二用户15,第二用户15的出水管连接着位于间接蒸发供冷装置10上方的布水装置。室外空气与水在直接蒸发供冷装置7中进行直接蒸发换热,温度降低的冷水在水泵的作用下进入间接蒸发供冷装置10的第一表面式换热器9,用于冷却室外温度较高的空气,室外空气与水进行直接蒸发换热后,温度降低的空气用于冷却风冷压缩式制冷机组的第一室外机换热器2(也就是风冷式冷凝器),提高了压缩式制冷机组的能效,间接蒸发供冷装置10制取冷水,冷水用于空调第二用户15,这里的第二用户15可以为空气处理机组(新风机组或回风机组)的表面式换热器或空调室内末端。
如图3、4所示,间接蒸发供冷装置10包括第一表面式换热器9和第二表面式换热器11及填料,第一表面式换热器9的出风侧与填料的进风侧之间设置有第二表面式换热器11,第二表面式换热器11的进水口通过管道连接着间接蒸发供冷装置冷却水箱出水管通过第二水泵8供水的管道上,第二表面式换热器11的出水管连接着位于间接蒸发供冷装置10填料上方的布水装置。间接蒸发供冷装置10的出风口通过风管连接着第一室外机换热器2的进风口。为进一步降低间接蒸发供冷装置10的出水温度,在间接蒸发供冷装置10的进风口设置第二表面式换热器11,直接蒸发供冷装置7制取的温度较高的冷水用于间接蒸发供冷装置10的第一表面式换热器9,先用于冷却温度较高的空气,间接蒸发供冷装置10制取的温度较低的冷水的一部分用于间接蒸发供冷装置10的第二表面式换热器11,第二表面式换热器11继续用于冷却经过第一表面式换热器9的空气,实现了直接蒸发供冷装置7和间接蒸发供冷装置10制取的温度不同的冷水的合理利用,间接蒸发供冷装置10的出水温度更低。
间接蒸发供冷装置10的排风机出风口通过风管连接着第一室外机换热器2的进风口。间接蒸发供冷装置10的排风温度较低,这部分排风可以用于风冷压缩式制冷机组第一室外机换热器2的一侧进风,第一室外机换热器2的其他进风侧设置有直接蒸发供冷装置7,这两部分温度较低的空气用于冷却第一室外机换热器2(也就是风冷式冷凝器),进一步提高风冷压缩式制冷机组的能效,降低能耗,间接蒸发冷水机与风冷压缩式制冷机组可以整体式设置或分体式设置,分体式设置的间接蒸发供冷装置10的排风机的出风口与第一室外机换热器2的一侧进风口之间通过风管连接,整体式设置的间接蒸发供冷装置10的排风直接进入风冷压缩式制冷机组的第一室外机换热器2。
如图5所示,间接蒸发供冷装置10的出风口通过风管连接着第二室外机换热器12,第二室外机换热器12的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第二室内机换热器14、第二压缩机13相连接,第二压缩机13的制冷剂出口通过管路连接着第二室外机换热器12的进口,直接蒸发供冷装置7设置在第一室外机换热器2的进风侧,直接蒸发供冷装置7的冷水供给间接蒸发供冷装置的第一表面式换热器9。当在风冷压缩式制冷机组的室外机换热器的进风口设置直接蒸发供冷装置7时,因为室外机换热器,也就是风冷式冷凝器在夏季运行时的排风量较大,因此直接蒸发供冷装置7制取的用于第一用户6的水量较大,当这部分水量与第一用户6水量不匹配时,可以将风冷压缩式制冷机组分多个模块,模块一第一室外机换热器2的进风口处设置直接蒸发供冷装置7,模块二的第二室外机换热器12的进风口处不设置直接蒸发供冷装置7,而是将间接蒸发供冷装置10的排风引入第二室外机换热器12的进风口,这样既实现了直接蒸发供冷装置7制取的冷水的优化利用,也利用间接蒸发供冷装置10制取了冷水,同时也降低了风冷压缩式制冷机组的室外机换热器的进风温度,提高了风冷压缩式制冷机组的能效。模块一和模块二内设置有多台风冷式冷凝器和多台排风机。
如图6所示,位于第一水泵4与第一表面式换热器9之间的出水管上设置着三通接口,三通接口的另一个接口连接着第三用户16,第三用户16的出水口通过管道连接着位于直接蒸发供冷装置7上方的布水装置。常规风冷压缩式制冷机组的室外机换热器的排风量较大,因此经过直接蒸发供冷装置7冷却后的水量比较大,此时一部分直接蒸发制冷的冷水用第三用户16,第三用户16可以为空气处理机组(回风机组或新风机组)的表冷器,一部分直接蒸发制冷的冷水用于间接蒸发供冷装置10的第一表面式换热器9,间接蒸发供冷装置10制取的冷水用于第二用户15。这里的第二用户15和和第三用户16的运行方式还可以为:直接蒸发供冷装置7制取的一部分冷水用于间接蒸发供冷装置的第一表面式换热器9,一部分冷水用于第三用户16,间接蒸发供冷装置制取冷水,用于第二用户15,第三用户16和第二用户15为同一空气处理机组内的两组表面式换热器,直接蒸发供冷装置制取的一部分温度较高的冷水用于第三用户16冷却温度较高的空气,间接蒸发供冷装置10制取的温度较低的冷水用于第一用户6再次冷却空气,实现了能量的优化匹配,分级利用。
如图7、图8所示,间接蒸发供冷装置冷却水箱的出水管通过第二水泵8依次连接着第二用户15和第四用户18,第四用户18的出水口通过管道连接着位于间接蒸发供冷装置10填料上方的布水装置。第一室外机换热器2的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、蒸发器17、第一压缩机3相连接,第一压缩机3的制冷剂出口通过管路连接着蒸发器17的进口,蒸发器17的另一端通过进、出管路连接着第五用户25。间接蒸发供冷装置7制取的冷水串联经过第二用户15和第四用户18,这里的第二用户15可以为处理回风的回风表冷器,第四用户18可以为处理新风的新风表冷器,实现了冷量的优化匹配,合理利用。风冷压缩式制冷机组的室外机换热器和室内机换热器,也就是冷凝器和蒸发器设置为一体,夏季制冷模式下蒸发器17制取冷水,通过管道供给第五用户25,第五用户25可以为室内末端或空气处理机组,如风机盘管或辐射末端等
如图9所示,在直接蒸发供冷装置7的进风侧设置着空气加热器19,在直接蒸发供冷装置7和空气加热器19之间设置着第一进风口23,在空气加热器19进风侧设置着第二进风口24,在空气加热器19上连接着热水供水管20和热水回水管21,在第一室外机换热器2的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器5、四通换向阀22、第一压缩机3相连接,第一压缩机3的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器2的进口,第一压缩机3的管道上通过四通换向阀22连接着室内机换热器5。为实现寒冷或严寒地区风冷压缩式制冷机组的冬季制热,可以在直接蒸发供冷装置7的进风侧设置有空气加热器19,空气加热器19内通过热水,用于加热冬季时进入第一室外机换热器2的冷空气,提高冬季时风冷压缩制冷机组的制热能效;为尽可能小的增加风冷压缩式制冷机组的排风阻力,在空气加热器19的进风口设置第二进风口24,夏季运行时,关闭第二进风口24,开启第一进风口23,室外空气不经过空气加热器19,冬季时可以拆除直接蒸发制冷段7,空气由空气加热器19进入;空气加热器19的热水为太阳能热水或市政采暖热水,尽可能利用室外空气能源,减少了加热热水的能耗;冬季运行时,风冷压缩式制冷机组的制冷剂循环管路上设置有四通换向阀,通过四通换向阀的切换,将室外机换热器作为蒸发器使用,室内机换热器作为冷凝器使用,实现了风冷压缩式制冷机组的冬季制热功能,其中制冷剂流程为:压缩机3→四通换向阀a,c→第一室外机换热器2(蒸发器)→节流装置→第一室内机换热器5(冷凝器)→四通换向阀b,d→压缩机3;夏季运行的制冷剂流程为:压缩机3→四通换向阀a,b→第一室内机换热器5(蒸发器)→节流装置→第一室外机换热器2(冷凝器)→四通换向阀c,d→压缩机3,实现了夏季时风冷压缩式制冷机组室内机换热器的制冷功能。
如图10所示,在室外机换热器2的进风侧与直接蒸发供冷装置7出风侧之间的上部水平设置着空气加热器19,在直接蒸发供冷装置7的进风侧设置着第一进风口23,在空气加热器19进风侧设置着第二进风口24,在空气加热器19上连接着热水供水管20和热水回水管21,在第一室外机换热器2的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器5、四通换向阀22、第一压缩机3相连接,第一压缩机3的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器2的进口,第一压缩机3的管道上通过四通换向阀22连接着室内机换热器5。将空气加热器水平19设置,直接蒸发供冷装置7竖直设置,通过开启第二进风口24,关闭第一进风口23,可以在冬季时将室外空气进行加热处理后用于第一室外机换热器2,此时的第一室外机换热器2起到蒸发器的作用,第一室内机换热器5起到冷凝器的作用,实现了风冷压缩式制冷机组的冬季制热功能;通过关闭第二进风口24,开启第一进风口23,可以在夏季时将室外空气进行直接蒸发冷却处理后用于第一室外机换热器2,此时的第一室外机换热器2起到冷凝器的作用,第一室内机换热器5起到蒸发器的作用,实现了风冷压缩式空调装置的夏季制冷功能。
如图11所示,在第一室外机换热器2的进风侧上下设置着空气加热器19和直接蒸发供冷装置7,在空气加热器19的进风侧设置着第二进风口24,在直接蒸发供冷装置7的进风侧设置着第一进风口23,在空气加热器19上连接着热水供水管20和热水回水管21,在第一室外机换热器2的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器5、四通换向阀22、第一压缩机3相连接,第一压缩机3的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器2的进口。空气加热器19和直接蒸发供冷装置7在室外机换热器的进风侧上下设置,在空气加热器19的进风侧设置有第二进风口24,直接蒸发供冷装置的进风侧设置有第一进风口23,通过开启或关闭第一进风口23和第二进风口24实现风冷压缩式制冷机组的冬季制热运行或夏季制冷运行.
如图12所示,在第一室外机换热器2进风侧的左右设置着直接蒸发供冷装置7和空气加热器19,在直接蒸发供冷装置7的进风侧设置着第一进风口23,空气加热器19的进风侧设置着第二进风口24。空气加热器19和直接蒸发供冷装置7在室外机换热器的进风侧左右设置,夏季运行时,关闭空气加热器的第二进风口24,开启直接蒸发供冷装置的第一进风口23,冬季运行时,关闭直接蒸发供冷装置的第一进风口23,开启空气加热器的第二进风口24。
第一、第二、第三、第四用户、第五用户6、15、16、18、25均为空气处理机组或/和室内末端设置的表面式换热器。
如图13所示,第一室外机换热器2、第一压缩机3和节流阀组成风冷压缩式制冷机组的第一室外机,在不少于一台的第一室外机的四周进风侧设置有直接蒸发供冷装置7。经过直接蒸发供冷装置7冷却的温度较低的空气用于冷却多台第一室外机的第一室外机换热器2。第二室外机换热器12、第二压缩机13和节流阀组成风冷压缩式制冷机组的第二室外机,在不少于一台的第二室外机的四周进风侧通过风管连接着间接蒸发供冷装置10的出风口。间接蒸发供冷装置10的温度较低的排风用于冷却多台第二室外机的第二室外机换热器12。
第一用户6或第二用户15或第三用户16或第四用户18或第五用户25的出风口与第一室内机换热器5或第二室内机换热器14的进风口相连通,第一室内机换热器5的出风口或第二室内机换热器14的出风口与室内相通。空气经过直接蒸发供冷装置7或间接蒸发供冷装置10制取的冷水处理后,再经过第一室内机换热器5或第二室内机换热器14处理后送入室内,室内空气的送风温度更低。
Claims (13)
1.一种风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:在排风口上安装着排风机(1)的第一室外机换热器(2),第一室外机换热器(2)的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器(5)、第一压缩机(3)相连接,第一压缩机(3)的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器(2)的进口,构成风冷压缩式制冷机组,在第一室外机换热器(2)进风侧设置着直接蒸发供冷装置(7),直接蒸发供冷装置(7)的出水管通过第一水泵(4)连接着第一用户(6),第一用户(6)的回水管连接着位于直接蒸发供冷装置(7)上方的布水装置;在风冷压缩式制冷机组的一侧设置着间接蒸发供冷装置(10),间接蒸发供冷装置(10)包括第一表面式换热器,直接蒸发供冷装置(7)的出水管通过第一水泵(4)连接着第一表面式换热器(9)的进水口,第一表面式换热器(9)的回水管连接着位于直接蒸发供冷装置(7)上方的布水装置,间接蒸发供冷装置(10)冷却水箱的出水管通过第二水泵(8)连接着第二用户(15),第二用户(15)的出水管连接着位于间接蒸发供冷装置(10)上方的布水装置;间接蒸发供冷装置(10)的出风口通过风管连接着第二室外机换热器(12),第二室外机换热器(12)的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第二室内机换热器(14)、第二压缩机(13)相连接,第二压缩机(13)的制冷剂出口通过管路连接着第二室外机换热器(12)的进口,直接蒸发供冷装置(7)设置在第一室外机换热器(2)的进风侧,直接蒸发供冷装置(7)的冷水供给间接蒸发供冷装置的第一表面式换热器(9);在直接蒸发供冷装置(7)的进风侧设置着空气加热器(19),在直接蒸发供冷装置(7)和空气加热器(19)之间设置着第一进风口(23),在空气加热器(19)进风侧设置着第二进风口(24),在空气加热器(19)上连接着热水供水管(20)和热水回水管(21),在第一室外机换热器(2)的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器(5)、四通换向阀(22)、第一压缩机(3)相连接,第一压缩机(3)的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器(2)的进口,第一压缩机(3)的管道上通过四通换向阀(22)连接着第一室内机换热器(5)。
2.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:间接蒸发供冷装置(10)包括第一表面式换热器(9)和第二表面式换热器(11)及填料,第一表面式换热器(9)的出风侧与填料的进风侧之间设置有第二表面式换热器(11),第二表面式换热器(11)的进水口通过管道连接着间接蒸发供冷装置冷却水箱出水管通过第二水泵(8)供水的管道上,第二表面式换热器(11)的出水管连接着位于间接蒸发供冷装置(10)填料上方的布水装置。
3.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:间接蒸发供冷装置(10)的出风口通过风管连接着第一室外机换热器(2)的进风口。
4.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:位于第一水泵(4)与第一表面式换热器(9)之间的出水管上设置着三通接口,三通接口的另一个接口连接着第三用户(16),第三用户(16)的出水口通过管道连接着位于直接蒸发供冷装置(7)上方的布水装置。
5.根据权利要求4所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:间接蒸发供冷装置冷却水箱的出水管通过第二水泵(8)依次连接着第二用户(15)和第四用户(18),第四用户(18)的出水口通过管道连接着位于间接蒸发供冷装置(10)填料上方的布水装置。
6.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:第一室外机换热器(2)的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、蒸发器(17)、第一压缩机(3)相连接,第一压缩机(3)的制冷剂出口通过管路连接着蒸发器(17)的进口,蒸发器(17)的另一端通过进、出管路连接着第五用户(25)。
7.根据权利要求1或2或4或5或6所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:第一、第二、第三、第四用户、第五用户(6、15、16、18、25)均为空气处理机组或/和室内末端设置的表面式换热器。
8.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:在室外机换热器(2)的进风侧与直接蒸发供冷装置(7)出风侧之间的上部水平设置着空气加热器(19),在直接蒸发供冷装置(7)的进风侧设置着第一进风口(23),在空气加热器(19)进风侧设置着第二进风口(24),在空气加热器(19)上连接着热水供水管(20)和热水回水管(21),在第一室外机换热器(2)的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器(5)、四通换向阀(22)、第一压缩机(3)相连接,第一压缩机(3)的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器(2)的进口,第一压缩机(3)的管道上通过四通换向阀(22)连接着第一室内机换热器(5)。
9.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:在第一室外机换热器(2)的进风侧上下设置着空气加热器(19)和直接蒸发供冷装置(7),在空气加热器(19)的进风侧设置着第二进风口(24),在直接蒸发供冷装置(7)的进风侧设置着第一进风口(23),在空气加热器(19)上连接着热水供水管(20)和热水回水管(21),在第一室外机换热器(2)的制冷剂出口通过管路依次与节流阀、第一室内机换热器(5)、四通换向阀(22)、第一压缩机(3)相连接,第一压缩机(3)的制冷剂出口通过管路连接着第一室外机换热器(2)的进口。
10.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:在第一室外机换热器(2)进风侧的左右设置着直接蒸发供冷装置(7)和空气加热器(19),在直接蒸发供冷装置(7)的进风侧设置着第一进风口(23),空气加热器(19)的进风侧设置着第二进风口(24)。
11.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:第一室外机换热器(2)、第一压缩机(3)和节流阀组成风冷压缩式制冷机组的第一室外机,在不少于一台的第一室外机的四周进风侧设置有直接蒸发供冷装置(7)。
12.根据权利要求1所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:第二室外机换热器(12)、第二压缩机(13)和节流阀组成风冷压缩式制冷机组的第二室外机,在不少于一台的第二室外机的四周进风侧通过风管连接着间接蒸发供冷装置(10)的出风口。
13.根据权利要求1或2或4或5或6所述的风冷压缩式制冷与蒸发制冷相结合的双冷源装置,其特征是:第一用户(6)或第二用户(15)或第三用户(16)或第四用户(18)或第五用户(25)的出风口与第一室内机换热器(5)或第二室内机换热器(14)的进风口相连通,第一室内机换热器(5)的出风口或第二室内机换热器(14)的出风口与室内相通。
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