一种家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统

文档序号:113781 发布日期:2021-10-19 浏览:77次 >En<

阅读说明:本技术 一种家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统 (Household intelligent floor heating and air conditioning all-in-one machine and water treatment system thereof ) 是由 韩英春 于 2021-06-24 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统,属于智能家居技术领域,其包括外置主机,所述外置主机的连接口通过管路与换热器相连通,所述换热器的表面固定连接在缓冲箱的内壁,所述缓冲箱的内壁填充有一定量的水溶液。该家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统,通过设置中央控制器、流速检测模块和区域盘管温度检测模块,在使用时,使其水体缓冲模块对大量的压力变化作用下保持关闭状态,此时在水泵的作用下,仍旧出现水体流动,依次不同位置的流速检测模块配合即可确定管路破损位置,这种方式能够对水体进行多项数值的监测,能够快速准确的进行问题发现,且多项配合下能极大的预防出现故障的情况。(The invention discloses a household intelligent floor heating and air conditioning all-in-one machine and a water treatment system thereof, belonging to the technical field of intelligent home furnishing. This air conditioner all-in-one warms up intelligence of family and water treatment system thereof, through setting up central controller, velocity of flow detection module and regional coil pipe temperature detection module, when using, make its water buffer module keep the closed condition under to a large amount of pressure variation effects, at this moment under the effect of water pump, the water flow still appears, the damaged position of pipeline can be confirmed to the velocity of flow detection module cooperation of different positions in proper order, this kind of mode can carry out the monitoring of multinomial numerical value to the water, can be fast accurate go on the problem discovery, and the condition that the prevention that can be very big breaks down under the multinomial cooperation.)

一种家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统

技术领域

本发明属于智能家居技术领域,具体为一种家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统。

背景技术

低温热水地面辐射供暖是先进的供热方式。其工作原理是往铺设在地板下的地暖管环路注入低温热水,从而加热地板,热量通过大面积的地面以自然对流和辐射的方式向地板以上的空间温和均匀地散热,使人体感受到辐照和空气温度的双重热作用,采用自然地源热泵系统在采暖和制冷运行中每消耗1KW的电能,用户可获得4KW的热量,其能耗比为1∶4,能效比COP 1千瓦电能产生多少能量在3.54.4之间,比风冷空调高40%左右,运行费用比风冷热泵低30%、40%,冬天,“地热空调”代替锅炉从土壤中取热给建筑物供暖,同时还能提供生活热水,夏天替代普通空调将室内的热量排入土壤,为建筑物制冷,是一种取之不尽的能源,随着现在的热泵式地暖空调一体机的普及,其在广泛应用过程中,其独有的优势也展现出来,现在的地暖空调一体机采用水体为冷热交换的介质,这也就出现不同温度下,水体的体积在热障冷缩的变化下出现不同,且在管路中传输,随着换热的工作变化,其水体同步体积出现小幅变化,目前的家庭用智能式地暖空调一体机其水处理系统以及相关的监测机构较为薄弱,使其在换热管冷热作用老化以及管线内部水体的不同状态无法对其进行准确及时的进行监测和预防。

发明内容

(一)解决的技术问题

为了克服现有技术的上述缺陷,本发明提供了一种家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统,解决了现在的地暖空调一体机采用水体为冷热交换的介质,这也就出现不同温度下,水体的体积在热障冷缩的变化下出现不同,且在管路中传输,随着换热的工作变化,其水体同步体积出现小幅变化,目前的家庭用智能式地暖空调一体机其水处理系统以及相关的监测机构较为薄弱,使其在换热管冷热作用老化以及管线内部水体的不同状态无法对其进行准确及时的进行监测和预防的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种家庭智能地暖空调一体机,包括外置主机,所述外置主机的连接口通过管路与换热器相连通,所述换热器的表面固定连接在缓冲箱的内壁,所述缓冲箱的内壁填充有一定量的水溶液,所述缓冲箱的内壁通过管路连通有水泵,所述水泵的出水口与分水器的入水口相连通,所述分水器的两个出水口通过两个管路分别与地暖盘管和风机盘管的一端相连通,所述风机盘管的表面设置有风机,所述风机的入风口连通有新风管,所述缓冲箱的上表面卡接有回水管,所述地暖盘管与风机盘管与同一个回水管相连通,所述缓冲箱的表面固定连接有水体缓冲模块,所述水体缓冲模块与回水管相连通,所述分水器与地暖盘管和风机盘管的连接管路以及地暖盘管和风机盘管分别与回水管连接位置设置有分布式压力检测模块,所述分水器与地暖盘管和风机盘管的连接管路的表面设置有流速控制单元,所述流速控制单元与水体缓冲模块的内部均集成设置有电磁阀,所述地暖盘管与风机盘管的右侧接口处分别设置有流速检测模块和区域盘管温度检测模块,所述风机盘管、地暖盘管、风机和新风管位于同一房间内且房间墙壁设置有中央控制器,所述地暖盘管的表面设置有地面温感模块。

一种家庭智能地暖空调一体机,所述中央控制器的输出端与外置主机的输入端电连接,所述中央控制器的输出端与风机和水泵的输入端电连接,所述分水器的输入端与中央控制器的输出端电连接,所述换热器的输入端与外置主机的输出端电连接,所述中央控制器的输出端与换热器的输入端电连接,若干个流速检测模块的输出端与中央控制器的输入端电连接,若干个区域盘管温度检测模块的输出端与中央控制器的输入端电连接,所述中央控制器的输出端与流速控制单元的输入端电连接,所述中央控制器的输出端与报警模块的输入端电连接,所述水体缓冲模块的输入端与中央控制器的输出端电连接,所述中央控制器的输出端与室温检测模块的输入端电连接,所述中央控制器的输入端与环境检测模块的输出端电连接,所述地面温感模块的输出端与中央控制器的输入端电连接。

作为本发明的进一步方案:所述地暖盘管与风机盘管均为同一室内相对应铺设,且不同房间内的风机盘管与地暖盘管保持串联状态,所述换热器的表面集成有温度传感器。

作为本发明的进一步方案:所述新风管为多通式管路,其分别与外界以及本室内保持连通,且内部具备相应的内外气体相互换热结构以及气体的过滤结构组成。

作为本发明的进一步方案:所述水体缓冲模块具体为机械式水体恒压结构,在使用时管路中水体流动的过程,其水体缓冲模块始终保持对其保持管路内存在恒定的水流,防止水体完全回流到缓冲箱内,同使其水体缓冲模块外置有阀门,所述水体缓冲模块与缓冲箱均做保温处理。

作为本发明的进一步方案:所述流速监测模块与区域盘管温度检测模块,具体设立位置为相邻两个房间之间的两个风机盘管和两个地暖盘管之间的连通位置设置。

作为本发明的进一步方案:所述室温检测模块集成设置与中央控制器内部,所述环境检测模块集成于外置主机的内部,所述报警模块具体为中央控制器内置式蜂鸣器,所述分布式压力检测模块具体为电子水压计。

作为本发明的进一步方案:所述地面温感模块与地暖盘管之间通过混凝土横向放置浇筑间隔1-1.5cm,所述区域盘管温度检测模块、流速检测模块、流速控制但隐患和分布式压力检测模块,均采用无线局域网方式进行数据传输。

(三)有益效果

与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

1、该家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统,通过设置中央控制器、水泵、水体缓冲模块、流速控制单元、流速检测模块和区域盘管温度检测模块,在使用时,随着外置主机的运作,随即其通过换热器对缓冲箱内部的水体进行升温和降温,随即水体在水泵的作用下抽出,并在分水器的控制作用下流入到风机旁观以及地暖盘管内,同时在流速控制单元的控制下,保持其水体是否保持流通状态,以及流动的速度进行一定的调节,在内部水体流动的过程中,其水体换热其自身的热量变化产生的小幅胀缩,其在水体缓冲模块的作用下保持内部水压处于恒定值,配合水泵,使其水压在恒定状态下保持流动,同时在水体流动的过程中,恒定水压不变的状态下,中央控制器对流速检测模块和区域盘管温度检测模块的检测数据进行读取,随即了解内部的水体流动速度,了解内部管路的通畅度,且在其表面的分布式压力检测模块,在不同房间位置出现压力数值变化,使其水体缓冲模块对大量的压力变化作用下保持关闭状态,此时在水泵的作用下,仍旧出现水体流动,依次不同位置的流速检测模块配合即可确定管路破损位置,同步的报警模块发出警报,同时配合区域盘管温度检测模块,能够在使用时配合了解不同房间的换热量,这种方式能够对水体进行多项数值的监测,能够快速准确的进行问题发现,且多项配合下能极大的预防出现故障的情况。

2、该家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统,通过设置室温检测模块、环境检测模块和地面温感模块,在使用时,中央控制器通过室温检测模块与环境检测模块数据对比中,能够在开启智能控制时,通过内外温差变化,使其进行自动化调节,且在调节的过程中配合地面温感模块,使其能够检测出地面的体感温度,使其温度调节更为智能化,三项数值的配合下,使其智能化程度高,且温度自动调控更为准确舒适。

3、该家庭智能地暖空调一体机及其水处理系统,通过设置新风管、风机、地热盘管、风机盘管、水泵和丰水期,随着使用过程中,通过中央控制器调节流速控制单元,使其选择地暖模式以及风冷和风暖模式,水体进入到风机盘管内部时,其特定房间内部的风机同步启动,随即风机吹动时,新风管保持内部气体内循环时,随即开始期内循环换热模式,随即在新风管与外界气体连通时,其在进行换热同时具备新鲜空气置换的效果。

附图说明

图1为本发明地暖空调一体机的结构示意图;

图2为本发明地暖空调一体机水处理系统的结构示意图;

图中:1外置主机、2缓冲箱、3换热器、4水泵、5分水器、6地暖盘管、7风机盘管、8风机、9新风管、10水体缓冲模块、11中央控制器、12流速控制单元、13分布式压力检测模块、14流速检测模块、15区域盘管温度检测模块、16地面温感模块、17报警模块。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

如图1-2所示,本发明提供一种技术方案:一种家庭智能地暖空调一体机,包括外置主机1,外置主机1的连接口通过管路与换热器3相连通,换热器3的表面固定连接在缓冲箱2的内壁,缓冲箱2的内壁填充有一定量的水溶液,缓冲箱2的内壁通过管路连通有水泵4,水泵4的出水口与分水器5的入水口相连通,分水器5的两个出水口通过两个管路分别与地暖盘管6和风机盘管7的一端相连通,风机盘管7的表面设置有风机8,风机8的入风口连通有新风管9,缓冲箱2的上表面卡接有回水管,地暖盘管6与风机盘管7与同一个回水管相连通,缓冲箱2的表面固定连接有水体缓冲模块10,水体缓冲模块10与回水管相连通,分水器5与地暖盘管6和风机盘管7的连接管路以及地暖盘管6和风机盘管7分别与回水管连接位置设置有分布式压力检测模块13,分水器5与地暖盘管6和风机盘管7的连接管路的表面设置有流速控制单元12,流速控制单元12与水体缓冲模块10的内部均集成设置有电磁阀,地暖盘管6与风机盘管7的右侧接口处分别设置有流速检测模块14和区域盘管温度检测模块15,风机盘管7、地暖盘管6、风机8和新风管9位于同一房间内且房间墙壁设置有中央控制器11,地暖盘管6的表面设置有地面温感模块16。

一种家庭智能地暖空调一体机,中央控制器11的输出端与外置主机1的输入端电连接,中央控制器11的输出端与风机8和水泵4的输入端电连接,分水器5的输入端与中央控制器11的输出端电连接,换热器3的输入端与外置主机1的输出端电连接,中央控制器11的输出端与换热器3的输入端电连接,若干个流速检测模块14的输出端与中央控制器11的输入端电连接,若干个区域盘管温度检测模块15的输出端与中央控制器11的输入端电连接,中央控制器11的输出端与流速控制单元12的输入端电连接,中央控制器11的输出端与报警模块17的输入端电连接,水体缓冲模块10的输入端与中央控制器11的输出端电连接,中央控制器11的输出端与室温检测模块的输入端电连接,中央控制器11的输入端与环境检测模块的输出端电连接,地面温感模块16的输出端与中央控制器11的输入端电连接。

地暖盘管6与风机盘管7均为同一室内相对应铺设,且不同房间内的风机盘管7与地暖盘管6保持串联状态,换热器3的表面集成有温度传感器,新风管9为多通式管路,其分别与外界以及本室内保持连通,且内部具备相应的内外气体相互换热结构以及气体的过滤结构组成,水体缓冲模块10具体为机械式水体恒压结构,在使用时管路中水体流动的过程,其水体缓冲模块10始终保持对其保持管路内存在恒定的水流,防止水体完全回流到缓冲箱2内,同使其水体缓冲模块10外置有阀门,水体缓冲模块10与缓冲箱2均做保温处理,流速监测模块与区域盘管温度检测模块15,具体设立位置为相邻两个房间之间的两个风机盘管7和两个地暖盘管6之间的连通位置设置,室温检测模块集成设置与中央控制器11内部,环境检测模块集成于外置主机1的内部,报警模块17具体为中央控制器11内置式蜂鸣器,分布式压力检测模块13具体为电子水压计,地面温感模块16与地暖盘管6之间通过混凝土横向放置浇筑间隔1-1.5cm,区域盘管温度检测模块15、流速检测模块14、流速控制但隐患和分布式压力检测模块13,均采用无线局域网方式进行数据传输

本发明的工作原理为:

S1、在使用时,随着外置主机1的运作,随即其通过换热器3对缓冲箱2内部的水体进行升温和降温,随即水体在水泵4的作用下抽出,并在分水器5的控制作用下流入到风机8旁观以及地暖盘管6内,同时在流速控制单元12的控制下,保持其水体是否保持流通状态,以及流动的速度进行一定的调节,在内部水体流动的过程中,其水体换热其自身的热量变化产生的小幅胀缩,其在水体缓冲模块10的作用下保持内部水压处于恒定值;

S2、配合水泵4,使其水压在恒定状态下保持流动,同时在水体流动的过程中,恒定水压不变的状态下,中央控制器11对流速检测模块14和区域盘管温度检测模块15的检测数据进行读取,随即了解内部的水体流动速度,了解内部管路的通畅度,且在其表面的分布式压力检测模块13,在不同房间位置出现压力数值变化,使其水体缓冲模块10对大量的压力变化作用下保持关闭状态,此时在水泵4的作用下,仍旧出现水体流动,依次不同位置的流速检测模块14配合即可确定管路破损位置,同步的报警模块17发出警报,同时配合区域盘管温度检测模块15,在使用时配合了解不同房间的换热量;

S3、中央控制器11通过室温检测模块与环境检测模块数据对比中,能够在开启智能控制时,通过内外温差变化,使其进行自动化调节,且在调节的过程中配合地面温感模块16,使其检测出地面的体感温度,通过中央控制器11调节流速控制单元12,使其选择地暖模式以及风冷和风暖模式,水体进入到风机盘管7内部时,其特定房间内部的风机8同步启动,随即风机8吹动时,新风管9保持内部气体内循环时,随即开始期内循环换热模式,随即在新风管9与外界气体连通时,其在进行换热同时具备新鲜空气置换。

上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。

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