一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构制造技术

技术编号:43702686 阅读:2 留言:0更新日期:2024-12-18 21:16
本技术公开了一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,组合式空调箱包括空调箱体,空调箱体内腔中设有多个工艺段,空调箱体的至少一个工艺段后段设有温湿度测量结构,每个温湿度测量结构包括气体引流管道系统和温湿度传感器,气体引流管道系统包括气体引流总管和多根吸气管,气体引流总管包括相连接的汇合引流段和引流延伸段,多根吸气管沿着空调箱体内腔对应工艺段后段的宽度方向间隔排布,每根吸气管上开有多个吸气孔,多根吸气管顶端伸出空调箱体顶壁之上并汇合在汇合引流段上,引流延伸段的末端敞口且从空调箱体顶部伸入至送风段内,温湿度传感器设置在引流延伸段上。本技术的优点:实现了对各工艺段后段的温湿度进行准确测量。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种组合式空调,尤其涉及的是一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构


技术介绍

1、组合式恒温恒湿空调系统用于将生产车间内空气温度、湿度等控制在工艺要求范围之内,其具有净化、降温、除湿、加热、加湿等功能。组合式恒温恒湿空调自身不带冷热源,它使用集中制冷站提供的冷冻水进行降温和除湿、利用锅炉系统提供的饱和式蒸汽进行加热和加湿。由于企业中组合式恒温恒湿空调运行能耗占比较大,如何在实现温湿度精确控制的前提下降低空调系统的能耗是广大工程技术人员需要面对和解决的问题。各台组合空调各工艺段是否高效运行对空调运行能耗影响很大,而判断各工艺段是否高效运行需依托于准确的测量空调箱内的温湿度、压差以及能源供回管路的温度压力等数据。

2、其中在空调自控节能逻辑中会用到空调箱内表冷器、加热器、加湿器前后的温湿度数据,同时在分析这些工艺段是否高效运行以及实际的制冷量、加热量和加湿量时也需利用这些温湿度数据进行校验计算。而在空调自控实施过程中如何准确的测量各工艺段的数据一直是自控厂商的难点。

3、目前在测量空调箱内各工艺段处理后的温湿度时,常用的方式为在空调箱顶部或侧边打孔将温湿度传感器探头插入空调箱内检测温湿度数据。但目前空调箱体内腔中各种形式的表冷器、加热器均存在出风侧上下左右温湿度不均衡的现象,故在这些工艺段后段单独测量某一个点无法真实反应实际经该工艺段处理后气体的温湿度状态。如需检测空气经工艺段处理后的真实状态则需有足够的工艺段长度及混风阀实现气体充分混和后再检测,但这会大大增加空调箱体长度及箱内的风阻导致空调箱初期投资及后续运行的能耗的大大增加。或者在各工艺段后段同一截面上下左右多布置几个温湿度传感器采用检测均值作为实际状态值,但此方式也存在初期投入大且安装困难,表冷后空气相对湿度很大,容易导致温湿度传感器进水等故障。


技术实现思路

1、本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,以实现对各工艺段后段的温湿度进行准确测量且成本投入小、安装简单方便。

2、本技术是通过以下技术方案实现的:

3、一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,所述组合式空调箱包括空调箱体,空调箱体内腔中沿长度方向的两端分别为新回风混合段和送风段,空调箱体内腔中在位于新回风混合段与送风段之间的部位依次设有多个工艺段,空调箱体的至少一个工艺段后段设有温湿度测量结构,每个温湿度测量结构包括气体引流管道系统和温湿度传感器,气体引流管道系统包括气体引流总管和多根吸气管,气体引流总管安装在空调箱体顶部,气体引流总管包括相连接的汇合引流段和引流延伸段,多根吸气管沿着空调箱体内腔对应工艺段后段的宽度方向间隔排布,每根吸气管上开有多个吸气孔,多根吸气管底端分别固定在空调箱体内腔的底壁上,多根吸气管顶端伸出空调箱体顶壁之上并汇合在汇合引流段上,引流延伸段的末端敞口且从空调箱体顶部伸入至送风段内,温湿度传感器设置在引流延伸段上。

4、作为上述温湿度测量结构的优选方案,所述汇合引流段和引流延伸段形成l形,汇合引流段沿着空调箱体的宽度方向延伸,引流延伸段沿着空调箱体的长度方向延伸,引流延伸段的末端设有弯管转接头,通过弯管转接头向下插入空调箱体的送风段内。

5、作为上述温湿度测量结构的优选方案,多根吸气管沿着空调箱体内腔对应工艺段后段的宽度方向间隔均匀的排布,每根吸气管沿竖向延伸,每根吸气管上间隔均匀的开有多个吸气孔。

6、作为上述温湿度测量结构的优选方案,所述空调箱体顶部在对应各个吸气管的部位开有穿孔,吸气管从对应的穿孔向上穿出空调箱体顶部。

7、作为上述温湿度测量结构的优选方案,所述引流延伸段中段截开并通过伸缩接头相连接,伸缩接头上开有安装孔,温湿度传感器的探头通过伸缩接头的安装孔插入至伸缩接头内部孔道中。

8、本技术相比现有技术具有以下优点:

9、本技术提供的一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,其利用空调箱体内送风段与各个工艺段之间的气压差,设置气体引流管道系统将需要检测的工艺段后段内的气体自动引流并充分混合后送入至送风段中,并利用气体引流管道系统中设置的温湿度传感器实现对充分混合后的空气的温湿度进行检测,实现了对各工艺段后段的温湿度进行准确测量,且成本投入下、安装简单方便。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,所述组合式空调箱包括空调箱体,空调箱体内腔中沿长度方向的两端分别为新回风混合段和送风段,空调箱体内腔中在位于新回风混合段与送风段之间的部位依次设有多个工艺段,其特征在于:空调箱体的至少一个工艺段后段设有温湿度测量结构,每个温湿度测量结构包括气体引流管道系统和温湿度传感器,气体引流管道系统包括气体引流总管和多根吸气管,气体引流总管安装在空调箱体顶部,气体引流总管包括相连接的汇合引流段和引流延伸段,多根吸气管沿着空调箱体内腔对应工艺段后段的宽度方向间隔排布,每根吸气管上开有多个吸气孔,多根吸气管底端分别固定在空调箱体内腔的底壁上,多根吸气管顶端伸出空调箱体顶壁之上并汇合在汇合引流段上,引流延伸段的末端敞口且从空调箱体顶部伸入至送风段内,温湿度传感器设置在引流延伸段上。

2.如权利要求1所述的一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,其特征在于:所述汇合引流段和引流延伸段形成L形,汇合引流段沿着空调箱体的宽度方向延伸,引流延伸段沿着空调箱体的长度方向延伸,引流延伸段的末端设有弯管转接头,通过弯管转接头向下插入空调箱体的送风段内。p>

3.如权利要求1所述的一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,其特征在于:多根吸气管沿着空调箱体内腔对应工艺段后段的宽度方向间隔均匀的排布,每根吸气管沿竖向延伸,每根吸气管上间隔均匀的开有多个吸气孔。

4.如权利要求1所述的一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,其特征在于:所述空调箱体顶部在对应各个吸气管的部位开有穿孔,吸气管从对应的穿孔向上穿出空调箱体顶部。

5.如权利要求1所述的一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,其特征在于:所述引流延伸段中段截开并通过伸缩接头相连接,伸缩接头上开有安装孔,温湿度传感器的探头通过伸缩接头的安装孔插入至伸缩接头内部孔道中。

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【技术特征摘要】

1.一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,所述组合式空调箱包括空调箱体,空调箱体内腔中沿长度方向的两端分别为新回风混合段和送风段,空调箱体内腔中在位于新回风混合段与送风段之间的部位依次设有多个工艺段,其特征在于:空调箱体的至少一个工艺段后段设有温湿度测量结构,每个温湿度测量结构包括气体引流管道系统和温湿度传感器,气体引流管道系统包括气体引流总管和多根吸气管,气体引流总管安装在空调箱体顶部,气体引流总管包括相连接的汇合引流段和引流延伸段,多根吸气管沿着空调箱体内腔对应工艺段后段的宽度方向间隔排布,每根吸气管上开有多个吸气孔,多根吸气管底端分别固定在空调箱体内腔的底壁上,多根吸气管顶端伸出空调箱体顶壁之上并汇合在汇合引流段上,引流延伸段的末端敞口且从空调箱体顶部伸入至送风段内,温湿度传感器设置在引流延伸段上。

2.如权利要求1所述的一种组合式空调箱工艺段内温湿度测量结构,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐靖梁群立赵全洲庞伟司成伟舒昕宇朱华勇
申请(专利权)人:安徽中烟工业有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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