一种能源多重利用的深度除湿全新风机组的制作方法

文档序号:20421988发布日期:2020-04-17 18:04阅读:323来源:国知局
一种能源多重利用的深度除湿全新风机组的制作方法

本实用新型涉及空调领域,具体涉及一种能源多重利用的深度除湿全新风机组。



背景技术:

能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础。纵观人类社会发展的历史,人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的改进和更替。能源的开发利用极大地推进了世界经济和人类社会的发展。近十年来,由于能源紧张,全国上下加强了节能减排工作。随着节能工作进一步开展,各种新型、节能先进设备日趋完善。

在空气调节设备应用领域,传统空调是温度和湿度绑定,对于舒适性空调而言一方面温度和湿度往往会不能同时保证,另一方面由于过度冷却和再热的原理性缺陷,造成能源的极大浪费。由清华大学江亿院士推出的温湿分控系统更符合空调负荷的特点。做为温湿分控的湿度部分,深度除湿全新风系统呈百花齐放状态,各设备厂家纷纷从不同角度、不同思路上展开开发。



技术实现要素:

本实用新型的目的是针对现有技术存在的不足,提供一种能源多重利用的深度除湿全新风机组。

为实现上述目的,本实用新型提供了一种能源多重利用的深度除湿全新风机组,包括框架,所述框架内设有新风通道和回风通道,所述新风通道内设有新风机,且其两端分别设有新风口和送风口,所述回风通道内设有回风机,且其两端分别设有回风口和排风口,所述新风通道和回风通道内穿插设有全热回收器,回风经全热回收器后从排风口排出,所述全热回收器后侧设有显热回收器和蒸发器,新风依次经全热回收器、显热回收器的一侧通道、蒸发器和显热回收器的另一侧通道从送风口送出,所述蒸发器与压缩机、冷凝器和膨胀阀连接形成直膨系统。

进一步的,所述显热回收器与蒸发器之间还设有表冷器。

进一步的,所述冷凝器为水冷冷凝器,所述表冷器的出水口通过三通调节阀与冷凝器连接,所述冷凝器的出水口与三通调节阀分别与排水管连接。

进一步的,所述新风机设置在全热回收器与显热回收器之间。

进一步的,所述回风机设置在排风口与全热回收器之间。

进一步的,所述压缩机包括定频压缩机和变频压缩机。

进一步的,所述膨胀阀包括热力膨胀阀和电子膨胀阀。

有益效果:本实用新型的全热回收器一侧位于新风通道内,一侧位于回风通道内,回收回风能量;显热回收器利用新风的前后温差对新风分别进行预冷和再热;外接水源流经由表冷器换热后按水量要求经三通调节阀分流后进入水冷冷凝器,换热后与表冷器出水三通支路合流后流出,能源综合利用率高。

附图说明

图1是本实用新型实施例的能源多重利用的深度除湿全新风机组的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本实用新型,本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,应理解这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。

如图1所示,本实用新型实施例提供了一种能源多重利用的深度除湿全新风机组,包括框架1,在框架1内设有新风通道2和回风通道3,在新风通道2内设有新风机4,在新风通道2的两端分别设有新风口5和送风口6,新风机4将新新鲜空气从新风口5引入新风通道2内,并最终从送风口6送出。在回风通道3内设有回风机7,在回风通道3的两端分别设有回风口8和排风口9,回风机7将室内温度较低的空气从回风口8引入至回风通道3内,并最终从排风口9排出。在新风通道2和回风通道3内穿插设有全热回收器10,全热回收器10利用室内回风对新风进行初步预冷除湿,在全热回收器10后侧的新风通道2内显热回收器11和蒸发器12,从室内引入的温度较低的回风经全热回收器10后从排风口9排出,从新风口5进入的新风依次经全热回收器10、显热回收器11的一侧通道、蒸发器12和显热回收器11的另一侧通道从送风口6送出,蒸发器12与压缩机13、冷凝器14和膨胀阀15连接形成直膨系统。压缩机13压缩出的制冷剂依次通过冷凝器14、膨胀阀15和蒸发器12后流回至压缩机13,从而,新风经过蒸发器12时,可深度除湿。显热回收器11可对经蒸发器12深度除湿后的新风再热处理。

为了进一步提高除湿效果,在显热回收器11与蒸发器12之间还设有表冷器16。本实用新型实施例的冷凝器14优选采用水冷冷凝器,并且,冷凝器14可进一步利用从表冷器16流出的温度较低的水。具体的,表冷器16的进水口连接有进水管,表冷器16的出水口与三通调节阀17的第一端连接,三通调节阀17的第二端与冷凝器14的进水口连接,冷凝器14的出水口和三通调节阀17的第三端连接至排水管18,三通调节阀17根据冷凝器14的水量需求调整分流,从冷凝器14和三通调节阀的第三端流出的水合流后流出。

本实用新型实施例的新风机4优选设置在全热回收器10与显热回收器11之间。回风机7优选设置在排风口9与全热回收器10之间。本实用型实施例的压缩机13可以采用定频压缩机,也可采用变频压缩机。膨胀阀15可以采用热力膨胀阀,也可采用电子膨胀阀。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,其它未具体描述的部分,属于现有技术或公知常识。在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。



技术特征:

1.一种能源多重利用的深度除湿全新风机组,包括框架,所述框架内设有新风通道和回风通道,所述新风通道内设有新风机,且其两端分别设有新风口和送风口,所述回风通道内设有回风机,且其两端分别设有回风口和排风口,其特征在于,所述新风通道和回风通道内穿插设有全热回收器,回风经全热回收器后从排风口排出,所述全热回收器后侧设有显热回收器和蒸发器,新风依次经全热回收器、显热回收器的一侧通道、蒸发器和显热回收器的另一侧通道从送风口送出,所述蒸发器与压缩机、冷凝器和膨胀阀连接形成直膨系统。

2.根据权利要求1所述的能源多重利用的深度除湿全新风机组,其特征在于,所述显热回收器与蒸发器之间还设有表冷器。

3.根据权利要求2所述的能源多重利用的深度除湿全新风机组,其特征在于,所述冷凝器为水冷冷凝器,所述表冷器的出水口通过三通调节阀与冷凝器连接,所述冷凝器的出水口与三通调节阀分别与排水管连接。

4.根据权利要求1所述的能源多重利用的深度除湿全新风机组,其特征在于,所述新风机设置在全热回收器与显热回收器之间。

5.根据权利要求1所述的能源多重利用的深度除湿全新风机组,其特征在于,所述回风机设置在排风口与全热回收器之间。

6.根据权利要求1所述的能源多重利用的深度除湿全新风机组,其特征在于,所述压缩机包括定频压缩机和变频压缩机。

7.根据权利要求1所述的能源多重利用的深度除湿全新风机组,其特征在于,所述膨胀阀包括热力膨胀阀和电子膨胀阀。


技术总结
本实用新型公开了一种能源多重利用的深度除湿全新风机组。该机组包括框架,框架分割为新风通道和回风通道。新风通道内新风依次经过全热回收器、显热回收器、表冷器和蒸发器逐次进行除湿,再通过显热回收器的另一侧风道进行再热,达到适宜的温湿度送风要求;回风通道中,回风经全热回收器后由回风机排出;在新风的处理过程中,压缩机、水冷冷凝器、膨胀阀和蒸发器连接形成直膨系统;其中外接水源经由表冷器换热后再进入水冷冷凝器,换热后回流。本实用新型实现全热回收室内回风能量、显热回收利用新风的前后温差对新风分别进行预冷和再热,外接水源流经表冷器冷却除湿后再进入水冷冷凝器进一步换热后流出,能源综合利用率高。

技术研发人员:姚永明;赵红梅
受保护的技术使用者:江苏致远高科能源科技有限公司
技术研发日:2019.05.07
技术公布日:2020.04.17
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