CN204665595U - 串联式热回收空气处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种串联式热回收空气处理装置,包括新风空调箱、排风空调箱和蒸气压缩式制冷***,在新风空调箱内的两端设置新风入口和新风机,在新风空调箱内依次设置过滤器、新风预热器、表冷器、加湿器,在排风空调箱内的两端分别设置有排风机和排风入口,蒸气压缩式制冷***包括压缩机、四通阀、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第一节流阀和第二节流阀。利用上述本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置,能够在保证空气质量的同时,有效降低直流式全新风空调***的运行能耗,适合应用于新风需求量大、全年需要制冷或者制热,并且有洁净要求的环境。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种串联式热回收空气处理装置,属于制冷空调设备领域,特别适用于直流式全新风空调机组。
背景技术
在许多具有特殊洁净要求的工艺领域,直流式全新风空调***得到广泛应用。直流式全新风空调***与其他具有带回风的空调***相比,可以满足工艺过程的洁净要求,不会因为多个房间共用空调而产生回风交叉污染,但其存在一定的局限性,例如:直流式全新风空调***能耗较大,特别是应用在新风需求量大、全年需要制冷或者制热的环境中,尤为明显。
在现有排风热回收技术中,通常采用显热或全热回收装置对排风进行热回收,但显热回收装置的回收能力不足,而全热回收装置又无法保证空气质量要求。
因此,需要一种既能够保证空气质量又具有较强热回收能力的空气处理装置。
实用新型内容
鉴于上述问题,本实用新型的目的是提供一种串联式热回收空气处理装置,以解决显热回收装置回收能力不足,以及全热回收装置无法保证空气质量的问题。
本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置,包括新风空调箱、排风空调箱、压缩机、四通阀、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第一节流阀和第二节流阀,在新风空调箱内按照新风流向依次设置有新风预热器、表冷器、加湿器;其中,
第一换热器设置在新风空调箱内的新风预热器和表冷器之间;第二换热器设置在新风空调箱内的表冷器与加湿器之间;第三换热器设置在排风空调箱内;第一节流阀设置在第一换热器与第二换热器之间;第二节流阀设置在第二换热器与第三换热器之间;
第一换热器、第一节流阀、第二换热器、第二节流阀和第三换热器依次通过制冷剂管道串联形成换热管路,换热管路的两端、压缩机的高压端、低压端分别与四通阀的四个通口相通。
此外,优选的结构是,在新风空调箱内的新风预热器与第一换热器之间设置有第四换热器;在第三换热器的上游设置有第五换热器;第四换热器与第五换热器通过两条连接管构成一个内部连通的整体,在其内部充灌载热流体。
此外,优选的结构是,在连接管上设置有驱动载热流体循环流动的循环泵。
另外,优选的结构是,新风空调箱与排风空调箱为分别独立设置的空调箱或风路分离的整体式空调箱。
此外,优选的结构是,在排风空调箱内的两端分别设置有排风机和排风入口,第三换热器设置在排风空调箱内靠近排风机的一侧。
另外,优选的结构是,在新风空调箱内的两端分别设置有新风入口和新风机。
再者,优选的结构是,在新风空调箱内,表冷器的上游依次设置有新风预热器和过滤器。
利用上述本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置,与现有的热回收装置相比,具有以下优点:
1、热回收能力强,能够有效降低直流式全新风空调***的运行能耗,适合应用在新风需求量大、全年需要制冷或者制热的环境。
2、能够保证空气质量,适合应用在有洁净要求的环境。
附图说明
通过参考以下结合附图的说明及权利要求书的内容,并且随着对本实用新型的更全面理解,本实用新型的其它目的及结果将更加明白及易于理解。在附图中:
图1为根据本实用新型实施例的串联式热回收空气处理装置的结构原理示意图。
其中的附图标记包括:新风入口1、过滤器2、新风预热器3、第四换热器4、第一换热器5、表冷器6、四通阀7、压缩机8、第二换热器9、加湿器10、新风机11、第三换热器12、第二节流阀13、第一节流阀14、循环泵15、第五换热器16、排风机17、排风入口18、新风空调箱19、排风空调箱20。
在所有附图中相同的标号指示相似或相应的特征或功能。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型的具体实施例进行详细描述。
为了解决现有的热回收装置回收能力不足,以及无法保证空气质量的问题,本实用新型通过在现有的热回收装置的基础上增加一套蒸气压缩式制冷***,在保证空气质量的前提下,提高热回收能力。
图1示出了根据本实用新型实施例的串联式热回收空气处理装置的结构,以及工作原理。
如图1所示,本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置,包括新风空调箱19、排风空调箱20、过滤器2、新风预热器3、表冷器6和加湿器10;在新风空调箱19内的两端分别设置有新风入口1和新风机11;过滤器2、新风预热器3、表冷器6、加湿器10按照新风流向依次设置在新风空调箱19内;在排风空调箱20内的两端分别设置有排风机17和排风入口18。
其中,新风空调箱19、排风空调箱20、过滤器2、新风预热器3、表冷器6和加湿器10构成现有的热回收装置,在运行制冷模式时,可以实现新风的降温、除湿、再热功能,在运行制热模式时,可以实现新风的升温、加湿功能。
在一个具体实施方式中,新风空调箱19和排风空调箱20可以为分别独立设置的空调箱或风路分离的整体式空调箱。
串联式热回收空气处理装置还包括蒸气压缩式制冷***,该蒸气压缩式制冷***包括:
压缩机8,其为蒸汽压缩式制冷***的核心,用于向制冷循环或制热循环提供动力;
四通阀7,用于控制制冷模式、制热模式的切换;
第一换热器5,其设置在新风空调箱19内的新风预热器3和表冷器6之间;
第二换热器9,其设置在新风空调箱19内的表冷器6与加湿器10之间;
第三换热器12,其设置在排风空调箱20内靠近排风机17的一侧;
第一节流阀14,其设置在第一换热器5与第二换热器9之间;
第二节流阀13,其设置在第二换热器9与第三换热器12之间;
利用制冷剂管道将第一换热器5、第一节流阀14、第二换热器9、第二节流阀13和第三换热器12依次串联形成换热管路,该换热管路的两端和压缩机8的高压端、低压端分别与四通阀7的四个通口相通。具体地,压缩机8的高压端与四通阀7的进气通口相通,而压缩机8的低压端与四通阀7的排气口相通,而换热管路与四通阀7的另外两个通口相通。
在一个优选实施方式中,蒸气压缩式制冷***还包括第四换热器4和第五换热器16;其中,第四换热器4设置在新风空调箱19内的新风预热器3与第一换热器5之间;第五换热器16设置在排风空调箱20内的第三换热器12的上游;第四换热器4与第五换热器16通过两条连接管构成一个内部连通的整体,在其内部充灌载热流体。另外,在第四换热器4与第五换热器16的连接管上还设置有驱动载热流体循环流动的循环泵15。
在第五换热器16受热后,其内部的制冷剂会自动气化进入第四换热器4,经过第四换热器内部冷凝后再进入第五换热器16,从而形成自然循环换热。
蒸气压缩式制冷***可以在空调***制冷时,实现对排风进行显热回收,也可以在空调***制热时,实现对排风进行冷量回收。
由上述内容可以得出,本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置是在现有热回收的装置的基础上增加一套蒸气压缩式制冷***,蒸气压缩式制冷***包括串联连接的第一换热器5、第二换热器9和第三换热器12,其中,第一换热器5设置在新风空调箱19内的表冷器6的入口侧,作为蒸发器或冷凝器;第二换热器9用来替换现有热回收装置中的再热器,作为冷凝器;第三换热器设置在排风空调箱20的出风侧,作为蒸发器或冷凝器,并且,在第一换热器和第二换热器之间设置第一节流阀14,在第二换热器9和第三换热器12之间设置第二节流阀13,本实用新型通过将现有热回收装置与蒸气压缩式制冷***结合,实现排风的热量或冷量的高效回收。
上述内容说明了本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置的结构,下面说明该装置的工作原理,本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置具有两种运行模式,分别为制冷模式与制热模式,下面将对这两种运行模式的工作原理进行详细地说明。
一、制冷模式
在夏季时,串联式热回收空气处理装置运行制冷模式,压缩机8排出的高温高压气态制冷剂首先经过四通阀7后进入第三换热器12冷凝,随后通过第二节流阀13(第二节流阀13全开)进入第二换热器9冷凝成高压液态制冷剂,高压液态制冷剂再经过第二节流阀13(第一节流阀13未全开)节流降压后进入第一换热器5,高压液态制冷剂在第一换热器5内吸热蒸发成低压气态制冷剂,低压气态制冷剂经过四通阀7返回至压缩机8,完成制冷循环。
需要说明的是,在串联式热回收空气处理装置运行制冷模式时,第一换热器5作为蒸发器,对进入新风空调箱19内的室外新风进行冷却除湿,通过吸收室外新风的热量将低压液态制冷剂蒸发成低压气态制冷剂,以减少对室外新风降温除湿的耗能;而第三换热器12作为冷凝器,利用排风空调箱20中排出的冷风加快对第三换热器12进行冷却,能够充分回收排风的冷量。
在串联式热回收空气处理装置运行制冷模式的同时,室外新风经过第一换热器5以及表冷器6的降温除湿后,再经过第二换热器9进行再热,达到相应的送风温度以及湿度的要求后,通过新风机11送入室内。
还需要说明的是,在运行制冷模式时,需要在表冷器6内部通冷水,对室外新风进行制冷。
另外,需要说明的是,在运行制冷模式时,第二节流阀13全开,使经过第三换热器12冷凝的高压气态制冷剂迅速进入第二换热器9内部;第一节流阀14部分打开,优选为半开,用于对高压液态制冷剂进行节流降压。
由此可以得出,串联式热回收空气处理装置运行在制冷模式下,可以实现新风的降温、除湿、再热功能,还可以充分地对排风进行显热回收。
二、制热模式
在冬季时,串联式热回收空气处理装置运行制热模式,压缩机8排出的高温高压气态制冷剂首先经过四通阀7后进入第一换热器5中冷凝,再经过第一节流阀14(第一节流阀14全开)进入第二换热器9冷凝成高压液态制冷剂,高压液态制冷剂经第二节流阀13(第二节流阀13未全开)节流降压后进入第三换热器12,低压液态制冷剂在第三换热器12内部吸热蒸发成低压气态制冷剂,低压气态制冷剂最后通过四通阀7返回至压缩机8,完成制热循环。
需要说明的是,在串联式热回收空气处理装置运行制热模式时,第一换热器5作为冷凝器,对进入新风空调箱19内的室外新风进行加热升温,实现减少对室外新风加热升温的耗能;而第三换热器12作为蒸发器,吸收排风空调箱20内排风的热量,将低压液态制冷剂蒸发成低压气态制冷剂,实现排风热量的充分回收。
但是,无论在制热模式还是制冷模式,第二换热器均作为冷凝器使用,用于将高压气态制冷剂冷凝成高压液态制冷剂。
在串联式热回收空气处理装置运行制热模式的同时,室外新风经过新风预热器3、第一换热器5以及表冷器6的升温后,再经过加湿器10进行加湿,达到设定的温湿度要求后,通过新风机11送入室内。
还需要说明的是,在运行制热模式时,需要在表冷器6内部通热水,对室外新风进行升温。
另外,需要说明的是,在运行制冷模式时,第一节流阀14全开,使经过第一换热器5冷凝的高压气态制冷剂迅速进入第二换热器9内部;第二节流阀13部分打开,优选为半开,用于利用对高压液态制冷剂进行节流降压。
由此可以得出,串联式热回收空气处理装置运行在制热模式下,可以实现新风的升温、加湿功能,还可以充分地对排风进行冷量回收。
以上内容,详细说明了本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置的结构及其工作原理,利用上述本实用新型提供的串联式热回收空气处理装置,能够在保证空气质量的同时,有效降低直流式全新风空调***的运行能耗,适合应用于新风需求量大、全年需要制冷或者制热,并且有洁净要求的环境。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (7)
1.一种串联式热回收空气处理装置,包括新风空调箱(19)和排风空调箱(20),在所述新风空调箱(19)内按照新风流向依次设置有新风预热器(3)、表冷器(6)和加湿器(10);其特征在于,
所述串联式热回收空气处理装置还包括压缩机(8)、四通阀(7)、第一换热器(5)、第二换热器(9)、第三换热器(12)、第一节流阀(14)和第二节流阀(13);其中,
所述第一换热器(5)设置在所述新风空调箱(19)内的所述新风预热器(3)和所述表冷器(6)之间;所述第二换热器(9)设置在所述新风空调箱(19)内的所述表冷器(6)与所述加湿器(10)之间;所述第三换热器(12)设置在所述排风空调箱(20)内;所述第一节流阀(14)设置在所述第一换热器(5)与所述第二换热器(9)之间;所述第二节流阀(13)设置在所述第二换热器(9)与所述第三换热器(12)之间;
所述第一换热器(5)、所述第一节流阀(14)、第二换热器(9)、第二节流阀(13)和第三换热器(12)依次通过制冷剂管道串联形成换热管路,所述换热管路的两端、所述压缩机(8)的高压端、低压端分别与所述四通阀(7)的四个通口相通。
2.如权利要求1所述的串联式热回收空气处理装置,其特征在于,
在所述新风空调箱(19)内的所述新风预热器(3)与所述第一换热器(5)之间设置有第四换热器(4);
在所述第三换热器(12)的上游设置有第五换热器(16);
所述第四换热器(4)与所述第五换热器(16)通过两条连接管构成一个内部连通的整体,在其内部充灌载热流体。
3.如权利要求2所述的串联式热回收空气处理装置,其特征在于,
在所述连接管上设置有驱动所述载热流体循环流动的循环泵(15)。
4.如权利要求1所述的串联式热回收空气处理装置,其特征在于,
所述新风空调箱(19)与所述排风空调箱(20)为分别独立设置的空调箱或风路分离的整体式空调箱。
5.如权利要求1所述的串联式热回收空气处理装置,其特征在于,
在所述排风空调箱(20)内的两端分别设置有排风机(17)和排风入口(18),所述第三换热器(12)设置在所述排风空调箱(20)内靠近所述排风机(17)的一侧。
6.如权利要求1所述的串联式热回收空气处理装置,其特征在于,
在所述新风空调箱(19)内的两端分别设置有新风入口(1)和新风机(11)。
7.如权利要求6所述的串联式热回收空气处理装置,其特征在于,
在所述新风空调箱(19)内,表冷器(6)的上游依次设置有新风预热器(3)和过滤器(2)。
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