CN203824009U - 冷凝热回收新风换气机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种冷凝热回收新风换气机。该冷凝热回收新风换气机,包括:热回收装置,包括:压缩机、四通阀、室外换热器、第一单向阀、第一膨胀阀、储液器、干燥过滤器、第二单向阀、第二膨胀阀、室内换热器和气液分离器;送风终端,其内部流通空间上游布设有离心送风机,所述室内换热器布设在送风终端的内部流通空间下游;以及排风终端,其内部流通空间上游布设有室外换热器,下游布设有离心排风机。该冷凝热回收新风换气机结构简单合理,通过将冷凝器(蒸发器)设计在排风通道中,把排风中的冷或热量进行回收,再通过制冷循环把回收过来的冷或热量利用吸收,利用到新风的空气处理中,热回收效率高,节能环保,安装维修便捷,适用广泛。
Description
技术领域
本实用新型涉及制冷系统领域,特别涉及一种冷凝热回收新风换气机。
背景技术
随着密封性高的不能开窗户的综合建筑物的不断增多,能够使新鲜空气引入并能处理也被前所未有地重视起来,人们迫切需要舒适、健康的环境。
如果单纯的向建筑物内引入新风而把建筑物里面相对浑浊的空气排走,这样虽然是人对新鲜空气得到了满足,但是排风中的冷或热能量没有进行回收利用,造成对能源是一种极大的浪费。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种结构简单合理,热回收效率高,安装维修便捷,适用广泛的冷凝热回收新风换气机。
为实现上述目的,本实用新型提供了冷凝热回收新风换气机,包括:热回收装置,包括:压缩机、四通阀、室外换热器、第一单向阀、第一膨胀阀、储液器、干燥过滤器、第二单向阀、第二膨胀阀、室内换热器和气液分离器;所述室外换热器的一端和室内换热器的一端分别通过四通阀与压缩机的输出端连接,所述室外换热器的另一端通过第一单向阀、储液器、干燥过滤器、第二膨胀阀与室内换热器的另一端连接,所述第一膨胀阀与第一单向阀并联,所述第二单向阀与第二膨胀阀并联,所述气液分离器的输入端与四通阀连接,其输出端与压缩机的输入端连接;送风终端,其内部流通空间上游布设有离心送风机,所述室内换热器布设在送风终端的内部流通空间下游;以及排风终端,其内部流通空间上游布设有室外换热器,下游布设有离心排风机。
优选地,上述技术方案中,压缩机、四通阀、室外换热器、第一单向阀、储液器、干燥过滤器、第二膨胀阀、室内换热器与气液分离器连接形成机组制冷系统;所述压缩机、四通阀、室内换热器、第二单向阀、干燥过滤器、储液器、第一膨胀阀、室外换热器与气液分离器连接形成机组制热系统。
优选地,上述技术方案中,送风终端的两端分别具有新风口和送风口,所述离心送风机与新风口之间还布设有新风过滤网。
优选地,上述技术方案中,排风终端的两端分别具有回风口和排风口,所述离心排风机与回风口之间还布设有回风过滤网。
优选地,上述技术方案中,离心送风机与室内换热器之间的内部流通空间设置有与排风终端连通的溢流口。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:该冷凝热回收新风换气机结构简单合理,通过将冷凝器(蒸发器)设计在排风通道中,把排风中的冷或热量进行回收,再通过制冷循环把回收过来的冷或热量利用吸收,利用到新风的空气处理中,热回收效率高,节能环保,安装维修便捷,适用广泛。
附图说明
图1是本实用新型的冷凝热回收新风换气机的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。
除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。
如图1所示,根据本实用新型具体实施方式的冷凝热回收新风换气机的具体结构包括:热回收装置,以及送风终端和排风终端,其中,热回收装置的室外换热器设置在排风终端内,热回收装置的室内换热器设置在送风终端内,把排风中的冷或热量进行回收,再通过制冷循环把回收过来的冷或热量利用吸收,利用到新风的空气处理中,热回收效率高,节能环保,安装维修便捷,适用广泛。
其中,热回收装置包括:压缩机1、四通阀2、室外换热器3、第一单向阀4、第一膨胀阀5、储液器6、干燥过滤器7、第二单向阀8、第二膨胀阀9、室内换热器10和气液分离器11。室外换热器3的一端和室内换热器10的一端分别通过四通阀2与压缩机1的输出端连接,室外换热器3的另一端通过第一单向阀4、储液器6、干燥过滤器7、第二膨胀阀9与室内换热器10的另一端连接,第一膨胀阀5与第一单向阀4并联,第二单向阀8与第二膨胀阀9并联,气液分离器11的输入端与四通阀2连接,输出端与压缩机1的输入端连接。其中,压缩机1、四通阀2、室外换热器3、第一单向阀4、储液器6、干燥过滤器7、第二膨胀阀9、室内换热器10与气液分离器11连接形成机组制冷系统,压缩机1、四通阀2、室内换热器10、第二单向阀8、干燥过滤器7、储液器6、第一膨胀阀5、室外换热器3与气液分离器11连接形成机组制热系统。
送风终端的两端分别具有新风口17和送风口18,送风终端的内部流通空间上游布设有离心送风机13,室内换热器10布设在送风终端的内部流通空间下游,离心送风机13与新风口17之间还布设有新风过滤网20,离心送风机13与室内换热器10之间的内部流通空间设置有与排风终端连通的溢流口14。该送风终端的送风过程为:室外新鲜空气经新风口17吸入新风,为保证送入室内空气质量,新风在处理前,需先经新风过滤网20进行初效过滤除尘,过滤后的新风再进入离心送风机13,其中60%的风量进入室内换热器10,该室内换热器10具有制冷和制热双重功效,在制冷模式下该盘管为蒸发器,对空气进行制冷及除湿处理,在制热模式下该盘管为冷凝器,对空气进行加热处理。最后空气经送风口18送入室内,完成了送风过程。
排风终端的两端分别具有回风口15和排风口16,排风终端的内部流通空间上游布设有室外换热器3,下游布设有离心排风机12,离心排风机12与回风口15之间还布设有回风过滤网19。排风终端的排风过程为:室内回风在回风口15被吸入,经回风过滤网19过滤后,室内排风的100%风量和通过溢流口14引入40%的新风风量进行混合。共同进入室外换热器3热回收。室外换热器和室内换热器一样具有双重作用制冷时当作冷凝器,制热时当作蒸发器。热回收完成后的浑浊空气再进入离心排风机12,由排风机将废气经排风口16排出,完成排风过程。
该冷凝热回收新风换气机利用逆卡诺循环原理,其机组制冷模式:在压缩机1提供动力的作用下,将制冷剂压缩成高温高压的气体。在四通阀2换向导流的作用将制冷剂切换到室外换热器3(冷凝器的作用)把排风过程的能量吸收将制冷剂冷凝成中温高压的液体进过单向阀4流入储液器6,在储液器内将液体制冷剂和没有完全冷凝的气体制冷剂分离,将完全的液体制冷剂流入干燥过滤器7分离杂质和水分,过滤完成的制冷剂到达膨胀阀9,在膨胀阀内被节流,出来低温低压的液体制冷剂,制冷剂进入室内换热器10(蒸发器的作用)通过送风过程把释放到引入的新鲜空气中,经过换热制冷剂变成低温低压的气体流经气液分离器11,把没有完全蒸发的液体留在气液分离器继续蒸发吸热,回到压缩机1的是完全的低温低压的气体。
该冷凝热回收新风换气机的机组热模式:在压缩机1提供动力的作用下,将制冷剂压缩成高温高压的气体。在四通阀2换向导流的作用将制冷剂切换到室内换热器10(冷凝器的作用)通过送风过程的把新风进行加热,将制冷剂冷凝成中温高压的液体进过单向阀8流入干燥过滤器7、储液器6,将完全的液体制冷剂到达膨胀阀5,在膨胀阀内被节流,出来低温低压的液体制冷剂,制冷剂进入室外换热器3(蒸发器的作用)吸收排风能量,经过换热制冷剂变成低温低压的气体流经气液分离器11,把没有完全蒸发的液体留在气液分离器继续蒸发吸热,回到压缩机1的是完全的低温低压的气体。
该冷凝热回收新风换气机环境适应能力强:使用范围广,机组可在零下15摄氏度至43摄氏度的环境下高效运行,送排风平衡设计,减少空调承担的负荷。将排风中的冷或热量进行回收,特别是在冬季时,明显提高制热性能,达到环保,高效节能的效果。夏季制冷工况时,利用室内回风进行冷凝,大幅降低机组的冷凝温度,改善机组运行工况,使其性能系数提高。冬季制热工况时,利用回风替代室外空气作为热源,使冷媒在蒸发器内有效蒸发,大幅提高蒸发温度,改善机组运行整体工况,使其获得较好的能效比。而且,在常规气温下,机组不存在结霜问题,无需考虑融霜,提高了室内的舒适性。在春秋过渡季节,风系统单独运行,引入室外新鲜空气降温,节约能源,健康环保。全年换气,不论季节和时间段,在设定好的空气条件下也能舒适和合理地进行节能运转,还能大大节省运行成本。该冷凝热回收新风换气机设计及工程更简化,无需水配管等复杂配套设备,在节省了设备成本的同时也使设计更简洁。
另外,该冷凝热回收新风换气机高效热回收:将冷凝器(蒸发器)设计在排风通道中,对排风进行热回收,大幅度提高了设备cop值。同样这种设计也不会使设备产生夏季过热和冬季过冷的现象,极大地提高了设备的可靠性。也不用考虑除霜除干净,制热效率低的问题。而且杜绝空气的交叉污染:冷凝排风热回收全新风机由于蒸发器与冷凝器是彻底分开的设计,所以不存在细菌或臭气的交叉污染,非常清洁、干净。
还有,该冷凝热回收新风换气机安装、维修便捷:冷凝排风热回收全新风机室内与室外为一体化结构,无需冷媒管连接,只需连接风管就能高效运行。冷凝排风热回收全新风机冷凝器和蒸发器以及制冷回路被设计成可的一体化结构,使平时维护相当便捷。
最后,该冷凝热回收新风换气机采用微电脑控制系统精确监控,以调整系统运行状态,根据负荷变化自动调整压缩机的运行,具备多重保护功能。
综上,该冷凝热回收新风换气机结构简单合理,通过将冷凝器(蒸发器)设计在排风通道中,把排风中的冷或热量进行回收,再通过制冷循环把回收过来的冷或热量利用吸收,利用到新风的空气处理中,热回收效率高,节能环保,安装维修便捷,适用广泛。
前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本实用新型的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。
Claims (5)
1.一种冷凝热回收新风换气机,其特征在于,包括:
热回收装置,包括:压缩机、四通阀、室外换热器、第一单向阀、第一膨胀阀、储液器、干燥过滤器、第二单向阀、第二膨胀阀、室内换热器和气液分离器;所述室外换热器的一端和室内换热器的一端分别通过四通阀与压缩机的输出端连接,所述室外换热器的另一端通过第一单向阀、储液器、干燥过滤器、第二膨胀阀与室内换热器的另一端连接,所述第一膨胀阀与第一单向阀并联,所述第二单向阀与第二膨胀阀并联,所述气液分离器的输入端与四通阀连接,该气液分离器的输出端与压缩机的输入端连接;
送风终端,其内部流通空间上游布设有离心送风机,所述室内换热器布设在送风终端的内部流通空间下游;以及
排风终端,其内部流通空间上游布设有室外换热器,下游布设有离心排风机。
2.根据权利要求1所述的冷凝热回收新风换气机,其特征在于,所述压缩机、四通阀、室外换热器、第一单向阀、储液器、干燥过滤器、第二膨胀阀、室内换热器与气液分离器连接形成机组制冷系统;所述压缩机、四通阀、室内换热器、第二单向阀、干燥过滤器、储液器、第一膨胀阀、室外换热器与气液分离器连接形成机组制热系统。
3.根据权利要求1所述的冷凝热回收新风换气机,其特征在于,所述送风终端的两端分别具有新风口和送风口,所述离心送风机与新风口之间还布设有新风过滤网。
4.根据权利要求1所述的冷凝热回收新风换气机,其特征在于,所述排风终端的两端分别具有回风口和排风口,所述离心排风机与回风口之间还布设有回风过滤网。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的冷凝热回收新风换气机,其特征在于,所述离心送风机与室内换热器之间的内部流通空间设置有与排风终端连通的溢流口。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20140910 |