[实用新型]专用空调机组智能新风净化改造装置有效
申请号: | 201320347850.X | 申请日: | 2013-06-18 |
公开(公告)号: | CN203336735U | 公开(公告)日: | 2013-12-11 |
发明(设计)人: | 张永强;吴伯忠;胡燕;彭伟;钟志鲲 | 申请(专利权)人: | 南通市升昊暖通设备有限公司;中国电信集团上海市电信公司 |
主分类号: | F24F3/16 | 分类号: | F24F3/16;F24F3/14;F24F11/02 |
代理公司: | 南京正联知识产权代理有限公司 32243 | 代理人: | 卢海洋 |
地址: | 226100 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 专用 空调 机组 智能 新风 净化 改造 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种新风净化装置,尤其涉及一种专用空调机组智能新风净化改造装置。
背景技术
一般的新风净化装置,不能精确地控制一次回风系统,对机房的环境进行冷却,既达不到机房运行要求,得开启专用空调压缩机,原专用空调机设有回风过滤器,普通新风净化装置需要室外场地和室内占地,设有动力源,夏季冷却效果差,传统的温度控制系统的精度和稳定性差。因此,需要提供一种新的技术方案来解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种精度和稳定性高的专用空调机组智能新风净化改造装置。
本实用新型采用的技术方案是:
专用空调机组智能新风净化改造装置,包括箱体,所述箱体顶部安装有电控箱,所述箱体上开有新风口,所述新风口处设有新风电动调节阀和化学过滤器,所述箱体顶部设有混风风帽,所述混风风帽上安装有回风电动调节阀,所述箱体内设有过滤器托架,所述过滤器托架上安装有多个不锈钢骨架,每个不锈钢骨架上安装有一个玻纤袋式过滤器,所述箱体外增加独立的湿膜加湿器。
所述箱体的前面板为可卸式前面板。
所述箱体后面设有检修门。
本实用新型的有益效果:智能新风净化装置无需室外场地和室内占地,利用上部空间与专用空调机合为一体(但单独吊装);不设动力源,利用专用空调机送风机输送新风冷却空气,玻纤袋式过滤器过滤效率高达50~60%,顶部增加风帽减少了改造量,降低了改造成本,既可节能,又能保证冬季、夏季的冷却效果,独立的湿膜加湿器不仅使改造更便捷安全,夏季也可以减少能耗。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的侧视图。
其中:1、箱体,2、前面板,3、检修门,4、电控箱,5、新风口,6、新风电动调节阀,7、化学过滤器,8、混风风帽,9、回风电动调节阀,10、过滤器托架,11、不锈钢骨架,12、玻纤袋式过滤器,13、湿膜加湿器。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1和2所示,本实用新型的专用空调机组智能新风净化改造装置,包括箱体1,箱体1的前面板2为可卸式前面板,箱体1后面设有检修门3,箱体1顶部安装有电控箱4,箱体1上开有新风口5,新风口5处设有新风电动调节阀6和化学过滤器7,化学过滤器7采用可拆卸式大气腐蚀气体化学过滤器,箱体1顶部设有混风风帽8,混风风帽8上安装有回风电动调节阀9,箱体1内设有过滤器托架10,过滤器托架10上安装有多个不锈钢骨架11,每个不锈钢骨架11上安装有一个玻纤袋式过滤器12,箱体1外增加独立的湿膜加湿器13。
智能新风净化装置的处理风量与专用空调机相同,装置的终阻力控制在100~120 Pa,以适合专用空调机送风机余压的大小。玻纤袋式过滤器12过滤效率高达(比色法)50~60%,化学过滤器7和玻纤袋式过滤器12控制在每2个月更换一次。
室外新风经新风电动调节阀6与经回风电动调节阀9的室内空气在箱体1内混合,经化学过滤器7、玻纤袋式过滤器12过滤由专用空调机送风机送风。
智能新风净化装置的箱体1前面板2为可卸式,便于方便检修或更换化学过滤器7和玻纤袋式过滤器12。
智能新风净化装置箱体1采用方钢框架和喷塑优质薄钢板保温面板结构,内部过滤器托架10采用不锈钢材料。
本实用新型基于以下原理:过渡季节新风焓及温度低于室内回风工况的利用的可能性,扩大了新风使用的时段,为深度使用自然新风冷源提供了理论基础;分布式的控制系统,使各功能部件可以独立形成本地控制;嵌入式的焓差控制在精度和稳定性上明显优于传统的温度控制系统。
因此,本实用新型利用专用空调风机和风道只在顶部增加混风风帽8的改造方法,减少了改造量,降低了改造成本,同时不改变原机房的气流组织方式,既可节能,又能保证冬季、夏季的冷却效果。
另外,增加独立的湿膜加湿器13,不仅使改造更便捷安全,而且可以在夏季替代电加热加湿的方式,夏季也可以减少能耗;同时由于湿膜加湿器13内有风机,可以独立使用,改善加湿器周边的热岛问题。
整个智能新风净化改造装置,其内部结构布局合理,使得系统简洁,更容易适用于各种复杂的现场条件,结合通信机房环境要求,充分利用自然冷源,焓差控制和温度、湿度控制相结合,稳定和精度都更高,节能效果明显。
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