[实用新型]可强化散热的独立除湿新风装置有效
申请号: | 201620055907.2 | 申请日: | 2016-01-15 |
公开(公告)号: | CN205316562U | 公开(公告)日: | 2016-06-15 |
发明(设计)人: | 唐峰;卞爱英;刘兰英;丁晓津 | 申请(专利权)人: | 杭州大湛机电科技有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F3/14;F25B39/04 |
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地址: | 310019 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 强化 散热 独立 除湿 新风 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及空气处理领域,特别涉及一种可强化散热的独 立除湿新风装置,其是一种利用蒸发冷却和对流散热的空气处理装 置。
背景技术
目前,应用于空调领域的新风机组一般采用冷凝除湿的方式, 利用制冷机组制取低温冷水,并通过输送系统将冷冻水输送至新风 机组,为新风机组提供冷量来实现对新风的制冷除湿。此种新风处 理装置存在如下问题:1、由于机组本身不具备制冷系统,需要与 集中制冷设备配合,这样会导致系统的冷冻水输配能耗增加,系统 施工造价增加;2、由于需要和制冷设备配合使用,导致一些公寓、 别墅以及小型办公室等区域不方便使用新风系统。
近些年来,温、湿度独立控制空调技术得到大力发展与推广, 新风若能独立处理,则可以实现温、湿度独立控制。基于此观点以 及以上一般冷凝除湿空调系统的问题,高效的独立除湿机组的优势 可显而知。目前,独立直膨式除湿新风机一般采用的就是直接风冷 散热,改进一些的是利用蒸发冷却的形式散热。直接利用新风和冷 凝器对流换热,由于新风的温度一般较高,其对冷凝器的散热效果 较差,也致使制冷系统效率过低;还有一些改进做法,就是通过蒸 发冷却的方式对冷凝器散热,增大散热效率,从而提升制冷系统效 率。一般地,蒸发冷却的方式需要多级蒸发模块,但是实际上经过 一级蒸发之后,空气湿度就几近饱和,再通过蒸发冷却效果不佳。
发明内容
为克服现有技术中的上述问题,本实用新型提供了一种可强化 散热的独立除湿新风装置,其结合了蒸发冷却与“冷凝器-空气对流 散热”,散热效果显著,提升了制冷效率,实现了新风处理和制冷 系统一体化,大大降低了空调系统的造价及运行能耗。
本实用新型采用了以下的技术方案:
一种可强化散热的独立除湿新风装置,包括空气处理装置和制 冷装置,
空气处理装置包括:
表冷器,其具有第一制冷剂出口、第一制冷剂入口、进风口及 送风口,表冷器通过其中的制冷剂将进风口送入的新风降温、除湿 后从送风口送出;
制冷装置包括:
压缩机,其具有第二制冷剂入口和第二制冷剂出口,第二制冷 剂入口与第一制冷剂出口流体连通;
第一冷凝器,其具有第三制冷剂入口和第三制冷剂出口,第三 制冷剂入口与第二制冷剂出口流体连通;
膨胀阀,其具有第四制冷剂入口和第四制冷剂出口,第四制冷 剂入口与第三制冷剂出口流体连通,第四制冷剂出口与表冷器的第 一制冷剂入口流体连通;
散热模块,其具有进水端、出水端、第一入风口及第一排风口, 第一入风口输入的风与散热模块内的进水端与出水端之间的水进 行第一次热交换后从第一排风口排出,散热模块还包括位于其外部 用于连通进水端和出水端的输水管道,输水管道的至少一部分位于 第一冷凝器内,使得其中的水能够与冷凝器中的制冷剂进行热交 换;及
第二冷凝器,其具有第五制冷剂入口、第五制冷剂出口、与散 热模块的第一排风口流体连通的第二入风口,以及第二排风口,第 五制冷剂入口与压缩机的第二制冷剂出口流体流通,第五制冷剂出 口与膨胀阀的第四制冷剂入口流体连通,第二入风口输入的风与第 二冷凝器内的制冷剂进行第二次热交换后从第二排风口排出。
优选地,散热模块为气液直接接触式全热交换模块。
更优选地,上述气液直接接触式全热交换模块采用蜂窝状结构 或其他可增大接触表面积的填料填充,有效增大溶液与空气的接触 面积,增大换热效率,减小装置体积,使得机组的体积更加紧凑。
进一步地,输水管道上还设置有水泵,用于抽送输水管道中的 水。
进一步地,散热模块中设置有用于储水的水槽,出水端设置在 水槽上。
优选地,水槽上还配备有补水阀,其与补水管路相连通以向散 热模块补充水。
优选地,散热模块内的进水端、出水端的连接方向与第一入风 口、第一排风口的连接方向相垂直。
更优选地,第一入风口和第一排风口分别位于散热模块的左、 右两侧。
进一步地,制冷装置包括一或多个散热模块。
进一步地,制冷装置包括一或多个冷凝器。
进一步地,制冷装置包括一或多个压缩机。
进一步地,空气处理装置包括一或多个表冷器。
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