[发明专利]离心式旋混防结露风口在审
申请号: | 201811183017.X | 申请日: | 2018-10-11 |
公开(公告)号: | CN109357388A | 公开(公告)日: | 2019-02-19 |
发明(设计)人: | 陈才;刘利利;程龙飞;郭远臣;强跃;孙岩;胡科 | 申请(专利权)人: | 重庆三峡学院 |
主分类号: | F24F13/06 | 分类号: | F24F13/06;F24F13/22 |
代理公司: | 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548 | 代理人: | 李静 |
地址: | 404100 *** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 风口外壳 离心叶轮 轴流叶轮 射流喷嘴 防结露 辅助区 静压腔 离心式 喷射区 旋流区 风口 空气混合区 空调风口 空调区域 空调系统 热舒适度 室内气流 同步转动 扰动 出风口 出气端 进风口 进气端 送风口 主风管 结露 内壁 连通 喷射 外围 空调 | ||
本发明公开了一种离心式旋混防结露风口,涉及空调风口领域,主要包括风口外壳,所述风口外壳自进气端到出气端依次包括有喷射区、旋流区和辅助区;所述喷射区包括有与空调主风管连通的静压腔和设置在静压腔上的射流喷嘴;所述旋流区包括供所述射流喷嘴喷射带动的轴流叶轮;所述辅助区包括有与所述轴流叶轮同步转动的离心叶轮,所述离心叶轮的进风口位于所述风口外壳的出风口的一侧中部;所述风口外壳的内壁分别与所述轴流叶轮、所述离心叶轮的外围留有空气混合区,以实现降低了空调系统送风口的结露风险,增强了室内气流的扰动混合,提高了空调区域的热舒适度的功能。
技术领域
本发明涉及一种离心式旋混防结露风口,主要涉及空调风口领域。
背景技术
随着社会经济的全面发展,人民生活水平的日益提高,空调开始大量走入人们的日常生活中。众所周知,空调是国民经济中的电能消耗大户,在极端炎热天气下,表现的尤为突出。为了保证空调高峰期的用电负荷,需要增加整个发电、输电、配电系统的投资,而在用电低谷时,发电、输电、配电系统又不能最大限度的发挥作用,从而导致了资源的浪费和环境的污染。为了杜绝此类情况持续发展,在中央空调领域发展出了蓄冷空调。
所谓蓄冷空调就是一种储冷装置,其是蓄冷空调系统的主要部件。空调制冷设备利用夜间用电低谷期制冷,将冷量以冷、冷水或凝固状相变材料的形式储存起来,而在空调高峰负荷时段部分或全部地利用储存的冷量向空调系统供冷,以达到减少制冷设备安装容量、降低运行费用和电力负荷削峰填谷的目的。
蓄冷空调系统不仅具有以上优点,而且在降低建筑投资规模、建筑设备投资、建筑后期运行费用等方面都具有重要的意义。因为蓄冷空调系统为建筑空调系统采用低温送风系统提供了可行。所谓低温送风,即空调系统的送风温度为4~10℃,比常温空调系统的送风温度12~16℃低,因此低温送风系统可以减少空调通风系统的送风量,从而减少了空调系统风机型号和能耗,减少了风管系统尺寸。然而,低温送风空调系统过低的送风温度提高了室内风口处的结露风险,从而产生风口滴水现象,给建筑室内安全、健康等造成了安全隐患。
发明内容
针对以上现有技术的不足,本发明提出一种离心式旋混防结露风口,将直接送风改变成旋混送风,提高了送风温度,降低了空调系统送风口的结露风险,减小了送风速度,增强了室内气流的扰动混合,提高了空调区域的热舒适度。
为达到上述目的,本发明的技术方案是:所述风口外壳自进气端到出气端依次包括有喷射区、旋流区和辅助区;所述喷射区包括有与空调主风管连通的静压腔和设置在静压腔上的射流喷嘴;所述旋流区包括供所述射流喷嘴喷射带动的轴流叶轮;所述辅助区包括有与所述轴流叶轮同步转动的离心叶轮,所述离心叶轮的进风口位于所述风口外壳的出风口的一侧中部;所述风口外壳的内壁分别与所述轴流叶轮、所述离心叶轮的外围留有空气混合区。
本发明的技术原理及有益效果如下:
当空调主风管的气流在静压和动压的作用下,进入了静压腔内,低温气流能量全部转化成了静压。静压驱动低温气流从射流喷嘴流出,经过射流喷嘴的引射作用,低温气流转化成高速气流,高速气流喷射在轴流叶轮上,轴流叶轮转动,同时将射流喷嘴中喷出的气流在离心力作用下甩至风口外壳与轴流叶轮之间的空气混合区处。离心叶轮与轴流叶轮同步转动,因此离心叶轮也将一同转动,离心叶轮将风口外壳下方的室内空气从中间抽进,然后室内空气随叶轮一同旋转,在离心力作用下甩至风口外壳与离心叶轮之间的空气混合区。通过轴流叶轮和离心叶轮向四周传送的冷空气和室内空气在空气混合区内混合,温度提高的同时从出风口流出,再与室内空气进行热湿交换。整个过程实现了空调出风口的低温气流与室内常温气流的混合,风口送风温度得到了提高,克服了风口结露的风险,杜绝了结露滴水带来的危害。
进一步,所述射流喷嘴以所述轴流叶轮芯轴呈圆周分布,便于通过射流喷嘴对轴流叶轮进行驱动。
进一步,所述射流喷嘴的嘴尖向轴流叶轮旋转方向倾斜45度,使引射出的低温气流流向与轴流叶轮主要迎风面的法线方向重合,从而高效持续的使轴流叶轮旋转。
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