[发明专利]一种冷热交换型新风净化换气装置在审
| 申请号: | 201910967954.2 | 申请日: | 2019-10-12 |
| 公开(公告)号: | CN110567070A | 公开(公告)日: | 2019-12-13 |
| 发明(设计)人: | 华乐;彭浩;马刚;华刚 | 申请(专利权)人: | 无锡埃普莱环境科技有限公司 |
| 主分类号: | F24F3/16 | 分类号: | F24F3/16;F24F7/007;F24F11/64;F24F11/80;F24F11/89;F24F12/00;F24F13/28;F24F13/30;F24F110/10;F24F110/12;F24F110/20;F24F110/64;F24F110/70 |
| 代理公司: | 32207 南京知识律师事务所 | 代理人: | 张苏沛 |
| 地址: | 214100 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 全热交换器 辅热装置 排风出口 排风风机 排风入口 排风通道 全热交换 新风出口 新风风机 新风入口 新风通道 多层过滤装置 气体质量监测 换气装置 冷热交换 室内空气 室外空气 新风净化 优化系统 排出 室外 室内 | ||
1.一种冷热交换型新风净化换气装置,其特征在于:包括新风通道(1)、排风通道(2)、多层过滤装置(3)、全热交换及辅热装置(4)和气体质量监测及优化系统(5)。
2.根据权利要求1所述的一种冷热交换型新风净化换气装置,其特征在于:所述新风通道(1)包括新风入口(11)、新风出口(12)、新风风机(13),所述排风通道(2)包括排风入口(21)、排风出口(22)、排风风机(23),所述全热交换及辅热装置(4)包括全热交换器(41),室外空气由所述新风入口(11)经所述全热交换器(41)在所述新风风机(13)作用下由所述新风出口(12)进入室内,室内空气由所述排风入口(21)经所述全热交换器(41)在所述排风风机(23)作用下由所述排风出口(22)排出室外。
3.根据权利要求2所述的一种冷热交换型新风净化换气装置,其特征在于:所述多层过滤装置(3)包括安装在所述新风入口(11)处的初效过滤器(31)和围绕所述新风风机(13)呈L形布置的两个13级HEPA过滤器(32)。
4.根据权利要求1所述的一种冷热交换型新风净化换气装置,其特征在于:所述全热交换及辅热装置(4)包括用于给室内空气和室外空气进行换热的板式热交热器(41)和设置在新风通道内的PTC加热模块(42);所述板式热交换器(41)采用冷热能量回收技术,大量减少空调与暖气的负荷量,在室内外空气形成换气循环的同时,使室内温湿度得以保留,达到节能的效果。
5.根据权利要求4所述的一种冷热交换型新风净化换气装置,其特征在于:所述板式热交换器(41)由翅片、隔板、封条整体镍基钎焊而成,翅片为一种新型变截面的锯齿形翅片,以翅片流动方向中心为界,空气流动下游各翅片的间距小于空气流动上游各翅片的间距。
6.根据权利要求1所述的一种冷热交换型新风净化换气装置,其特征在于:所述气体质量监测及优化系统(5)包括室内温湿度传感器(51)、pm2.5传感器(52)、负离子发生器(53)、二氧化碳传感器(54)、TVOC传感器(55)和室外温度传感器(56)。
7.根据权利要求1所述的一种冷热交换型新风净化换气装置,其特征在于:
所述新风净化换气装置能够通过微信进行新风的控制和状态的查询。
8.一种冷热交换型新风净化换气方法,其特征在于,它使用如权利要求1至7之一所述的冷热交换型新风净化换气装置,步骤在于:
室外的新鲜空气通过新风通道内风机的作用从新风通道入口进入新风净化装置,在新风通道入口处通过初效过滤器,将空气中大颗粒粉尘进行过滤,同时室外温度传感器对其进行温湿度测量,通过初效过滤器后的新鲜空气经过板式热交换器同室内排出室外的空气换热后,通过呈L形布置的13级HEPA高效过滤器,来除去空气中的微小颗粒,粉尘及细菌;二氧化碳传感器、TVOC传感器和pm2.5传感器分别对空气中二氧化碳含量、有机气态物质和微小颗粒进行监测,并反馈至外部面板上,同时,负离子发生器,激活室内的氧分子,生成富含氧气的洁净空气,最后在新风通道风机作用下送入室内;另一方面,室内空气在排风通道内的风机作用下从壳体侧面进入新风净化装置内,通过板式热交换器与新风进行换热,之后,排出室外。
9.根据权利要求8所述的冷热交换型新风净化换气方法,其特征在于:
辅热PTC加热模块在秋冬过渡时进行工作,经由板式热交换器与室内空气换热后的新风再通过辅热PTC加热模块小幅度调节新风温度,使得进入室内的空气温度更加适宜。
10.根据权利要求8所述的冷热交换型新风净化换气方法,其特征在于:
板式热交换器中的换热单元翅片为一种变截面的锯齿形翅片,有选择性地疏密分布大大提高板式热交换器的整体换热性能。
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