[发明专利]一种热交换装置、新风系统及其热交换控制方法有效
| 申请号: | 202111397606.X | 申请日: | 2021-11-23 |
| 公开(公告)号: | CN114111001B | 公开(公告)日: | 2022-09-02 |
| 发明(设计)人: | 胡东杰;袁琪 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 主分类号: | F24F12/00 | 分类号: | F24F12/00;F24F13/30;F24F13/14;F24F11/70;F24F11/64;F24F11/65;F24F110/10;F24F110/12;F24F110/20;F24F110/22 |
| 代理公司: | 北京煦润律师事务所 11522 | 代理人: | 梁永芳 |
| 地址: | 519070*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 热交换 装置 新风 系统 及其 控制 方法 | ||
本发明公开了一种热交换装置、新风系统及其热交换控制方法,该装置包括:风口,包括:进风口和出风口;进风口的数量为一个以上,出风口的数量为一个以上;风阀组件,包括:风阀;风阀的数量为N个;N个风阀,围成换热空间;一个以上进风口中的任一进风口,只有通过换热空间,才能和一个以上出风口中的至少一个出风口,形成风道;芯体组件,包括:两个以上全热交换芯体;两个以上全热交换芯体,分布在换热空间中;通过控制风阀组件中,两个以上全热交换芯体外围及风道处的风阀的开闭,能够控制两个以上全热交换芯体中参与热交换的全热交换芯体的位置和数量。该方案,通过根据实际风量需求调整芯体的换热面积,能够减小风阻,提升换热效率。
技术领域
本发明属于热交换技术领域,具体涉及一种热交换装置、新风系统及其热交换控制方法,尤其涉及一种可控制的全热交换组件、具有该全热交换组件的新风系统、以及该全热交换组件的控制方法。
背景技术
人们对室内空气品质及健康舒适性要求的日益提高,其所带来的新风能耗一直居高不下。应用空气余热回收技术,能缓解新风品质的保证与能耗的增加的矛盾。但空气余热回收技术采用的全热回收芯体,存在换热效率不高、阻力损耗较大等问题,制约了其发展和推广应用。
考虑到,影响全热回收芯体换热效率的主要因素有:全热回收芯体内部的换热表面积、全热回收芯体换热流道的形式,空气在全热交换芯体的流通时长等等。相关方案中的全热回收芯体,通常将冷、热空气分为上下两层,通过换热膜材料进行热湿交换。通过全热回收芯体薄膜两侧的空气进行热湿交换,有效地利用空气中的热量或者冷量。
但是相关方案中的全热回收芯体通常由一整块芯体构成,对于不同的风量要求,均采用相同的结构,导致在小风量情况下,风阻较大;大风量情况下,换热效率不足。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种热交换装置、新风系统及其热交换控制方法,以解决全热回收芯体由一整块芯体构成,不能根据实际风量需求调整芯体的换热面积,导致在小风量情况下风阻较大,在大风量情况下换热效率不足的问题,达到通过设置由两块以上芯体构成的全热回收芯体组件,能够根据实际风量需求调整芯体的换热面积,能够在小风量情况下减小风阻,在大风量情况下提升换热效率的效果。
本发明提供一种热交换装置,包括:风阀组件、芯体组件、风口和壳体;所述风口,设置在所述壳体上;所述风阀组件和所述芯体组件,设置在所述壳体内部;其中,所述风口,包括:进风口和出风口;所述进风口的数量为一个以上,所述出风口的数量为一个以上;所述风阀组件,包括:风阀;所述风阀的数量为N个,N为正整数;N个所述风阀,围成换热空间;一个以上所述进风口中的任一所述进风口,只有通过所述换热空间,才能和一个以上所述出风口中的至少一个所述出风口,形成风道;所述芯体组件,包括:两个以上全热交换芯体;两个以上所述全热交换芯体,分布在所述换热空间中;通过控制所述风阀组件中,两个以上所述全热交换芯体外围及风道处的风阀的开闭,能够控制两个以上所述全热交换芯体中参与热交换的全热交换芯体的位置和数量,实现对两个以上所述全热交换芯体的换热面积的调整。
在一些实施方式中,所述风阀,包括:百叶窗风阀。
在一些实施方式中,围成所述换热空间的N个所述风阀,将所述换热空间划分为两个以上容置空间;所述容置空间的数量,大于或等于所述全热交换芯体的数量;一个所述全热交换芯体,容置于一个所述容置空间中。
在一些实施方式中,所述换热空间的形状,包括:四边形、六边形、菱形中的任一形状;每个所述全热交换芯体的形状,包括:四边形、六边形、菱形中的任一形状;相应地,每个所述容置空间的形状,包括:四边形、六边形、菱形中的任一形状。
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