CN101293169A - 转轮除湿机中高压电场除湿再生方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,包括以下步骤:1)接通电路,高压电源(14)负极接转轴轴芯(13),正极接弧型金属板带(9),所有导线与金属连接处都要用绝缘材料隔开;2)启动高压电源(14),调节电压参数;3)控制正负极板之间的距离;4)调整除湿转轮(6)的运行速度;5)启动排风系统。本发明所提供的转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,利用“浅川效应”达到吸湿材料除湿再生节能的目的。它较热风干燥技术具有更高的效率、节能和环保的要求的优点。大大提高了高压电场除湿再生节能技术在转轮除湿机再生系统中的应用。
Description
技术领域
本发明属转轮除湿领域,特别是涉及一种除湿再生方法。
背景技术
转轮除湿机的主体结构为一个不断转动的蜂窝干燥转轮,转轮除湿机的关键部件为载有吸湿材料的蜂窝状转轮,吸湿载体采用高强度无机纤维材料卷制成蜂窝状通道的圆柱体转轮。除湿转轮采用辊式链传动,采用高度密封性能的材料制成,隔板分为两个扇形区:转轮截面的3/4区域为除湿区,1/4为再生区,各区之间采用氟弹性材料隔离密封,有效地防止了除湿区和再生区之间互相窜扰。工作时除湿气流和再生气流逆向通过缓慢转动的转轮。需要除湿的潮湿空气进入处理区域,湿空气中的水蒸气被转轮中的吸湿材料所吸附,从而使得空气干燥,除湿后的空气则通过送风机送到所需要的环境中去.随着吸收水份的增加,处理扇区的吸湿材料渐渐趋于饱和状态。为了维持其稳定的除湿性能,就需要对转轮中的吸湿材料进行再生还原,脱除吸附剂的水份这时趋于饱和的转轮在马达的驱动下,慢慢转入再生区域,开始加热风加热脱除水份。在热空气状态下,转轮中已吸收的水份被脱附,含有被脱除水份的热空气,被风机引导排至室外,从而完成了水份的转移。而转轮在再生脱水后,重新恢复了强大的吸湿能力,在马达的驱动下,转入工作区域再进行除湿。上述的除湿和再生过程是同时发生的,空气不断被降湿,转轮不断被再生,周而复始,从而保证了除湿机持续恒定的工作状态,实现空气动态除湿,其缺点是单纯用热风干燥吸湿材料效率较低,所用的时间很长,同时也浪费了能源。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,以解决现有技术中干燥吸湿材料效率低的缺陷。
技术方案
本发明提供了一种转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,包括以下步骤:
1)接通电路,高压电源(14)负极接转轴轴芯(13),正极接弧型金属板带(9),所有导线与金属连接处都要用绝缘材料隔开;
2)启动高压电源(14),调节电压5-50KV;
3)控制正负极板之间的距离为除湿转轮直径的52%-55%;
4)调整除湿转轮(6)的运行速度10-30rph;
5)启动排风系统。
所述的弧型金属板带(9)上装有金属针形芒刺(18),各个芒刺(18)的间距为10mm。
所述的排风系统为再生风机(15)。
有益效果
本发明专利所提供的转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,利用“浅川效应”达到吸湿材料除湿再生节能的目的。它较热风干燥技术具有更高的效率、节能和环保的要求的优点。大大提高了高压电场除湿再生节能技术在转轮除湿机再生系统中的应用。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为弧形金属板带-轴高压电场示意图;
图3为弧形金属板带主视图;
图4为弧形金属板带仰视图;
图5为转轮除湿机再生区剖面视图。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1
如图1所示,一种高压电场再生除湿的转轮除湿机,有转轮除湿系统和除湿再生系统两部分组成,其特征是:所述的除湿再生系统包括有一个高压电源14,其正极接弧形金属板带9,负极接安装在除湿转轮6的轴心13上,所述的罩在除湿转轮6的再生区10的外部,除湿转轮6轴心13套有套管12,再生区10两边为固定分割板11,中间装有吸湿材料17,再生区10的两头开有再生空气入口8和再生湿空气出口16,再生湿空气出口16处装有再生风机15,再生空气入口8处安装有过滤器2,所述的弧形金属板带9上布置有芒刺18。
除湿再生时包括以下步骤:
1)接通电路,高压电源(14)负极接转轴轴芯(13),正极接弧型金属板带(9),所有导线与金属连接处都要用绝缘材料隔开;
2)启动高压电源(14),调节调节电压5-50KV;
3)控制正负极板之间的距离;
4)调整除湿转轮(6)的运行速度10-30rph;
5)启动排风系统。
使用时,待处理湿空气空气从处理空气入口1经过过滤器2由处理风机3送入除湿转轮6的处理区4,除湿转轮6在转轮马达5带动,待处理湿空气中的水蒸气被转轮中的吸湿材料17所吸附,从而使得空气干燥,除湿后的空气则通过干空气出口7送到所需要的环境中去;随着吸收水份的增加,处理区4的吸湿材料17渐渐趋于饱和状态。为了维持其稳定的除湿性能,就需要对吸湿材料17进行再生还原,脱除吸附剂的水份,这时趋于饱和的除湿转轮6在转轮马达5的驱动下,慢慢转入再生区10,再生空气从再生空气入口8经过过滤器2进入除湿转轮6,高压电源14、轴心13的负电极和正极弧形金属板带9上的芒刺18在再生区10形成高压电场,产生了“浅川效应”,芒刺18放电极所产生的不均匀高压电场产生的离子风对吸湿材料17的表面产生的冲击作用,加快了水分子的蒸发,使其吸湿材料的除湿再生速率大大提高,已吸收的水份被脱附,含有被脱除水份的热空气,被再生风机15引导从再生湿空气出口16排至室外,从而完成了水份的转移。而除湿转轮6,在再生脱水后,重新恢复了强大的吸湿能力,在转轮马达5的驱动下,转入工作区域再进行除湿,周而复始,从而保证了除湿机持续恒定的工作状态,实现空气动态除湿;所述的各个芒刺18的间距为10mm。
Claims (3)
1.一种转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,其特征是:包括以下步骤
1)接通电路,高压电源(14)负极接转轴轴芯(13),正极接弧型金属板带(9),所有导线与金属连接处都要用绝缘材料隔开;
2)启动高压电源(14),调节电压5-50KV;
3)控制正负极板之间的距离为除湿转轮直径的52%-55%;
4)调整除湿转轮(6)的运行速度10-30rph;
5)启动排风系统。
2.如权利要求1所述的转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,其特征是:所述的弧型金属板带(9)上装有金属针形芒刺(18),各个芒刺(18)的间距为10mm。
3.如权利要求1所述的转轮除湿机中高压电场除湿再生方法,其特征是:所述的排风系统为再生风机(15)。
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