CN103322635B - 堆积型多孔陶粒湿帘 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种堆积型多孔陶粒湿帘,由网格板组成网篮和通风通道,网篮内盛装表面分布开放孔的多孔陶粒。表面分布的开放孔结构的多孔陶粒堆积在由网格板围护形成的篮筐内,利用多孔陶粒的表面孔隙蓄积水分,形成水膜,水膜与进入的空气充分接触并吸收空气热量,达到降低气温的目的。本发明蒸发式堆积型多孔陶粒湿帘,克服了现有纸质、玻纤、铝质湿帘的各种缺陷,使湿帘具备湿挺度高、比表面积大、吸湿性好、防腐、阻燃、寿命长、防霉、易清洗等优点,并可彻底克服成型多孔陶瓷过流阻力大的缺陷。
Description
技术领域
本发明涉及蒸发冷却空调领域,特别涉及一种蒸发式堆积型陶粒湿帘,主要用于蒸发冷却空调机、蒸发冷却空调扇。
技术背景
蒸发冷却式空调系统是利用水与热空气的温差,通过布满水的湿帘使水与热空气直接接触,水蒸发时吸收空气的热量,使空气温度下降,同时还将空气加湿和除尘净化,再送入室内置换原来受污染的高温空气,达到调节室内温湿度和净化空气的目的。该技术与常规空调技术相比,具有对大气环境无污染和低能耗等优点。在目前能源紧缺,空气环境恶劣的情况下,这种环保型空调技术非常值得重视和推广。
湿帘(又称填料、水帘)是蒸发冷却式空调技术的核心部件,其性能直接影响到空调机的运行效果。直接蒸发冷却空调用的水帘要求具有以下特点:比表面积大,吸水能力强;抗腐蚀,不易滋生细菌;湿挺性好,长期与水接触不会塌陷;阻燃性好,电气故障不易引起火灾;环境友好,无毒无害。填料分有机材质和无机材质两种,常用的有机材质主要为纸帘,无机材质主要有玻璃纤维和铝帘。纸质湿帘具有吸湿性能好、比表面积大、易生产、成本低等优点,目前应用最为广泛,但纸帘的湿挺性、防菌性、防霉性、阻燃性差,存在卫生和安全隐患。玻璃纤维湿挺性好、防腐和阻燃性好,但质脆易碎,运输和安装过程容易破损。铝帘湿挺性好、防腐阻燃性好,但吸湿性较差、冷却效率低、生产成本高。
为了克服纸质、玻璃纤维、铝材水帘的种种缺陷,业界提出采用多孔陶瓷代替上述材质。多孔陶瓷因表面分布大量的孔隙,因此具有很好的吸湿性能,同时其还具有强度高、阻燃性和耐腐蚀性及防霉性好、使用寿命长等特点,非常适用于蒸发式空调机。但多孔陶瓷湿帘也存在技术壁垒。西安工程大学的刘小文、黄翔,湖北工业大学机电研究设计院的冯胜山、刘庆丰发现,现有的多孔陶瓷用于蒸发空调填料存在过流阻力大大高于常规湿帘产品的问题。同时,现有的陶瓷工艺难以制作大面积的波纹状的多孔陶瓷薄板。另外成本价格也是致命的问题:加工成型的多孔陶瓷价格是纸帘的10倍以上,让业主们接受如此巨大的价格差距的可能性非常低。
发明内容
本发明公开了一种成本低、过流阻力小的蒸发式堆积型多孔陶粒湿帘。
本发明堆积型多孔陶粒湿帘是由网格板组成网篮和通风通道,网篮内盛装表面分布开放孔的多孔陶粒。
网格板围护成具有通风通道的网篮,其中堆放多孔陶粒。所述网格板由高分子聚合物、铝合金、不锈钢等具有机械强度、抗腐蚀、防火的材料制成。网篮整体形状为长方体、正方体、圆柱体、多变形体,或其他对称和不对称形体结构;根据主机参数要求选择可其形体结构。其通风走道可以为方形、波浪形、折线形等规则和不规则形状。
所述多孔陶粒外表面分布微米级的孔结构,当水喷淋于表面,微孔蓄积水分,形成水膜,水膜吸收空气中热量,使气温下降。通过多孔陶粒表面大量的开放孔隙吸收喷淋水,形成水膜,水膜与空气充分接触并进行热质交换,使空气温度下降,达到降温目的。所述网篮框架外围有网格板围护,内层有网格板间隔形成的中空的通风走道,使空气流顺利通过湿帘。
所述多孔陶粒为球形、椭圆形、圆形、星形、多边形等形状,颗粒的大小视运行要求定。多孔陶粒可利用由陶瓷抛光废渣、污泥、煤矸石等固体废弃物烧制而成,材料成本低廉、生产工艺简单,大大降低材料成本。多孔陶粒可散装运输,施工现场集成封装,大大减小包装、运输和施工成本。
本发明蒸发式堆积型多孔陶粒湿帘,克服了现有纸质、玻纤、铝质湿帘的各种缺陷,尤其关键的是可彻底克服成型多孔陶瓷过流阻力大的缺陷,并具备湿挺度高、比表面积大、吸湿性好、防腐、阻燃、寿命长、防霉、易清洗等优点。
附图说明
图1为本发明实施例的堆积型多孔陶粒湿帘结构示意图。
附图标记说明:1、多孔陶粒,2、通风走道,3、网格板。
具体实施方式
以下仅是本发明的具体实施方式之一,本发明的保护范围并不仅局限于该实施例,与本发明构思无实质性差异的各种工艺方案均在本发明的保护范围内。
如图1所示,以网格板3围护成网篮,大间隔用于堆积多孔陶粒1,网格板隔出小间隔为通风走道2,通风走道2内无多孔陶粒1。
所述网格板3由高分子聚合物、铝合金、不锈钢等具有一定机械强度、抗腐蚀、防火的材料制成。网篮整体形状并不限于图1所示形状,也可以为长方体、正方体、圆柱体或多变形体,或其他对称和不对称形体结构;根据主机参数要求选择可其形体结构。其通风走道可以为方形、波浪形、折线形等规则或不规则形状。
所述多孔陶粒1外表面分布微米级的孔结构,当水喷淋于表面,微孔蓄积水分,形成水膜,水膜吸收空气中热量,使气温下降。表面分布的开放孔结构的多孔陶粒堆积在由网格板围护形成的篮筐内,利用多孔陶粒的表面孔隙蓄积水分,形成水膜,水膜与进入的空气充分接触并吸收空气热量,达到降低气温的目的。所述网篮框架外围有网格板3围护,内层有网格板间隔形成的中空的通风走道,使空气流顺利通过湿帘。
所述多孔陶粒1可以为球形、椭圆形、圆形、星形、多边形等形状,颗粒的大小视运行要求定。多孔陶粒1可利用由陶瓷抛光废渣、污泥、煤矸石等固体废弃物烧制而成,材料成本低廉、生产工艺简单,大大降低材料成本。多孔陶粒可散装运输,施工现场集成封装,大大减小包装、运输和施工成本。
本发明蒸发式堆积型陶粒湿帘的现有技术的性能比较如下表1所示。
表1本发明陶粒湿帘与纸帘、PVC帘、多孔陶瓷帘性能比对
产品名称 | 过流阻力/Pa | 蒸发效率/% |
本发明陶粒湿帘 | 57 | 58 |
纸帘5090 | 52 | 62 |
PVC | 22 | 17 |
多孔陶瓷 | 127 | 59 |
由表1可以看出,本发明陶粒湿帘在维持了高蒸发效率的基础上,大大降低了过流阻力。因此,本发明陶粒湿帘克服了现有纸质、玻纤、铝质湿帘的各种缺陷,使湿帘具备湿挺度高、比表面积大、吸湿性好、防腐、阻燃、寿命长、防霉、易清洗等优点,并可彻底克服成型多孔陶瓷过流阻力大的缺陷。
Claims (2)
1.一种堆积型多孔陶粒湿帘,其特征在于:由网格板组成网篮和通风通道,网篮内盛装表面分布开放孔的多孔陶粒,所述多孔陶粒外表面分布微米级的孔结构。
2.如权利要求1所述的堆积型多孔陶粒湿帘,其特征在于:所述网格板由高分子聚合物、铝合金或不锈钢材料制成。
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2301697Y (zh) * | 1997-03-20 | 1998-12-23 | 陈锦生 | 无筋网格淋水填料 |
CN2489252Y (zh) * | 2001-04-28 | 2002-05-01 | 蒙特空气处理设备(北京)有限公司 | 一种用于空气加湿、降温的湿帘 |
CN201359451Y (zh) * | 2009-02-20 | 2009-12-09 | 西安工程大学 | 一种基于多孔陶瓷填料的直接蒸发冷却器 |
CN102471158A (zh) * | 2009-08-05 | 2012-05-23 | 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 | 具有受分层成孔剂控制的大孔隙的多孔陶瓷材料 |
CN102482861A (zh) * | 2009-03-13 | 2012-05-30 | 伊诺克西有限公司 | 诸如墙体、围堤或同类构筑物施工用石笼类元件 |
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2301697Y (zh) * | 1997-03-20 | 1998-12-23 | 陈锦生 | 无筋网格淋水填料 |
CN2489252Y (zh) * | 2001-04-28 | 2002-05-01 | 蒙特空气处理设备(北京)有限公司 | 一种用于空气加湿、降温的湿帘 |
CN201359451Y (zh) * | 2009-02-20 | 2009-12-09 | 西安工程大学 | 一种基于多孔陶瓷填料的直接蒸发冷却器 |
CN102482861A (zh) * | 2009-03-13 | 2012-05-30 | 伊诺克西有限公司 | 诸如墙体、围堤或同类构筑物施工用石笼类元件 |
CN102471158A (zh) * | 2009-08-05 | 2012-05-23 | 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 | 具有受分层成孔剂控制的大孔隙的多孔陶瓷材料 |
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