CN103398424B - 双向净化换能器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了双向净化换能器,所述换能器包括外壳,外壳内设置有净化换能风道,所述净化换能风道由两个连续“几”字形的进风道和排风道在延伸方向并列配合设置而成,同时进风道对经其进入的空气进行净化换能,排风道对经其排出的空气进行净化换能,且进风道与排风道之间在沿延伸方向配合换能。该双向净化换能器在应用过程中不但可以向室内输送经过净化处理并消毒杀菌的清新空气,而且可以回收从室内排放的热量,更同时将排放到室外的空气进行净化处理,实现排放无尘、无菌、无毒。
Description
技术领域
本发明涉及一种空气净化技术,具体涉及一种双向净化换能器,
背景技术
传统的空气净化器的型式很多,大都是物理过滤,一般只能过滤较粗大的浮尘颗粒,而没有消毒杀菌的功能,且长时间室内空气内部循环,导致室内空气缺氧、缺乏负离子,从而会诱发空调病。
还有现有换能器大都应用于工业生产领域,仅仅单纯实现介质隔离进行热交换,在民用领域尚缺乏相应的产品,特别是双向净化的产品到目前为止尚未见报道。
节能环保事业,不单纯是某一个方面的工作,应该结合节能减排和环保的全面概念,在节能的基础上实现减排,在减排的基础上实现环保。
由此可见,提供一宗能够满足上述要求的空气净化换能装置是本领域亟需解决的问题。
发明内容
本发明针对现有空气净化技术所存在的问题,而提供一种能够进行双向净化换能的技术方案。
为了达到上述目的,本发明采用如下的技术方案:
双向净化换能器,所述换能器包括外壳,所述外壳内设置有净化换能风道,所述净化换能风道由两个连续“几”字形的进风道和排风道在延伸方向并列配合设置而成,同时进风道对经其进入的空气进行净化换能,排风道对经其排出的空气进行净化换能,且进风道与排风道之间在沿延伸方向配合换能。
在本发明的优选实例中,所述外壳和风道之间设置有保温隔热层。
进一步的,所述净化换能风道相对的两内侧面上沿延伸方向分别设置有若干散热挡板和回热挡板,所述散热挡板和回热挡板沿风道延伸方向依次交错分布,形成连续“几”字形风道;所述连续“几”字形风道中沿其延伸方向设置有连续“几”字形热交换板,将连续“几”字形风道对应的隔成两个连续“几”字形且在延伸方向并列配合的排风道和进风道;且进风道和排风道中填充有球形等离子体空气净化器。
再进一步的,所述散热挡板和回热挡板之间匀距分布。
再进一步的,所述连续“几”字形热交换板设置在连续“几”字形风道的中间位置。
根据上述方案得到的双向净化换能器在应用过程中不但可以向室内输送经过净化处理并消毒杀菌的清新空气,而且可以回收从室内排放的热量,更同时将排放到室外的空气进行净化处理,实现排放无尘、无菌、无毒。
附图说明
以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本发明。
图1为本发明双向净化换能器的剖视图。
图中符号:
1-外壳;2-保温隔热层;3-净化换能风道;4-散热挡板;5-热交换板;6-出风口;7-进风口;8-回热挡板;9-新风口;10-排风口;31-进风道;32-排风道;33-风道壁;34-风道壁的内侧面。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
参见图1,本发明提供的双向净化换能器,主要包括一换能器外壳1以及设置在该外壳1内的净化换能风道3。
换能器外壳1构成整个换热器的主体结构和形状,具体可采用隔热保温材料制成。
净化换能风道3用于对经过的空气进行双向净化和换能。风道3主要由两个连续“几”字形的进风道31和排风道32在延伸方向并列配合设置而成;同时进风道31对经其进入的新风进行净化换能,排风道32对经其排出的风进行净化换能,且进风道31与排风道32之间在沿延伸方向配合换能。
为了形成相应的风道且具有良好的净化换能效果,本发明中的净化换能风道3整体沿外壳1延伸方向设置在外壳内部,且净化换能风道3的风道壁33与外壳1内壁之间设置有保温隔热层2,该保温隔热层2的厚度以及材质可根据实际需求而定,只要保证具有良好的保温隔热效果即可。
同时,在风道壁33的两相对的内侧面34上沿其延伸方向分别依次设置有若干散热挡板4和回热挡板8,这些散热挡板4和回热挡板8的长度小于风道3的内径,且在沿风道的延伸方向上散热挡板4和回热挡板8之间依次匀距交错分布,即每两个相邻散热挡板4之间分布有一延伸相反的回热挡板8,每两个相邻回热挡板8之间分布有一延伸相反的热挡板4;且相邻散热挡板4和回热挡板8之间间距相同。
由此分布的散热挡板4和回热挡板8与风道壁33配合,形成均匀宽度的连续“几”字形的净化换能风道3。对于连续“几”字形的净化换能风道3,在且中间位置,沿其延伸方向还设置有连续“几”字形热交换板5,通过该连续“几”字形热交换板5将连续“几”字形净化换能风道3隔成两个连续“几”字形且在延伸方向并列配合的进风道31和排风道32。即连续“几”字形热交换板5与沿风道延伸方向分布的散热挡板4配合形成连续“几”字形排风道32;而连续“几”字形热交换板5与沿风道延伸方向分布的回热挡板8配合形成连续“几”字形进风道31。
进风道31和排风道32的两端分布于外壳1两端,进风道31的一端口为进风口7,与其并列设置的排风道32的端口为出风口6;进风道31的另一端口为新风口9,与其并列设置的排风道32的端口为排风口10。
进风道31和排风道32在其延伸方向上宽度匀距,且相同位置的进风道31和排风道32的宽度也相同。由此能够有效的提高进风道31和排风道32各自的通风效果和换能效果。
最后,在形成的进风道31和排风道32中都填充有球形等离子体空气净化器,用于对各自风道中空气进行净化。
为了保证高效的热回收效率,本发明中的散热挡板4和热交换板5采用薄型金属板材制成。
根据上述方案形成的双向净化换能器在使用时,将双向净化换能器具有新风口9和排风口10的一端置于需要空气净化的空间内(如某一加热装置内部),而分布有进风口7和出风口6的另一端置于空间外。
外侧的新风通过进风口7进入到双向净化换能器中的进风道31内,进风道31内的球形等离子体空气净化器将对整个进风道31内的新风进行净化处理,与此同时,连续“几”字形的进风道31内新风通过连续“几”字形热交换板5与排风道32内的排出风进行热量交换,吸收排风道32内排出风的热量。
连续“几”字形的进风道31内依次分布的回热挡板8将对进风道31内新风进行导向,使其进行连续“几”字形的流动,使新风从进风口7到新风口9之间的流动距离成倍的增大,从而使得新风能够与球形等离子体空气净化器进行充分的接触,达到充分净化的效果;同时新风能够通过连续“几”字形热交换板5与排风道32内的排出风进行充分的热交换。由此,经过净化和充分吸收排出风热能的新风将通过新风口9进入待净化的空间内。
同时,待净化的空间内的空气通过排风口10进入到双向净化换能器中的排风道32内,排风道32内的球形等离子体空气净化器将对整个排风道32内的排出风进行净化处理;与此同时,连续“几”字形的排风道32内排出风通过连续“几”字形热交换板5与进风道31内的新风进行热量交换,将自身携带的热能充分传递给进风道31内的新风。
连续“几”字形的排风道32内依次分布的散热挡板4将对排风道32内排出风进行导向,使其进行连续“几”字形的流动,使排出风从排风口10到出风口6之间的流动距离成倍的增大,从而使得排出风能够与球形等离子体空气净化器进行充分的接触,达到充分净化的效果;同时排出风能够通过连续“几”字形热交换板5与进风道31内的新风进行充分的热交换。由此,经过净化和换能的排出风通过出风口6排出。
根据上述的具体实例方案可知,本发明在所有风道内填充球形等离子体空气净化器,无论是进风还是排风,均可得到净化,与此同时“对山型”分布的散热挡板和回热挡板构成相应的热交换器,其与连续“几”字形热交换板则可以在换气的过程中将热能进行高效的回收,实现排放无尘、无菌、无毒、无浪费。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (4)
1.双向净化换能器,所述换能器包括外壳,其特征在于,所述外壳内设置有净化换能风道,所述净化换能风道由两个连续“几”字形的进风道和排风道在延伸方向并列配合设置而成,同时进风道对经其进入的空气进行净化换能,排风道对经其排出的空气进行净化换能,且进风道与排风道之间在沿延伸方向配合换能;所述净化换能风道相对的两内侧面上沿延伸方向分别设置有若干散热挡板和回热挡板,所述散热挡板和回热挡板沿风道延伸方向依次交错分布,形成连续“几”字形风道;所述连续“几”字形风道中沿其延伸方向设置有连续“几”字形热交换板,将连续“几”字形风道对应的隔成两个连续“几”字形且在延伸方向并列配合的排风道和进风道,由此“对山型”分布的散热挡板和回热挡板构成相应的热交换器,其与连续“几”字形热交换板则可以在换气的过程中将热能进行高效的回收;且进风道和排风道中填充有球形等离子体空气净化器。
2.根据权利要求1所述的双向净化换能器,其特征在于,所述外壳和风道之间设置有保温隔热层。
3.根据权利要求1所述的双向净化换能器,其特征在于,所述散热挡板和回热挡板之间匀距分布。
4.根据权利要求1所述的双向净化换能器,其特征在于,所述连续“几”字形热交换板设置在连续“几”字形风道的中间位置。
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