CN103411271A - 空调除湿机组及除湿方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了空调除湿机组及除湿方法,空调除湿机包括箱体、空气-空气能量回收装置、表冷器、冷凝水盘和风机单元。除湿方法是:空气经空气-空气能量回收装置冷却除湿后进入到表冷器中冷却除湿,后经空气-空气能量回收装置升温后排出。本发明将进入箱体内空气中的大部分水蒸气去除,使得机组的除湿量大幅度提高,空调除湿机组的能耗明显下降,同时可以提高出风温度,避免引起人体不舒适感。

Description

空调除湿机组及除湿方法
技术领域
[0001 ] 本发明涉及空调除湿机组和除湿的方法。
背景技术
[0002] 除湿是空气调节系统的主要功能之一,在夏季,为了保证房间内的一定相对湿度,需要除去空气中的多余水蒸气,另一方面,很多工艺空调系统,例如锂电池、药品、食物、卷烟等生产车间用空调系统,为了保证室内低湿度环境,更是需要除去空气中的多余水蒸气。
[0003]目前除湿的方法主要有:压缩制冷除湿、盐溶液液体除湿、固体除湿、膜除湿等,其主要缺点是:1)除湿装置的价格昂贵;2)除湿过程能耗大;3)无法实现低相对湿度,相对湿度是指湿度〈30%。
发明内容
[0004] 有鉴于上述之不足,本发明有必要提供一种能耗更低、除湿量更大,结构更简单,成本更低廉的空调除湿机组及除湿方法。
[0005] 本发明的技术方案是:空调除湿机组包括箱体,在箱体上设有进风口和出风口 ;箱体内设有空气-空气能量回收装置、表冷器或直接蒸发式换热器及风机单元;箱体内具有第一腔体、第二腔体、第三腔体及第四腔体;空气-空气能量回收装置上具有第一进风口、第一出风口、第二进风口及第二出风口,在风机单元的作用下,空气依次经过进风口、第一腔体、第一进风口、空气-空气能量回收装置、第一出风口、第二腔体、表冷器或直接蒸发式换热器、第三腔体、第二进风口、空气-空气能量回收装置第二出风口、第四腔体、风机单元及出风口吹出。
[0006] 空调除湿机组的除湿方法的步骤为:
[0007] (I)空气经箱体上的进风口依次通过第一腔体、第一进风口进入到空气-空气能量回收装置内,空气在空气-空气能量回收装置内被冷却,除去一部分水蒸气。
[0008] (2)在空气-空气能量回收装置内经冷却的空气依次经第一出风口、第二腔体进入到表冷器内,在表冷器内空气被进一步冷却,并除去部分水蒸气。
[0009] (3)在表冷器内被冷却的空气依次经第三腔体、第二进风口进入到空气-空气能量回收装置内,空气在空气-空气能量回收装置内被升温。
[0010] (4)在空气-空气能量回收装置内经升温的空气经第二出风口进入到第四腔体,并经风机单元和箱体上的出风口排出。
[0011] 进一步的,在进风口处设有风量调节阀,所述风量调节阀由二片以上对开叶片组成,对风量进行调节。
[0012] 进一步的,在进风口处设有空气过滤器,所述空气过滤器的过滤材料为驻极体静电过滤材料,通过空气过滤器对空气进行过滤处理。
[0013] 进一步的,在空气-空气能量回收装置和表冷器下方设有冷凝水盘,冷凝水盘承接空气-空气能量回收装置和表冷器冷凝下落的冷凝水,冷凝水通过冷凝水盘的出水管排出。
[0014] 进一步的,所述风机单元包括电机与风机,所述电机的主轴直接与所述风机连接。
[0015] 进一步的,表冷器可用直接蒸发式换热器替换。
[0016] 相较于现有技术,本发明通过箱体内设置的空气-空气能量回收装置和表冷器或直接蒸发式换热器及风机单元,风机单元将空气吸入箱体内并经过空气-空气能量回收装置和表冷器或直接蒸发式换热器再经空气-空气能量回收装置处理后吹出,将进入箱体内空气中的大部分水蒸气去除,使得机组的除湿量大幅度提高,空调除湿机组的能耗明显下降,同时可以提高出风温度,避免引起人体不舒适感。
附图说明
[0017] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,描述中的附图仅仅是对应于本发明的一些具体实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,在需要的时候还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018] 图1为本发明一种空调除湿机组的整体结构示意图。
具体实施方式
[0019] 为了详细阐述本发明为达成预定技术目的而所采取的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的部分实施例,而不是全部的实施例,并且,在不付出创造性劳动的前提下,本发明的实施例中的技术手段或技术特征可以替换,下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
[0020] 请参阅图1,一种空调除湿机组100包括箱体10及设置在箱体进风口处的风量调节阀20、设置在箱体进风口处的空气过滤器30、设在箱体10内的空气-空气能量回收装置40、设在箱体10内的表冷器50、设在空气-空气能量回收装置40和表冷器50下方的冷凝水盘60和设在箱体内的风机单元70。
[0021] 所述箱体10包括第一面板11。所述第一面板11设置有进风口 111及出风口 112,以供空气从进风口 111进入并从出风口 121流出箱体。本实施例中,所述箱体10为中空的封闭方形箱体结构。
[0022] 所述风量调节阀20由二片以上对开叶片组成,对进入到箱体10内的风量进行调节。
[0023] 所述的空气过滤器30设在位于进风方向风量调节阀20的后方,所述空气过滤器30的过滤材料为驻极体静电过滤材料,驻极体静电过滤材料具有高效过滤空气中灰尘的功能,过滤效果好。
[0024] 所述空气-空气能量回收装置40采用铝箔自动焊接形成的交叉空气通道,空气-空气能量回收装置40和表冷器50将箱体分隔成第一腔体、第二腔体、第三腔体和第四腔体,并在空气-空气能量回收装置40上设有第一进风口、第一出风口、第二进风口及第二出风口。室外高温高湿的空气经第一腔体、第一进风口进入空气-空气能量回收装置的A通道,在空气-空气能量回收装置40经处理的空气经第一出风口、第二腔体进入到表冷器50中,通过表冷器处理后的低温低湿的空气经第三腔体、第二进风口进入与A通道垂直相间的B通道,A和B通道用铝箔分隔,由于B通道低温低湿的空气的冷却作用,形成低温表面,A通道中的室外高温高湿的空气与低温表面接触,温度降低的同时,高温高湿空气中的一部分水蒸汽被冷凝成水,沿着铝箔表面落入冷凝水盘中,新风被冷却的同时被干燥,达到了除湿的目的。
[0025] 所述表冷器50置于所述箱体10内,且位于所述空气-空气能量回收装置40之后,来自空调除湿机组外的冷水或冷媒进入表冷器内,空气进一步被冷却和干燥,空气中的一部分水蒸汽继续被冷凝成水,沿着换热器铝箔表面落入冷凝水盘中,达到了进一步除湿的目的。上述表冷器还可替换成直接蒸发式换热器。
[0026] 所述风机单元70通过风机支架73固定在箱体10内,所述风机单元70包括电机71与风机72。所述电机71通过所述风机支架73固定,该电机71的主轴(图未标)从所述风机支架73穿出。所述风机72连接从风机支架73穿出的所述电机71的主轴,可在所述主轴的带动下转动。通过风机72旋转,使得外界空气从所述第一面板11的进风口 111吸入,并从所述第一面板11的出风口 112吹出。
[0027] 空调除湿机组100的除湿方法包括如下步骤:
[0028] (I)空气从风量调节阀20进入到空气过滤器30内,在空气过滤器30内对空气进行过滤。
[0029] (2)经过滤的空气依次经第一腔体、第一进风口进入到空气-空气能量回收装置40的A通道内,空气在空气-空气能量回收装置40内被冷却,空气中的部分水蒸汽被冷凝成水,落入冷凝水盘60内,冷凝水通过冷凝水盘的出水管排出。
[0030] (3)在空气-空气能量回收装置40内经冷却的空气依次经第一出风口、第二腔体进入到表冷器50内,空气通过表冷器,空气进一步被冷却干燥,空气中的水蒸汽再次被冷凝成水,落入冷凝水盘,被排出机组外,空气的湿度进一步降低。
[0031] (4)在表冷器50内被冷却的空气依次经第三腔体、第二进风口进入到空气-空气能量回收装置40的B通道中,空气被升温。
[0032] (5)在空气-空气能量回收装置40内经升温的空气经第二出风口进入到第四腔体,并经风机单元70和箱体10上的出风口排出送入到空调房内。
[0033] 本发明较佳实施例中,空气-空气能量回收装置为自动焊接超薄铝箔显热交换器,由表冷器出来的低温低湿空气进入空气-空气能量回收装置的B通道,分隔A和B通道的铝箔表面温度急剧降低,室外高温高湿的空气进入空调除湿机组内,从与B通道垂直相交的A通道进入空气-空气能量回收装置内,高温高湿的空气与低温铝箔接触,空气被冷却的同时在铝箔表面结露,空气中的一部分水蒸汽被冷凝成水,落入冷凝水盘,由A通道出来的空气通过表冷器空气进一步被冷却干燥,空气中的水蒸汽再次被冷凝成水,落入冷凝水盘,被排出机组外,空气的湿度进一步降低,表冷器出来的干冷空气进入B通道,升温后送出。
[0034] 当进入表冷器的冷水温度为7°C,被处理的新风干球温度为35°C,湿球温度为280C,含湿量为0.021kg/kg,空调除湿机组工作时,新风通过空气-空气能量回收装置,空气温度降低到干球温度22.5°C,含湿量降低到0.0165kg/kg,IOOOm3的新风中有5.4kg的水蒸汽被冷凝成水,降温和除湿后的空气再次进入表冷器中,被处理到干球温度10°C,含湿量降低到0.0076kg/kg,IOOOm3的新风中有8.9kg的水蒸汽被冷凝成水,冷却干燥后的空气再次进入空气-空气能量回收装置,空气温度升至26°C,送入空调房间。
[0035] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质,在本发明的精神和原则之内,对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等,均仍属于本发明技术方案的保护范围之内。

Claims (10)

1.空调除湿机组(100),包括箱体(10),在箱体(10)上设有进风口和出风口 ;其特征在于:箱体(10)内设有空气-空气能量回收装置(40)、表冷器(50)及风机单元(70);箱体(10)内具有第一腔体、第二腔体、第三腔体及第四腔体;空气-空气能量回收装置(40)上具有第一进风口、第一出风口、第二进风口及第二出风口,在风机单元(70)的作用下,空气依次经过进风口、第一腔体、第一进风口、空气-空气能量回收装置(40)、第一出风口、第二腔体、表冷器(50)、第三腔体、第二进风口、空气-空气能量回收装置(40)第二出风口、第四腔体、风机单元(70)及出风口吹出。
2.根据权利要求1所述的空调除湿机组(100),其特征在于:在进风口处设有风量调节阀(20),所述风量调节阀(20)由二片以上对开叶片组成,对风量进行调节。
3.根据权利要求1或2所述的空调除湿机组(100),其特征在于:在进风口处设有空气过滤器(30 ),所述空气过滤器(30 )的过滤材料为驻极体静电过滤材料。
4.根据权利要求1所述的空调除湿机组(100),其特征在于:在空气-空气能量回收装置(40)和表冷器(50)下方设有冷凝水盘(60),冷凝水盘(60)承接空气-空气能量回收装置(40)和表冷器(50)冷凝下落的冷凝水。
5.根据权利要求1所述的空调除湿机组(100),其特征在于:所述风机单元(70)包括电机(71)与风机(72),电机(71)的主轴直接与所述风机(72)连接。
6.根据权利要求1至5任一项所述的空调除湿机组(100),其特征在于:表冷器(50)可用直接蒸发式换热器替换。
7.空调除湿机组(100)的除湿方法,其包括如下步骤: (I)空气经箱体(10)上的进风口依次通过第一腔体、第一进风口进入到空气-空气能量回收装置(40)内,空气在空气-空气能量回收装置(40)内被冷却,除去一部分水蒸气; (2 )在空气-空气能量回收装置(40 )内经冷却的空气依次经第一出风口、第二腔体进入到表冷器(50)内,在表冷器(50)内空气被进一步冷却,并除去部分水蒸气; (3)在表冷器(50)内被冷却的空气依次经第三腔体、第二进风口进入到空气-空气能量回收装置(40)内,空气在空气-空气能量回收装置(40)内升温; (4)在空气-空气能量回收装置(40)内经升温的空气经第二出风口进入到第四腔体,并经风机单元(70 )和箱体(10 )上的出风口排出。
8.根据权利要求7所述的空调除湿机组(100)的除湿方法,其特征在于:在进风口处设有风量调节阀(20),所述风量调节阀(20)由二片以上对开叶片组成,对风量进行调节。
9.根据权利要求7或8所述的空调除湿机组(100)的除湿方法,其特征在于:在进风口处设有空气过滤器(30),所述空气过滤器(30)的过滤材料为驻极体静电过滤材料,通过空气过滤器(30)对空气进行过滤处理。
10.根据权利要求7所述的空调除湿机组(100)的除湿方法,其特征在于:在空气-空气能量回收装置(40)和表冷器(50)下方设有冷凝水盘(60),冷凝水盘(60)承接空气-空气能量回收装置(40)和表冷器(50)冷凝下落的冷凝水,冷凝水通过冷凝水盘的出水管排出。
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