CN103712322A - 一种多管进风混风仓 - Google Patents
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Abstract
本发明为一种多管进风混风仓,包括壳体、室内空气进风管组、室外空气进风管组、防倒风阀片。壳体内有混风区和混风出口,壳体上还有供室内空气进风管和室外空气进风管插入的孔;室内空气进风管组包括若干室内空气进风管,室外空气进风管组包括若干室外空气进风管;室内空气进风管和室外空气进风管的一端在混风区内,另一端在壳体外,并且每个室内空气进风管和室外空气进风管在混风区的一端都装有防倒风阀片,防倒风阀片与室外空气进风管口和室内空气进风管口之间由铰链连接固定,铰链的位置在室外空气进风管口和室内空气进风管口的上部正中。多管进风分解了进风量,有利于控制混风比例、混风温度;细小的进风口和防倒风阀片可以避免漏风和倒风的问题。
Description
技术领域
本发明属于空气调节设备用混风仓,特别涉及一种多管进风混风仓。
背景技术
混风仓也可以称为混风室或混风装置,是各种新风装置的重要组成部分,新风装置的主要作用有两个,一个是换气,将室内浑浊气体排除将室外的新鲜气体引入,二是调节温度,利用室外自然风的温度来改善室内的空气温度。新风装置目前主要运用在大型建筑中央空调和高温锅炉和熔炉冶炼等领域,其中换气和调温的效率如何,能耗多少是衡量新风装置的主要评价指标。
现有混风仓技术仍然存在的很大不足,其一,进风口和出风口单一,出风量小;其二,进风量的控制多数靠电动风阀来实现,不利于智能控制;其三,对自然风的利用率不高,主要还是依靠空气压缩机制冷,能源消耗较大。此外目前新风系统用的混风仓大多结构复杂或者体积庞大,不利于制造和维修,运用范围有限。
发明内容
本发明主要为各种新风装置或系统提供一种能够有利于实现智能控制,并最大限度的利用室外低温空气实现对室内温度调节控制的混风仓。
本发明为一种多管进风混风仓,其特征在于是由壳体、室内空气进风管组、室外空气进风管组组成。
所述壳体内有混风区,设有混风出口,混风出口可以开圆口、方口或其他形状的口,也可以将壳体的某个侧面完全打开形成混风出口,从而适应不同供风量的需求。所述壳体的形状可以根据运用需要来变化,规则的或不规则的形状都可以。
壳体上还有供室内空气进风管和室外空气进风管插入的孔;室内空气进风管组包括若干室内空气进风管,室外空气进风管组包括若干室外空气进风管;每个室外空气进风管和室内空气进风管的一端在壳体内的混风区,另一端在壳体外,并且每个室外空气进风管和室内空气进风管在混风区的一端都装有防倒风阀片,防倒风阀片与室外空气进风管口和室内空气进风管口之间由铰链连接固定,铰链位置在室外空气进风管口和室内空气进风管口的上部正中。
所述壳体上还有室内空气进风管和室外空气进风管插入的口以及排风出口。室内空气进风管组和室外空气进风管组所包含的室内空气进风管和室外空气进风管的数量可以根据实际需要进行调整变化,室外空气进风管的数量和室内空气进风管的数量可以相等也可以不等,哪种管的数量多些可视外部气温和混风量的不同需要而定。同时,室内空气进风管和室外空气进风管的直径大小是根据混风仓的体积大小,以及装配运用的具体装置或系统的需要来确定的。
另外,所述室外空气进风管和室内空气进风管在混风仓内的进风方向也可以做多种设置,进风方向不同,混风效果也不同。通常情况下,室外空气进风管和室内空气进风管的进风方向相对成90度时,混风效率最高最稳定;室外空气进风管和室内空气进风管的进风方向完全相对成180度时,两种进风管同时进风的话,会相互影响进风量;当室外空气进风管和室内空气进风管的进风方向平行时,混风效率相对较低。
所述壳体外的室外空气进风管组和室内空气进风管组的管口应彼此隔离开,分别连通不同空气区域,不应该连通在同一空气区域。室外空气进风管组和室内空气进风管组的设置是相对的,实际运用时彼此的功能可以互换,即冷风不是必须从室外空气进风管组进,而热风也不是必须从室内空气进风管组进,可以让冷风从室内空气进风管组进,而让热风从冷风进口管组进,具体设置完全根据实际需要而定。
所述铰链可以为自由转动铰链,防倒风阀片靠其自身重力可以自然下垂盖住室外空气进风管和室内空气进风管;或者可以采用电动控制防倒风阀片的开合。
本发明优点在于,多管进风将进风分解为若干个细小的进风,有利于控制冷热风混合比例便于实现智能控制,包括控制进风量、混风效率、混风温度。同时多管进风减少了漏风和倒风的问题,防回风阀完全靠重力关闭,稳定性和密封性好,不容易变形漏风;另外本发明的混风仓体积可大可小,结构简单,供风量大,不需要过多的附属零件,维修方便,加工成本低,应用领域广泛。
附图说明
图1、混风仓正面图和局部放大的防倒风阀片示意图
图2、混风仓背面图
图3、混风仓俯视剖面图
图4、混风仓立体图
图中序号表示为:1壳体;2室内空气进风管;3室外空气进风管;4防倒风阀片;5混风区;6混风出口;7铰链;8安装孔。
具体实施方式
图1到图4所示是本发明运用在集装箱式数据中心新风系统中的最佳实施例。如图所示一种多管进风混风仓,包括壳体1、室内空气进风管2组、室外空气进风管3组、防倒风阀片4。壳体1为不规则立体结构,由内外两个梯形连接构成,壳体1的内梯形构成混风区5,外梯形结构是为了分离室内空气进风管2组和室外空气进风管3组的进风区域,以及方便固定而设计。壳体1的内梯形的一个侧面为开放式的混风出口6,能够满足较大供风量的需求。
所述室内空气进风管2组由34个室内空气进风管2组成,室外空气进风管3组由34个室外空气进风管3组成,直径均为1cm。室内空气进风管2组和室外空气进风管3组分两侧平行对齐排布在壳体1上,其出风口一端在壳体1内的混风区5,其进风口一端在壳体1的外部。室内空气进风管2的进风口和室外空气进风管3的进风口分别设置在壳体1外梯形壁的两侧。在集装箱式数据中心上运用本混风仓时,通过安装孔8将壳体1安装在集装箱箱体上,壳体1的外梯形壁即可隔离开两个空间,其外侧是面向集装箱室内,其内侧则面向集装箱室外,室内空气进风管2和室外空气进风管3则分别处在集装箱的室内和室外,从而将混风仓同集装箱的内外两个空间连通。
所述室内空气进风管2组和室外空气进风管3组两侧对称进风,相对进风角度为90度-150度之间。
防倒风阀片4通过铰链7安装在每个室内空气进风管2和室外空气进风管3的出风口端上,铰链7位置在出风口端的上部正中;防倒风阀片4靠重力自然下垂从而盖住室内空气进风管2和室外空气进风管3。
通过调整冷热风的进风量,即可控制混风区5内和输出的混合风的温度。例如,加大冷风供风量和停止热风供风量时,混风区5内只进入冷风,此时室内空气进风管组2的防倒风阀片全部闭合,冷风不会从室内空气进风管2组溢出,只能通过混风区5进而从混风出口6输出。相反,加大热风供风量和停止冷风供风量时,混风区5内只进入热风,此时室外空气进风管组3的防倒风阀片全部闭合,热风也不会从室外空气进风管3组溢出,只能通过混风区5进而从混风出口6输出。当需要混合风时,可以根据需要设置不同冷风供风量和热风供风量,从而达到混风调温的目的。
所述室内空气进风管2组和室外空气进风管3组均为直径较细的管,冷风和热风都被分解成若干个小量冷风和若干个小量热风进入,进风量可以控制在非常小的范围内。并且,每个进风管的防倒风阀片4面积也很小,只要有微小的力量就可以将其闭合;即使有个别防倒风阀片4关闭不严或者出现故障无法闭合,所导致的冷热风倒流或溢出的量也是非常有限的,基本不会影响混风效果。
Claims (3)
1.一种多管进风混风仓,其特征在于包括壳体、室内空气进风管组、室外空气进风管组;壳体内为混风区,设有混风出口;壳体上还有供室内空气进风管和室外空气进风管插入的孔;室内空气进风管组包括若干室内空气进风管,室外空气进风管组包括若干室外空气进风管;每个室外空气进风管和室内空气进风管的一端在壳体内的混风区,另一端在壳体外,并且每个室外空气进风管和室内空气进风管在混风区的一端都装有防倒风阀片,防倒风阀片与室外空气进风管口和室内空气进风管口之间由铰链连接固定,铰链位置在室外空气进风管口和室内空气进风管口的上部正中。
2.根据权利要求1所述多管进风混风仓,其特征在于壳体外的室外空气进风管组和室内空气进风管组的管口应彼此隔离开,分别连通不同空气区域。
3.根据权利要求1所述多管进风混风仓,其特征在于所述铰链可以为自由转动铰链,防倒风阀片靠其自身重力可以自然下垂盖住室外空气进风管和室内空气进风管;或者可以采用电动控制防倒风阀片的开合。
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