CN104930610A - 多功能高效节能全热回收机组 - Google Patents

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Abstract

多功能高效节能全热回收机组,从左往右分别设置有蒸发热回收装置、热管回收排风装置和新风处理送风装置,所述新风处理送风装置右端设置有新风入口上端设置有送风出口,从内往外设置分别设置有冬季六号风阀、过渡季五号风阀和夏季四号风阀,上方设置有预热盘管下方设置有预冷盘管;所述热管回收排风装置上端设置有排风出口中部左边设置有过渡季三号排风阀中部右边设置有热管,热管回收排风装置左侧设置有夏季一号排风阀、过渡季二号通风阀和冬季二号通风阀,热管回收排风装置下方一端设置有夏季循环泵另一端设置有冬季循环泵。本发明所述具有全热回收效率高,无空气交叉污染,设备投资回报率高等特点,具有良好的性价比的特点。

Description

多功能高效节能全热回收机组
技术领域
本发明属于制冷制热设备领域,特别涉及多功能高效节能全热回收机组。
背景技术
现有技术中的回收机组的回收效率低,容易引起空气交叉污染,设备投资回报率低,性价比低,同时达不到节能效果,容易造成浪费资源。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种采用特殊填料喷淋方式对室内排风进行开放式全热回收,再通过换热器与室外新风进行热交换处理;同时应用了空调系统冷热水回收技术,利用冷凝水对蒸发热回收系统进行补水,具有全热回收效率高,无空气交叉污染,设备投资回报率高等特点,具有良好的性价比的多功能高效节能全热回收机组。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
    多功能高效节能全热回收机组,其特征在于:从左往右分别设置有蒸发热回收装置、热管回收排风装置和新风处理送风装置,所述新风处理送风装置右端设置有新风入口上端设置有送风出口,新风处理送风装置从内往外设置分别设置有冬季六号风阀、过渡季五号风阀和夏季四号风阀,新风处理送风装置前端上方设置有预热盘管下方设置有预冷盘管;所述热管回收排风装置上端设置有排风出口中部左边设置有过渡季三号排风阀中部右边设置有热管,热管回收排风装置左侧从上往下设置有夏季一号排风阀、过渡季二号通风阀和冬季二号通风阀,热管回收排风装置下方一端设置有夏季循环泵另一端设置有冬季循环泵;所述蒸发热回收装置左侧设置有排风入口,蒸发热回收装置上方设置有挡水板,挡水板下方设置有喷淋,喷淋下方设置有热回收芯体,热回收芯体下方设置有接水盘。
    进一步的,所述挡水板设置有四层。
    进一步的,所述热回收芯体设置有七层。
进一步的,所述接水盘的深度为蒸发热回收装置高度的四分之一。
本发明所述的多功能高效节能全热回收机组具有采用特殊填料喷淋方式对室内排风进行开放式全热回收,再通过换热器与室外新风进行热交换处理;同时应用了空调系统冷热水回收技术,利用冷凝水对蒸发热回收系统进行补水,具有全热回收效率高,无空气交叉污染,设备投资回报率高等特点,具有良好的性价比的特点。
附图说明
下面结合附图对本发明做进一步的说明:
图1为本发明的结构示意图。
1、排风出口,2、送风出口,3、新风入口,4、新风处理送风装置,5、冬季六号风阀,6、过渡季五号风阀,7、夏季四号风阀,8、预热盘管,9、预冷盘管,10、热管,11、冬季循环泵,12、热管回收排风装置,13、过渡季三号排风阀,14、夏季循环泵,15、夏季一号排风阀,16、冬季二号通风阀,17、过渡季二号通风阀,18、喷淋,19、接水盘,20、蒸发式热回收装置,21、挡水板,22、热回收芯体,23、排风入口。
具体实施方式
    多功能高效节能全热回收机组,其特征在于:从左往右分别设置有蒸发热回收装置20、热管回收排风装置12和新风处理送风装置4,所述新风处理送风装置4右端设置有新风入口3上端设置有送风出口2,新风处理送风装置4从内往外设置分别设置有冬季六号风阀5、过渡季五号风阀6和夏季四号风阀7,新风处理送风装置4前端上方设置有预热盘管8下方设置有预冷盘管9;所述热管回收排风装置12上端设置有排风出口1中部左边设置有过渡季三号排风阀13中部右边设置有热管10,热管回收排风装置12左侧从上往下设置有夏季一号排风阀15、过渡季二号通风阀17和冬季二号通风阀16,热管回收排风装置12下方一端设置有夏季循环泵14另一端设置有冬季循环泵11;所述蒸发热回收装置20左侧设置有排风入口23,蒸发热回收装置20上方设置有挡水板21,挡水板21下方设置有喷淋18,喷淋18下方设置有热回收芯体22,热回收芯体22下方设置有接水盘19。
    进一步的,所述挡水板21设置有四层。
    进一步的,所述热回收芯体22设置有七层。
进一步的,所述接水盘19的深度为蒸发热回收装置20高度的四分之一。
    具体实施时,夏季多功能高效节能蒸发冷热回收原理:首先夏季蒸发式全热回收运行时,机组内置一号、四号风阀为开启状态,其余风阀为关闭状态。然后给集中回收的低温低湿室内排风,进入蒸发式热回收芯体逆流而上,与喷淋水充分全热交换进行能量回收,再经挡水板彻底汽水分离后,通过一号风阀,由排风机全部排出。再同时经能量回收处理的低温循环水,有夏季循环水泵输送到预冷盘管,对新风进行预冷处理,经预冷的新风通过变风道四号风阀,由送风机送出。最后喷淋蒸发损失掉的循环水,可通过新风系统冷凝水集中回收补水,充分利用流失的能量,或采用市政供水进行补水。
    过渡季变风道节能工作原理:首先过渡季变风道节能运行模式时,机组内置二号、三号、五号风阀为开启状态,其它风阀为关闭状态。然后经集中回收的室内排风,直接通过二号、三号风阀由变频排风机全部排出。然后室外新风直接通过变风道五号风阀,由变频送风机送出。再过渡季变风道节能工作模式可实现新、排风直接从旁通风阀通过,不经过换热器,避免无功能耗的产生,通过变频控制,节能降耗效果显著。最后过渡季节新风以及排风直接从旁通阀通过,不通过换热器,避免无功能耗的产生,通过变频控制,节能降耗效果显著。
冬季热管热回收工作原理:首先冬季热管热回收运行模式时,机组内置二号、六号风阀为开启状态,其余风阀为关闭状态。然后经集中回收的高温室内排风,通过2号 风阀与热管回收盘管进行热交换,对盘管内循环介质进行升温处理后由排风机全部排出。再升温后的循环介质,由冬季循环泵输送到预热盘管,对新风进行预热处理,经预热的新风通过变风道六号风阀由送风机送出。最后热管热回收处理过程可实现100%无空气交叉污染,显热回收效率70%以上。
    本发明具有以下优点:1、室内排风经开式回收后进入闭式系统,与新风进行交换,新风和排风之间无接触,100%无空气交叉污染。2、应用空调系统冷凝水,进行集中回收,对热回收喷淋系统蒸发损失的进行补充,充分利用流失的能量。3、高效率,高回报,体现卓越产品价值,系统的全热回收达到70%以上。4、模块设计,可根据项目情况,灵活选用排风、回收、新风分体式或一体式机组,充分利用建筑空间节能机房面积。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
综上所述,本发明所述的多功能高效节能全热回收机组具有采用特殊填料喷淋方式对室内排风进行开放式全热回收,再通过换热器与室外新风进行热交换处理;同时应用了空调系统冷热水回收技术,利用冷凝水对蒸发热回收系统进行补水,具有全热回收效率高,无空气交叉污染,设备投资回报率高等特点,具有良好的性价比的特点。

Claims (4)

1.多功能高效节能全热回收机组,其特征在于:从左往右分别设置有蒸发热回收装置(20)、热管回收排风装置(12)和新风处理送风装置(4),所述新风处理送风装置(4)右端设置有新风入口(3)上端设置有送风出口(2),新风处理送风装置(4)从内往外设置分别设置有冬季六号风阀(5)、过渡季五号风阀(6)和夏季四号风阀(7),新风处理送风装置(4)前端上方设置有预热盘管(8)下方设置有预冷盘管(9);所述热管回收排风装置(12)上端设置有排风出口(1)中部左边设置有过渡季三号排风阀(13)中部右边设置有热管(10),热管回收排风装置(12)左侧从上往下设置有夏季一号排风阀(15)、过渡季二号通风阀(17)和冬季二号通风阀(16),热管回收排风装置(12)下方一端设置有夏季循环泵(14)另一端设置有冬季循环泵(11);所述蒸发热回收装置(20)左侧设置有排风入口(23),蒸发热回收装置(20)上方设置有挡水板(21),挡水板(21)下方设置有喷淋(18),喷淋(18)下方设置有热回收芯体(22),热回收芯体(22)下方设置有接水盘(19)。
2.根据权利要求1所述的多功能高效节能全热回收机组,其特征在于:所述挡水板(21)设置有四层。
3.根据权利要求1所述的多功能高效节能全热回收机组,其特征在于:所述热回收芯体(22)设置有七层。
4.根据权利要求1所述的多功能高效节能全热回收机组,其特征在于:所述接水盘(19)的深度为蒸发热回收装置(20)高度的四分之一。
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