CN110081584A - 一种扭转全热交换连接管装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及室内热量交换和通风换气装置,特别涉及一种扭转全热交换连接管装置,包括:外管体、内管体;所述外管体为扭转管状体,以管的轴线为轴,将圆筒一端固定,另一端及侧壁共同旋转一定角度形成的结构;本发明实现了全热交换装置的管连接的功能扩展,通过连接管就实现了全热交换以及温度交换,并且可以并联、串联使用代替全热交换装置。
Description
技术领域
本发明涉及室内热量交换和通风换气装置,尤其是涉及一种扭转全热交换连接管装置。
背景技术
随着人们日常生活、工作场所内的空气质量日益恶化,导致长期位于较封闭空间内的人出现头闷、恶心、呼吸不畅等症状,为了保证室内的空气质量,常需要安装通风装置,将室内外的空气直接进行替换将带来大量的能量损失,室内外两股气流的湿度条件有时也相差很大,现有技术中,对于全热交换领域技术人员,公认的是热交换效率与冷热空气的相互流向有直接关系,其中两者逆流热交换效率最高,90度交叉错流次之,顺流最差。在热交换器结构设计中,市面上的产品普遍折中选择90度交叉错流方式;
目前的全热交换产品,虽然可以实现通风换气,但热交换芯体积大,如果减少热交换芯体积,又会使换热效果不理想,作为连接到室内通道管,连接到室内的管道一般会安装在吊顶内,这一部分的功能过于单一,不能对现有的室内热量交换和湿度交换起到作用,对连接管加强功能性的扩展,对减少交换芯体积,增强通风设备潜热与显热交换,空间排布都起到积极的作用。
发明内容
因此,本发明正是鉴于以上问题而做出的,本发明的目的在于提供一种扭转全热交换连接管装置,通过以下技术方案实现上述目的:
一种扭转全热交换连接管装置,包括:外管体、内管体;
所述外管体为扭转管状体,是以管的轴线为轴,将管的一端固定,另一端及管壁共同旋转一定角度形成的结构;
所述外管体包括:A连接管、B连接管、外侧盖;
所述A连接管以切线方式贯通连接到外管体靠近一端部的侧壁上,切入方向与外管体的管壁扭转方向一致;
所述B连接管以切线方式贯通连接到外管体另一端的侧壁上;
所述外侧盖为两个,分别设置在外管体的两端,外侧盖密封外管体的两端;
所述内管体为铝合金扭转管状体,是以管的轴线为轴,将管的一端固定,另一端及管壁共同旋转一定角度形成的结构,且扭转方向与外管体扭转方向相反;所述内管体与外管体同轴,位于管体内部且两端贯穿并伸出外侧盖,且截面积为外管体的一半;
所述内管体上设有三棱柱、薄膜条、C连接管、D连接管和内侧盖;
所述三棱柱为多个,截面为三角形且中空的棱柱,三棱柱三个侧面为向内凹陷的圆弧面,三棱柱的一半贯穿至内管体内,另一半在外管体与内管体之间
所述三棱柱均匀并间隔设置在内管体整个侧壁上,三棱柱其中一个侧棱指向气流进入方向,此侧棱与另外两个侧棱之间所夹的侧面上,设置有多个透孔,三棱柱的两个底面上各设有一个贯通孔;
所述薄膜条为为毛细结构的透湿薄膜,其卷曲成棒状,长度略长于三棱柱的棱长;所述薄膜条设置在三棱柱内,两端各有一部分伸出三棱柱两底面上的贯通孔;
所述C连接管以切线方式贯通连接到内管体伸出外管体的一端的侧壁上,且切线方向与内管体2扭转方向一致;
所述D连接管以切线方式贯通连接到内管体伸出外管体的另一端的侧壁上;
所述内侧盖为两个,分别设置在内管体的两端,内侧盖密封内管体的两端。
在一个实施例中,所述内管体设置为传导效率更好的材质,如铜。
在一个实施例中,所述外管体设置为保温塑料。
在一个实施例中,所述外管体与内管体之间,以三棱柱的设置方式,增设热管。
在一个实施例中,采用管连接或U形管外管体、内管体形成串联多组。
在一个实施例中,所述外管体、内管体的扭转角度大于五度。
在一个实施例中,所述内管体外壁面设置凹槽和/或凸起形状。
本发明的有益效果如下:
1、本发明实现了全热交换装置的管连接的功能扩展,通过连接管就实现了全热交换以及温度交换;
2、本发明可以并联、串联使用代替全热交换装置。
附图说明
图1为本发明气流走向示意图。
图2为本发明内部示意图。
图3为本发明串联方式一,扩展示意图。
图4为本发明串联方式二,扩展示意图。
具体实施方式
本发明的优选实施例将通过参考附图进行详细描述,这样对于发明所属领域的现有技术人员中具有普通技术的人来说容易实现这些实施例。然而本发明也可以各种不同的形式实现,因此本发明不限于下文中描述的实施例。另外,为了更清楚地描述本发明,与本发明没有连接的部件将从附图中省略。
如图1所示,一种扭转全热交换连接管装置,包括:外管体1、内管体2;
所述外管体1为扭转管状体,是以管的轴线为轴,将管的一端固定,另一端及管壁共同旋转一定角度形成的结构;
所述外管体1包括:A连接管11、B连接管12、外侧盖13;
所述A连接管11以切线方式贯通连接到外管体1靠近一端部的侧壁上,切入方向与外管体1的管壁扭转方向一致;
所述B连接管12以切线方式贯通连接到外管体1另一端的侧壁上;
所述外侧盖13为两个,分别设置在外管体1的两端,外侧盖13密封外管体1的两端;
如图1、图2所示,所述内管体2为铝合金扭转管状体,是以管的轴线为轴,将管的一端固定,另一端及管壁共同旋转一定角度形成的结构,且扭转方向与外管体1扭转方向相反;所述内管体2与外管体1同轴,位于管体1内部且两端贯穿并伸出外侧盖13,且截面积为外管体1的一半;
所述内管体2上设有三棱柱21、薄膜条22、C连接管23、D连接管24和内侧盖25;
所述三棱柱21为多个,截面为三角形且中空的棱柱,三棱柱21三个侧面为向内凹陷的圆弧面,三棱柱21的一半贯穿至内管体2内,另一半在外管体1与内管体2之间;
所述三棱柱21均匀并间隔设置在内管体2整个侧壁上,三棱柱21其中一个侧棱指向气流进入方向,此侧棱与另外两个侧棱之间所夹的侧面上,设置有多个透孔211,三棱柱21的两个底面上各设有一个贯通孔;
所述薄膜条22为毛细结构的透湿薄膜,其卷曲成棒状,长度略长于三棱柱21的棱长;所述薄膜条22设置在三棱柱21内,两端各有一部分伸出三棱柱21两底面上的贯通孔,气流在吹向三棱柱21时,部分气流从透孔211灌入三棱柱21内部,气流中的水分子被沾留在薄膜条22上,薄膜条22通过其毛细结构,把水分子引入另一端,另一通道中的气流把薄膜条22的水分子带走,形成湿度交换;
所述C连接管23以切线方式贯通连接到内管体2伸出外管体1的一端的侧壁上,且切线方向与内管体2扭转方向一致;
所述D连接管24以切线方式贯通连接到内管体2伸出外管体1的另一端的侧壁上;
所述内侧盖25为两个,分别设置在内管体2的两端,内侧盖25密封内管体2的两端。
优选的,作为一种可实施方式,所述内管体2设置为传导效率更好的材质,如铜,增加热交换的效率,从而可以相应减小其体积。
优选的,作为一种可实施方式,所述外管体1设置为保温塑料,降低成本,并减少室温对本装置的影响。
优选的,作为一种可实施方式,所述外管体1与内管体2之间,以三棱柱21的设置方式,增设热管,利用热管增强热交换效果。
如图3、图4所示,优选的,作为一种可实施方式,采用管连接101或U形管102分别连接外管体1、内管体2形成串联多组,增加气流的管长度,以适应和匹配不同空间大小的房间需求。
优选的,作为一种可实施方式,所述外管体1、内管体2的扭转角度大于五度,扭转角度越大,内部气流旋效果越好。
优选的,作为一种可实施方式,所述内管体2外壁面设置凹槽和/或凸起形状,以增加热交换的面积,增强热交换。
本发明工作原理:
①在外部动力驱动气流下,外管体1上的A连接管11作为室外气流的进气端A,另一端的B连接管12流向室内端B,在B附近的内管体2上的C连接管23端为室内流向室外的气流端C,内管体2另一端D连接管24为流向室外端D,此时气流方向完全逆流,在此过程中,通过铝合金的内管体2内外壁的传导,实现高效率的热交换;
②气流从内管体2与外管体1进入外管体1与内管体2,在扭转设置的外管体1与内管体2的内外壁的引导下,形成旋流,且所有的连接管都以切线方式进入和流出外管体1与内管体2,进一步在增加了旋转度,旋流经过三棱柱21时,被三棱柱21的弧形面引导,侧棱的锐角切割下,形成多角度绕流、湍流、增加热交换时间、面积、再次热交换次数;
③薄膜条22的设置在三棱柱21内,逆向气流从内管体2与外管体1内流过,吹向三棱柱21时,部分气流从透孔211灌入三棱柱21内部,并把气流中的水分子,沾留在薄膜条22上,薄膜条22通过其毛细结构,把水分子引入另一端,另一通道中的气流把薄膜条22的水分子带走,形成湿度交换;
④从以上的技术方案的叙述中,很显然本装置不仅可以应用到全热交换设备中的连接管,还可以通过外部连接管,串联、并联的方式,作为交换芯使用。
Claims (7)
1.一种扭转全热交换连接管装置,包括:外管体(1)、内管体(2);
其特征在于:所述外管体(1)为扭转管状体,是以管的轴线为轴,将管的一端固定,另一端及管壁共同旋转一定角度形成的结构;
所述外管体(1)包括:A连接管(11)、B连接管(12)、外侧盖(13);
所述A连接管(11)以切线方式贯通连接到外管体(1)靠近一端部的侧壁上,切入方向与外管体(1)的管壁扭转方向一致;
所述B连接管(12)以切线方式贯通连接到外管体(1)另一端的侧壁上;
所述外侧盖(13)为两个,分别设置在外管体(1)的两端,外侧盖(13)密封外管体(1)的两端;
所述内管体(2)为铝合金扭转管状体,是以管的轴线为轴,将管的一端固定,另一端及管壁共同旋转一定角度形成的结构,且扭转方向与外管体(1)扭转方向相反;所述内管体(2)与外管体(1)同轴,位于管体1内部且两端贯穿并伸出外侧盖(13),且截面积为外管体(1)的一半;
所述内管体(2)上设有三棱柱(21)、薄膜条(22)、C连接管(23)、D连接管(24)和内侧盖(25);
所述三棱柱(21)为多个,截面为三角形且中空的棱柱,三棱柱(21)三个侧面为向内凹陷的圆弧面,三棱柱(21)的一半贯穿至内管体(2)内,另一半在外管体(1)与内管体(2)之间;
所述三棱柱(21)均匀并间隔设置在内管体(2)整个侧壁上,三棱柱(21)其中一个侧棱指向气流进入方向,此侧棱与另外两个侧棱之间所夹的侧面上,设置有多个透孔(211),三棱柱(21)的两个底面上各设有一个贯通孔;
所述薄膜条(22)为毛细结构的透湿薄膜,其卷曲成棒状,长度略长于三棱柱(21)的棱长;所述薄膜条(22)设置在三棱柱(21)内,两端各有一部分伸出三棱柱(21)两底面上的贯通孔,气流在吹向三棱柱(21)时,部分气流从透孔(211)灌入三棱柱(21)内部,气流中的水分子被沾留在薄膜条(22)上,薄膜条(22)通过其毛细结构,把水分子引入另一端,另一通道中的气流把薄膜条(22)的水分子带走,形成湿度交换;
所述C连接管(23)以切线方式贯通连接到内管体(2)伸出外管体(1)的一端的侧壁上,且切线方向与内管体(2)扭转方向一致;
所述D连接管(24)以切线方式贯通连接到内管体(2)伸出外管体(1)的另一端的侧壁上;
所述内侧盖(25)为两个,分别设置在内管体(2)的两端,内侧盖(25)密封内管体(2)的两端。
2.根据权利要求1所述的一种扭转全热交换连接管装置,其特征在于:所述内管体(2)设置为传导效率更好的材质,如铜。
3.根据权利要求1所述的一种扭转全热交换连接管装置,其特征在于:所述外管体(1)设置为保温塑料。
4.根据权利要求1所述的一种扭转全热交换连接管装置,其特征在于:所述外管体(1)与内管体(2)之间,以三棱柱(21)的设置方式,增设热管。
5.根据权利要求1所述的一种扭转全热交换连接管装置,其特征在于:所述采用管连接(101)或U形管(102)分别连接外管体(1)、内管体(2)形成串联多组。
6.根据权利要求1所述的一种扭转全热交换连接管装置,其特征在于:所述外管体(1)、内管体(2)的扭转角度大于五度。
7.根据权利要求1所述的一种扭转全热交换连接管装置,其特征在于:所述内管体(2)外壁面设置凹槽和/或凸起形状。
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