CN111473457A - 一种被动房热回收空调及使用方法 - Google Patents

一种被动房热回收空调及使用方法 Download PDF

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Abstract

本公开涉及一种被动房热回收空调及使用方法,属于空调技术领域,该空调包括壳体;壳体内设有新风热回收通道、新风旁通通道、排风通道、二次回风通道;新风热回收通道包括依次连接的进风口、热回收芯体、第一送风机、表冷器、电加热器以及送风风阀;新风旁通通道包括依次连接的进风口、旁通阀、第二送风机、表冷器、电加热器;排风通道包括依次连接的一次回风口、旁通阀、热回收芯体、第三送风机以及排风口;二次回风通道包括依次连接的二次回风口、第二过滤器、第二送风机、表冷器、电加热器、第一过滤器以及送风风阀。相比于一般的房屋,本公开的热回收空调使被动房的节能通风系统运行在最优的状态。

Description

一种被动房热回收空调及使用方法
技术领域
本公开涉及空调技术领域,具体是涉及一种被动房热回收空调及使用方法。
背景技术
这里的陈述仅提供与本公开相关的背景技术,而不必然地构成现有技术。
国内日渐流行被动式超低能耗居住建筑,采用保温隔热性能和气密性能更高的围护结构,运用高效新风热回收技术,最大程度地降低建筑供暖供冷能耗。被动式超低能耗居住建筑对新风热回收设备的技术要求很高,而国内并没有针对性的产品出现。
发明内容
针对现有技术存在的被动式建筑如何最大程度地降低建筑供暖供冷能耗问题,本公开提供了一种被动房回收空调及使用方法。
本公开至少一实施例公开了一种被动房热回收空调,该空调包括壳体;所述壳体内设有新风热回收通道、新风旁通通道、排风通道、二次回风通道;所述新风热回收通道包括依次连接的设置在壳体上的进风口、热回收芯体、第一送风机、表冷器、电加热器、第一过滤器以及送风风阀;所述新风旁通通道包括依次连接的设置在壳体上的进风口、旁通阀、第二送风机、表冷器、电加热器以及送风风阀;所述排风通道包括依次连接的设置在壳体上的一次回风口、热回收芯体、第三送风机以及壳体上的排风口;所述二次回风通道包括依次连接的二次回风口、第二过滤器、第二送风机、表冷器、电加热器、第一过滤器以及送风风阀。
进一步地,所述壳体上还设有电控柜。
进一步地,所述热回收芯体包括一层憎水性支撑层和一层具有选择性透过功能的亲水性高分子膜。
进一步地,所述进风口与热回收芯体或进风口与旁通阀之间设有第三过滤器。
进一步地,所述壳体上设置多个送风风阀,每个送风风阀对应一个房间。
本公开至少一实施例还公开了一种被动房,该被动房包括上述任一项所述的一种被动房热回收空调。
本公开至少一实施例还公开了一种上述任一项所述的一种被动房回收空调的使用方法,该方法包括:
新风热回收空调模式:当室内温度高于第一温度或低于第二温度时,开启新风热回收通道和排风通道,联动相应送风风阀上的电动调节阀,同时指示第一送风机、排风机、表冷器、电加热器的运行;
新风旁通模式:当室内温度维持在室内第一温度和第二温度时,机组开启新风旁通通道和排风通道,并停止表冷器的制冷、制热功能和电加热器的加热功能,实现机组全新风除霾模式。
进一步地,该方法还包括
新风旁通内循环模式:当室内雾霾严重超标时,在新风旁通模式的基础上开启二次回风通道进行强力除霾。
进一步地,该方法还包括
新风热回收模式:机组开启新风热回收通道和排风通道,并停止表冷器的制冷、制热功能和电加热器的加热功能,实现机组热回收新风除霾。
进一步地,该方法还包括
新风热回收内循环模式:在雾霾严重超标时,在新风热回收模式的基础上开启二次回风通道,进行强力除霾。
上述公开的实施例取得的有益效果如下:
(1)、本公开的热回收空调内集成于新风热回收通道、新风旁通通道、排风通道、二次回风通道这四个通道,用户可根据四季变换调整合适的通道进行新风引入或空气交换,相比于一般的房屋更加节能,且可以使被动房的节能通风系统运行在最优的状态。
(2)、本公开的热回收空调内热回收芯体采用基于高分子复合膜的全热交换技术,它由一层憎水性支撑层和一层具有选择性透过功能的亲水性高分子膜组成,新风和排风在流动过程中通过膜进行显热和水蒸汽的交换,能实现热湿的高效选择性透过,还能阻止CO2等污染物在新风和排风之间的渗透,显热回收效率可达80%以上,全热回收效率达到70%。
(3)、本公开的被动房热回收空调为被动式超低能耗居住建筑专用高效新风热回收空调,被动式超低能耗居住建筑国内并没有针对性的产品出现,被动房热回收空调设备的出现填补了国内的空白。
附图说明
构成本公开的一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。
图1为本公开提供的热回收空调结构示意图。
图中:1、壳体,2、新风热回收通道,3、新风旁通通道,4、排风通道,5、二次回风通道,6、新风口,7、新风过滤器,8、排风口,9、排风机,10、热回收芯体,11、止回风阀,12、送风机A,13、表冷器,14、电加热器,15、高效过滤器,16、送风机B,17、二次回风过滤器,18、二次回风口,19、旁通阀,20、一次回风口,21、一次回风过滤器,22、电控柜,23、送风风阀。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本公开提供进一步的说明。除非另有指明,本公开使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
在本公开的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本公开和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。
被动房是指不通过传统的采暖方式和主动的空调形式来实现舒适的冬季和夏季室内环境的建筑,其是通过采用先进节能设计理念和施工技术使建筑围护结构达到最优化,极大限度地提高了建筑的保温、隔热和气密性能,并通过新风系统的高校(冷)回收装置将室内废气中的(热)量回收利用,从而显著降低建筑的采暖和制冷需求。
如图1所示,本实施公开的被动房热回收空调包括壳体1,该壳体1的外壳上设有新风口2、排风口8、一次回风口20以及二次回风口18,其中新风口2和排风口8通过管道与屋外的环境相联通,用于将室外的空气通过该空调引入室内和通过该空调将室内的空气排出室外,一次回风口20和二次回风口18用于连接设置在室内的气路循环管道,同时壳体上还设有将室外空气引入室内的送风风阀,这些送风风阀设置在通过屋内每个房间管路上用于控制管内的通断。
进一步地,本实施例中的热回收空调内部主要设有热回收芯体10、过滤器、旁通阀19、送风机(16、12)、表冷器13、电加热器14等,这些部件分布在空调内部,空间分布,组成四个空气流通通道,具体是新风热回收通道2、新风旁通通道3、排风通道4以及二次回风通道5。
其中,新风热回收通道2按照室外新风气流进入方向依次经过空调的新风口6、新风过滤器7、热回收芯体10、止回风阀11、送风机A12、表冷器13、电加热器14、高效过滤器15以及多个送风风阀23。该通道主要用于在室外温度过高或过低的时候,比如一年四季中的夏天和冬天,一般的房屋内会通过使用空调来调整室内达到最佳的温度,以夏天为例,而本申请中的新风热回收通道2将室外的空气从新风口6引入热回收空调内,先经过新风过滤器将室外的空气进行初步过滤,去除空气中的杂质,然后再经过热回收芯体进行热量交换,实现初步降温,其中热回收芯体采用基于高分子复合膜的全热交换技术,它由一层憎水性支撑层和一层具有选择性透过功能的亲水性高分子膜组成,新风和排风在流动过程中通过膜进行显热和水蒸汽的交换,能实现热湿的高效选择性透过,还能阻止CO2等污染物在新风和排风之间的渗透,进一步的经过热回收芯体10初步降温的空气气流借助送风机A12被送往到表冷器13和电热器14再次降低空气的热量,实现最终的降温,紧接着通过空调壳体内的高效过滤器进一步去除空气的杂质,净化空气,最终被降温的空气通过多个送风风阀23送往每个房间内,当然如果仅需要某个房间降温的话只需要打开某个房间内的送风风阀23即可,通过这种方式实现屋内降温。
上述所述的是使用空调的季节,比如在夏季和冬季,那么在春节和秋季这两个不经常使用空调的季节,可以通过本空调中的新风旁通通道3,该新风旁通气流进入方向是依次经过空调的新风口6、新风过滤器7、旁通阀19、送风机B 16、表冷器13、电加热器14、高效过滤器15、和多个送风风阀23。在春节和秋季这两个季节一般室外温差不大,当室外的空气通过新风口6进入空调内部时,同新风热回收通道2一样先通过新风过滤器7进行初步的空气过滤,然后过滤后的空气大部分会直接通过旁通阀19经过送风机16将空气送入到表冷器13,电加热器14进行温度的调整,由于春秋两季室内外毕竟室内外还是有一定温差的,虽然没有夏冬季明显,但还是有能量回收价值的。所以会有少量的空气通过热回收芯体10送入到表冷器13和电加热器14进行温度的调整,具体什么样的温差需要回收能量,是在电控柜提前设定好的,当然本通道如果需要温度的调整的话,就开启表冷器13和电加热器14,如果不需要的话则可关闭,紧接着借助高效过滤器15实现空气的再一次的过滤,最后通过壳体上的多个送风风阀23将空气送入到室内实现新风的通入。
对于本实施中的排风通道4,主要是室内的空气排出室外维持室内外的压力差,该通道主要按照排风气流进入方向经室内的空气依次经过一次回风口20、一次回风过滤器21、热回收芯体10、排风机9、排风口8,最终排出室外。在此基础上,该壳体内还设有二次回风通道5用于实现室内空气的流动,该二次回风通道按照二次回风气流进入方向依次经过二次回风口18、二次回风过滤器17、送风机B16、表冷器13、电加热器14、高效过滤器15、和多个送风风阀23,最终实现室内空气的流动。
除此之外,本实施例中的空调壳体上还设有电控柜22,通过该电控柜上实现对空调内各个部件进行供电及参数的设置。
上述实施例中的热回收空调中的四个通道彼此都有公用的部件和独有的部件,独有的部件之间有钣金隔开。通过该四个通道可以使被动房的节能通风系统运行在最优的状态。
另外,本公开另外一些实施例中还公开了上述被动房热回收空调的使用方法、该方法包括如下过程:
1、新风热回收+空调模式
通常在夏季或冬季时,居民需要通过空调调节室内温度的时候,比如居民想要室内温度在第一温度和第二温度之间,当室内温度高于第一温度时或者低于第二温度的时候,居民可以通过开启本实施的热回收空调内新风热回收通道2和排风通道4,联动相应送风风阀23上的电动调节阀,同时指示送风机A12、排风机9、表冷器13、电加热器14的运行。进行室内温度的调整,随着送风风阀23上电动调节阀开启的数量,设备送风量由零增加到机组最大送风量。该系统能满足在保证室内新风量的条件下,最节能运行模式。
2、新风旁通模式
在非空调季节,也就是在春季和秋季的时候,室内温度维持在第一温度和第二温度之间,这个时候居民仅仅需要对室内进行通风,居民可以开启热回收空调内新风旁通通道3和排风通道4,并停止表冷器13的制冷、制热功能和电加热器14的加热功能,实现机组全新风除霾模式。
3、新风旁通内循环模式
进一步的,在非空调季节的时候,居民在室内活动造成室内尘土或雾霾等严重超标时,在新风旁通模式的基础上开启二次回风通道5,进行强力除尘。具体是同时开启一次回风口20和二次回风口18,室内风一部分通过一次回风口20排出室外,另有一部风进入送风机B16处与新风口6过来的新风混合,一起送入室内,这一部分室内风进行内循环。
4、新风热回收模式
在过渡季节,也就是室外温度温度有点高或者有点低,但不至于需要开启空调调整温度的时候,机组开启新风热回收通道2和排风通道4,并停止表冷器13的制冷、制热功能和电加热器14的加热功能,仅通过热回收芯体10有能量回收的功能,实现温度的调整,同时该模式还可以实现机组热回收新风除霾。
5、新风热回收内循环模式
在过渡季节室内雾霾严重超标时,在新风热回收模式的基础上开启二次回风通道5,进行强力除霾。具体见新风旁通内循环模式。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

Claims (10)

1.一种被动房热回收空调,其特征在于,该空调包括壳体;所述壳体内设有新风热回收通道、新风旁通通道、排风通道、二次回风通道;所述新风热回收通道包括依次连接的设置在壳体上的进风口、热回收芯体、第一送风机、表冷器、电加热器、第一过滤器以及送风风阀;所述新风旁通通道包括所述进风口、旁通阀、第二送风机、表冷器、电加热器、第一过滤器以及送风风阀;所述排风通道包括依次连接的壳体上的一次回风口、热回收芯体、第三送风机以及壳体上的排风口;所述二次回风通道包括依次连接的壳体上的二次回风口、第二过滤器、第二送风机、表冷器、电加热器、第一过滤器以及送风风阀。
2.如权利要求1所述的一种被动房热回收空调,其特征在于,所述壳体上还设有电控柜。
3.如权利要求1所述的一种被动房热回收空调,其特征在于,所述热回收芯体包括一层憎水性支撑层和一层具有选择性透过功能的亲水性高分子膜。
4.如权利要求1所述的一种被动房热回收空调,其特征在于,所述进风口与热回收芯体或进风口与旁通阀之间设有第三过滤器。
5.如权利要求1所述的一种被动房热回收空调,其特征在于,所述壳体上设置多个送风风阀,每个送风风阀对应一个房间。
6.一种被动房,其特征在于,包括上述权利要求1-5任一项所述的一种被动房热回收空调。
7.一种基于上述权利要求1-5任一项所述的一种被动房热回收空调的使用方法,其特征在于,
新风热回收空调模式:当室内温度高于第一温度或低于第二温度时,开启新风热回收通道和排风通道,联动相应送风风阀上的电动调节阀,同时指示第一送风机、排风机、表冷器、电加热器的运行;
新风旁通模式:当室内温度维持在室内第一温度和第二温度时,机组开启新风旁通通道和排风通道,并停止表冷器的制冷、制热功能和电加热器的加热功能。
8.如权利要求6所示方法,其特征在于,该方法还包括
新风旁通内循环模式:当室内雾霾超标时,在新风旁通模式的基础上开启二次回风通道进行强力除霾。
9.如权利要求6所示方法,其特征在于,该方法还包括
新风热回收模式:空调开启新风热回收通道和排风通道,并停止表冷器的制冷、制热功能和电加热器的加热功能,实现机组热回收新风除霾。
10.如权利要求9所示方法,其特征在于,该方法还包括
新风热回收内循环模式:在室内雾霾严重超标时,在新风热回收模式的基础上开启二次回风通道,进行强力除霾。
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