CN112432271A - 一种具有热回收功能的新风换气系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种具有热回收功能的新风换气系统,包括:机箱,内接隔板,对应新风隔室的两侧壁开设有新风进口和新风出口,对应排风隔室的两侧壁开设有排风入口和排风出口;新风进口和新风出口对应形成新风通道;排风入口和排风出口对应形成排风通道;新风风机,架设于新风隔室内侧;排风风机,架设于排风隔室内侧;热回收换热器,上部位于新风隔室内,下部位于排风隔室内;热泵换热器组,包括压缩机,出口通过管路依次连接有新风热泵换热器和排风热泵换热器;电控箱;遥控器。所述新风换气系统的热回收效率可以从50%最大达到80%以上,同时加上热泵的热回收,不仅可以实现100%排风中空调能量回收,还可以产生附加冷热量,达到用户对新风温度的要求。
Description
技术领域
本发明属于新风换气技术领域,具体地,涉及一种具有热回收功能的新风换气系统。
背景技术
随着人们物质生活的提高,对室内空气质量的要求也明显提高,故定时、定量有组织通风换气已被人们越来越重视,也成为评价室内环境档次的一项重要指标。因此新风换气机的市场将会越来越大,必将成为室内空气处理的必装设备之一。
随着围护结构密闭性的提高和为了达到保温效果尽量减少室外冷风的侵入等措施的采用,造成室内污染物排放或稀释不及时,这种环境中的人们表现出严重的因缺少新风的病态反应,迫使专业技术人员想办法采用强制通风解决此类问题。强制通风通常在公共建筑中使用,随着人们进一步提高了对健康的认识,现在部分高端住宅也安装了户式新风换气机进行强制通风换气。采用新风换气机保证了室内新风换气,但新风量的大小也直接影响着热损失。新风量越大对室内空气品质越有利,但是随之而来的是能量的过高消耗。
据资料统计,新风负荷占到房间热负荷总的30%左右。因此新风量的大小对建筑能耗影响很大,既要考虑室内空气品质,又要考虑能耗,所以采用具有热回收功能的新风换气机保证新风量是目前普遍采用的办法,但效率普遍不高,仍然有一部分排风废热没有被回收。
发明内容
为解决上述存在的问题,本发明的目的在于提供一种具有热回收功能的新风换气系统,所述新风换气系统的热回收效率可以从50%最大达到80%以上,同时加上热泵的热回收,不仅可以实现100%排风中空调能量回收,还可以产生附加冷热量,达到用户对新风温度的要求。
为达到上述目的,本发明的技术方案是:
一种具有热回收功能的新风换气系统,包括:机箱,水平放置,所述机箱的内侧内接有一隔板,所述隔板水平设置,所述隔板将机箱内侧空间分隔成由上至下并列排布的新风隔室和排风隔室,对应新风隔室的机箱相对两侧壁开设有新风进口和新风出口,对应排风隔室的机箱相对两侧壁开设有排风入口和排风出口,所述隔板表面长度方向中部开设有一插口;新风进口和新风出口对应形成新风通道,新风进口内插设新风进风管,新风出口内插设新风出风管;排风入口和排风出口对应形成排风通道,排风入口内插设排风进风管,排风出口内插设排风出风管;新风风机,架设于靠近新风出口的新风隔室内侧,所述新风风机的出风口朝向新风出口;排风风机,架设于靠近排风出口的排风隔室内侧,所述排风风机的出风口朝向排风出口;热回收换热器,竖直设置于箱体内侧,所述热回收换热器插设于隔板的插口,热回收换热器的上部位于新风隔室内,热回收换热器的下部位于排风隔室内;热泵换热器组,所述热泵换热器组包括压缩机,所述压缩机设置于机箱的上表面,所述压缩机的出口通过管路依次连接有新风热泵换热器和排风热泵换热器,所述新风热泵换热器竖直设置于位于新风风机和热回收换热器之间的新风隔室内侧,所述排风热泵换热器竖直设置于位于排风风机和热回收换热器之间的排风隔室内侧;电控箱,设置于对应排风隔室的机箱的正面板上,所述电控箱内设电路板以及与电路板连接的电源接口,所述电源接口外接电源,所述新风风机和排风风机分别与电路板通信连接,所述电路板上设置无线信号接收模块;遥控器,所述遥控器内设无线信号发射模块,所述遥控器通过无线信号发射模块与电控箱内电路板上的无线信号接收模块通信连接。
进一步地,所述热回收换热器为热管换热器。
进一步地,与所述压缩机的出口连接的管路上设置有四通换向阀,所述四通换向阀的出口与新风热泵换热器的进口以及排风热泵换热器的进口分别连接,所述新风热泵换热器的出口与排风热泵换热器的进口连接;所述排风热泵换热器的出口通过一气液分离器与压缩机的进口连接。
进一步地,位于新风进口和热回收换热器之间的新风隔室内侧沿新风进风方向间隔设置的过滤器和除尘网。
进一步地,位于新风进口和热回收换热器之间的新风隔室内侧沿新风进风方向间隔设置的过滤器、除尘网、活性炭过滤网、纳米二氧化钛过滤网和光触媒滤网。
进一步地,位于排风出口和排风风机之间的排风隔室内侧沿排风方向间隔设置有光触媒滤网、纳米二氧化钛过滤网、活性炭过滤网、除尘网和过滤器。
进一步地,所述机箱内壁涂覆有防腐涂层和隔热涂层。
进一步地,所述防腐涂层为酚醛环氧涂层。
进一步地,所述隔热涂层为纳米氧化氯隔热涂层。
本发明的有益效果在于:
本发明所提供的具有热回收功能的新风换气系统,采用双通道结构,新风通道和排风通道独立设置,不混风,保证新风的纯净;
采用热管换热器和热泵换热器的组合搭配,在新风通道内单独设置新风热泵换热器、在排风通道内单独设置排风热泵换热器,并通过一个压缩机共同作用,根据季节不同,新风热泵换热器和排风热泵换热器可分别为蒸发器和冷凝器,实现对新风通道内新风温度的调节;
热管换热器和热泵换热器的配合使用,热回收换热器采用热管换热器,且热回收换热器的上部对应新风通道、下部对应排风通道,为热管换热器密闭金属整体的两部分,内充冷媒,冷媒在两部分之间流动,热管换热器的热回收效率可以从50%最大达到80%以上,同时加上热泵换热器的热回收,不仅可以实现100%排风中空调能量回收,还可以产生附加冷热量,达到用户对新风温度的要求;
多重过滤的配合使用,在新风通道内可对进入新风通道内的空气进行净化过滤,保证进入室内的空气的纯净度;
在排风通道内可对排出排风通道的空气进行净化过滤,保证排出空气的纯净度,避免污染外界空气;
防腐涂层和隔热涂层的设计,可提升机箱的使用寿命,降低维护成本。
附图说明
图1为本发明实施例所提供的一种具有热回收功能的新风换气系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。
参照图1本发明所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,包括:机箱1,水平放置,所述机箱1的内侧内接有一隔板11,所述隔板11水平设置,所述隔板11将机箱1内侧空间分隔成由上至下并列排布的新风隔室12和排风隔室13,对应新风隔室12的机箱1相对两侧壁开设有新风进口121和新风出口122,对应排风隔室13的机箱1相对两侧壁开设有排风入口131和排风出口132,所述隔板11表面长度方向中部开设有一插口111;新风进口121和新风出口122对应形成新风通道,新风进口121内插设新风进风管141,新风出口122内插设新风出风管142;排风入口131和排风出口132对应形成排风通道,排风入口131内插设排风进风管151,排风出口132内插设排风出风管152;新风风机2,架设于靠近新风出口122的新风隔室12内侧,所述新风风机2的出风口朝向新风出口122;排风风机3,架设于靠近排风出口132的排风隔室13内侧,所述排风风机3的出风口朝向排风出口132;热回收换热器4,竖直设置于箱体1内侧,所述热回收换热器4插设于隔板11的插口111,热回收换热器4的上部位于新风隔室12内,热回收换热器4的下部位于排风隔室13内;热泵换热器组5,所述热泵换热器组5包括压缩机51,所述压缩机51设置于机箱1的上表面,所述压缩机5的出口通过管路依次连接有新风热泵换热器52和排风热泵换热器53,所述新风热泵换热器52竖直设置于位于新风风机2和热回收换热器4之间的新风隔室12内侧,所述排风热泵换热器53竖直设置于位于排风风机3和热回收换热器4之间的排风隔室13内侧;电控箱6,设置于对应排风隔室13的机箱1的正面板上,所述电控箱6内设电路板61以及与电路板61连接的电源接口62,所述电源接口62外接电源(未图示),所述新风风机2和排风风机3分别与电路板61通信连接,所述电路板61上设置无线信号接收模块63;遥控器7,所述遥控器7内设无线信号发射模块71,所述遥控器7通过无线信号发射模块71与电控箱6内电路板61上的无线信号接收模块63通信连接。
进一步地,所述热回收换热器4为热管换热器。
进一步地,与所述压缩机51的出口连接的管路上设置有四通换向阀54,所述四通换向阀54的出口与新风热泵换热器52的进口以及排风热泵换热器53的进口分别连接,所述新风热泵换热器52的出口与排风热泵换热器53的进口连接;所述排风热泵换热器53的出口通过一气液分离器55与压缩机51的进口连接。
进一步地,位于新风进口121和热回收换热器4之间的新风隔室12内侧沿新风进风方向间隔设置的过滤器81和除尘网82。
进一步地,位于新风进口121和热回收换热器4之间的新风隔室12内侧沿新风进风方向间隔设置的过滤器81、除尘网82、活性炭过滤网83、纳米二氧化钛过滤网84和光触媒滤网85。
进一步地,位于排风出口132和排风风机3之间的排风隔室13内侧沿排风方向间隔设置有光触媒滤网85、纳米二氧化钛过滤网84、活性炭过滤网83、除尘网82和过滤器81。
进一步地,所述机箱1内壁涂覆有防腐涂层(未图示)和隔热涂层(未图示)。
进一步地,所述防腐涂层为酚醛环氧涂层。
进一步地,所述隔热涂层为纳米氧化氯隔热涂层。
本发明所提供的具有热回收功能的新风换气系统,采用双通道结构,新风通道和排风通道独立设置,不混风,保证新风的纯净;
采用热管换热器和热泵换热器的组合搭配,在新风通道内单独设置新风热泵换热器、在排风通道内单独设置排风热泵换热器,并通过一个压缩机共同作用,根据季节不同,新风热泵换热器和排风热泵换热器可分别为蒸发器和冷凝器,实现对新风通道内新风温度的调节;
热管换热器和热泵换热器的配合使用,热回收换热器采用热管换热器,且热回收换热器的上部对应新风通道、下部对应排风通道,为热管换热器密闭金属整体的两部分,内充冷媒,冷媒在两部分之间流动,热管换热器的热回收效率可以从50%最大达到80%以上,同时加上热泵换热器的热回收,不仅可以实现100%排风中空调能量回收,还可以产生附加冷热量,达到用户对新风温度的要求;
多重过滤的配合使用,在新风通道内可对进入新风通道内的空气进行净化过滤,保证进入室内的空气的纯净度;
在排风通道内可对排出排风通道的空气进行净化过滤,保证排出空气的纯净度,避免污染外界空气;
防腐涂层和隔热涂层的设计,可提升机箱的使用寿命,降低维护成本。
需要说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制。尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
Claims (9)
1.一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,包括:
机箱,水平放置,所述机箱的内侧内接有一隔板,所述隔板水平设置,所述隔板将机箱内侧空间分隔成由上至下并列排布的新风隔室和排风隔室,对应新风隔室的机箱相对两侧壁开设有新风进口和新风出口,对应排风隔室的机箱相对两侧壁开设有排风入口和排风出口,所述隔板表面长度方向中部开设有一插口;
新风进口和新风出口对应形成新风通道,新风进口内插设新风进风管,新风出口内插设新风出风管;
排风入口和排风出口对应形成排风通道,排风入口内插设排风进风管,排风出口内插设排风出风管;
新风风机,架设于靠近新风出口的新风隔室内侧,所述新风风机的出风口朝向新风出口;
排风风机,架设于靠近排风出口的排风隔室内侧,所述排风风机的出风口朝向排风出口;
热回收换热器,竖直设置于箱体内侧,所述热回收换热器插设于隔板的插口,热回收换热器的上部位于新风隔室内,热回收换热器的下部位于排风隔室内;
热泵换热器组,所述热泵换热器组包括压缩机,所述压缩机设置于机箱的上表面,所述压缩机的出口通过管路依次连接有新风热泵换热器和排风热泵换热器,所述新风热泵换热器竖直设置于位于新风风机和热回收换热器之间的新风隔室内侧,所述排风热泵换热器竖直设置于位于排风风机和热回收换热器之间的排风隔室内侧;
电控箱,设置于对应排风隔室的机箱的正面板上,所述电控箱内设电路板以及与电路板连接的电源接口,所述电源接口外接电源,所述新风风机和排风风机分别与电路板通信连接,所述电路板上设置无线信号接收模块;
遥控器,所述遥控器内设无线信号发射模块,所述遥控器通过无线信号发射模块与电控箱内电路板上的无线信号接收模块通信连接。
2.根据权利要求1所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,所述热回收换热器为热管换热器。
3.根据权利要求1所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,与所述压缩机的出口连接的管路上设置有四通换向阀,所述四通换向阀的出口与新风热泵换热器的进口以及排风热泵换热器的进口分别连接,所述新风热泵换热器的出口与排风热泵换热器的进口连接;
所述排风热泵换热器的出口通过一气液分离器与压缩机的进口连接。
4.根据权利要求1所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,位于新风进口和热回收换热器之间的新风隔室内侧沿新风进风方向间隔设置的过滤器和除尘网。
5.根据权利要求4所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,位于新风进口和热回收换热器之间的新风隔室内侧沿新风进风方向间隔设置的过滤器、除尘网、活性炭过滤网、纳米二氧化钛过滤网和光触媒滤网。
6.根据权利要求1所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,位于排风出口和排风风机之间的排风隔室内侧沿排风方向间隔设置有光触媒滤网、纳米二氧化钛过滤网、活性炭过滤网、除尘网和过滤器。
7.根据权利要求1所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,所述机箱内壁涂覆有防腐涂层和隔热涂层。
8.根据权利要求7所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,所述防腐涂层为酚醛环氧涂层。
9.根据权利要求7所述的一种具有热回收功能的新风换气系统,其特征在于,所述隔热涂层为纳米氧化氯隔热涂层。
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