CN201764741U - 一种辐射废热回收集热器及空调系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种结构简单、使用方便、节能环保、保护健康、对热能充分利用的辐射废热回收集热器及空调系统。辐射废热回收空调系统包括辐射废热回收集热器(20)、水-溶液换热器(11)或水-空气换热器(7)、溶液除湿器、水蒸发冷却器(19)及其补水管(18)和工作风管(31)、空调送风管(16)及送风口(17),辐射废热回收集热器(20)包括若干个集热管(1)、吸热板(2)、壳体(5)、隔热层(4)、集热器进水管(9)、集热器出水管(8),吸热板(2)设置于壳体(5)的上方开口处,集热管(1)均布于吸热板(2)的下方,隔热层(4)填充于壳体(5)内,集热管(1)并联接于集热器进水管(9)与集热器出水管(8)之间。本实用新型可应用于废热回收利用领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种辐射废热回收集热器及空调系统。
背景技术
在一些场所如厨房、工厂车间等存在着大量的辐射废热,这些辐射热既浪费了能量,同时对这些场所的工作空间造成热污染,损害了厨师、工人等工作人员的健康。另外,这些场所由于存在着发热设备,为了利于工作人员的健康,需要对上述场所进行空调降温。但是,由于这些场所的热湿负荷很大且空气受污染程度较重,不能采用室内空气循环制冷的方法达到制冷目的,而采用将新风制冷后送入该场所的方法会大大增加空调的能耗量。如将辐射废热进行收集并且使用收集的热量驱动空调系统,则可以达到节能与保护健康的目的。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种结构简单、使用方便、节能环保、保护健康、对热能充分利用的辐射废热回收集热器及空调系统。
本实用新型的辐射废热回收集热器所采用的技术方案是:本实用新型的辐射废热回收集热器包括若干个集热管、吸热板、壳体、隔热层、集热器进水管、集热器出水管,所述吸热板设置于所述壳体的上方开口处,若干个所述集热管均布于所述吸热板的下方,所述隔热层填充于所述壳体内,若干个所述集热管并联接于所述集热器进水管与所述集热器出水管之间。
所述吸热板的外表面设有憎油、憎水、耐高温的选择性吸收涂层。
本实用新型的辐射废热回收空调系统所采用的第一种技术方案是:本实用新型的辐射废热回收空调系统包括辐射废热回收集热器、水-溶液换热器、溶液除湿器、水蒸发冷却器及其补水管和工作风管、空调送风管及送风口,所述辐射废热回收集热器包括若干个集热管、吸热板、壳体、隔热层、集热器进水管、集热器出水管,所述吸热板设置于所述壳体的上方开口处,若干个所述集热管均布于所述吸热板的下方,所述隔热层填充于所述壳体内,若干个所述集热管并联接于所述集热器进水管与所述集热器出水管之间,所述辐射废热回收集热器的所述集热器出水管、所述集热器进水管分别与所述水-溶液换热器的水侧相连通构成水循环回路,所述水循环回路上设有所述循环水泵,所述溶液除湿器设有再生溶液循环管道,所述再生溶液循环管道与所述水-溶液换热器的溶液侧相连通构成再生溶液循环回路,所述溶液除湿器的再生侧设有再生用空气的出入口,所述溶液除湿器的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器的入口相连通,所述水蒸发冷却器的出口与所述空调送风管相连通并在管路上设有防烟风阀。
所述吸热板的外表面设有憎油、憎水、耐高温的选择性吸收涂层。
所述溶液除湿器的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器的入口之间设有旁通管道及旁通风阀
本实用新型的辐射废热回收空调系统所采用的第二种技术方案是:本实用新型的辐射废热回收空调系统包括辐射废热回收集热器、水-空气换热器、溶液除湿器、水蒸发冷却器及其补水管和工作风管、空调送风管及送风口,所述辐射废热回收集热器包括若干个集热管、吸热板、壳体、隔热层、集热器进水管、集热器出水管,所述吸热板设置于所述壳体的上方开口处,若干个所述集热管均布于所述吸热板的下方,所述隔热层填充于所述壳体内,若干个所述集热管并联接于所述集热器进水管与所述集热器出水管之间,所述辐射废热回收集热器的所述集热器出水管、所述集热器进水管分别与所述水-空气换热器的水侧相连通构成水循环回路,所述水循环回路上设有所述循环水泵,所述溶液除湿器的再生侧设有再生用空气的出入口,所述水-空气换热器的空气侧接于所述再生用空气的入口,所述溶液除湿器的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器的入口相连通,所述水蒸发冷却器的出口与所述空调送风管相连通并在管路上设有防烟风阀。
所述吸热板的外表面设有憎油、憎水、耐高温的选择性吸收涂层。
所述溶液除湿器的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器的入口之间设有旁通管道及旁通风阀。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的辐射废热回收空调系统利用所述辐射废热回收集热器收集废热并用于所述溶液除湿器的溶液再生,从而给空调进风进行除湿,并通过所述水蒸发冷却器对除湿后的空气进行降温,即空调系统使用辐射废热进行驱动,使得高温且产生废热的工作场所的温度得到有效的降低,从而可以为厨房及类似场所直接提供制冷的新风,因此本实用新型耗电量较小,运行费用低廉,使得辐射废热得到了充分的利用,提高了能量的利用率,不但可以产生明显的经济效益,也改善了工作人员的工作环境,保护工作人员的健康,而且,空调能力随收集的热量即随发热设备的负荷变化而正向变化,达到了在热负荷增加时空调能力随之增加的良好匹配效果,故本实用新型结构简单、使用方便、节能环保、保护健康、对热能充分利用。
附图说明
图1是本实用新型的辐射废热回收集热器的俯视结构示意图;
图2是本实用新型的辐射废热回收集热器的断面结构示意图;
图3本实用新型实施例一的辐射废热回收空调系统的结构示意图;
图4是本实用新型实施例二的辐射废热回收空调系统的结构示意图。
具体实施方式
实施例一:
如图1~图3所示,本实施例的辐射废热回收空调系统用于回收厨房的辐射废热并进行空气调节,包括辐射废热回收集热器20、水-溶液换热器11、溶液除湿器13、水蒸发冷却器19及其补水管18和工作风管31、空调送风管16及送风口17;所述辐射废热回收集热器20安装在厨房的灶台22(有辐射热的设备)附近,一般的炉灶都是靠墙摆放的,故所述辐射废热回收集热器20可以安装在厨房的墙上,所述辐射废热回收集热器20包括若干个集热管1、吸热板2、壳体5、隔热层4、集热器进水管9、集热器出水管8,所述吸热板2设置于所述壳体5的上方开口处,若干个所述集热管1均布于所述吸热板2的下方,所述隔热层4填充于所述壳体5内,若干个所述集热管1并联接于所述集热器进水管9与所述集热器出水管8之间,考虑到吸热效率以及热辐射6能量集中在长波的特点,所述吸热板2的外表面即吸热侧设有选择性吸收涂层3,所述选择性吸收涂层3对使用场所的废热辐射有着较高的吸收比和较低的反射率,同时考虑到厨房场所的特点,其温度较高,油污较重,水蒸气含量较高,涂层应进行耐高温、憎油、憎水处理,可以较为容易的擦拭除去附着在其上的油污;所述辐射废热回收集热器20的所述集热器出水管8、所述集热器进水管9分别与所述水-溶液换热器11的水侧相连通构成水循环回路,所述水循环回路上设有所述循环水泵10,所述溶液除湿器13设有再生溶液循环管道12,所述再生溶液循环管道12与所述水-溶液换热器11的溶液侧相连通构成再生溶液循环回路,所述溶液除湿器13的再生侧设有再生用空气14的出入口,所述溶液除湿器13的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器19的入口相连通,所述水蒸发冷却器19的出口与所述空调送风管16相连通并在管路上设有防烟风阀23,所述溶液除湿器13的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器19的入口之间设有旁通管道及旁通风阀25。
所述辐射废热回收集热器20回收辐射废热的过程如下:待加热的水通过所述集热器进水管9进入若干个所述集热管1,在所述集热管1流动的过程中,待加热的水吸收所述吸热板2吸收来的热辐射6后升温,并通过所述集热器出水管8从所述辐射废热回收集热器20流出。
所述辐射废热回收空调系统的运行过程如下:被所述辐射废热回收集热器20加热的水通过所述水-溶液换热器11将热量传递给所述溶液除湿器13的再生溶液,提高再生溶液的温度,以利于溶液的再生,再生用空气14进入所述溶液除湿器13的再生侧对加热后的溶液进行再生;外界空气15(即新风)进入所述溶液除湿器13的除湿侧被除湿,除湿后的空气进入所述水蒸发冷却器19中分为两部分:一部分除湿后的空气在水蒸发后被吸热得以降温,并在冷却另一部分除湿后的空气后通过所述工作风管31排出,另一部分除湿后的空气被冷却后通过所述空调送风管16由所述送风口17送入工作场所或工作岗位。在室外空气15的湿度足够低时可打开所述旁通风阀25,停止运行所述溶液除湿器13;而在室外空气15的温度足够低时可同时停止所述水蒸发冷却器19,而只进行送风过程。在所述辐射废热回收空调系统运行时,打开所述防烟风阀23;在停止送风时,关闭所述防烟风阀23,以防止室内的污染空气进入空调系统中。
实施例二:
如图1、图2、图4所示,本实施例的辐射废热回收空调系统包括辐射废热回收集热器20、水-空气换热器7、溶液除湿器24、水蒸发冷却器19及其补水管18和工作风管31、空调送风管16及送风口17;本实施例中,所述辐射废热回收集热器20同实施例一相同,所述辐射废热回收集热器20的所述集热器出水管8、所述集热器进水管9分别与所述水-空气换热器7的水侧相连通构成水循环回路,所述水循环回路上设有所述循环水泵10,所述溶液除湿器24的再生侧设有再生用空气14的出入口,所述水-空气换热器7的空气侧接于所述再生用空气14的入口,所述溶液除湿器13的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器19的入口相连通,所述水蒸发冷却器19的出口与所述空调送风管16相连通并在管路上设有防烟风阀23,所述溶液除湿器24的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器19的入口之间设有旁通管道及旁通风阀25。
所述辐射废热回收空调系统的运行过程如下:被所述辐射废热回收集热器20加热的水通过所述水-空气换热器7将热量传递给再生用空气14,提高再生用空气14的温度,以利于溶液的再生,升温后的再生用空气14进入所述溶液除湿器24的再生侧对溶液进行再生;外界空气15(即新风)进入所述溶液除湿器24的除湿侧被除湿,除湿后的空气进入所述水蒸发冷却器19中分为两部分:一部分除湿后的空气在水蒸发后被吸热得以降温,并在冷却另一部分除湿后的空气后通过所述工作风管31排出,另一部分除湿后的空气被冷却后通过所述空调送风管16由所述送风口17送入工作场所或工作岗位。在室外空气15的湿度足够低时可打开所述旁通风阀25,停止运行所述溶液除湿器13;而在室外空气15的温度足够低时可同时停止所述水蒸发冷却器19,而只进行送风过程。在所述辐射废热回收空调系统运行时,打开所述防烟风阀23;在停止送风时,关闭所述防烟风阀23,以防止室内的污染空气进入空调系统中。
本实用新型的辐射废热回收空调系统利用所述辐射废热回收集热器20收集废热并用于所述溶液除湿器13或24的溶液再生,从而给空调进风进行除湿,并通过所述水蒸发冷却器19对除湿后的空气进行降温,即空调系统使用辐射废热进行驱动,使得高温且产生废热的工作场所的温度得到有效的降低,从而可以为厨房及类似场所直接提供制冷的新风,因此本实用新型耗电量较小,运行费用低廉,使得辐射废热得到了充分的利用,提高了能量的利用率,不但可以产生明显的经济效益,也改善了工作人员的工作环境,保护工作人员的健康,而且,空调能力随收集的热量即随发热设备的负荷变化而正向变化,达到了在热负荷增加时空调能力随之增加的良好匹配效果,因此本实用新型结构简单、使用方便、节能环保、保护健康、对热能充分利用。本实用新型可用于一切有辐射废热的场所使用,包括但不限于厨房、锻造车间、焊接车间、热轧车间、锅炉房等场所。
本实用新型可广泛应用于废热回收利用领域。
Claims (6)
1.一种辐射废热回收集热器,其特征在于:包括若干个集热管(1)、吸热板(2)、壳体(5)、隔热层(4)、集热器进水管(9)、集热器出水管(8),所述吸热板(2)设置于所述壳体(5)的上方开口处,若干个所述集热管(1)均布于所述吸热板(2)的下方,所述隔热层(4)填充于所述壳体(5)内,若干个所述集热管(1)并联接于所述集热器进水管(9)与所述集热器出水管(8)之间。
2.根据权利要求1所述的辐射废热回收集热器,其特征在于:所述吸热板(2)的外表面设有憎油、憎水、耐高温的选择性吸收涂层(3)。
3.一种辐射废热回收空调系统,其特征在于:包括权利要求1或2所述的辐射废热回收集热器(20)、水-溶液换热器(11)、溶液除湿器(13)、水蒸发冷却器(19)及其补水管(18)和工作风管(31)、空调送风管(16)及送风口(17),所述辐射废热回收集热器(20)的所述集热器出水管(8)、所述集热器进水管(9)分别与所述水-溶液换热器(11)的水侧相连通构成水循环回路,所述水循环回路上设有所述循环水泵(10),所述溶液除湿器(13)设有再生溶液循环管道(12),所述再生溶液循环管道(12)与所述水-溶液换热器(11)的溶液侧相连通构成再生溶液循环回路,所述溶液除湿器(13)的再生侧设有再生用空气(14)的出入口,所述溶液除湿器(13)的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器(19)的入口相连通,所述水蒸发冷却器(19)的出口与所述空调送风管(16)相连通并在管路上设有防烟风阀(23)。
4.根据权利要求3所述的辐射废热回收空调系统,其特征在于:所述溶液除湿器(13)的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器(19)的入口之间设有旁通管道及旁通风阀(25)。
5.一种辐射废热回收空调系统,其特征在于:包括权利要求1或2所述的辐射废热回收集热器(20)、水-空气换热器(7)、溶液除湿器(24)、水蒸发冷却器(19)及其补水管(18)和工作风管(31)、空调送风管(16)及送风口(17),所述辐射废热回收集热器(20)的所述集热器出水管(8)、所述集热器进水管(9)分别与所述水-空气换热器(7)的水侧相连通构成水循环回路,所述水循环回路上设有所述循环水泵(10),所述溶液除湿器(24)的再生侧设有再生用空气(14)的出入口,所述水-空气换热器(7)的空气侧接于所述再生用空气(14)的入口,所述溶液除湿器(24)的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器(19)的入口相连通,所述水蒸发冷却器(19)的出口与所述空调送风管(16)相连通并在管路上设有防烟风阀(23)。
6.根据权利要求5所述的辐射废热回收空调系统,其特征在于:所述溶液除湿器(24)的除湿侧出口与所述水蒸发冷却器(19)的入口之间设有旁通管道及旁通风阀(25)。
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