CN215809092U - 一种新风机组及新风系统 - Google Patents

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杨友波
马晓
王昭
李震
姚林凤
林凌云
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Shandong Meno Bonma Energy Saving Technology Co ltd
Shandong Provincial Academy of Building Research
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Shandong Meno Bonma Energy Saving Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种新风机组及新风系统,属于新风技术领域。新风机组包括壳体,在所述壳体内设有进风通道和出风通道,进风通道与出风通道之间通过全热交换芯体相连通,其特征在于,所述进风通道内,在全热交换器靠近进风通道出口的一侧依次设有第一管道、蒸发器以及第二管道,第一管道和第二管道相连通,且第一管道和第二管道均连接冷水机组,冷水机组制出的冷水依次流入第一管道和第二管道,最后流入冷水机组中。该新风机组相比与目前的电加热对新风进行再热升温,耗电量低,节约能源。

Description

一种新风机组及新风系统
技术领域
本实用新型属于新风技术领域,具体是一种新风机组及新风系统。
背景技术
目前的用于建筑物中的新风处理机组,当夏季新风进入机组内的进风通道内的时候,首先经过冷却介质后对新风进行冷却除湿,然后经过机组蒸发器后对新风进行深度除湿,深度除湿后新风干球温度与湿度处在很低的状态,如果不进行再热升温,新风状态低于室内温度的露点温度,风口出现结露现象。
目前虽然新风处理机组在对除湿后的新风加热大多采用电加热的方式,即利用电能直接加热对新风进行再热升温,此种再热方式效率低下,运行费用高,造成能源浪费。
实用新型内容
为了解决现有技术中存在的技术问题,本实用新型提供了一种新风机组及新风系统,该新风机组相比与目前的电加热对新风进行再热升温,通过流通在第一管道和第二管道内的水介质对新风进行降温和升温,耗电量低,节约能源。
本实用新型实施例提供了一种新风机组,包括壳体,在所述壳体内设有进风通道和出风通道,进风通道与出风通道之间通过全热交换芯体相连通,所述进风通道内,在全热交换器靠近进风通道出口的一侧依次设有第一管道、蒸发器以及第二管道,第一管道和第二管道相连通,且第一管道和第二管道均连接冷水机组,冷水机组制出的冷水依次流入第一管道和第二管道,最后流入冷水机组中。
进一步地,在所述壳体内还设有旁通管道,旁通管道的入口端与进风通道的入口端相连通,且旁通管道的入口端设有旁通阀,旁通管道的出口端与进风通道的出口端相连通,进风通道内设有新风风阀。
进一步地,冷水机组制出的冷水温度在15-19摄氏度之间。
进一步地,进风通道的出口端设有过滤器。
进一步地,进风通道的内壁上设有固定第一管道、蒸发器以及第二管道的凹槽。
进一步地,所述壳体上设有室外进风口、室内进风口、室内出风口以及室外出风口,其中进风通道入口端与室外进风口相连通,出口端与室内进风口相连通;出风通道的入口端与室内出风口相连通,出风通道的出口端与室外出风口相连通。
进一步地,所述全热交换芯体为六边形。
进一步地,进入风道的出口端设有送风风机。
进一步地,出风通道的出口端设有排风风机。
本实用新型实施例还提供了一种新风系统,该新风系统包括上述任一项任一项所述的一种新风机组。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供的新风机组在夏季的时候,室外新风通过进风通道的入口进入内部与全热交换芯体与室内风进行完初步降温后,与第一管道内流动的冷水进行再一次降温,此时第一管道内的冷却水与新风交换热量之后温度升高且流入到第二管道中,室外新风再通过蒸发器进行除湿,最后在经过第二管道的时候,与第二管道内的升温后水再对新风进行升温后送入室内,所以本实用提供的新风机组通过流通在第一管道和第二管道内的水介质对新风进行降温和升温,该冷却加热方式能效比是电加热段升温空气的3倍以上,极大降低能耗,并且新风机组本身不产生能耗。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的新风机组的内部结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的新风机组中壳体结构示意图。
图中:1、新风风阀,2、第一管道,3、蒸发器,4、旁通,5、全热交换芯体,6、送风风机,7、排风风机,8、第二管道,9、旁通风阀,10、室外进风口,11、室内出风口,12、室内进风口,13、室外出风口,14、卡槽。
具体实施方式
参见图1所示,本实用新型实施例提供的一种新风机组,该新风机组主要包括一个壳体,在所述壳体设有室外进风口10、室内进风口12、室内出风口11以及室外出风口13,其中在壳体内室外进风口10与室内进风口12之间通过进风通道相连通,出风通道将室内排风口与室外排风口连通起来,进风通道与出风通道之间通过全热交换芯体5相连通,当室外新风进入进风通道内的时候可以与室内新风在全热交换芯体5进行热交换。
参见图1所示,本实施例中新风机组在进风通道内全热交换芯体5的一侧,也就是全热交换芯体5靠近进风通道出口端的一侧依次设有第一管道2、蒸发器3以及第二管道8,其中第一管道2与第二管道8相同的一端相连通,另一端均连接到冷水机组中,所述冷水机组出来的冷水能够通过依次流入第一管道2和第二管道8中,最后再流入冷水机组中。
所以,本实施例提供的新风机组在夏季的时候,室外的新风在进入进风通道内的时候,首先,可以经过全热交换芯体5与室内排出的风进行热量交换,进行一个初步降温,因为室内风的温度小于室外新风的温度;然后,在经过第一管道2的时候,由于第一管道2内流动的是冷水,该冷水的温度通常小于经过全热交换芯体5出来的新风温度,同时第一管道2内的冷水温度升高流入第二管道8,所以又对新风进行了再次降温;经过二次降温后的新风再经过蒸发器3对新风进行除湿操作;最后,经过除湿的新风再与第二管道8已经升温的冷水进行热量交换,加热至需要的温度后进入室内,相比于目前通过电加热段的方式即利用电能直接加热对新风进行再热升温,本实施例中的冷却方式能效比能达到3以上,是电加热段升温空气的3倍以上,极大降低能耗,并且新风机组本身不产生能耗。
具体的参见图1和图2所示,本实例中的进风风道的上下内壁上均匀一个卡槽14用于固定第一管道2、蒸发器3以及第二管道8,使得这三个管道能够布满整个进风通道的截面,这样能够对进入进风通道的新风进行全方位的降温和除湿等。
本实例中的第一管道2和第二管道8均是竖直放置,第一管道2和第二管道8的顶部通过一个中间管道相连通,第一管道2和第二管道8的顶部均设有管口连接器,通过管口连接器连接冷却机组(图中未画出),冷却机组可采用常规的冷水制备设备,制出的冷水流入第一管道2和第二管道8组成的循环管路中去。
需要说明的就是,一般的冷却水机组制出的冷却水温度大约在7-12摄氏度,而本实施例中冷水机组出水的温度大约在15-19摄氏度,这样能够更好地满足夏季室外新风在经过全热交换芯体5之后与冷水机组的出水进行热量交换。
为了提高热量的交换效率,本实例中的第一管道2和第二管道8的璧面上可以设置翅片,来提高与空气的热量交换效率。
优选地,本实施例中进风通道的出口端还设有一个过滤器,通过该过滤器能够对进入室内的新风进行过滤。
为了便于将室外的新风引入室内,或者室内风排出至室外,参见图1所示,本实施例中进风通道的出口端设有送风风机6,通过启动送风风机6将室外的新风给引入室内,同时本实施例中的出风通道的出口端设有排风风机7,通过启动排风风机7将室内风排出至室外。
进一步地,参见图1所示,本实施例中在壳体内的还设有一个旁通管道4,所述旁通管道4入口端与进风管道的入口端相连通,同时旁通管道4的入口端还设有旁通风阀9,同时所述进风通道内全热交换芯体5靠近进风通道出口端的一侧还设有新风风阀1。
这样在过渡季节(例如春季和秋季)的时候,当室外新风从壳体上的室外进风口10进入室内进风通道内,新风风阀1关闭,同时旁通风阀9开启,这样室外新风经经进风通道的出口的送风机6直接送至室内,无需进行温度的交换。
参见图1所示,本实施例中的全热交换芯体5优选为六边形,其
下详细说明一下基于上述一种新风机组的使用方法:
夏季季节的时候,机组内旁通风阀9关闭,新风风阀1开通,室外新风经新风口进入全热交换芯体5与室内回风进行热湿交换,收排风中的能量后,首先通过第一管道2,首先被第一管道2的冷水预冷,然后再被蒸发器3深度冷却除湿到需求湿度,后再被第二管道8中从第一管道2中流出的升温后的水将新风加热至需要的温度,经过进风通道送至室内;同时室内空气经出风通道进入全热回收模块,将热量传给新风后,经排风口排至室外大气。
过度季节的时候,机组内旁通风阀9开启,新风风阀1关闭,室外新风经送风风机6直接送往室内;室内空气排风风机7排风口排至室外大气。
冬季季节的时候,机组内旁通风阀9关闭,新风风阀1开通,室外新风经进风通道进入全热交换芯体5与室内回风进行热湿交换,回收排风中的能量后,直接经过进风通道送至室内;同时室内空气经回出风通道进入全热回收模块,将热量传给新风后,经排风口排至室外大气。
本实用新型另外一个实施例还公开了一种新风系统,该新风系统包括上述实施例公开的一种新风机组。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型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实用新型的保护范围以内。

Claims (10)

1.一种新风机组,包括壳体,在所述壳体内设有进风通道和出风通道,进风通道与出风通道之间通过全热交换芯体相连通,其特征在于,所述进风通道内,在全热交换器靠近进风通道出口的一侧依次设有第一管道、蒸发器以及第二管道,第一管道和第二管道相连通,且第一管道和第二管道均连接冷水机组,冷水机组制出的冷水依次流入第一管道和第二管道,最后再流入冷水机组中。
2.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,在所述壳体内还设有旁通管道,旁通管道的入口端与进风通道的入口端相连通,且旁通管道的入口端设有旁通阀,旁通管道的出口端与进风通道的出口端相连通,进风通道内设有新风风阀。
3.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,冷水机组制出的冷水温度在15-19摄氏度之间。
4.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,进风通道的出口端设有过滤器。
5.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,进风通道的内壁上设有固定第一管道、蒸发器以及第二管道的凹槽。
6.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,所述壳体上设有室外进风口、室内进风口、室内出风口以及室外出风口,其中进风通道入口端与室外进风口相连通,出口端与室内进风口相连通;出风通道的入口端与室内出风口相连通,出风通道的出口端与室外出风口相连通。
7.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,所述全热交换芯体为六边形。
8.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,进入风道的出口端设有送风风机。
9.如权利要求1所述的一种新风机组,其特征在于,出风通道的出口端设有排风风机。
10.一种新风系统,其特征在于,包括上述权利要求1-9任一项所述的一种新风机组。
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