CN219415096U - 一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组 - Google Patents
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Abstract
一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,热回收型变频热泵机组2的一端连接于换热盘管II5,热回收型变频热泵机组2的另一端分别连接于全热交换湿膜单元7和换热盘管III6;热回收型变频热泵机组2和全热交换湿膜单元7之间设置补水箱3和水泵12,热回收型变频热泵机组2的一端管路和换热盘管III6的一端的管路上均设置有流量调节阀I10;换热盘管I4连接外部能源系统,管路上设置有流量调节阀III13;室内回风通过排风通道14与全热交换湿膜单元7换热后,由风机I8排出室外;室外新风通过送风通道15分别与换热盘管I4、换热盘管II5和换热盘管III6换热后,由风机II9送入室内。
Description
技术领域
本实用新型涉及新风技术领域,尤其是一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组。
背景技术
随着人民生活质量的提高,对新风的需求越来越多,对其品质处理要求也越来越高,加上日益增长的能源危机,迫使技术人员在不断满足人们对高品质新风需求的同时,更关注节能产品的开发。温湿度独立调节空调系统作为新型的空调节能解决方案,正在不断地被采纳。新风主要是以承担室内全部湿负荷和部分显热负荷出现的,传统新风机组不能满足上述要求,溶液除湿新风机逐渐被行业人员采纳。
溶液新风除湿机需要在有废热可利用的条件下应用才能节能,且体积大、易腐蚀和存在带液等问题,在实际工程中,往往维护成本较高,效果不好,客户投诉较多。双冷源新风机组利用两种不同的工作温度对新风进行除湿、降温处理,可以充分实现能源的梯级利用,并实现对新风温度、湿度的精确控制。
溶液新风除湿机对外部能源依赖较大,如连接的外部能源不能有效供冷/供热,会直接导致:夏季制冷不足、除湿无法保障;冬季无法满足采暖需求;过度季节仍有除湿和加热需求的时段不得不开启外部能源,增加运行能耗;极端天气,制冷和制热需求变大,效果较差。溶液除湿和溶液再生单元容易结晶、结垢,清洗更换维护成本较高,且存在飘液、带液的运行风险,导致风机室及风管腐蚀。
实用新型内容
为了解决上述现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,包括机组外框1、热回收型变频热泵机组2、补水箱3、换热盘管I4、换热盘管II5、换热盘管III6、全热交换湿膜单元7、风机I8、风机II9、流量调节阀I10、流量调节阀II11、水泵12、流量调节阀III13、排风通道14、送风通道15、设备安装空间16;
其中:
所述机组外框1分成上层、中层和下层三个通道,上层为排风通道14,放置全热交换湿膜单元7和风机I8;中层为送风通道15,放置换热盘管I4、换热盘管II5、换热盘管III6和风机II9;底层为设备安装空间16,放置热回收型变频热泵机组2、补水箱3、水泵12以及管路配件;
热回收型变频热泵机组2的一端连接于换热盘管II5,热回收型变频热泵机组2的另一端分别连接于全热交换湿膜单元7和换热盘管III6;
热回收型变频热泵机组2和全热交换湿膜单元7之间设置补水箱3和水泵12,热回收型变频热泵机组2的一端管路和换热盘管III6的一端的管路上均设置有流量调节阀I10;
换热盘管I4连接外部能源系统,管路上设置有流量调节阀III13;
室内回风通过排风通道14与全热交换湿膜单元7换热后,由风机I8排出室外;
室外新风通过送风通道15分别与换热盘管I4、换热盘管II5和换热盘管III6换热后,由风机II9送入室内。
本实用新型和现有技术相比,其优点在于:
优点1)本实用新型大大降低了原机组对外部能源系统的依赖,能更好的适应变工况的运行,提升机组运行性能;
优点2)回收排风中的热量,降低机组自身能耗,提升了运行中的节能效果;
优点3)优化了机组底层设备组件和管路布局,检修更便捷;
优点4)换热介质由盐溶液改为水,提高了机组运行的稳定性,降低了维护成本。
附图说明
图1为本实用新型的节能型双冷源新风机组整体结构示意图;
图2为本实用新型的高温高湿工况运行流程示意图;
图3为本实用新型的低温加热工况运行流程示意图;
图4为本实用新型的黄梅天工况运行流程示意图;
图5为本实用新型的非采暖季的加热工况运行流程示意图。
附图标记说明:机组外框1、热回收型变频热泵机组2、补水箱3、换热盘管I4、换热盘管II5、换热盘管III6、全热交换湿膜单元7、风机I8、风机II9、流量调节阀I10、流量调节阀II11、水泵12、流量调节阀III13、排风通道14、送风通道15、设备安装空间16。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本实用新型公开的示例性实施例。
实施例1
一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,包括机组外框1、热回收型变频热泵机组2、补水箱3、换热盘管I4、换热盘管II5、换热盘管III6、全热交换湿膜单元7、风机I8、风机II9、流量调节阀I10、流量调节阀II11、水泵12、流量调节阀III13、排风通道14、送风通道15、设备安装空间16。
所述机组外框1分成上层、中层和下层三个通道,上层为排风通道14,放置全热交换湿膜单元7和风机I8;中层为送风通道15,放置换热盘管I4、换热盘管II5、换热盘管III6和风机II9;底层为设备安装空间16,放置热回收型变频热泵机组2、补水箱3、水泵12以及管路配件。
热回收型变频热泵机组2的一端连接于换热盘管II5,热回收型变频热泵机组2的另一端分别连接于全热交换湿膜单元7和换热盘管III6。
热回收型变频热泵机组2和全热交换湿膜单元7之间设置补水箱3和水泵12,热回收型变频热泵机组2的一端管路和换热盘管III6的一端的管路上均设置有流量调节阀I10。
换热盘管I4连接外部能源系统,管路上设置有流量调节阀III13。
室内回风通过排风通道14与全热交换湿膜单元7换热后,由风机I8排出室外。
室外新风通过送风通道15分别与换热盘管I4、换热盘管II5和换热盘管III6换热后,由风机II9送入室内。
热回收型变频热泵机组2的型号是约克YVAG016HSE-500L,空调侧水流量为2.67m3/h,热水侧水流量为1.68m3/h,自带直流变频转子压缩机。
换热盘管I4、换热盘管II5和换热盘管III6均采用带翅片的铜制盘管。
全热交换湿膜单元7型号是直排水湿膜加湿器YLZPS-50,其结构原理是经过滤器、电磁阀的清洁自来水通过供水管路送到湿膜顶部淋水器,水在重力作用下,沿湿膜材料向下渗透,水分被湿膜材料吸收,形成均匀的水膜;当干燥的空气通过湿膜材料时,水分子充分吸收空气中的热量而汽化、蒸发,使空气的湿度增加,形成湿润的空气。这一过程空气的湿度增加、温度下降,但空气的焓值保持不变(属等焓加湿),不消耗额外的能量。
风机I8、风机II9的型号是4-72型离心通风机。
流量调节阀I10、流量调节阀II11、流量调节阀III13的型号是珀蓝特VA3200开关量电动阀,可精确调节系统中的介质流量,从而达到控制温度、湿度、压力和节能的目的。
水泵12的型号是CM10-2全自动卧式变频泵,最大水流量是10.67m3/h,满足热回收型变频热泵机组2的需求。
实施例2
高温高湿工况运行说明:
机组电源开启,热回收型变频热泵机组2开启,流量调节阀I10和流量调节阀II11开启,热回收型变频热泵机组2产生的冷凝热一部分用于新风再热,另一部分通过与全热交换湿膜单元7换热后排出室外;热回收型变频热泵机组2通过换热换盘II5吸收室外新风的热量,实现给新风进一步降温除湿的目的。室外新风经换热盘管I4预冷除湿,然后经换热盘管II5降温除湿,再经换热盘管III6加热后,经风机II9送入室内。室内回风与全热交换湿膜单元7换热后,排出室外。流量调节阀III13开启,换热盘管I4获得外部能源系统冷量给室外新风进行预冷。
实施例3
冬季运行说明:
机组电源开启,热回收型变频热泵机组2开启,流量调节阀I10关闭,流量调节阀II11开启,室内回风经过全热交换湿膜单元7进行热回收,回收的热量作为热回收型变频热泵机组2的热源,热回收型变频热泵机组2制取的热量通过换热盘管II5用于室外新风加热。流量调节阀III13开启,换热盘管I4吸收外部能源系统的热量用于室外新风预热。
实施例4
黄梅天运行说明:
机组电源开启,热回收型变频热泵机组2开启,进入除湿运行模式,流量调节阀I10和流量调节阀II11开启,通过换热盘管II5给室外新风除湿,产生的冷凝热用于室外新风再热,多余冷凝热通过全热交换湿膜单元7与室内回风换热后,排出室外,流量调节阀III13关闭。
实施例5
非采暖季的加热运行说明:
机组电源开启,热回收型变频热泵机组2开启,进入加热运行模式,全热交换湿膜单元7与室内回风换热,回收的热量作为热回收型变频热泵机组2的热源,热回收型变频热泵机组2制取的热量用于室外新风加热,流量调节阀III13关闭。
以上对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。
Claims (7)
1.一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,其特征在于:包括机组外框(1)、热回收型变频热泵机组(2)、补水箱(3)、换热盘管I(4)、换热盘管II(5)、换热盘管III(6)、全热交换湿膜单元(7)、风机I(8)、风机II(9)、流量调节阀I(10)、流量调节阀II(11)、水泵(12)、流量调节阀III(13)、排风通道(14)、送风通道(15)、设备安装空间(16);其中:
所述机组外框(1)分成上层、中层和下层三个通道,上层为排风通道(14),放置全热交换湿膜单元(7)和风机I(8);中层为送风通道(15),放置换热盘管I(4)、换热盘管II(5)、换热盘管III(6)和风机II(9);底层为设备安装空间(16),放置热回收型变频热泵机组(2)、补水箱(3)、水泵(12)以及管路配件;
热回收型变频热泵机组(2)的一端连接于换热盘管II(5),热回收型变频热泵机组(2)的另一端分别连接于全热交换湿膜单元(7)和换热盘管III(6);
热回收型变频热泵机组(2)和全热交换湿膜单元(7)之间设置补水箱(3)和水泵(12),热回收型变频热泵机组(2)的一端管路和换热盘管III(6)的一端的管路上均设置有流量调节阀I(10);
换热盘管I(4)连接外部能源系统,管路上设置有流量调节阀III(13);
室内回风通过排风通道(14)与全热交换湿膜单元(7)换热后,由风机I(8)排出室外;
室外新风通过送风通道(15)分别与换热盘管I(4)、换热盘管II(5)和换热盘管III(6)换热后,由风机II(9)送入室内。
2.根据权利要求1所述的一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,其特征在于:热回收型变频热泵机组(2)的型号是约克YVAG016HSE-500L。
3.根据权利要求1所述的一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,其特征在于:换热盘管I(4)、换热盘管II(5)和换热盘管III(6)均采用带翅片的铜制盘管。
4.根据权利要求1所述的一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,其特征在于:全热交换湿膜单元(7)的型号是直排水湿膜加湿器YLZPS-50。
5.根据权利要求1所述的一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,其特征在于:风机I(8)、风机II(9)的型号是4-72型离心通风机。
6.根据权利要求1所述的一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,其特征在于:流量调节阀I(10)、流量调节阀II(11)、流量调节阀III(13)的型号是珀蓝特VA3200开关量电动阀。
7.根据权利要求1所述的一种适用多气候工况运行的双冷源节能新风机组,其特征在于:水泵(12)的型号是CM10-2全自动卧式变频泵。
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