一种新型板式热回收空调机组的制作方法

文档序号:15608640发布日期:2018-10-09 20:05阅读:642来源:国知局

本实用新型属于一种空调机组,具体涉及一种新型板式热回收空调机组。



背景技术:

在组合式空气处理机组当中,板式热回收机组利用排风排出的冷(热量)对新风进行预冷(预热),将与排风进行全热(或显热)交换后的新风送入后续功能段中,充分回收了剩余能量,起到节能减排的效果。但是,板式热回收机组多为双层机组,对于小风量机组而言占地空间较大、成本较高。



技术实现要素:

本实用新型为解决现有技术存在的问题而提出,其目的是提供一种新型板式热回收空调机组。

本实用新型的技术方案是:一种新型板式热回收空调机组,包括箱体,所述箱体中设置有热回收芯体,所述箱体中设置有新风通道和排风通道,所述新风通道、排风通道中气流流向方向相反,所述箱体侧壁处形成与热回收芯体中单双号通道对应的排风进口法兰、新风进口法兰,所述新风通道中设置有倾斜的新风挡风板,所述排风通道中设置有倾斜的排风挡风板。

所述新风通道中设置有新风风机,所述排风通道中设置有排风风机。

所述新风风机、排风风机均由电机驱动。

所述新风挡风板一端与热回收芯体相连,另一端与箱体内壁相连。

所述排风挡风板一端与热回收芯体相连,另一端与箱体内壁相连。

所述新风通道中设置有对尘埃粒子进行初级过滤的过滤器。

所述新风通道中设置有盘管,所述盘管下方设置有水盘。

所述新风通道中设置设置有加湿器。

所述箱体侧壁对应新风风机、排风风机处均设置有检修门。

所述箱体左右两端分别设置有排风出口法兰、新风出口法兰,所述排风出口法兰与排风风机连通,所述新风出口法兰与新风风机连通。

本实用新型通过箱体中方向气流流向相反的新风通道、排风通道使机组整体更加紧凑,通过热回收芯体单双号通道实现全热/显热交换,通过过滤器实现新风过滤,通过盘管、水盘、加湿器实现新风的除湿、加热或加湿,通过检修门实现对风机的检修。

附图说明

图1 是本实用新型的主视图;

图2 是本实用新型的俯视图;

其中:

1 热回收芯体 2 过滤器

3 盘管 4 加湿器

5 排风风机 6 电机

7 排风挡风板 8 箱体

9 检修门 10 检修板

11 排风进口法兰 12 吊耳

13 水盘 14 新风挡风板

15 新风进口法兰 16 排风出口法兰

17 新风出口法兰 18 新风风机。

具体实施方式

以下,参照附图和实施例对本实用新型进行详细说明:

如图1~2所示,一种新型板式热回收空调机组,包括箱体8,所述箱体8中设置有热回收芯体1,所述箱体8中设置有新风通道和排风通道,所述新风通道、排风通道中气流流向方向相反,所述箱体8侧壁处形成与热回收芯体1中单双号通道对应的排风进口法兰11、新风进口法兰15,所述新风通道中设置有倾斜的新风挡风板14,所述排风通道中设置有倾斜的排风挡风板7。

所述新风通道中设置有新风风机18,所述排风通道中设置有排风风机5。

所述新风风机18、排风风机5均由电机6驱动。

所述新风挡风板14一端与热回收芯体1相连,另一端与箱体8内壁相连。

所述排风挡风板7一端与热回收芯体1相连,另一端与箱体8内壁相连。

所述新风通道中设置有对尘埃粒子进行初级过滤的过滤器2。

所述新风通道中设置有盘管3,所述盘管3下方设置有水盘13。

所述新风通道中设置设置有加湿器4。

所述箱体8侧壁对应新风风机18、排风风机5处均设置有检修门9。

所述箱体8左右两端分别设置有排风出口法兰16、新风出口法兰17,所述排风出口法兰16与排风风机5连通,所述新风出口法兰17与新风风机18连通。

所述热回收芯体1为市售热回收芯体,所述热回收芯体1的流通面与底面呈45º角排列,其材质为波纹状滤纸,可实现两侧通道的全热/显热交换。

所述过滤器2为板式初效过滤器,过滤器的固定结构为框架式或滑道式,起到对尘埃粒子进行初级过滤的作用。

所述盘管3为铜管铝箔材质的盘管,带有镀锌或者不锈钢材质的框架,下方配有镀锌或不锈钢水盘13,夏天可起到对经过热回收预处理新风的降温除湿功能,冬天可通热水对新风起到加热作用。

所述加湿器4为电极加湿器,适用于无蒸汽源但对加湿量有要求的一般洁净场合,其电极罐装有具有一定电导率的水,通电时可进行微调、产生定加湿量的蒸汽喷入气流中。

所述排风风机5、新风风机18为带有蜗壳的离心风机,所述电机6为三相异步电机。

所述新风挡风板14、排风挡风板7位于箱体8内部,所述热回收芯体1沿气流方向的两侧形成两路机组的内部风道,保证新风和排风侧不产生气流混合。

所述箱体8为由镀锌钢板和白色彩钢板组合、内部填充聚氨酯发泡材料构成,具有保温性能好、可靠度高和无冷桥的优点。

所述检修门9为铝塑铝门,安装在相应风机和电机附近方便对相应风机和电机进行检修;由于热回收芯体1尺寸接近机组尺寸,检修门难以满足检修要求,故将检修板10安装在热回收芯体1的侧面,带有双边拉手,仅安装单边螺丝以方便拆卸。

所述箱体8外侧设置有吊装用吊耳12。

机组工作时,启动排风风机5、新风风机18, 新风和排风分别通过新风进口法兰15、排风进口法兰11送入箱体8内部,经过由新风挡风板14、排风挡风板7构造的流道分别通过热回收芯体1的单、双号通道,两股由导热导湿材料隔绝而又逆向流动的气流,当存在温度或湿度差时,就会发生热或湿的传递,从而实现能量回收。其全热回收效率高于50%。

根据季节的温湿度要求酌情调节盘管3的水阀开度和加湿器4的开启,对新风进行除湿、加热或加湿。新风经由被三相异步电机6驱动的新风风机18送入房间内,通过法兰11与风管联通;

排风则直接经由被三相异步电机6驱动的离心排风风机5送入室外,通过新风出口法兰17与风管连通。

机组安装时,可以横卧在机房内,也可以通过吊耳12吊装在房间的顶部框架上。较双层板式热回收机组的上层进下层出结构而言,单层板式热回收机组的进风在顶板,由挡风板构造的风道可以节省上层箱体结构。

本实用新型通过箱体中方向气流流向相反的新风通道、排风通道使机组整体更加紧凑,通过热回收芯体单双号通道实现全热/显热交换,通过过滤器实现新风过滤,通过盘管、水盘、加湿器实现新风的除湿、加热或加湿,通过检修门实现对风机的检修。

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