一种多功能新风机的制作方法

文档序号:19164027发布日期:2019-11-19 20:10阅读:164来源:国知局
一种多功能新风机的制作方法

本实用新型涉及建筑房间通风技术领域,具体涉及一种多功能新风机。



背景技术:

新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。近年来,单体建筑空前膨胀,建筑密闭性不断增强,加之环境污染日渐严重,传统的自然通风方式不再能够满足人体对新风的健康及舒适性需求,另外人居环境如果湿度过大,会引起失眠多梦,同时潮湿环境下易滋生大量细菌,加之家具、衣物等就会容易发霉且有异味,有些真菌容易附着在灰尘上,从而引起患病的可能。

但目前市面上的空气处理设备功能较为单一,很少有设备兼具新风除湿调节温度净化空气的功能,购买多种设备会给消费者带来不便,浪费室内空间。或体量较大,包含压缩机整合在一个箱体中,噪声较大,处理过程复杂,不便于住户自行选用。因此功能更丰富更灵活方便的新风机、除湿机及其他空气处理设备日渐受到消费者的关注。

申请号cn201410058724.1,名称为“多功能新风机及其应用”的专利文件中,公开了一种多功能新风机,实现联动空调节能降温通风、空气净化等功能,但该设备无法实现除湿功能。又如申请号cn201611172058.x,名称为“一种多功能新风机”的专利文件中,公开了一种多功能新风机,整合了新风换热、内循环恒温除湿、除湿制冷、加热和空气过滤等功能,但包含压缩机等所有转动设备均放置在一个箱体内、风道较为曲折,设备内处理单元较多,设备体积大、振动和噪声大。

因此,研发出一种兼具新风降温除湿、恒温除湿、加热、空气过滤优化除霾等多功能的体积小、质量轻、振动小、噪声低的分离式小型多功能新风机,不仅在常规系统中可灵活使用,既可适用于小型户式住宅,也能适用于大中型建筑区域,使用范围广、布置更加灵活。由于它除湿降温优势,可广泛应用于常规热湿分控空调系统,还可以与辐射末端配合使用,具有显著的市场价值。



技术实现要素:

针对上述现有技术的不足,本实用新型所要解决的技术问题是:如何提供一种能够兼具新风降温除湿、恒温除湿、加热、空气过滤优化除霾等多功能的体积小、质量轻、振动小、噪声低的分离式小型的多功能新风机。

为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案:

一种多功能新风机,包括用于安装在室内的室内箱体和用于安装在室外的室外箱体,室内箱体的内腔一端设置有用于进风的进风接口,另一端设置有用于送风的送风接口,室内箱体的内腔靠近进风接口位置设置有过滤结构,过滤结构和送风接口之间安装有室内换热器;室外箱体的内腔中安装有室外换热器,室外换热器和室内换热器之间的换热介质接口上连接设置有第一换热介质管路和第二换热介质管路,第一换热介质管路上安装有压缩机和换热介质流向切换装置,第二换热介质管路上安装有膨胀阀并和第一换热介质管路构成循环换热系统;其特征在于,所述室内腔体内腔中位于过滤结构和送风接口之间顺通风方向还间隔设置有第一隔断和第二隔断,第一隔断和过滤结构之间形成第一送风小室,第二隔断和第一隔断之间形成第二送风小室,第二隔断和送风接口之间形成第三送风小室,所述室内换热器包括位于第二送风小室内的第一室内换热器和位于第三送风小室内的第二室内换热器,第一室内换热器具有位于第一隔断上的进风口和位于第二送风小室内的出风口,第二室内换热器具有位于第二隔断上的进风口和位于第三送风小室内的出风口,第一隔断上还设置有能够连通第一送风小室和第二送风小室的第一风阀,第二隔断上还设置有能够连通第二送风小室和第三送风小室的第二风阀;所述第一换热介质管路和第二换热介质管路连接在第二室内换热器的换热介质接口上,所述第一室内换热器的换热介质接口分别通过第一旁通管路和第二旁通管路连接到第二换热介质管路上,第一旁通管路和第二旁通管路之间的第二换热介质管路上安装有第一阀门,第一旁通管路上安装有第二阀门,所述膨胀阀位于第二旁通管路和第二室内换热器之间的第二换热介质管路上;所述第一换热介质管路和第二换热介质管路之间靠近室外换热器位置还连接设置有和室外换热器并联的第三旁通管路,第三旁通管路上安装有第三阀门。

这样,本多功能新风机能够通过各风阀和阀门的控制,实现新风除湿降温模式、新风升温模式、过渡季节及夏季节能降温模式,以及新风除湿不降温四种运行模式。具体地说,关闭第二阀门断开第一室内换热器,关闭第三阀门并独立运行第二室内换热器和室外换热器,再采用换热介质流向切换装置控制换热介质流向切换再配合两个风阀一开一闭,即可实现新风除湿降温模式和新风升温模式两种运行方式。关闭所有三个换热器,打开两个风阀即可实现直接通风,即过渡季节及夏季节能降温模式。关闭两个风阀,打开第三阀门使得室外换热器短路停掉,独立运行两个室内换热器一个降温冷凝一个升温调节,即可实现新风除湿不降温模式。

进一步地,室内箱体的内腔中位于送风接口位置设置有送风机。

这样,送风机安装在送风接口位置,和其他位置相比,可以提高室内箱体出风风力,同时避免送风机遭受未过滤的进风污染。

进一步地,室外箱体的两端设置有和室外箱体内腔贯通的风口,靠外一侧风口位置还设置有排风机。

这样,可以依靠排风机对室外箱体内部的换热器以及其他部件进行散热。

进一步地,第三旁通管路安装在室外箱体内部。可以起到良好的保护作用效果。

进一步地,所述换热介质流向切换装置包括一个四通控制阀,四通控制阀的两个接口连接到第一换热介质管路中,四通控制阀的另外两个接口分别通过管道和压缩机入口和出口相接。

这样,可以方便通过四通控制阀控制压缩机动力方向实现切换,具有结构简单,控制方便,可靠稳定等优点。

进一步地,所述四通控制阀和压缩机均安装于室外箱体内。

这样,可以对四通控制阀和压缩机起到良好的保护作用。

进一步地,所述过滤结构包括顺风流方向设置的初效过滤段和中效过滤段,初效过滤段内安装有初效过滤模块,中效过滤段内安装有中效过滤模块,中效过滤模块过滤效果优于初效过滤模块。

这样,进风经过二级过滤,提高过滤效果。

进一步地,过滤结构还包括位于中效过滤模块顺风流方向的前方位置的自选净化模块安装段,自选净化模块安装段内具有用于插接安装自选净化模块的自选净化模块安装结构,所述自选净化模块包括但不限于静电除尘模块、臭氧发生器模块、高校过滤模块、光触媒模块、紫外线杀菌模块和pm2.5及voc浓度感应判断模块。

这样,用户可根据实际情况安装自选净化模块,增强风机功能。

进一步地,室内箱体内腔为矩形体结构。这样可以方便其内各构件和过滤结构的安装设置。

进一步地,所述压缩机为变频式压缩机。

这样适用于湿度较大的地区,可实现除湿能力的多级调节。实施时,变频式压缩机可以根据送风参数控制运行实现调节。

故本新风机,能够依靠风阀和管路切换控制,使得三个换热器之间切换工作,进而实现多种通风方式的控制。提高了通风功能和用户体验。

附图说明

图1为本实用新型新风机实施方式的结构示意图,图中箭头示意为新风除湿不降温模式运行状态。

图2为图1附图中,箭头示意为新风除湿降温模式运行状态的示意图。

图3为图1附图中,箭头示意为新风升温模式运行状态的示意图。

附图中箭头表示介质流动方向,用于示意出不同的运行状态。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

具体实施方式:参见图1。一种多功能新风机,包括用于安装在室内的室内箱体1和用于安装在室外的室外箱体2,室内箱体1的内腔一端设置有用于进风的进风接口4,另一端设置有用于送风的送风接口3,室内箱体的内腔靠近进风接口位置设置有过滤结构,过滤结构和送风接口之间安装有室内换热器;室外箱体的内腔中安装有室外换热器8,室外换热器8和室内换热器之间的换热介质接口上连接设置有第一换热介质管路和第二换热介质管路,第一换热介质管路上安装有压缩机5和换热介质流向切换装置,第二换热介质管路上安装有膨胀阀20并和第一换热介质管路构成循环换热系统;其中,所述室内腔体内腔中位于过滤结构和送风接口之间顺通风方向还间隔设置有第一隔断和第二隔断,第一隔断和过滤结构之间形成第一送风小室9,第二隔断和第一隔断之间形成第二送风小室10,第二隔断和送风接口之间形成第三送风小室11,所述室内换热器包括位于第二送风小室内的第一室内换热器7和位于第三送风小室内的第二室内换热器6,第一室内换热器具有位于第一隔断上的进风口和位于第二送风小室内的出风口,第二室内换热器具有位于第二隔断上的进风口和位于第三送风小室内的出风口,第一隔断上还设置有能够连通第一送风小室和第二送风小室的第一风阀12,第二隔断上还设置有能够连通第二送风小室和第三送风小室的第二风阀13;所述第一换热介质管路和第二换热介质管路连接在第二室内换热器的换热介质接口上,所述第一室内换热器的换热介质接口分别通过第一旁通管路和第二旁通管路连接到第二换热介质管路上,第一旁通管路和第二旁通管路之间的第二换热介质管路上安装有第一阀门14,第一旁通管路上安装有第二阀门15,所述膨胀阀位于第二旁通管路和第二室内换热器之间的第二换热介质管路上;所述第一换热介质管路和第二换热介质管路之间靠近室外换热器位置还连接设置有和室外换热器并联的第三旁通管路,第三旁通管路上安装有第三阀门16。

这样,本多功能新风机能够通过各风阀和阀门的控制,实现新风除湿降温模式、新风升温模式、过渡季节及夏季节能降温模式,以及新风除湿不降温四种运行模式。具体地说,关闭第二阀门断开第一室内换热器,关闭第三阀门并独立运行第二室内换热器和室外换热器,再采用换热介质流向切换装置控制换热介质流向切换再配合两个风阀一开一闭,即可实现新风除湿降温模式和新风升温模式两种运行方式。关闭所有三个换热器,打开两个风阀即可实现直接通风,即过渡季节及夏季节能降温模式。关闭两个风阀,打开第三阀门使得室外换热器短路停掉,独立运行两个室内换热器一个降温冷凝一个升温调节,即可实现新风除湿不降温模式。

其中,室内箱体的内腔中位于送风接口位置设置有送风机21。

这样,送风机安装在送风接口位置,和其他位置相比,可以提高室内箱体出风风力,同时避免送风机遭受未过滤的进风污染。

其中,室外箱体的两端设置有和室外箱体内腔贯通的风口,靠外一侧风口位置还设置有排风机22。

这样,可以依靠排风机对室外箱体内部的换热器以及其他部件进行散热。

其中,第三旁通管路安装在室外箱体内部。可以起到良好的保护作用效果。

其中,所述换热介质流向切换装置包括一个四通控制阀23,四通控制阀23的两个接口连接到第一换热介质管路中,四通控制阀的另外两个接口分别通过管道和压缩机入口和出口相接。

这样,可以方便通过四通控制阀控制压缩机动力方向实现切换,具有结构简单,控制方便,可靠稳定等优点。

其中,所述四通控制阀和压缩机均安装于室外箱体内。

这样,可以对四通控制阀和压缩机起到良好的保护作用。

其中,所述过滤结构包括顺风流方向设置的初效过滤段17和中效过滤段18,初效过滤段内安装有初效过滤模块,中效过滤段内安装有中效过滤模块,中效过滤模块过滤效果优于初效过滤模块。

这样,进风经过二级过滤,提高过滤效果。

其中,过滤结构还包括位于中效过滤模块顺风流方向的前方位置的自选净化模块安装段19,自选净化模块安装段内具有用于插接安装自选净化模块的自选净化模块安装结构,所述自选净化模块包括但不限于静电除尘模块、臭氧发生器模块、高校过滤模块、光触媒模块、紫外线杀菌模块和pm2.5及voc浓度感应判断模块。

这样,用户可根据实际情况安装自选净化模块,增强风机功能。

其中,室内箱体内腔为矩形体结构。这样可以方便其内各构件和过滤结构的安装设置。

其中,所述压缩机为变频式压缩机。这样适用于湿度较大的地区,可实现除湿能力的多级调节。

具体地说,上述新风机,实施时可以根据不同情况,实现以下四种运行模式。

1.新风除湿不降温模式,参见图1。

此种运行模式下,室内箱体1设置于室内,室外箱体2设置于室外,送风机21和排风机22开启。第一风阀12和第二风阀13均关闭,第一阀门14关闭,第二阀门15和第三阀门16开启,压缩机5开启,此时第二室内换热器6为蒸发器,第一室内换热器7为冷凝器,室外换热器8被短路,制冷剂流向如图1箭头所示。新风经进风接口4进入新风机,依次经过初效过滤段17,中效过滤段18,(和自选净化模块安装段19)后进入第一送风小室9,经过第一室内换热器7升温后进入第二送风小室10,再经过第二室内换热器6除湿降温后进入第三送风小室11,最后经过除湿不降温的新风经过送风接口3进入室内。

2.新风除湿降温模式。

如图2所示,室内箱体1设置于室内,室外箱体2设置于室外,送风机21和排风机22开启。第一风阀12开启,第二风阀13关闭,第一阀门14开启,第二阀门15和第三阀门16关闭,压缩机5开启,此时第二室内换热器6为蒸发器,室外换热器8为冷凝器,第一室内换热器7被短路,制冷剂流向如图2箭头所示。新风经进风接口4进入新风机,依次经过初效过滤段17,中效过滤段18,(和自选净化模块安装段19)后进入第一送风小室9,经过开启的第一风阀12直接进入第二送风小室10,再经过第二室内换热器6除湿降温后进入第三送风小室11,最后经过除湿降温的新风经过送风接口3进入室内。

3.新风升温模式。

如图3所示,室内箱体1设置于室内,室外箱体2设置于室外,送风机21和排风机22开启。第一风阀12开启,第二风阀13关闭,第一阀门14开启,第二阀门15和第三阀门16关闭,压缩机5开启,此时室外换热器8为冷凝器,第二室内换热器6为蒸发器,第一室内换热器7被短路,制冷剂流向如图3所示。新风经进风接口4进入新风机,依次经过初效过滤段17,中效过滤段18,(和自选净化模块安装段19)后进入第一送风小室9,经过开启的第一风阀12直接进入第二送风小室10,再经过换热器6升温后进入第三送风小室11,最后经过加热的新风经过室内新风入口3进入室内。

4.过渡季及夏季节能降温模式。

此时压缩机5和排风机22停止工作,第一风阀12和第二风阀13开启,送风机21高速运转,大量低温空气进入室内,达到节能降温效果。

5.优化模式;

本模式是在上述四种功能的基础上实现的优化方案,由以下两个方面,用户可自行选择:

(1)压缩机5可在常规定频压缩机基础上选择变频式压缩机,适用于如重庆等相对湿度较大的地区,可实现除湿能力的多级调节;

(2)自选净化模块19和20,用户可根据自己所在地区情况,在固定有初效过滤段17,中效过滤段18的基础上自行选择静电除尘模段,臭氧发生器模段,高效过滤段模段,光触媒模段,紫外线杀菌模段等,这些均为已有技术,只需加工成固定形状即可;

(3)pm2.5、voc浓度传感器及相应判断模块,可根据所在城市的需求性选配。

这样即使用了三个换热器的灵活组合,改变冷媒流通方式,在不增加新风流通路径的前提下,实现了新风除湿降温,新风除湿不降温,新风加热,新风过滤优化的功能。

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