一种具有热交换结构的新风装置的制作方法

文档序号:20893672发布日期:2020-05-26 18:11阅读:223来源:国知局
一种具有热交换结构的新风装置的制作方法

本实用新型涉及新风机技术领域,具体涉及一种具有热交换结构的新风装置。



背景技术:

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,主要是通过在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成新风流动场,从而满足室内新风换气的需要。新风机作为新风系统中常用的设备,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。但是现有的新风机通常都是将室内污浊的空气直接排出室外,会造成对环境的污染;另外,现有的新风机的过滤效果也不尽人意。



技术实现要素:

因此,本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术中的新风机过滤效果较差,污染室外环境的缺陷,从而提供一种过滤效果好,最大程度上降低对室外环境污染的具有热交换结构的新风装置。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种具有热交换结构的新风装置,包括:

壳体,具有相对设置的进风口和出风口;

自进风口至出风口依次设置在所述壳体中的一级过滤结构、二级过滤结构、热交换结构和鼓风结构,所述二级过滤结构的过滤等级高于所述一级过滤结构的过滤等级。

所述的具有热交换结构的新风装置,还包括设于所述二级过滤结构和所述热交换结构之间的三级过滤结构,所述三级过滤结构的过滤等级高于所述二级过滤结构的过滤等级。

所述的具有热交换结构的新风装置,所述一级过滤结构为初效滤芯,所述二级过滤结构为活性炭滤芯,所述三级过滤结构为高效空气过滤器滤芯。

所述的具有热交换结构的新风装置,所述热交换结构为储能器。

所述的具有热交换结构的新风装置,所述鼓风结构为正反转风机。

所述的具有热交换结构的新风装置,所述一级过滤结构、二级过滤结构和三级过滤结构间隔设置。

所述的具有热交换结构的新风装置,所述一级过滤结构、二级过滤结构和三级过滤结构完全覆盖所述壳体的纵向截面。

本实用新型技术方案,具有如下优点:

1.本实用新型提供的具有热交换结构的新风装置,当室内需要排风时,排出的空气依次经过热交换结构、二级过滤结构和一级过滤结构后排出,在该过程中,排出的空气与热交换结构发生热交换,将携带的热量储存在热交换结构中,然后再经过两级过滤,除去携带的污染物,降低了对外界空气的污染;当室内需要新风时,外界空气依次经一级过滤结构、二级过滤结构和热交换结构后进入室内,外界空气先经两级过滤,除去携带的污染物,再吸收热交换结构中储存的热量后,进入室内,由于预先除去了空气中携带的污染物,因此在热交换时最大程度上利用了热交换结构中储存的热量,提高了热量的利用率。

2.本实用新型提供的具有热交换结构的新风装置,包括三层过滤结构,且过滤等级依次提高,最大程度上提高了对室外空气的过滤效果。

3.本实用新型提供的具有热交换结构的新风装置,鼓风结构为正反转风机,使得在室内排风或需要送风时为其提供风循环的动力,简化装置结构。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型提供的具有热交换结构的新风装置的示意图。

附图标记说明:

1-进风口;2-出风口;3-壳体;4-一级过滤结构;5-二级过滤结构;6-三级过滤结构;7-热交换结构;8-鼓风结构。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

此外,下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

如图1所示的具有热交换结构的新风装置的一种具体实施方式,包括具有相对设置的进风口1和出风口2的壳体3,出风口2朝向室内设置,进风口1朝向室外设置。在所述壳体3中自进风口1至出风口2依次设置有一级过滤结构4、二级过滤结构5、三级过滤结构6、热交换结构7和鼓风结构8,所述二级过滤结构5的过滤等级高于所述一级过滤结构4的过滤等级,所述三级过滤结构6的过滤等级高于所述二级过滤结构5的过滤等级。

具体的,所述一级过滤结构4为初效滤芯,用于过滤室外空气的灰尘、花粉或毛发等杂物;所述二级过滤结构5为活性炭滤芯,用于吸附一级过滤结构4过滤后的空气中的异味;所述三级过滤结构6为高效空气过滤器(hepa)滤芯,用于过滤二级过滤后的空气中的雾霾pm2.5。室外空气经三层过滤结构后逐步除去其中含有的大颗粒及小颗粒杂质,保证进入室内的空气的洁净度符合要求。

作为一种具体的实施方式,所述热交换结构7为储能器,储能器中安装有换热片,用于与室外进风或室内排风换热,并将交换后的热量暂存在储能器中。所述鼓风结构为8正反转风机。正反转风机正转时,室外空气经新风装置处理后送入室内,正反转风机反转时,室内风机经新风装置处理后送至室外。

为了保证过滤效果,所述一级过滤结构4、二级过滤结构5和三级过滤结构6间隔设置,以使得前一级过滤后的空气先流动一段距离后再进入下一级过滤结构中;且所述一级过滤结构4、二级过滤结构5和三级过滤结构6完全覆盖所述壳体3的纵向截面,可以通过紧固螺钉固定或夹持在壳体3的内周壁上。

当室内需要排风时,正反转风机反转,带动室内空气进入储能器中,并与储能器中的换热结构进行热量交换,将热量暂存在储能器中,换热后的空气再依次经过高效空气过滤器滤芯、活性炭滤芯和初效滤芯后排出室外,风循环的方向为图1中下方箭头所示的方向,即自右向左流动,在此过程中,室内空气中的颗粒杂质被依次除去,以减少对外界环境的污染;且先进行热量交换,以将包含杂质在内的空气中的所有热量都暂存,提高热量的存储量,再进行过滤后排出。

当室内需要新风时,正反转风机正转,带动室外空气经初效滤芯、活性炭滤芯和高效空气过滤器滤芯依次过滤后,再进入储能器中,与储能器中的换热结构进行热量交换,吸收储能器中暂存的热量,然后向室内提供清新空气的同时提高了新风温度,风循环的方向为图1中上方箭头所示的方向,即自左向右流动,在此过程中,由于室外空气中的杂质先被除去后,再进行换热,因此有效利用了储能器中的暂存热量,避免了对不能进入室内的杂质的换热,提高了热量的利用率。

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。

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