一种一体式蒸发换气窗及气气换热式除湿烘干机的制作方法

文档序号:30341729发布日期:2022-06-08 08:10阅读:207来源:国知局
一种一体式蒸发换气窗及气气换热式除湿烘干机的制作方法

1.本实用新型涉及空气源热泵烘干机,更具体地说涉及一种一体式蒸发换气窗及气气换热式除湿烘干机。


背景技术:

2.日常生活中需要除湿的场合很多,例如夏季室内空调、梅雨季节、地下室、酒窖等,以及制药、电子厂房等工艺上需要恒湿的场合,要求更为严格。空气除湿的方法包括通风除湿、升温除湿、冷冻除湿、溶液除湿、固体除湿、干式除湿等,以及联合以上多种除湿方式的混合除湿。
3.升温除湿是通过加热器加热空气升温,空气在保持绝对含湿量不变而温度上升时,相对湿度降低。升温除湿简单易行,投资和运行费用都不高,但在除湿的同时,空气温度升高,并且空气不新鲜,适用于对室内温度没有要求的场合。
4.冷冻除湿是通过冷表面冷却空气降温,空气温度下降至露点以下时,其中的水蒸气冷凝析出。冷冻除湿性能稳定,工作可靠,能连续工作,但需要制冷提供冷水,设备费和运行费较高,有噪声;由于受到冷水温度和冷却效率限制,适用于露点温度高于4℃的场合。
5.溶液除湿利用空气的水蒸气分压力与除湿溶液表面的饱和蒸汽压力之差进行质传递,除湿时用低温除湿溶液吸收高温潮湿空气中的水分,再生时将除湿溶液加热升温,与相对低温和干燥的空气接触后排出水分。溶液除湿效果好,能连续工作,兼有清洁空气功能,但设备比较复杂,初投资高,再生时需要热源,冷却水耗量大。溶液除湿适用于除湿量大、室内显热比小于60%、空气出口露点温度低于5℃的场合。
6.固体除湿利用某些固体物质表面的毛细管作用,或相变时的蒸汽分压力差吸附或吸收空气中的水分。固体除湿设备简单,投资和运行费用较低,但除湿性能不太稳定,并随时间的增加而下降,需要再生,适用于除湿量小、要求露点温度低于4℃的场合。常用的吸收式固体吸附剂:无水氯化钙cacl2为白色多孔结晶体,吸湿能力较强,吸湿后潮解,变成氯化钙溶液。常用的工业氯化钙,纯度70%,吸湿量可达自身质量的100%;五氧化二磷p2o5,又名磷酸酐,白色软质粉末;氢氧化钠naoh,又名苛性钠,无色透明的结晶体;硫酸铜,cuso4.5h2o 俗称蓝矾,蓝色三斜晶系结晶体,加热至250℃时失去全部结晶水,成为绿白色粉末。常用的吸附式固体除湿剂:硅胶sio2,无毒、无臭、无腐蚀性的半透明晶体,不溶于水,孔隙率多达70%,吸湿后可经150~180℃热空气再生;分子筛,具有均一微孔结构,能将不同大小的分子分离;活性炭是一种多孔结构和对气体、蒸汽或胶态固体有较强吸附能力的炭,通常由有机物如木材、果核等通过专门加工而成,含碳量最高达98%。
7.干式除湿实际上也是固体除湿,通过吸湿材料加工成的载体如氯化锂转轮,在水蒸气分压力差的作用下吸收或吸附空气中的水分。干式除湿吸湿面积大,性能稳定,能连续除湿,湿度可调,除湿量大,能全自动运行但设备较复杂,并需要再生。干式除湿适用温度范围宽,可在-30~40℃范围内有效除湿;随着温度降低,氯化锂可含的结晶水增多,因此在低温低湿状态下有良好的除湿效果。氯化锂转轮除湿是最典型的干式除湿,氯化锂吸收空气
中的水分为结晶水,而不变成水溶液,也就是“干式”,不会产生水溶液对设备的腐蚀,同时无需添加和补充除湿剂,是一种理想的除湿设备。
8.氯化锂转轮除湿的工作原理:载有吸湿剂的转轮分为工作区和再生区。常温下,需要处理的空气流经工作区时,其中的水分被吸湿剂吸附后送出;再生空气经加热后流经转轮的再生区,将吸湿剂中的水分脱附后排出。
9.通风除湿就是“开窗通风”,一方面自室外引入较为干燥的空气,同时向室外排出相对潮湿的空气,以置换、混合的方式降低室内湿度。通风除湿不需要任何消耗,经济、简单,但要求室外空气比干燥,并且受风向风力影响,因此保证率较低;除湿度外,还有温度等各种室内外混合,适用于室内要求不很严格的场合。
10.因此不同除湿方式都有各自明显的优点和缺点,所以本发明融合上述除湿方式的优缺点。对于对除湿过程中需要保证一定的空气质量,并且需要大批量的除湿的应用场合,需要尽可能提高其整体烘干机的效能,并且保证安全。以上单一方式的都无法很好的满足该需求。


技术实现要素:

11.本实用新型所要解决的技术问题是如何实现一种安装灵活方便的烘干解决方案;并且可实现不断采用新风对烘干房内的物品进行烘干,并且还能够实现整体烘干机的高能效,实现节能环保的目的。
12.为了解决以上问题本实用新型提供了一种一体式蒸发换气窗,其特征在于包括蒸发器组件、电加热组件和风机组件,所述蒸发器组件的换热翅片均匀分布在换气窗上,并设置在换气窗最外层,电加热组件的加热管与换热翅片均匀设置在换气窗中间层,风机组件设置在换气窗中间层最内层,风机组件上至少设有一个引风风机。
13.所述的一体式蒸发换气窗,其特征在于所述电加热组件与换热翅片之间的距离大于与引风风机之间的距离。
14.所述的一体式蒸发换气窗,其特征在于所述加热管为平行设置的铜管。
15.一种气气换热式除湿烘干机,包括基本密闭的烘干房、压缩机和冷凝器组件,其特征在于所述烘干房上设有一个通风窗,所述通风窗上设有所述的一体式蒸发换气窗;所述蒸发器组件的蒸发器、冷凝器组件的冷凝器和压缩机通过铜管进行连接,铜管内设有冷媒。
16.实施本实用新型具有如下有益效果:一体式蒸发换气窗安装灵活方便,特别是加热换热集成一体化设计;应用该一体式蒸发换气窗的烘干机结构简单,整体成本较低,经济实惠,适用性强,节能,安全便捷,舒适性好,环保的特点。它既可以当空气除湿使用,又可以当烘干使用,或者两者兼之;另外它还有处理空气的作用,可作为新风机使用,实现一个设备多种用途。
附图说明
17.图1是一体式蒸发换气窗整体示意图;
18.图2是一体式蒸发换气窗的分解示意图。
具体实施方式
19.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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作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。
20.图1是一体式蒸发换气窗整体示意图;图2是一体式蒸发换气窗的分解示意图。一体式蒸发换气窗主要包括顶盖1,蒸发器组件2,电加热组件3,右侧板4,底座组件5,前面板6,风机组件7,左侧板8和阀门组件9。其中顶盖1,右侧板4,底座组件5,前面板6和左侧板8组成换气窗的窗体框架,窗体框架的尺寸可根据需要应用安装的场合进行灵活调整。其中前面板6根据引风风机的尺寸开设匹配的开口,将引风风机设置在开口的外侧;也就是整体上开口的面积小于换气窗的整体面积,保证空气在换气窗内可得到更好的热交换。蒸发器组件的换热翅片均匀分布在换气窗上,并设置在换气窗最外层,电加热组件的加热管与换热翅片对于均匀设置在换气窗中间层,风机组件设置在换气窗中间层最内层,风机组件上至少设有一个引风风机。
21.具体应用时将一体式蒸发换气窗安装在需要使用的场所,还需匹配设置压缩机和冷凝器组件,所述蒸发器组件的蒸发器、冷凝器组件的冷凝器和压缩机通过铜管进行连接,铜管内设有冷媒;组成空气能热泵系统;工作时其它引风风机,向内吸风。新引入的空气先流过蒸发器组件2,通过蒸发器铜管里流动的冷媒把流经换热翅片的空气进行吸热冷却;控制新引入的空气温度达到露点温度,空气中的部分水气发生冷凝,实现对空气除湿,将新空气变为干燥低温空气;降温降湿的空气经过电加热加热到适宜的温度,然后通过风机送到使用场所。如果仅仅是普通换气应用,可能需要加热的温度不需要太高;如果是烘干物品,如烘干房引用,则可以加热为高温干燥气体,送人内部对待干燥物品进行加热,变成高温高湿的空气;将高温高湿气体排除实现除湿目的。将冷凝器设置在排风口位置,高温高湿的空气可穿过冷凝器的换热器,实现热量的回收利用。冷媒从蒸发器的回气管道将所吸收的热量带回冷凝器(制冷机组),放出热量、降温后再被送回蒸发器吸热、冷却流经的空气,不断循环。
22.以上所揭露的仅为本实用新型一种实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解的实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。
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