【技术实现步骤摘要】
本技术涉及能源回收
,特别是一种双核通风换热器热回收装置。
技术介绍
能源问题是我国乃至全人类发展的瓶颈。2005年,我国能源消费总量达22.2468亿吨,总产量20.63亿吨,缺口达1.6168亿吨,主要靠进口弥补,因而我国能源面临的情况是:煤炭供不应求、电力供应紧张、石油供需缺口逐年增加。随着人口的增长和经济的发展,能源的消耗日益增加,能源形势相当严峻。我国加快了建设节约型社会的步伐,各项节能措施也相继出台,在建筑、农业的养殖、以及工业领域中排风能量进行热回收节能,越来越被重视并且具有十分重要的意义。热回收技术的运用,在节约能源和环境保护方面的功效明显。目前主要采用的技术手段为普通热管或板翘式热交换器,影响通风热回收效果的主要由热交换器、通风时间、室内外温差等几个因素决定,因此,提高热交换器效率和能力是热力回收至关重要。
技术实现思路
本技术的技术目的是通过整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器和板式热交换器的设计,利用排风的能量预处理新风,从而达到能量回收的目的;提供一种双核通风换热器热回收装置。为解决上述的技术问题,本技术的结构包括机体、第一通风风机、第二通风风机、整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器和板式热交换器,所述的整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器和板式热交换器安装在机体内,所述机体的内部空间被板式热交换器分隔成左右两个部分,所述机体的右侧内部空间又被分割 ...
【技术保护点】
一种双核通风换热器热回收装置,其特征在于:包括机体(1)、第一通风风机(5)、第二通风风机(6)、整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)和板式热交换器(4),所述的整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)和板式热交换器(4)安装在机体(1)内,所述机体(1)的内部空间被板式热交换器(4)分隔成左右两个部分,所述机体(1)的右侧内部空间又被分割成第一通道(7)和第二通道(8),所述的整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)安装在机体(1)的左侧内部空间中,所述机体(1)左侧的内部空间被整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)分隔成四个部分,所述的四个部分依次为第三通道(9)、第四通道(10)、第五通道(11)和第六通道(12),所述的第三通道(9)通过整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)与第五通道(11)相连通,所述的第四通道(10)通过整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)与第六通道(12)相连通,所述的第五通道(11)通过板式热交换器(4)与第二通道(8)相连通,所述的第六通道(12)通过板式热交换器(4)与第一通道(7)相连通,所述的第一通风风机(5)安装在第一 ...
【技术特征摘要】
1.一种双核通风换热器热回收装置,其特征在于:包括机体(1)、第一
通风风机(5)、第二通风风机(6)、整体式重力铝合金多孔微通道热管换热
器(2)和板式热交换器(4),所述的整体式重力铝合金多孔微通道热管换热
器(2)和板式热交换器(4)安装在机体(1)内,所述机体(1)的内部空
间被板式热交换器(4)分隔成左右两个部分,所述机体(1)的右侧内部空
间又被分割成第一通道(7)和第二通道(8),所述的整体式重力铝合金多孔
微通道热管换热器(2)安装在机体(1)的左侧内部空间中,所述机体(1)
左侧的内部空间被整体式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)分隔成四个
部分,所述的四个部分依次为第三通道(9)、第四通道(10)、第五通道(11)
和第六通道(12),所述的第三通道(9)通过整体式重力铝合金多孔微通道
热管换热器(2)与第五通道(11)相连通,所述的第四通道(10)通过整体
式重力铝合金多孔微通道热管换热器(2)与第六通道(12)相连通,所述的
第五通道(11)通过板式热...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵黎东,刘迎文,
申请(专利权)人:江苏同盛环保技术有限公司,
类型:新型
国别省市:江苏;32
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