一种超高效直膨热回收式除湿新风机制造技术

技术编号:15207876 阅读:260 留言:0更新日期:2017-04-23 09:45
本实用新型专利技术一种超高效直膨热回收式除湿新风机,包括室外风的送风通道、室内风的排风通道和室外机;在送风通道处,设有兼具冷凝和蒸发功能的第一换热器、第三换热器和再热冷凝器;在排风通道处设有第二换热器;第二换热器和第三换热器进一步连接第四换热器。本实用新型专利技术制冷时,利用室内较低温度的排风对高温制冷剂进行冷凝,降低了新风机冷凝温度,利用室内排风的显热部分能量;制热时,利用室内较高温度的排风作为热源,提高了新风机的蒸发温度,由于室内排风的露点温度较高,而蒸发温度相对排风的露点温度较低,故在第二换热器的表面有冷凝水析出,此时回收的不仅仅是室内排风的显热部分能量,同时也回收了室内排风的潜热部分能量。

Ultra high efficiency direct expansion heat recovery type dehumidifying fresh air machine

The utility model relates to a super efficient direct expansion heat recovery type air dehumidifying machine, including outdoor air and air supply passage, the indoor air exhausting duct and outdoor machine; in air passage, with both condensation and evaporation function of the first heat exchanger and the third heat exchanger and reheat condenser; in the exhaust channel second is provided with a heat exchanger; the second heat exchanger third and further connected to fourth heat exchangers. The utility model has the advantages of refrigeration, condensation of high temperature refrigerant using exhaust indoor low temperature, reduce the fan condensation temperature, using indoor exhaust heat energy; heating, using exhaust as heat source of indoor high temperature, improve the evaporation temperature of fresh air machine, due to high indoor dew point temperature exhaust air, and the evaporation temperature relative to exhaust air dew point temperature is low, so the surface of the heat exchanger in second with condensed water precipitation, the recovery is not only the indoor exhaust heat energy, but also recovering the latent heat part of indoor air discharge energy.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及空气调节和能源利用
,尤指一种超高效直膨热回收式除湿新风机。
技术介绍
通常情况下,空调机组的蒸发器是依据夏季制冷工况来设计的,然而制热时计算的热负荷比制冷时计算的冷负荷往往要小很多,因此在保证制冷工况机组运行性能良好的情况下,在制热时,往往会出现机组能效比欠佳的情况,因此蒸发器的设计需要同时兼顾制冷和制热两种情况。此外,通常空调机组的冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍,大量的冷凝热直接排入大气,仅依靠室外高温空气来对其进行冷凝,不仅效果不好,且这些热量的散发又会使周围环境温度升高,造成严重的环境热污染,同时这部分热量白白散失掉,会造成较大的能源浪费。传统新风除湿机对冷凝热的利用主要是对冷却除湿之后的新风进行再热,这在一定程度上对冷凝热有了一定的回收利用,但仍有大部分的冷凝热排到室外空气中,依靠室外风冷冷凝器带走这部分热量,此外,在制热时,由于室外温度很低,往往不能满足制热的需求,经常出现结霜的情况。有些学者将室外风冷冷凝器置于室内排风侧,在冬季时,利用室内较高温度的排风作为机组的热源,解决了冬季供热不足的弊端,但又带来一个新的问题,即在夏季时,制冷量又难以满足要求,仅靠室内排风作为冷源是远远不够的。因此,亟需一种超高效直膨热回收式除湿新风机的出现,以解决上述存在的顾此失彼的问题。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种超高效直膨热回收式除湿新风机,能够将除湿新风机组放出的冷凝热予以回收利用,并利用室内排风温度在夏季较低,冬季较高的特点,将其作为除湿新风机组的主要冷热源,不但可以减少冷凝热对环境造成的污染,而且还是一种变废为宝的节能措施。本技术提供的技术方案如下:一种超高效直膨热回收式除湿新风机,包括:室外新风的送风通道、室内排风的排风通道;在所述送风通道处,沿空气的流动方向依次设有:兼具冷凝和蒸发功能的第一换热器、第三换热器、再热冷凝器;在所述排风通道处设有兼具冷凝和蒸发功能的第二换热器;所述第二换热器和所述第三换热器进一步连接一第四换热器,所述第四换热器设置于所述除湿新风机组的室外机内;在制冷工况下,所述第一换热器和所述第三换热器均作为蒸发器使用,其中所述第一换热器用作高温蒸发器,所述第三换热器用作低温蒸发器,所述第二换热器和所述第四换热器均作冷凝器使用;在所述送风通道中,室外新风流经作为高温蒸发器使用的所述第一换热器后被预冷却除湿,再经用作低温蒸发器使用的所述第三换热器被再次冷却除湿,后流经所述再热冷凝器被加热后送入室内;其中,所述第四换热器对所述第二换热器进行辅助冷凝;在制热工况下,当室外温度高于预定温度值时,所述第一换热器作冷凝器使用,所述第二换热器作为蒸发器使用,所述第第三换热器、所述四换热器和所述再热冷凝器均关闭;在所述送风通道中,室外新风流经作为冷凝器使用的所述第一换热器后升温并被送入室内;在所述排风通道中,室内排风流经作为蒸发器使用的第二换热器后降温并排出室内;当室外温度低于预定温度值时,所述第一换热器作冷凝器使用,所述第二换热器和所述第四换热器均作蒸发器使用,所述再热冷凝器和所述第三换热器均关闭;在所述送风通道中,室外新风流经作为冷凝器使用的所述第一换热器后升温并被送入室内;在所述排风通道中,室内排风流经作为蒸发器使用的所述第二换热器后降温并排出室内。优选地,所述第四换热器的输入端连接一用于控制其通路打开和关闭的第一电磁阀;所述再热冷凝器的输入端连接一用于控制其通路打开和关闭的第二电磁阀;所述第一电磁阀和所述第二电磁阀均为单向电磁阀,且流向相反;在制冷工况下,所述第一电磁阀关闭,所述第二电磁阀开启,所述再热冷凝器的通路打开,用于控制制冷剂从所述再热冷凝器的输入端流向输出端;在制热工况下,所述第一电磁阀开启,所述第二电磁阀关闭,所述再热冷凝器的通路关闭,用于控制制冷剂从所述第四换热器的输入端流出。优选地,所述第四换热器的输入端还连接第一单向阀,所述第一单向阀与所述第一电磁阀并联连接;在制冷工况下,所述第一电磁阀关闭,制冷剂通过所述第一单向阀从所述第四换热器的输入端流向输出端。优选地,所述再热冷凝器的输出端连接一第二单向阀,用于控制制冷剂从所述再热冷凝器的输出端流出。优选地,所述第四换热器的输出端连接一第一电子膨胀磁阀;所述第一电子膨胀阀与所述第二换热器之间设置一第二电子膨胀阀,且与所述再热冷凝器之间设置一第三电子膨胀阀,与所述第一换热器之间设置一第四电子膨胀阀,与所述第三换热器之间设置第五电子膨胀阀;在制冷工况下,所述第一电子膨胀阀全开,所述第二电子膨胀阀开启并通过其开启的大小程度调节流入所述第二换热器的制冷剂流量,所述第三电子膨胀阀开启并通过其开启的大小程度调节调节所述再热冷凝器再热量的多少,所述第四电子膨胀阀和所述第五电子膨胀阀均开启并通过其开启的大小控制第一换热器和第三换热器的出口的制冷剂过热度。优选地,在制热工况时,当室外温度高于预定温度值时,所述第一电子膨胀阀、所述第三电子膨胀阀关闭和所述第五电子膨胀阀关闭,所述第四电子膨胀阀全开,所述第二电子膨胀阀开启并通过其开启的大小程度调节所述第二换热器过热度;当室外温度低于预定温度值时,所述第三电子膨胀阀和所述第五电子膨胀阀关闭,所述第四电子膨胀阀全开,所述第一电子膨胀阀开启并通过其开启度的大小程度控制所述第四换热器的制冷剂过热度,所述第二电子膨胀阀开启并通过其开启的大小程度调节所述第二换热器的制冷剂过热度。优选地,所述除湿新风机组的室外机内设有压缩机,所述压缩机的两端分别连接一油分离器和气液分离器。通过本技术提供的超高效直膨热回收式除湿新风机,能够带来以下至少一种有益效果:1、本技术中,在送风通道内设置两台蒸发器,分别为第一换热器和第三换热器,在制冷工况下,利用第一换热器用来对空气进行预除湿,第一换热器的后面设有一个第三换热器,用来对空气进行深度除湿,此外还设置有一台再热冷凝器,用来对空气进行再加热;在制热工况下,当室外温度高于预定温度值时,仅第一换热器工作,第三换热器及再热冷凝器管路被切掉。此外在排风通道内,设置一台第二换热器,当室外温度低于预定温度值时,第二换热器与第四换热器共同作用,为室内提供热量。2、本技术中,该除湿新风机在制冷工况下,通过作为冷凝器使用的第二换热器,利用室内较低温度的排风对高温制冷剂进行冷凝,降低了除湿新风机组的冷凝温度,而此时仅是利用了室内排风的显热部分能量;在制热工况下,第二换热器作为蒸发器使用,此时,室内较高温度的排风作为热源,提高了除湿新风机组的蒸发温度,第二换热器吸收室内排风的热量得以蒸发,由于室内排风的露点温度较高,而蒸发温度相对排风的露点温度较低,故在第二换热器的表面有冷凝水析出,而此时回收的不仅仅是室内排风的显热部分能量,同时也回收了室内排风的潜热部分能量。同时通过作为蒸发器使用的第一换热器和第三换热器的设计,保证了除湿新风机组在制冷、制热时都能够在高能效下运行,运行效率得到提高。3、本技术在夏季制冷模式使用过程中,第一电磁阀打开,第二电磁阀打开,室外新风在送风通道内,经过滤后依次通过第一换热器、第三换热器冷却除湿,达到我们所需要的含湿量值。然后通过再热冷凝器加热至送风温度,送入室内。再热量的大小由第三电子膨胀阀的开度来控制;室内本文档来自技高网...
一种超高效直膨热回收式除湿新风机

【技术保护点】
一种超高效直膨热回收式除湿新风机,其特征在于,包括:室外新风的送风通道、室内排风的排风通道;在所述送风通道处,沿空气的流动方向依次设有:兼具冷凝和蒸发功能的第一换热器、第三换热器和再热冷凝器;在所述排风通道处设有兼具冷凝和蒸发功能的第二换热器;所述第二换热器和所述第三换热器进一步连接一第四换热器,所述第四换热器设置于所述除湿新风机组的室外机内;在制冷工况下,所述第一换热器和所述第三换热器均作蒸发器使用,其中所述第一换热器用作高温蒸发器,所述第三换热器用作低温蒸发器,所述第二换热器和所述第四换热器均作冷凝器使用;在所述送风通道中,室外新风流经作为高温蒸发器使用的所述第一换热器后被预冷却除湿,再经作为低温蒸发器使用的所述第三换热器被再次冷却除湿,后流经所述再热冷凝器被加热后送入室内;其中,所述第四换热器对所述第二换热器进行辅助冷凝;在制热工况下,当室外温度高于预定温度值时,所述第一换热器作冷凝器使用,所述第二换热器作为蒸发器使用,所述第三换热器、所述第四换热器和所述再热冷凝器均关闭;在所述送风通道中,室外新风流经作为冷凝器使用的所述第一换热器后升温并被送入室内;在所述排风通道中,室内排风流经作为蒸发器使用的第二换热器后降温并排出室内;当室外温度低于预定温度值时,所述第一换热器作冷凝器使用,所述第二换热器和所述第四换热器均作蒸发器使用,所述再热冷凝器和所述第三换热器均关闭;在所述送风通道中,室外新风流经作为冷凝器使用的所述第一换热器后升温并被送入室内;在所述排风通道中,室内排风流经作为蒸发器使用的所述第二换热器后降温并排出室内。...

【技术特征摘要】
1.一种超高效直膨热回收式除湿新风机,其特征在于,包括:室外新风的送风通道、室内排风的排风通道;在所述送风通道处,沿空气的流动方向依次设有:兼具冷凝和蒸发功能的第一换热器、第三换热器和再热冷凝器;在所述排风通道处设有兼具冷凝和蒸发功能的第二换热器;所述第二换热器和所述第三换热器进一步连接一第四换热器,所述第四换热器设置于所述除湿新风机组的室外机内;在制冷工况下,所述第一换热器和所述第三换热器均作蒸发器使用,其中所述第一换热器用作高温蒸发器,所述第三换热器用作低温蒸发器,所述第二换热器和所述第四换热器均作冷凝器使用;在所述送风通道中,室外新风流经作为高温蒸发器使用的所述第一换热器后被预冷却除湿,再经作为低温蒸发器使用的所述第三换热器被再次冷却除湿,后流经所述再热冷凝器被加热后送入室内;其中,所述第四换热器对所述第二换热器进行辅助冷凝;在制热工况下,当室外温度高于预定温度值时,所述第一换热器作冷凝器使用,所述第二换热器作为蒸发器使用,所述第三换热器、所述第四换热器和所述再热冷凝器均关闭;在所述送风通道中,室外新风流经作为冷凝器使用的所述第一换热器后升温并被送入室内;在所述排风通道中,室内排风流经作为蒸发器使用的第二换热器后降温并排出室内;当室外温度低于预定温度值时,所述第一换热器作冷凝器使用,所述第二换热器和所述第四换热器均作蒸发器使用,所述再热冷凝器和所述第三换热器均关闭;在所述送风通道中,室外新风流经作为冷凝器使用的所述第一换热器后升温并被送入室内;在所述排风通道中,室内排风流经作为蒸发器使用的所述第二换热器后降温并排出室内。2.根据权利要求1所述的超高效直膨热回收式除湿新风机,其特征在于:所述第四换热器的输入端连接一用于控制其通路打开和关闭的第一电磁阀;所述再热冷凝器的输入端连接一用于控制其通路打开和关闭的第二电磁阀;所述第一电磁阀和所述第二电磁阀均为单向电磁阀,且流向相反;在制冷工况下,所述第一电磁阀关闭,所述第二电磁阀开启,所述再热冷凝器的通路打开,用于控制制冷剂从所述再热冷凝器的输入端流向输出端;在制热工况下,所述第一电磁阀开启,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:张国华许亚兵彭强强
申请(专利权)人:上海朗绿建筑科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:上海;31

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