去湿空调装置制造方法及图纸

技术编号:2466275 阅读:143 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种去湿空调装置,包括:至少二个干燥件;一用于对所述作业空气去湿的作业空气通道;和一用于以对所述再生空气再生的再生空气通道;其特征在于,所述干燥件相应于所述的作业空气通道和所述的再生空气通道是可运动的,从而使所述干燥件中的一个从与所述再生空气通道和作业空气通道之中的一个相通运动到与另一个相通。它通过一个简单的结构可同时进行干燥剂的再生和作业空气的去湿。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术一般涉及空调机,特别涉及使用至少两个干燥件交替处理作业空气而具有连续处理空气能力的空调装置。图6例示出美国专利4,430,864所公开的现有去湿空调装置。该装置包括一作业空气通道,一再生空气通道,两干燥床103A、103B以及一用于干燥剂再生和作业空气的冷却的热泵装置200。该热泵装置200把埋置在两干燥床103A和103B中的热交换器用作高温热源和低温热源。在每一热介质通道中,相对设置有膨胀阀240A、240B和分别与膨胀阀240A、240B并联的单向阀241A、241B,压缩机230的压缩方向可由一四通阀250转换。在上述技术中,可结合图7所示湿度图说明冷却和去湿过程。作业空气(状态K)由一鼓风机102经一通道110抽入而升压后经通道111、四通阀105和通道112A送到干燥床103A,在此因吸热作用,作业空气中的湿气被吸收从而其湿度比下降,温度升高。由于干燥床103A由热泵200通过热交换器220冷却,因此其吸收的热量被吸收从而作业空气的温度升高得不多,在饱和后(状态L),作业空气沿着等相对湿度线去湿。去湿而保持一定温度的作业空气(状态N)经通道113A、四通阀106、通道114送到空调空间。从而通过从空调空间返回的空气(状态K)与被冷却空气(状态N)之间产生的焓差AQ用来冷却空调空间。干燥剂的再生过程如下。再生空气(状态Q)从通道120抽入鼓风机140,升压后经通道121、122、四通阀106和通道113B送到另一个干燥床103B。干燥床103B由热泵200通过热交换器210加热,从而其温度升高,相对湿度下降(状态R)。相对湿度下降的再生空气然后经过干燥床103B而除去干燥材料中的湿气(状态T)。流过干燥床103B的再生空气然后流过通道112B、四通阀105和通道124排出到外部环境中。当该空调过程进行一段时间而于燥剂中的湿气含量高于一定值时,转换四通阀而使干燥剂和热泵的冷却/加热的空气流路互换。因此,该操作变成用再生的干燥剂继续空调过程,同时再生另一干燥剂。因此可看到,吸热(absorption)和再生过程在一成批式处理装置中进行。在上述技术中,热泵的低温热源与吸热干燥剂的热交换埋置在一个单干燥床中,而热泵的高温热源与再生一边的干燥剂的热交换埋置在另一干燥床中。冷却效果ΔQ由热泵(制冷装置)上的直接热载荷提供,因此不可能产生超出制冷装置的热泵的冷却能力的制冷量。因此,这种结构发挥不出这种复杂装置应具的优点。此外,这种装置需要二个四通阀,一个用于转换热泵的工作循环方向,另一个用于作业/再生空气流路的转换。本专利技术的目的是提供一种成批处理的高效空调装置,它通过一个简单的结构可同时进行干燥剂的再生和作业空气的去湿。该目的用一去湿空调装置予以实现,该装置包括至少二个干燥件;一用于将作业空气送至其中一个所述干燥件以使所述作业空气去湿的作业空气通道;一用于将再生空气送至另外一个所述的干燥件以对所述再生空气再生的再生空气通道;其特征在于,所述干燥件相应于所述的作业空气通道和所述的再生空气通道是可运动的,从而使所述干燥件中的一个从与所述再生空气通道和作业空气通道之中的一个相通运动到与另一个相通。下面结合附图说明优选实施例。图1为本专利技术空调装置的基本结构的第一实施例的示意图。图2为本专利技术空调装置的另一种结构的第一实施例的示意图。图3为第一实施例的空调周期的湿度图。图4示出本空调装置的热运动。图5为本专利技术空调装置的基本结构的第二实施例的局部立体图。图6为现有空调装置的示意图。图7为现有空调装置的空调周期的湿度图。图1和2涉及本专利技术空调装置的第一实施例,它包括一作业空气通道A,一再生空气通道B,两干燥床103A、103B,以及一用于干燥剂的再生和作业空气的冷却的热泵装置200。尽管可使用任何类型的热泵,但在本实施例中,使用本专利技术入的申请号为08/781,038的美国专利申请所公开的蒸汽压缩机式热泵装置。作业空气通道A从一作业空气进口(通常为内部空气进口)开始,经鼓风机102和通道111到达装有干燥床103A、103B的壳体302的作业空气入口,然后经干燥床103A、103B之一到达壳体302的作业空气出口。壳体302的作业空气出口通过通道113与用来和再生空气进行热交换的显热热交换器104的作业空气入口相连通,显热热交换器104的作业空气出口通过通道114和用作热泵装置200的低温热源的热交换器220相连通,作业空气通道A通过通道115通至作业空气出口。再生空气通道B从一再生空气进口(通常为外部空气进口)开始,经通道120、鼓风机140、通道121、可与作业空气进行热交换的热交换器104、用作热泵装置200的高温热源的热交换器210和通道124B、124A之一到达壳体302的二个再生空气入口之一,这二个开口的开闭由与干燥床103A、103B相应的开关301A、301控制。再生空气通道B经过干燥床103A、103B到达壳体302的再生空气出口125A、125B之一,然后再通过通道126到达再生空气出口。干燥床103A、103B可以通过一个由电动机303驱动的槽轮皮带机构在壳体302中进行移动,以当干燥床103A处于吸收位置且干燥床103B处于再生位置时,干燥床103A、103B布置成如如图1所示,而当干燥床103A处于再生位置且干燥床103B处于吸收位置时,干燥床103A、103B布置成如如图2所示。在干燥床103A、103B处于内部锁定模式时,开关301A如图1所示关闭通向通道124A的入口,或者开关301B如图2所示关闭通向通道124B的入口。下面结合图3所示湿度图说明把热泵装置用作热源的空调装置第一实施例的工作情况。该空调装置按照图1所示布置进行工作,图1示出的状态中,干燥床103A与作业空气通道A相连通,而干燥床103B与再生空气通道B相连通。作业空气(状态K)进入作业空气进口,经通道110被鼓风机102抽入而升压后,经通道111和壳体302的再生空气入口到达一干燥床103A,在该干燥床中,空气因其中的湿气被吸收而其湿度比下降并因有热量的吸收而温度升高(状态L)。去湿并温度升高的该空气经通道113送到显热热交换器104,而在该显热热交换器104中因与再生空气热交换而冷却(状态M)。去湿并经冷却的空气送到用作热泵200的低温热源的热交换器220,经冷却后最终经通道115供应给空调空间(状态N)。从而在返回的空气(状态K)与所供应的空气(状态N)之间产生的焓差ΔQ用来冷却该空调空间。在同一周期中,另一干燥床103B进行如下再生过程。再生空气(状态Q)从通道120抽入鼓风机140,升压后,经通道121送到显热热交换器104而冷却作业空气,同时其温度升高(状态R)。再生空气然后通过通道122流入用作热泵装置200的高温热源的热交换器210而由制冷剂加热到约60-80℃,而其相对湿度下降(状态S)。相对湿度下降的该再生空气通过一个壳体302的再生空气入口进入壳体302,流过干燥床103B而除去该干燥床中的湿气(状态T)。流过干燥床103B的该再生空气,经通道125B和通道126到达再生空气出口。由于通向通道124A的再生空气入口由与干燥床103A、103B相应的开关所关闭,因此再生空气不会本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种去湿空调装置,包括:至少二个干燥件;一用于将作业空气送至其中一个所述干燥件以使所述作业空气去湿的作业空气通道;一用于将再生空气送至另外一个所述的干燥件以对所述再生空气再生的再生空气通道;其特征在于,所述干燥件相应于所述的 作业空气通道和所述的再生空气通道是可运动的,从而使所述干燥件中的一个从与所述再生空气通道和作业空气通道之中的一个相通运动到与另一个相通。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:前田健作
申请(专利权)人:株式会社荏原制作所
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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