一种空气处理设备
技术领域
本实用新型涉及空气调节设备领域,尤其涉及一种能够节省能源,且可对空气质量、温度及湿度进行控制空气处理设备。
背景技术
室内的空气需要经常更换,以提供更加舒适的居室环境,尤其是一些对空气质量要求较高的场合,更是要经常更换室内空气。如石化企业的分析化验室,出于健康安全的考虑,石化企业的化验室排风一般有6次/小时左右的最小换气次数要求,但是,频繁的空气更换会造成大量的能源浪费,如夏天室内更换的空气需要重新降温制冷,若能在更换空气时将排出空气的能量回收继续使用,无疑会大大节省能源。
此外,当前空气质量问题日益严重,密集的雾霾天气严重影响了人们的生活,室内更换的空气污染严重,需要净化。石化企业等高污染区域的此种需求尤其迫切,石化企业工厂生产时经常产生大量污染性气体如二氧化硫、氯气、硫化氢、一氧化氮等,出于舒适、健康、安全的考虑,工厂附近的分析化验室除了使用一套新风机组对室内更换的空气的温度进行调节之外,还必须另行配备一套深床净化装置来净化更换的空气。然而现有的深床净化装置除需要另行配备外,其所用的净化材料如活性炭、高锰酸钾、氧化铝、静电除尘及光触媒均面临着净化效果差、空气流动阻力大、占用空间较大、风速小及净化材料腐蚀过快等问题。
最后,大多数化验室只对室内温度进行控制;然而在夏季室外湿度较大的地区,常常出现室内相对湿度超过70%,出现使人感到比较“阴冷”的问题,所以为了解决这一问题还必须得配备一套除湿装置。复杂的设备导致安装施工复杂,检修困难,占用大量宝贵空间,也增加了空气处理的初投资及运行能耗。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决上述技术问题之一,为此,本实用新型要解决的一个技术问题在于提供一种空气处理设备,在空气更换时通过热交换将排出空气的能量回收利用,节省能源。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种空气处理设备,包括电控系统,还包括:送风箱,所述送风箱的一端开有新风入风口,相对的另一端安装有送风风机,所述送风箱内由新风入风口端至送风风机端依次安装有新风换热器及表冷器,所述表冷器通过管线连接制冷室外机;排风箱,所述排风箱的一端安装有排风风机,相对的另一端开有排风口,所述排风箱内安装有排风换热器;所述新风换热器与排风换热器通过内部装有热交换介质的管线连接成循环回路,所述循环回路上安装有带动热交换介质流动的循环泵。
进一步地,所述新风入风口与新风换热器之间安装有空气净化器。
进一步地,所述空气净化器为深床式空气过滤装置。
进一步地,所述深床式空气过渡装置采用陶瓷净化材料。
进一步地,所述表冷器的外围安装有U形三维热管除湿器。
进一步地,所述U形三维热管除湿器分为靠近新风换热器的预冷段和靠近送风风机的再热段。
进一步地,所述表冷器的出口连接制冷室外机的入口,表冷器的入口连接制冷室外机的出口,形成制冷循环回路。
进一步地,所述新风换热器的出口连接热循环泵的入口,所述循环泵的出口连接排风换热器的入口,所述排风换热器的出口连接新风换热器的入口。
进一步地,所述热交换介质为乙二醇溶液。
本实用新型的循环泵带动热交换介质通过热交换将新入空气与排出空气的能量进行传递,降低了新入空气的后期温度调节能耗。此外,本实用新型的一体结构还可实现对新入空气的净化、除湿等操作,节省安装空间,降低成本及能耗,检修方便。
附图说明
图1是本实用新型一种空气处理设备示意图。
图中:1,送风箱;11,新风入风口;12,送风风机;2,排风箱;21,排风口;22,排风风机;3,新风换热器;4,排风换热器;5,循环泵;6,表冷器;7,制冷室外机;8,空气净化器;9,U形三维热管除湿器;91,预冷段;92,再热段。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。
如图1所示,本实用新型一种空气处理设备,包括电控系统(图中未示),还包括:送风箱1,该送风箱1的一端开有新风入风口11,相对的另一端安装有送风风机12,送风箱1内由新风入风口11端至送风风机12端依次安装有新风换热器3及表冷器6,表冷器6通过管线连接制冷室外机7;排风箱2,该排风箱2的一端安装有排风风机22,相对的另一端开有排风口21,排风箱2内安装有排风换热器4;新风换热器3与排风换热器4通过内部装有热交换介质的管线连接成循环回路,循环回路上安装有带动热交换介质流动的循环泵5。
当本实用新型开始工作时,新风由送风箱1的新风入风口11进入,经过新风换热器3、表冷器6及送风风机12后进入室内;排出的空气依次经过排风箱2的排风口21、排风换热器4及排风风机22后排出室外。工作的同时循环泵5启动,使热交换介质通过管线在新风换热器3和排风换热器4之间循环流动。以夏季将排出空气的冷量留下为例,需要排出的冷的室内空气经过排风换热器4时,将冷量传递给循环至排风换热器4内的热交换介质,然后被冷却的热交换介质在循环泵5的带动下流至新风换热器3,与经过新风换热器3的高温的室外新风换热,降低室外新风的温度,从而回收了排风中的冷量,可大大降低之后表冷器6进行新风冷却的能耗。
作为本实用新型的较佳实施方式,还可在送风箱1的新风入风口11与新风换热器3之间安装有空气净化器8;优选地,该空气净化器8为深床式空气过滤装置;最优地,该深床式空气过渡装置采用陶瓷净化材料。
通过空气净化器8,本实用新型可对室外新风的有毒有害杂质进行过滤和净化,需要特别指出的是,本实用新型采用陶瓷净化材料,不再需要配置/定期更换后置中/高效过滤器;大幅减少介质能耗,直接省去后置中/高效过滤器的能耗,节能约1/2;在空气净化和室内空气品质改善方面,完全符合ASHRAE62.1;介质利用率接近100%,可高效去除各类有毒有害化学气体,相比一般的净化材料如活性炭、氧化铝、静电除尘、光触媒等具有更小、更简单、更节能、更灵活、更便宜的特点。
作为本实用新型的更佳实施方式,还可在表冷器6的外围安装有U形三维热管除湿器9;更优地,该U形三维热管除湿器9分为靠近新风换热器3的预冷段91和靠近送风风机12的再热段92。
由于表冷器6周围靠近送风风机12一面空气的温度低于靠近新风换热器3一面空气的温度,热量由U形三维热管除湿器9的预冷段91转移至再热段92,新风经过U形三维热管除湿器9的预冷段91冷却后,再经过表冷器6冷却除湿,表冷器6的除湿量就会大大增加。冷却后的新风经过U形三维热管除湿器9的再热段92,温度升高到舒适的送风温度,同时相对湿度大大降低。U形三维热管除湿器9被动传热,整个预冷和再热的过程完全没有能源的消耗,对于相同制冷量的机组,除湿量可增加50%-100%,同时可提高送风温度和送风舒适度。
需要特别指出的是,作为优选实施方式,本实用新型的表冷器6的出口可连接制冷室外机7的入口,表冷器6的入口连接制冷室外机7的出口,形成制冷循环回路。更优地,新风换热器3的出口连接热循环泵5的入口,循环泵5的出口连接排风换热器4的入口,排风换热器4的出口连接新风换热器3的入口。再优地,热交换介质选用乙二醇溶液。
采用乙二醇溶液作为热交换介质,可有效回收排风能量,不受新、排风口位置限制,及时新、排风口位置相距较远仍可进行高效率热回收。
下面说明本实用新型的工作过程:以夏季工况为例,启动本实用新型后,电控系统接通制冷室外机电源,制冷室外机7及连接制冷室外机7的表冷器6开始工作,待表冷器6的表面温度低于设定温度时,电控系统接通送风风机12、排风风机22以及循环泵5的电源,系统开始正常工作。室外新风在送风风机12作用下进入送风箱1,先经过空气净化器8净化为洁净气体,再经过温度相对较低的新风换热器3初步冷却降温,然后经过U形三维热管除湿器9的预冷段91,再经过表冷器6除湿降温,变为湿度适中、温度过低的气体,然后经过U形三维热管除湿器9的再热段92加热,最终处理为温湿度均适中的舒适气体送入室内。而室内污浊低温的气体在排风风机22的带动下进入排风箱2,经过排风换热器4时将冷量传递给温度相对较高的排风换热器4从而达到回收能量节约能源的目的,最后被排入大气。
本实用新型将现有设备中的四套装置——新风机组、新风深床式净化装置、热回收装置、除湿装置集成于一体,使得机组安装施工简单、方便检修、减少了空调系统的初投资及运行能耗、减小噪音、控制系统变得简单,同时占用空间也大大减少。
以上所述实施例仅是为充分说明本实用新型而所举的较佳的实施例,本实用新型的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本实用新型基础上所作的等同替代或变换,均在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。