本實用新型專利技術提供了一種具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組,其室內機的熱交換體芯設置有彼此間依靠熱交換膜隔開的進氣通路和排氣通路,其室內機的進氣道和排氣道分別經由所述進氣通路和所述排氣通路與所述熱交換體芯連接;在室內機的蒸發器的下方設置有底部具有至少一個排水口的冷凝水回收槽;在其室外機的冷凝器上方設置有將冷凝水引入至冷凝器外表面的引水管;所述引水管與上述冷凝水回收槽的排水口連接;所述冷凝器設置在室內機室外排氣口的對側。由此,實現了室內排氣及冷凝水的能量的回收。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)
【技術實現步驟摘要】
本技術涉及一種新風空調機組,特別是一種具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組。
技術介紹
隨著社會的發展,生活水平的不斷提高,人們對空調系統的要求越來越高,并對空調系統的空氣品質提出了更嚴格的要求。根據人們的這一需求,誕生了新風空調機組。新風空調機組不僅可以調節室內溫濕度,還可通過吸入新鮮空氣、排除污濁空氣來保證室內的空氣品質。目前的新風空調機組大多使用直排方式將室內空氣、及冷凝水排出,由此白白浪費了室內排氣及冷凝水中所攜帶的能量,進而變相增加了新風空調機組的功耗。
技術實現思路
有鑒于此,本技術的主要目的在于提供一種具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組,以實現室內排氣及冷凝水的能量的收回。本技術提供了一種具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組,包括一體或分體、且成上下方設置的室內機和室外機;在所述室內機中設置有彼此隔開的進氣道、排氣道、與所述進氣道、排氣道連接的熱交換體芯和設置在進氣道內的蒸發器,其中,所述排氣道由室內排氣口、排氣風機和室外排氣口依次連接構成;所述室外機包括冷凝器以及設置于所述冷凝器對側的室外風機;其中,所述熱交換體芯設置有彼此間依靠熱交換膜隔開的進氣通路和排氣通路,所述進氣道和所述排氣道分別經由所述進氣通路和所述排氣通路與所述熱交換體芯連接;所述冷凝器設置于所述室外排氣口的對側;在所述蒸發器的下方設置有底部具有至少一個排水口的冷凝水回收槽;在所述冷凝器上方設置有將冷凝水引入至冷凝器外表面的引水管;所述引水管與上述冷凝水回收槽的排水口連接。由上可以看出,進氣和排氣可在所述熱交換體芯內的彼此間依靠熱交換膜隔開的進氣通路和排氣通路中進行熱交換,進而實現第一次能量回收;將所述冷凝器設置于所述室外排氣口的對側,使室內排氣可直接吹向冷凝器,從而實現第二次能量回收,以及通過設置在蒸發器下方的冷凝水槽儲存冷凝水,并將冷凝水引至冷凝器表面以提高冷凝器能效,從而實現第三次能量回收。在上述新風空調機組中,所述冷凝器上部還設置有與所述引水管連通的冷凝水滲透裝置。在上述新風空調機組中,所述冷凝水滲透裝置包括具有開放式底部的盒體、設置在盒體上方且與所述引水管連通的接水口以及設置在盒體內部的纖維層。在上述新風空調機組中,所述纖維層緊貼所述冷凝器表面安裝。由上可以看出,當冷凝水流入冷凝水滲透裝置時,會立即通過纖維層均勻向下滲透并擴散到整個冷凝器表面,由此可最大程度地利用冷凝水冷量輔助冷凝器放熱。在上述新風空調機組中,所述熱交換體芯由多層表面覆蓋著超薄型高分子復合膜的傳熱板層疊而成。由上可以看出,由于超薄型高分子復合膜的透熱性較好,由此使所述熱交換體芯具有較高的熱交換效率。在上述新風空調機組中,所述傳熱板由樹脂制成。在上述新風空調機組中,所述進氣道由依次連接的室外進氣口、進氣過濾裝置、殺菌裝置、進氣通路、進氣風機、蒸發器和室內進氣口依次連接構成。在上述新風空調機組中,所述過濾裝置為多層濾網。在上述新風空調機組中,所述殺菌裝置至少為光觸媒燈、紫外線燈或殺菌燈之一。附圖說明圖1為本技術提供的具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組的室內機剖面圖;圖2為本技術提供的具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組的室外機剖面圖;圖3為設置在冷凝器上且與引水管連接的冷凝水滲透裝置的結構圖。具體實施方式以下結合附圖,詳細介紹本技術提供的一種具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組。所述新風空調機組包括一體或分體、且成上下方設置的室內機和室外機。其中,室內機包括彼此隔開設置的進氣道和排氣道、以及熱交換體芯120 (如圖1所示)。所述熱交換體芯120包括彼此間依靠熱交換體芯120的熱交換膜隔開的進氣通路和排氣通路(未圖示)。在本實施例中,所述熱交換體芯120由多層表面覆蓋有超薄型高分子復合膜的傳熱板層疊而成。傳熱板可由樹脂制成。如圖1所示,所述進氣道由依次連接的室外進氣口 100、進氣過濾裝置110、殺菌裝置(未圖示)、熱交換體芯120的進氣通路、進氣風機130、蒸發器140和室內進氣口 150依次連接構成。其中,在蒸發器140下方設置底部具有至少一個排水口 181的冷凝水回收槽180。所述過濾裝置110可為多層濾網;所述殺菌裝置可為光觸媒燈、紫外線燈或殺菌燈。所述排氣道由室內排氣口 160、熱交換體芯120的排氣通路和室外排氣口 170依次連接構成。如圖2所示,所述室外機包括冷凝器210以及與所述冷凝器一側對置的室外風機220。而且,所述冷凝器210和所述排氣風機220都設置在所述排氣道的室外排氣口 170的對側。依照這樣的設置,在排氣風機220通過所述排氣道將室內空氣排到室外之前,可使殘留有部分冷量/熱量的室內空氣首先吹向所述冷凝器210,在與冷凝器210進行熱交換后排到室外。所述室外機還包括設置在所述冷凝器210上方的引水管310(如圖3所示)。其中,所述引水管310通過與上述排水口 181匹配連接,實現其與所述冷凝水回收槽180的連通。此外,所述冷凝器210還可設置有冷凝水滲透裝置320。該冷凝水滲透裝置320包括具有開放式底部的盒體321、設置在盒體321上方且通過引水管310與冷凝水回收槽180連通的接水口 322以及設置在盒體321內部的纖維層323。其中,纖維層323緊貼所述冷凝器210表面安裝。以下結合附圖,詳細介紹本技術提供的具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組的工作原理。當室外新鮮空氣由進氣風機通過室外進氣口 100抽入所述風道時,首先由依次設置在室外進氣口 100處的過濾裝置110和殺菌裝置分別對其進行粉塵過濾和殺菌。在經過熱交換芯體120和蒸發器110進行熱交換后,由室內進氣口 150進入室內。室內污濁空氣由排氣風機220通過室內排氣口 160抽入所述排氣道,此時的室內污濁空氣的冷量或熱量在經過室內環境的循環后會有一定的損失,但同未經過熱交換的室外新鮮空氣相比其具有更多的冷量或熱量,即此時的室內污濁空氣溫度要低于或高于室外新鮮空氣。因此,室內污濁空氣在排氣風機作用下由排氣通路經過所述熱交換芯體120時,會與同時由進氣通路流經所述熱交換芯體120的室外新鮮空氣進行熱交換。由此,可利用即將排出室內的廢氣的剩余冷量/熱量對新進入的室外新鮮空氣進行預熱交換,從而提高了蒸發器140的熱交換效率同時降低了蒸發器140的使用功耗,縮短了新風空調機組的制冷/制熱時間。由于所述進氣道和所述排氣道分別與所述熱交換芯體120的進氣通路和排氣通路連接,因此流經所述熱交換體芯120的室外新鮮空氣與室內污濁空氣之間由所述熱交換芯體120的熱交換膜隔開。因此,室外新鮮空氣與室內污濁空氣之間通過熱交換膜進行熱交換時并不會發生混合現象,即室外新鮮空氣并不會混入將要排出的室內污濁空氣。因此,上述設置并不會出現新風空調機組進氣被污染的現象。在熱交換體芯120內與抽入的室外新鮮空氣完成熱交換后,室內污濁空氣通過所述排氣道的室外排氣口 170直接吹向與該排氣道對置的所述冷凝器210上。雖然,從室內排出的空氣的冷量或熱量在與抽入的室外新鮮空氣完成熱交換后會有一定的損失,但其冷量或熱量仍然要高于未經過熱交換的室外新鮮空氣的冷量或熱量,即室內排氣的溫度要低于或高于室外新鮮空氣。由此,可利用室內排氣的剩余本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組,包括一體或分體、且成上下方設置的室內機和室外機;在所述室內機中設置有彼此隔開的進氣道、排氣道、與所述進氣道、排氣道連接的熱交換體芯和與設置在進氣道內的蒸發器,其中,所述排氣道由室內排氣口、排氣風機和室外排氣口依次連接構成;所述室外機包括冷凝器以及設置于所述冷凝器對側的室外風機;其特征在于,所述熱交換體芯設置有彼此間依靠熱交換膜隔開的進氣通路和排氣通路,所述進氣道和所述排氣道分別經由所述進氣通路和所述排氣通路與所述熱交換體芯連接;所述冷凝器設置于所述室外排氣口的對側;在所述蒸發器的下方設置有底部具有至少一個排水口的冷凝水回收槽;在所述冷凝器上方設置有將冷凝水引入至冷凝器外表面的引水管;所述引水管與上述冷凝水回收槽的排水口連接。
【技術特征摘要】
1.一種具有多次能量回收結構的全品質新風空調機組,包括一體或分體、且成上下方設置的室內機和室外機; 在所述室內機中設置有彼此隔開的進氣道、排氣道、與所述進氣道、排氣道連接的熱交換體芯和與設置在進氣道內的蒸發器,其中,所述排氣道由室內排氣口、排氣風機和室外排氣口依次連接構成; 所述室外機包括冷凝器以及設置于所述冷凝器對側的室外風機; 其特征在于, 所述熱交換體芯設置有彼此間依靠熱交換膜隔開的進氣通路和排氣通路,所述進氣道和所述排氣道分別經由所述進氣通路和所述排氣通路與所述熱交換體芯連接; 所述冷凝器設置于所述室外排氣口的對側; 在所述蒸發器的下方設置有底部具有至少一個排水口的冷凝水回收槽; 在所述冷凝器上方設置有將冷凝水引入至冷凝器外表面的引水管;所述引水管與上述冷凝水回收槽的排水口連接。2.根據權利要求1所述的新風空調機組,其特征在于,所述冷凝器上部還設置有與所述引水管...
【專利技術屬性】
技術研發人員:劉若星,
申請(專利權)人:歸谷聯合北京建筑節能科技有限公司,
類型:實用新型
國別省市:
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