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一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統

一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統

作者:CEO 時間:2023-02-22

信息摘要:1.本發明涉及轉輪除濕技術領域,具體涉及一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統。背景技術:2.轉輪除濕屬于空調領域的一個重要分支,是升溫除濕的典型代表,轉輪除濕機的主要部件是轉輪,轉輪表面涂敷有吸濕劑,且表面設置有蜂窩狀多孔道,通過緩慢旋轉轉輪,可以吸附流過該轉輪的濕空氣中

一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統

(一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統)

  1.本發明涉及轉輪除濕技術領域,具體涉及一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統。背景技術:2.轉輪除濕屬于空調領域的一個重要分支,是升溫除濕的典型代表,轉輪除濕機的主要部件是轉輪,轉輪表面涂敷有吸濕劑,且表面設置有蜂窩狀多孔道,通過緩慢旋轉轉輪,可以吸附流過該轉輪的濕空氣中的水分,吸濕后的轉輪經高溫干燥氣流烘吹,能使吸濕劑脫水再生。3.目前的轉輪除濕機中再生空氣加熱器,均需把空氣加熱到120-140℃,才能使吸濕轉輪吸附的水分汽化,而水分汽化所吸收的熱量都隨再生空氣一起排放到大氣,造成了資源浪費。目前的轉輪除濕機存在再生能耗高和資源浪費的缺點,所以導致轉輪除濕新風機組在民用建筑空調新風系統上很少應用。技術實現要素:4.本發明的目的就是為了克服上述現有技術存在的缺陷而提供一種除濕能力更好、能耗更低、可實現熱量轉移的熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統。5.本發明的目的可以通過以下技術方案來實現:6.針對現有技術存在的問題,提出除濕能力更好且能耗更低的熱泵型低溫再生的轉輪新風除濕系統,立足于低溫再生轉輪的優異除濕性能,利用熱泵系統實現熱量轉移,將蒸發器回收熱量轉移至冷凝器,釋放熱量加熱再生空氣,降低再生能耗同時實現新風深度除濕,具體方案如下:7.一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統,該系統包括轉輪除濕單元、熱泵單元,以及相互分隔的新風風道和再生風道;8.所述的轉輪除濕單元包括:9.除濕轉輪,用于空氣的加熱除濕;10.所述的除濕轉輪同時安插在新風風道和再生風道內;11.所述的熱泵單元包括依次相連的:12.冷凝器,用于加熱再生風道中的空氣;此處雖命名為“冷凝器”,其實是將輸送的蒸汽進行冷凝液化放熱,對空氣進行加熱;利用熱泵單元實現熱量轉移,將蒸發器回收的熱量轉移至冷凝器釋放,用于加熱再生空氣,降低再生能耗同時實現空氣深度除濕。13.第一蒸發器,用于回收再生風道中的熱量;此處雖命名為“蒸發器”,其實是將輸送的液體進行蒸發吸熱,對空氣進行降溫,并回收熱量;通過第一蒸發器回收再生排風熱量,同時減小對周圍環境造成的影響;14.變頻壓縮機,用于向冷凝器提供蒸汽;15.所述的冷凝器和第一蒸發器位于再生風道內。16.進一步地,所述的轉輪除濕單元還包括用于新風風道中濕熱空氣的冷卻的蒸發器,該蒸發器位于新風風道內,蒸發器與第一蒸發器并聯。17.進一步地,所述的蒸發器包括位于除濕轉輪上風側的第二蒸發器和/或位于除濕轉輪下風側的第三蒸發器;18.通過第二蒸發器回收新風熱量,冷卻新風以保證除濕轉輪最優除濕性能;通過第三蒸發器回收除濕轉輪除濕后新風溫升熱量,同時實現新風送風溫度可調;19.所述的第一蒸發器位于除濕轉輪下風側,所述的冷凝器位于除濕轉輪上風側。20.進一步地,所述的第一蒸發器、第二蒸發器和第三蒸發器相互并聯。21.進一步地,所述的再生風道內還設有熱管換熱器,該熱管換熱器包括位于第一蒸發器和除濕轉輪之間的蒸發端,以及位于冷凝器上風側的冷凝端。22.在第一蒸發器回收再生排風熱量之前,利用熱管換熱器蒸發端回收再生排風熱量至冷凝端用于預熱再生空氣,充分回收排風熱量,同時降低冷凝器熱負荷,保證系統穩定運行。23.進一步地,所述的變頻壓縮機和冷凝器之間設有主流量調節組件,該主流量調節組件與第一蒸發器并聯。24.所有蒸發器的參與程度可以通過流量調節組件的開度控制。主流量調節組件可以為噴液膨脹閥和/或噴液電磁閥。25.進一步地,所述的冷凝器與第一蒸發器、第二蒸發器或第三蒸發器之間設有副流量調節組件。26.每個蒸發器的參與程度可以通過副流量調節組件的開度控制。副流量調節組件可以為制冷膨脹閥和/或制冷電磁閥。27.進一步地,所述新風風道的出風口設有新風風機,所述再生風道的出風口設有再生風機。28.進一步地,所述變頻壓縮機和冷凝器之間還設有儲液器和/或過濾器和/或氣分器。29.進一步地,所述該系統還包括與變頻壓縮機并聯的卸載回路,該回路上設有高低壓開關。卸載回路有助于變頻壓縮機的開車和停車。30.與現有技術相比,本發明具有以下優點:31.(1)本發明采用除濕性能優異的低溫再生轉輪,同時利用熱泵單元實現熱量轉移,將新風熱量、轉輪除濕后新風溫升熱量和再生排風熱量回收并轉移至熱泵單元的冷凝器釋放,用于加熱再生空氣,降低再生能耗同時實現新風深度除濕;32.(2)本發明通過第一蒸發器回收再生排風熱量,同時減小對周圍環境造成的影響;通過第二蒸發器回收新風熱量,冷卻新風以保證低溫再生轉輪最優除濕性能;通過第三蒸發器回收轉輪除濕后新風溫升熱量,同時實現新風送風溫度可調;33.(3)本發明在第一蒸發器回收再生排風熱量之前,利用熱管換熱器回收再生排風熱量用于預熱再生空氣。充分回收排風熱量,同時降低熱泵系統冷凝器熱負荷,保證系統穩定運行。附圖說明34.圖1為實施例中新風除濕機系統示意圖;35.圖中標號所示:變頻壓縮機1、高低壓開關2、氣分器3、過濾器12、儲液器13、再生風機14、第二蒸發器15、第一蒸發器16、蒸發端17、除濕轉輪18、第三蒸發器19、冷凝器20、冷凝端21、新風風機22。具體實施方式36.下面結合附圖和具體實施例對本發明進行詳細說明。本實施例在以本發明技術方案為前提下進行實施,給出了詳細的實施方式和具體的操作過程,但本發明的保護范圍不限于下述的實施例。37.實施例38.一種熱泵型低溫再生轉輪新風除濕機系統,如圖1,該系統包括轉輪除濕單元、熱泵單元,以及相互分隔的新風風道和再生風道;39.轉輪除濕單元包括:除濕轉輪18,用于空氣的加熱除濕;除濕轉輪18同時安插在新風風道和再生風道內;轉輪除濕單元還包括用于新風風道中濕熱空氣的冷卻的蒸發器,該蒸發器位于新風風道內,蒸發器與第一蒸發器16并聯。蒸發器包括位于除濕轉輪18上風側的第二蒸發器15和位于除濕轉輪18下風側的第三蒸發器19;通過第二蒸發器15回收新風熱量,冷卻新風以保證除濕轉輪18最優除濕性能;通過第三蒸發器19回收除濕轉輪18除濕后新風溫升熱量,同時實現新風送風溫度可調;第一蒸發器16位于除濕轉輪18下風側,冷凝器20位于除濕轉輪18上風側。第一蒸發器16、第二蒸發器15和第三蒸發器19相互并聯。40.變頻壓縮機1和冷凝器20之間設有主流量調節組件,該主流量調節組件與第一蒸發器16并聯。所有蒸發器的參與程度可以通過流量調節組件的開度控制。主流量調節組件可以為噴液膨脹閥和噴液電磁閥。冷凝器20與第一蒸發器16、第二蒸發器15或第三蒸發器19之間設有副流量調節組件。每個蒸發器的參與程度可以通過副流量調節組件的開度控制。副流量調節組件可以為制冷膨脹閥和制冷電磁閥。41.熱泵單元包括依次相連的:冷凝器20,用于加熱再生風道中的空氣;此處雖命名為“冷凝器”,其實是將輸送的蒸汽進行冷凝液化放熱,對空氣進行加熱;利用熱泵單元實現熱量轉移,將蒸發器回收的熱量轉移至冷凝器20釋放,用于加熱再生空氣,降低再生能耗同時實現空氣深度除濕。第一蒸發器16,用于回收再生風道中的熱量;此處雖命名為“蒸發器”,其實是將輸送的液體進行蒸發吸熱,對空氣進行降溫,并回收熱量;通過第一蒸發器16回收再生排風熱量,同時減小對周圍環境造成的影響;變頻壓縮機1,用于向冷凝器20提供蒸汽;冷凝器20和第一蒸發器16位于再生風道內。42.再生風道內還設有熱管換熱器,該熱管換熱器包括位于第一蒸發器16和除濕轉輪18之間的蒸發端17,以及位于冷凝器20上風側的冷凝端21。在第一蒸發器16回收再生排風熱量之前,利用熱管換熱器蒸發端17回收再生排風熱量至冷凝端21用于預熱再生空氣,充分回收排風熱量,同時降低冷凝器20熱負荷,保證系統穩定運行。43.新風風道的出風口設有新風風機22,所述再生風道的出風口設有再生風機14。變頻壓縮機1和冷凝器20之間還設有儲液器13和過濾器12和氣分器3。該系統還包括與變頻壓縮機1并聯的卸載回路,該回路上設有高低壓開關2。卸載回路有助于變頻壓縮機1的開車和停車。44.總而言之,本發明采用除濕性能優異的低溫再生轉輪,同時利用熱泵單元實現熱量轉移,將新風熱量、轉輪除濕后新風溫升熱量和再生排風熱量回收并轉移至熱泵單元的冷凝器釋放,用于加熱再生空氣,降低再生能耗同時實現空氣深度除濕。另外,利用熱管換熱器回收再生排風熱量用于預熱再生空氣。充分回收排風熱量,同時降低熱泵系統冷凝器熱負荷,使系統穩定運行。45.以上所述,僅是本發明的較佳實施例而已,并非是對本發明作其它形式的限制,任何熟悉本專業的技術人員可能利用上述揭示的技術內容加以變更或改型為等同變化的等效實施例。但是凡是未脫離本發明技術方案內容,依據本發明的技術實質對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與改型,仍屬于本發明技術方案的保護范圍。

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