[发明专利]多级热回收空气能热泵烘干机在审
申请号: | 201510806047.1 | 申请日: | 2015-11-20 |
公开(公告)号: | CN105241220A | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
发明(设计)人: | 廖国栋 | 申请(专利权)人: | 廖国栋 |
主分类号: | F26B21/00 | 分类号: | F26B21/00;F25B41/06 |
代理公司: | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 | 代理人: | 赵正寅 |
地址: | 618000 四川省德阳市中江*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多级 回收 空气 能热泵 烘干机 | ||
技术领域
本发明涉及热泵领域,特别是一种多级热回收空气能热泵烘干机。
背景技术
随着燃煤锅炉的综合整治工作的推进,高效清洁的空气能能源正成为烘干领域的新宠,空气能产业绿色、节能、环保、无废气排放,不污染空气,是传统烧煤锅炉类烘干设备的最佳替代品之一。
空气能热泵是按照逆卡诺原理工作的,通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造表面热能。现有其流程大致为:工质进入蒸发器,在蒸发器中工作吸热蒸发,此时工质从低温热源中吸收热量后进入压缩机;工质经过压缩机的压缩、升温后进入冷凝器,在冷凝器热量传递给空气;高压工质经过节流降压后再次进入蒸发器,以此不断循环工作。但目前广泛使用的烘干机还存在许多问题:
(1)加热物料过程中,保温干燥仓有排温风口,含有大量能量的湿热空气直排大气中,造成能源的浪费。
(2)补新风过程无空气预加热,使得加热过程慢。
(3)补新风过程直接引入空气,同时空气中的湿水分也引入干燥库内,降低了烘干效率。
(4)无制冷剂余热回收,机器在夏季高温环境中,制冷剂温度过高,甚至可达55℃,耗能高,机器不能正常工作。
(5)机器在冬季环境温度低时,过冷的制冷剂使压缩机有湿运行的存在,影响压缩机的使用效率与寿命。
发明内容
为解决上述存在的问题,本发明提供了一种多级热回收空气能热泵烘干机。
多级热回收空气能热泵烘干机,包括:主机体,主机体内设有热回收储存器、烘干系统、补温系统、排湿系统、新风除湿系统、热回收系统。
热回收储存器内设有内胆,内胆将热回收储存器分为不连通的两部分,内胆内为气液分离间,内胆外、热回收储存器内为工质储液间,内胆外壁上缠绕有传温管,传温管的一端只与气液分离间相连通,气液分离间和工质储液间内均储有工质。
烘干系统包括:冷凝器、副冷凝器、压缩机、烘干风机,气液分离间、压缩机、冷凝器、副冷凝器、工质储液间依次通过管道相连,冷凝器与烘干风机的位置相对应并且使得烘干风机将空气流经冷凝器吹入保温干燥仓。
补温系统包括:蒸发器、电子膨胀阀、补温风机,工质储液间、电子膨胀阀、蒸发器、气液分离间依次通过管道相连,补温风机与蒸发器对应设置,使得补温风机吹入的空气流经蒸发器。
排湿系统包括:通风道,通风道内设有排湿风机,通风管道的两端分别对应保温干燥仓和蒸发器,使得排湿风机能将吹出的保温干燥仓的空气流经蒸发器。
新风除湿系统包括:第一毛细管、副蒸发器、新风除湿风机,工质储液间、第一毛细管、副蒸发器、气液分离间依次通过管道相连,新风除湿风机位置与副蒸发器相对应,使得由新风除湿风机吹入的空气能流经副蒸发器并最终吹入保温干燥仓。
热回收系统包括:温度感应装置、第二毛细管,工质储液间、第二毛细管、传温管依次通过管道相连,温度感应装置设置于热回收储存器上用于检测工质储液间内工质的温度。
优选的,热回收储存器上设有电磁三通,电磁三通的入口与工质储液间相连,出口分别与补温系统的电子膨胀阀、新风除湿系统的第一毛细管、热回收系统的第二毛细管相连。
优选的,工质储液间与副冷凝器之间设有干燥过滤器。
优选的,压缩机与冷凝器间设有油分离器。
优选的,保温干燥仓内设有温度检测装置。
优选的,通风道内设有挡风板。
优选的,挡风板上设有到位检测装置,到位检测装置用于控制挡风板的开启程度。
优选的,主机体上设有智能PLC控制仪。
优选的,管道和传温管为铜管。
优选的,蒸发器下方设有接水盘。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
(1)含有大量热量的空气不会直接排放到空气中,而是继续被本装置利用,节约了能源,提高了烘干效率。
(2)补充新风过程中有预加热,使得整体加热过程变快。
(3)补新风过程中对新风除湿,提高了烘干效率。
(4)热回收系统可以回收工质的余热,保证本装置即使在夏季高温的环境中也不会因为制冷剂压力温度过高导致无法工作。
(5)在冬季低温环境下工作时,不会存在工质温度过低导致压缩机内部有水影响压缩机使用效率的问题。
附图说明
图1为本发明的结构原理图。
图2为热回收存储器整体结构示意图。
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