[实用新型]除湿组件以及除湿装置有效

专利信息
申请号: 201720729218.X 申请日: 2017-06-21
公开(公告)号: CN206965460U 公开(公告)日: 2018-02-06
发明(设计)人: 宋波;李艳杰 申请(专利权)人: 国安瑞(北京)科技有限公司
主分类号: B01D53/26 分类号: B01D53/26;B01D53/22
代理公司: 北京智桥联合知识产权代理事务所(普通合伙)11560 代理人: 鲍相如
地址: 100052 北京市西城区宣武*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 除湿 组件 以及 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及空气处理技术,具体涉及一种除湿组件以及除湿装置。

背景技术

除湿是空气调节的主要方向之一,工商业及生活等领域等均存在诸多场景需要将潮湿的空气进行除湿。如造纸、纺织、电子、仓储等工业领域均需要对空气的湿度进行控制,当自然环境中空气的湿度过大时,也需要对空气进行除湿。

现有技术中的空气除湿方法主要包括制冷降温除湿法、溶液吸附除湿法以及转轮除湿法。其中,制冷降温除湿法采用冷机(卡诺循环机)制备冷水或冷媒,通过管路系统创造冷表面,采用风机提供动力使空气与冷表面进行充分接触,冷表面温度低于空气的露点温度,进而使空气中的水分子以水滴的方式在冷表面凝结,达到除湿的目的。申请号为200610027969.3,授权公告日为2008.06.4,名称为“降温和除湿能力可调的制冷系统”的专利提供的就是制冷降温除湿法。

溶液吸附除湿法采用溴化锂或氯化钙等溶液组成浓溶液,采用雾化方式使浓溶液与被风机驱动的空气进行充分接触,在水蒸气分压力差的作用下,空气中的水分子进入浓溶液中,空气被干燥除湿,浓溶液被稀释,被干燥除湿后的空气通过管道排出设备外,进入需求的空间或环境中,被稀释后的浓溶液进入专用设备进行再生,然后再次进入系统与需要除湿的空气进行接触,往复循环。申请号为201019102026.6,授权公告日为2013.02.13,名称为“利用固体介质渗透除湿的空气多级蒸发冷却方法”的专利提供的就是溶液吸附除湿法。

转轮除湿法是工业领域常用的技术方法,其采用涂有吸附性能材料的转轮进行吸附除湿,转轮安装在固定的风道中,在电机的驱动下绕轴转动,一侧与空气进行充分接触,使潮湿空气中的水分子被吸附到转轮的表面,被除湿后的空气被动力风机驱动送至需要的环境中,吸附了水分的转轮转至另一个风道中,在高温空气的环境中将吸收的水进行释放排出,释放水后的转轮再次转到需要除湿的风道中,与空气进行充分接触,吸收空气中的水分,如此往复循环。申请号为201010104417.4,授权公告日为2012.05.23,名称为“转轮除湿机”的专利提供的就是转轮除湿法。

现有技术中的不足之处在于,上述各除湿方法,其整体原理均是将气态的水蒸气转化为液态水,再通过各种方法将液态水去除。水蒸气转化为液态水存在相变,转化过程中的潜热量较大,需要由电或其他能源产生能量以抵消该潜热,因此消耗的能源较多,相应的设备也较为复杂。同步的,液态水还可能会产生其它的附加问题,如卫生问题、污染问题等等。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供,以解决技术中的上述不足之处。

为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种除湿组件,包括气体除湿通道、除湿元件和抽真空通道,所述除湿元件的两个相对侧面分别位于所述气体除湿通道和抽真空通道中,所述除湿元件上开设有连通所述气体除湿通道和抽真空通道的多个除湿间隙,所述除湿间隙的径向尺寸介于0.1μm-1μm之间,所述除湿元件上位于所述气体除湿通道的侧面上设置有覆盖所述除湿间隙的亲水透气膜。

上述的除湿组件,所述除湿元件包括底板和设置于底板上的多个中空凸起件,各所述中空凸起件上均设置有多个所述除湿间隙。

上述的除湿组件,所述中空凸起件为中空管件。

上述的除湿组件,所述气体除湿通道的壳体包括双层壳体,所述除湿元件为所述气体除湿通道的内层壳体,所述双层壳体之间为所述抽真空通道。

上述的除湿组件,所述气体除湿通道为螺旋结构。

上述的除湿组件,位于所述螺旋结构的内部的双层壳体上均设置有所述除湿间隙和亲水透气膜。

上述的除湿组件,所述气体除湿通道的径向截面积沿着轴向依次减小。

上述的除湿组件,所述亲水透气膜为分子筛、纳米级膜材料或纳米级亲水涂层。

一种除湿装置,包括进气通道、排气通道、以及抽真空机构,还包括上述的除湿组件,所述进气通道和所述排气通道分别连通所述气体除湿通道的两端,所述抽真空机构用于为所述抽真空通道抽真空。

上述的除湿装置,其特征在于,所述进气通道和/或所述排气通道上设置有温度调节机构。

在上述技术方案中,本实用新型提供的除湿组件,在气体除湿通道和抽真空通道之间制造水蒸气分压力差,由此迫使气体除湿通道中的空气中的水分子以分子的形式穿透亲水透气膜运动到抽真空通道中,由于水分子在运动过程中保持气体状态,没有相变的潜热产生,更为节省能量。同时,也没有液态水可能带来的其它问题。

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