[实用新型]一种风路并联进风预冷立式除湿机有效
申请号: | 201821218290.7 | 申请日: | 2018-07-30 |
公开(公告)号: | CN208765118U | 公开(公告)日: | 2019-04-19 |
发明(设计)人: | 薛世山;叶海林;丁国良;崔国民;刘彦中;诸葛水明;庄大伟;詹飞龙;吴飞飞;胡晓亮;殷伟宸 | 申请(专利权)人: | 浙江普林艾尔电器工业有限公司 |
主分类号: | F24F3/14 | 分类号: | F24F3/14 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 | 代理人: | 周君;胡晶 |
地址: | 311612 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 进风 预冷 高效除湿 出风口 蒸发器 冷凝器 错流换热器 除湿系统 风路并联 除湿机 壳体 体内 本实用新型 冷流体通道 热流体通道 制冷剂循环 闭路系统 并排布置 并排设置 节流装置 壳体顶部 连接风道 顺序连接 板式 错流式 换热器 进风口 压缩机 并联 风机 出风 风路 两套 排出 竖向 | ||
本实用新型公开了一种风路并联进风预冷立式除湿机,包括有壳体,壳体上设置有出风口、进风口,出风口处设置有风机;壳体内设置有至少两套除湿系统,除湿系统包括有顺序连接构成一供制冷剂循环的闭路系统的压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器;各蒸发器一侧均并排设置有一错流换热器,蒸发器的进风和出风分别经过板式错流换热器的热流体通道、冷流体通道,蒸发器、错流式换热器和连接风道构成进风预冷高效除湿模块;多个进风预冷高效除湿模块竖向顺序排列布置在壳体内,多个进风预冷高效除湿模块的冷凝器并排布置在壳体顶部的出风口处;进风分成多个并联风路,分别流经多个进风预冷高效除湿模块后再流经所有的冷凝器,最后从出风口排出。
技术领域
本实用新型涉及除湿装置设计技术领域,具体涉及一种风路并联进风预冷立式除湿机。
背景技术
为了提高除湿机的除湿能效比(SMER),即提高在指定工况下除湿量与耗电量的比值,通常在除湿机中设置一个中间换热器,利用蒸发器的低温出风对蒸发器高温进风进行“预冷”,以降低进入蒸发器的空气温度、提高空气相对湿度,从而降低流过蒸发器空气的“显热”负荷、提高空气中水蒸汽在蒸发器上冷凝所放出的“潜热”负荷、提高除湿机蒸发器的除湿量和除湿能效比。
制冷装置蒸发器的低温出风,是一种重要资源。除湿机作为一种制冷装置,将吸入蒸发器的空气温度降低到空气露点温度以下,使空气中水蒸汽凝结析出,从而实现除湿。待处理空气的相对湿度低,空气露点温度就越低,除湿机的蒸发温度必须更低才能从空气中滤除水蒸汽;而除湿机蒸发温度越低,压缩机吸气口的制冷剂气体压力就越低,制冷剂的质量流量就越低,蒸发器制冷量就减少;所以,这时候蒸发器的低温出风作为一种资源,就愈加珍贵。
如图1所示,为进风预冷高效除湿模块原理图。
在风机推动下,蒸发器的低温出风进入板式错流换热器的冷流体通道,与板式错流换热器热流体通道里的高温进风进行热交换:蒸发器的低温出风在冷流体通道里吸收热流体通道高温进风所释放的热量,温度升高,相对湿度降低,实现“预热”;而蒸发器的高温进风在热流体通道里将热量释放给冷流体通道的低温空气,温度降低,相对湿度提高甚至达到饱和甚至在热流体通道里产生冷凝水,实现“预冷”。
蒸发器高温进风经过预冷之后而形成的高相对湿度甚至饱和的空气,再进入蒸发器,则空气对蒸发器的“显热”负荷即通过降温而释放的热负荷明显减少、空气中水蒸汽在蒸发器上的冷凝“潜热”负荷即所谓“湿负荷”大幅度提高、蒸发器除湿量与除湿能效比(SMER)相应大幅提高。
采用板式换热器,利用蒸发器低温出风对高温进风实施“预冷”,其技术意义就在于:将蒸发器低温出风在换热器BH冷风通道中的吸热量,转换成对蒸发器高温进风的制冷量,实现蒸发器进风与出风的“显热对冲”,即实现蒸发器热进风在预冷过程中放出的显热,和蒸发器冷出风在预热过程中吸收的显热的“对冲”;
这个显热对冲,在除湿和热泵烘干中意义重大:既实际有效地扩大了除湿系统“制冷量”从而提高了除湿量,可以创造出高达4L冷凝水/kwh除湿能效比新境界;又大幅度地回收水蒸汽潜热去预热蒸发器的低温出风、提高蒸发器出风的温度和干燥特性,从而有利于提高蒸发器出风成为循环干燥空气的品质。
但是,如此之好的进风预冷高效除湿技术,目前的普及率之低令人诧异,甚至我们很少能在目前市场上的除湿机中看到它的身影。
之所以如此,其中一个重要原因,是因为气-气板式错流换热器的换热系数低。
在自然对流条件下,气-气之间换热系数只有7W/(m2·℃)左右;
在采用强制通风的条件下,气-气板式错流换热器的换热系数也只有50W/(m2·℃)左右,相当于制冷剂氟利昂在蒸发器蒸发、在冷凝器中进行冷凝时的换热系数的1/100量级。
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