[发明专利]分隔装置、空气处理设备以及由控制装置执行的用于控制空气处理设备的方法有效
申请号: | 201980033724.7 | 申请日: | 2019-05-08 |
公开(公告)号: | CN112840162B | 公开(公告)日: | 2023-02-21 |
发明(设计)人: | 丹尼尔·翁格;安德斯·内尔松 | 申请(专利权)人: | 蒙特欧洲有限公司 |
主分类号: | F24F3/14 | 分类号: | F24F3/14;F28D19/04;F24F11/72;F24F11/74;F24F110/20;F24F110/30 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 黄霖;李新燕 |
地址: | 瑞典*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分隔 装置 空气 处理 设备 以及 控制 执行 用于 方法 | ||
本发明涉及一种分隔装置(6),该分隔装置用于空气处理设备(1)中的空气处理转子(2)的再活化部分(18)。该分隔装置(6)包括:设置有第一覆盖区域(44)至少一个第一分隔构件(31);用于再活化空气流(22)的入口开口(46)和出口开口(48);以及致动构件(29),该致动构件用于使至少一个第一分隔构件(31)或至少一个第一分隔构件(31)的一部分相对于空气处理转子(2)的中心轴线(8)移动和定位,以调节再活化部分(18)的面积和形状。本发明还涉及空气处理设备(1)和通过控制装置(25)执行的用于对空气处理设备(1)进行控制的方法。本发明还涉及计算机程序产品和计算机可读介质。
技术领域
本发明涉及根据所附权利要求的一种分隔装置、空气处理设备以及由控制装置执行的用于对空气处理设备进行控制的方法。本发明还涉及根据所附权利要求的计算机程序产品和计算机可读介质。
背景技术
用于空气处理的转子可以用于不同的应用中,比如用于干燥剂除湿器、热交换器或除VOC装置中。取决于转子所用于的应用,转子可以由不同的材料制成。转子可以设置有空气应该穿过的多个通道。布置在干燥剂除湿器中的转子可以是干燥剂转子,该干燥剂转子可以从穿过转子的空气中去除水分。布置在热交换器中的转子可以是可旋转散热器,该可旋转散热器可以加热或冷却穿过转子的空气。用于除VOC装置的转子可以使用被设计成捕获某些挥发性有机化合物、比如氨和乙醇的分子筛。转子可以具有中心轴线,转子可以是绕该中心轴线可旋转的。
干燥剂除湿器特别适合去除空气中的水分。干燥剂除湿器中的干燥剂转子可以是除湿器中的吸附除湿部件。干燥剂转子可以由复合材料制成并且设计有大量的小的空气通道。复合材料的芯部可以浸有干燥剂材料,该干燥剂材料可以非常有效地吸引和保留水蒸气。
干燥剂转子可以被分为两个部分:过程部分和再活化部分。要除湿的气流、即过程空气可以穿过干燥剂转子的过程部分并以干燥空气的形式离开转子。同时,可以被加热的另一空气流沿相反的方向流过再活化部分,与此同时干燥剂转子可以绕其纵向轴线缓慢旋转。当空气流过过程部分时,干燥剂转子的芯部中的干燥剂材料可以从空气中提取水分。这样处理的空气可以以除湿状态返回至封闭空间。干燥剂材料可以通过加热的空气流还原,该加热的空气流可以流过干燥剂转子的再活化部分。
干燥剂除湿器中的湿度控制技术可以依赖于蒸气压力的差异,以便从空气中去除水蒸气。潮湿的空气可以具有相对高的水蒸气压力。相反,干燥剂转子的干的干燥表面可以具有低的水蒸气压力。当湿润的空气与干燥表面接触时,水分子可以从潮湿的空气努力移动至干燥表面,以平衡压力差。结果,潮湿的空气将被干燥。
在热交换器中,可旋转散热器可以根据空气的所需的处理被加热或冷却。如果应该加热空气,则可以加热转子的部分。如果应该冷却空气,则可以冷却转子的部分。已加热或已冷却的部分可以用于加热或冷却周围空间中的空气。
如果干燥剂除湿器中的干燥剂转子可以通过已加热的空气流——已加热的空气流可以流过干燥剂转子的再活化部分——被有效地还原,则空气的除湿过程可以是有效的。同样,如果热交换器中的可旋转散热器可以或多或少地暴露以使空气被加热或被冷却,则热交换过程可以是有效的。
空气处理系统通常被设计和优化用于特定的操作点,这些特定的操作点与空气流动、加热和所需的状态——包括湿度、温度或VOC含量——的变化有关。通常这会导致权衡。向过程空气提供转子的可用表面面积的较大一部分意味着还原扇区将会更小、通常为90°扇区,并且因此需要高的温度来实现完全还原。在其他情况下,系统被优化成用于利用低位热、比如区域热进行还原,然后这需要可达180°的更大的还原扇区,使得为过程空气扇区留出较小的面积,这意味着较低的流动能力和/或更高的压力下降。
经济上最佳的设计点取决于运营的因素、如能源价格(电和低位热源)、水分负荷、所需的空气流量-所有这些因素都可能随时间变化。系统设计人员必须考虑多种情况并选择下述构造:该构造可以在长年累月的尽可能多的运行时间中提供最佳性能。一种挑战是,并非所有因素都完全清楚,实际能源价格可能变化,并且系统利用率也可能偏离设计阶段所声明系统利用率。
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