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废气热回收空调机组的制作方法

2022-08-03 21:41:49 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及新风系统技术领域,更具体地说,它涉及一种废气热回收空调机组。


背景技术:

2.空调是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。
3.随着经济的发展和社会的进步,人们对于生活品质的要求越来越高,空调在人们高质量生活环境的形成中扮演着十分重要的角色,现有的空调在调节室内外环境的过程中通常会将外界的空气吸入并进行温度调节之后通入到室内,同时会将室内的气体直接排入到环境当中,该过程未能实现对室内空气中的低温空气或高温空气的充分利用,需要额外的能源的输入才能将室外的空气温度调节至温度适宜的温度,浪费了大量的能源,因而设置一种可以减少空调机组在空气温度调节过程中能源消耗量的结构就很有必要。
4.因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。


技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种废气热回收空调机组,通过结构的设置达到减少空调机组温度调节过程能源消耗量的目的。
6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:该废气热回收空调机组,包括空调机以及与其连通的送气管道,所述送气管道的内壁上固定连接有将其内部分隔为热送风通道和冷送风通道的分隔板,所述送风管道的内部固定连接有导热结构,所述导热结构包括穿至热送风通道内的气化吸热端和穿至冷送风通道内的液化放热端,所述液化放热端位于气化吸热端的上方。
7.通过采用上述技术方案,在分隔板的作用下实现对热送风通道和冷送风通道的分隔,同时还可以通过分隔板实现热送风通道和冷送风通道之间流动空气之间温度的相互影响,进而可以实现对室内排出的废气的合理利用,在导热结构的作用下可以实现对高温区域的降温处理,同时还可以实现对低温区域的升温作用,使得室内排出的空气可以对即将通入空调机的空气的温度的影响,减小即将通入空调机的空气与室内空气之间的温度差,进而可以减少空调机调节空气的温度过程中消耗的能源量。
8.本实用新型进一步设置为:所述导热结构内填充有冷媒,所述导热结构包括分别固定连接在热送风通道和冷送风通道内的两个环形支撑框,两个所述环形支撑框相互连通且内部中空,所述环形支撑框的内侧固定连接有与其内部连通的两组导热管,两组所述导热管之间围设有送风通道。
9.通过采用上述技术方案,设置环形支撑框实现对导热管的稳定支撑,通过导热管和环形支撑框实现对冷媒的稳定放置,通过冷媒的物态变化来实现热送风通道和冷送风通道之间的热量传导,进而可以实现对室内排出的废气的合理利用,形成的送风通道用于空
气越过导热结构并与导热结构之间进行稳定的热交换。
10.本实用新型进一步设置为:所述送风通道包括缩口段和平直段,所述缩口段的截面积沿空气的流动方向递减。
11.通过采用上述技术方案,通过缩口段的导流作用,使得流动的空气可以更好地与导热管之间进行稳定的接触,进而增强导热结构整体的导热性能。
12.本实用新型进一步设置为:所述缩口段内转动连接有转动杆,所述转动杆上固定连接有沿其长度方向阵列分布的若干驱动轮,相邻两个所述驱动轮之间的所述转动杆上固定连接有打散片。
13.通过采用上述技术方案,气流流经的时候会带动驱动轮进行转动,驱动轮转动带动打散片进行转动,打散片转动实现对途径流动空气的打散,使得流动的空气可以更好地与导热管之间进行接触并进行热交换。
14.本实用新型进一步设置为:所述平直段的出气口处固定连接有对称设置的弹性形变片。
15.通过采用上述技术方案,通过弹性形变的弹性形变片产生的弹力实现对气体流速的减缓,进而可以延长气体与导热管之间的接触时间,使得流动的空气可以更好地与导热结构之间进行热交换。
16.本实用新型进一步设置为:两个所述环形支撑框之间连通有若干连通管。
17.通过采用上述技术方案,通过设置的连通管用于气态或液态的冷媒在热送风通道和冷送风通道之间进行交换,确保导热结构整体导热性能的稳定。
18.本实用新型进一步设置为:所述热送风通道和冷送风通道内均固定连接有相对于环形支撑框对称设置的若干过滤件。
19.通过采用上述技术方案,通过设置的过滤件实现对流经空气中杂质的过滤,进而可以减少杂质对于导热结构性能的影响,进而确保结构整体导热性能的稳定。
20.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
21.在分隔板的作用下实现对热送风通道和冷送风通道的分隔,同时还可以通过分隔板实现热送风通道和冷送风通道之间流动空气之间温度的相互影响,进而可以实现对室内排出的废气的合理利用,在导热结构的作用下可以实现对高温区域的降温处理,同时还可以实现对低温区域的升温作用,使得室内排出的空气可以对即将通入空调机的空气的温度的影响,减小即将通入空调机的空气与室内空气之间的温度差,进而可以减少空调机调节空气的温度过程中消耗的能源量。
附图说明
22.图1为本实用新型的结构示意图;
23.图2为本实用新型中送气管道的剖视图一;
24.图3为图2中a处的放大图;
25.图4为本实用新型中送气管道的剖视图二;
26.图5为图4中b处的放大图;
27.图6为图4中c处的放大图。
28.图中:1、空调机;2、送气管道;3、分隔板;4、热送风通道;5、冷送风通道;6、环形支
撑框;7、导热管;8、缩口段;9、平直段;10、转动杆;11、驱动轮;12、打散片;13、弹性形变片;14、连通管;15、过滤件。
具体实施方式
29.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。
30.该废气热回收空调机组,如图1-图3所示,包括空调机1以及与其连通的送气管道2,室内和室外的空气均通过送风管道进行运输,送气管道2的内壁上固定连接有将其内部分隔为热送风通道4和冷送风通道5的分隔板3,分隔板3的材质为不锈钢材质,利用不锈钢材质具有的结构强度高和导热性能好的特点来确保分隔板3导热性能的稳定,在热送风通道4和冷送风通道5内流动的空气可以通过分隔板3进行热交换,使得室内流出的废气的温度可以实现对即将流入室内的室外空气温度的调节,进而可以减少空调机1调节即将通入室内的室外空气的温度时消耗的能源量,送风管道的内部固定连接有导热结构,导热结构包括穿至热送风通道4内的气化吸热端和穿至冷送风通道5内的液化放热端,液化放热端位于气化吸热端的上方,上送风通道内的气化吸热端进行吸热的过程,在吸热的过程中气化吸热端内的物质发生气化并流动到液化放热端,液化放热段内的气态物质在向外放热的过程中逐渐液化并回流至气化吸热端,进而实现热送风通道4和冷送风通道5之间的热交换的过程,通过设置的导热结构来进一步增强室内和室外空气之间的温度交换效果。
31.如图2-图6所示,导热结构内填充有冷媒,冷媒设置为氟利昂,利用氟利昂具有的吸热气化快和放热液化快的特点来确保导热结构整体导热性能的稳定,导热结构包括分别固定连接在热送风通道4和冷送风通道5内的两个环形支撑框6,两个环形支撑框6相互连通且内部中空,两个环形支撑框6之间连通有若干连通管14,环形支撑框6和连通管14的材质均为不锈钢材质,利用不锈钢材质具有的结构强度高和散热性好的特点来确保环形支撑框6和连通管14整体结构强度和导热性能的稳定,环形支撑框6的内侧固定连接有与其内部连通的两组导热管7,两组导热管7之间围设有送风通道,通过形成的送风通道用于途经的空气越过导热结构并与导热结构之间进行稳定的热交换的过程。
32.如图4-图6所示,送风通道包括缩口段8和平直段9,缩口段8的截面积沿空气的流动方向递减,该设置可以利用缩口段8内形成的斜面来增大流经的空气与导热管7之间的接触面积,进而增强导热结构整体的导热性能,缩口段8内转动连接有转动杆10,转动杆10上固定连接有沿其长度方向阵列分布的若干驱动轮11,相邻两个驱动轮11之间的转动杆10上固定连接有打散片12,平直段9的出气口处固定连接有对称设置的弹性形变片13,打散片12和弹性形变片13均设置为弹性橡胶薄片,流动的空气流经缩口段8的时候会冲击到驱动轮11上,驱动轮11发生转动,驱动轮11转动带动与其固定连接的转动杆10转动,转动杆10转动带动与其固定连接的打散片12转动,打散片12转动实现对途径流动空气的打散作用,使得途径的流动空气可以更好地与环形支撑框6和导热管7间进行接触,实现导热结构与途经空气之间更好地热交换,同时在流经的空气途径弹性形变片13的时候会推动弹性形变片13进行弹性形变,通过弹性形变的弹性形变片13产生的弹力实现对流经空气流速的减缓,使得流动空气与导热结构之间接触的时间更久,使得导热结构可以更好地与途径的空气之间进行热交换。
33.如图2和图3所示,热送风通道4和冷送风通道5内均固定连接有相对于环形支撑框
6对称设置的若干过滤件15,过滤件15设置为过滤网板,通过设置的过滤件15实现对途径过滤件15的灰尘的稳定阻隔和过滤,进而可以减少流动空气中的灰尘粘附在导热结构上的量,进而确保导热结构整体导热性能的稳定。
34.工作原理:夏天的时候,将温度相对较高的室外热空气通入到冷送风通道5内流动,将温度相对较低的室内通气通入到上送风通道内,在冷送风通道5内,流动的热空气途经送风通道时会带动驱动轮11转动,驱动轮11转带动转动杆10和打散片12转动,使得热空气可以更好地与导热管7和环形支撑块逐渐进行接触,此时冷送风通道5内的环形支撑框6和导热管7内的液态冷媒吸热气化并对途经的空气进行降温处理,气化的冷媒通过连通管14进入到上送风通道内的环形支撑框6和导热管7内,此时室内的温度较低的空气会带走上送风通道内的气态冷媒中的热量,使得冷媒逐渐液化,液化后的冷媒在自身重力的作用下回流到位于下方的环形支撑框6和导热管7内,实现对室内和室外之间温差的缩小,减少空调机1温度调节过程输入的能源量,同理,在冬天时将温度相对较高的室内热空气通入到冷送风通道5内,将稳定相对较低的室外空气通入到上送风通道内。
35.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
再多了解一些

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