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    能量 回收 装置
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    摘要
    申请专利号:

    CN201110032500.X

    申请日:

    2011.01.30

    公开号:

    CN102183077A

    公开日:

    2011.09.14

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情: 发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F24F 12/00申请公布日:20110914|||实质审查的生效IPC(主分类):F24F 12/00申请日:20110130|||公开
    IPC分类号: F24F12/00 主分类号: F24F12/00
    申请人: 霍尼韦尔(中国)有限公司
    发明人: 降龙浩; 韩玲; 刘新敏
    地址: 201203 上海市浦东新区张江高科技园区李冰路430号
    优先权:
    专利代理机构: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 谭佐晞;曹若
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201110032500.X

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2014.11.05|||2011.11.02|||2011.09.14

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的驳回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    一种能量回收装置,其包括相邻设置的新风框架和排风框架,新风框架包括新风框架杆和设置在新风框架杆中的多个新风管路,每个新风管路具有新风管路入口、新风管路出口以及新风管路弯曲部,排风框架包括排风框架杆和设置在排风框架杆中的多个排风管路,每个排风管路具有排风管路入口、排风管路出口以及排风管路弯曲部,其中多个新风管路与多个排风管路采用镜像设置,使得新风管路入口和排风管路出口以及新风管路出口和排风管路入口分别位于相对侧上,待通风空间中的排风经排风管路排放到大气中,大气中的新风经新风管路进入待通风空间中,新风与排风经过镜像设置的新风管路与排风管路时进行能量交换,以提高能量回收效率。

    权利要求书

    1: 一种能量回收装置, 其包括相邻设置的至少两个框架, 其中所述至少两个框架包括 新风框架和排风框架, 其特征在于, 新风框架包括新风框架杆和设置在新风框架杆中的多 个新风管路, 每个新风管路具有新风管路入口、 新风管路出口以及用于连接它们的新风管 路弯曲部, 排风框架包括排风框架杆和设置在排风框架杆中的多个排风管路, 每个排风管 路具有排风管路入口、 排风管路出口以及用于连接它们的排风管路弯曲部, 其中多个新风 管路与多个排风管路采用镜像设置, 使得新风管路入口和排风管路出口基本上位于同一 侧, 并使得新风管路出口和排风管路入口基本上位于同一侧, 待通风空间中的排风通过排 风管路入口经排风管路弯曲部从排风管路出口排放到大气中, 大气中的新风从新风管路入 口经新风管路弯曲部进入待通风空间中, 新风与排风经过新风管路与排风管路时进行能量 交换。
    2: 根据权利要求 1 所述的能量回收装置, 其特征在于, 新风框架和排风框架为正六边 形, 新风框架包括第一新风框架杆、 第二新风框架杆、 第三新风框架杆、 第四新风框架杆、 第 五新风框架杆以及第六新风框架杆, 排风框架包括第一排风框架杆、 第二排风框架杆、 第三 排风框架杆、 第四排风框架杆、 第五排风框架杆以及第六排风框架杆, 其中多个新风管路的 新风管路入口设置在新风框架的第五新风框架杆上, 多个新风管路的新风管路出口设置在 新风框架的第一新风框架杆上, 多个排风管路的排风管路入口设置在排风框架的第二框架 杆上, 多个排风管路的排风管路出口设置在排风框架的第四框架杆上, 从而使得在新风管 路中流动新风的方向与在排风管路中流动排风的方向相反。
    3: 根据权利要求 1 或 2 所述的能量回收装置, 其特征在于, 新风管路和排风管路呈 “C” 型或者 “L 型” 。
    4: 根据权利要求 1 或 2 所述的能量回收装置, 其特征在于, 多个新风管路各自具有不相 等的长度, 且它们之间不等间距。
    5: 根据权利要求 1 或 2 所述的能量回收装置, 其特征在于, 多个排风管路具有不相等的 长度, 且它们之间不等间距。
    6: 根据权利要求 4 所述的能量回收装置, 其特征在于, 多个新风管路各自具有不同的 入口和出口。
    7: 根据权利要求 5 所述的能量回收装置, 其特征在于, 多个排风管路各自具有不同的 入口和出口。
    8: 根据权利要求 1 所述的能量回收装置, 其特征在于, 能量回收装置还包括设置在至 少两个框架之间的具有传热和透湿特性的介质。
    9: 根据权利要求 7 所述的能量回收装置, 其特征在于, 设置在至少两个框架之间的具 有传热和透湿特性的介质为膜和 / 或纸。
    10: 根据权利要求 1 所述的能量回收装置, 其特征在于, 用于安装所述至少两个框架的 罩盖。
    11: 根据权利要求 1 所述的能量回收装置, 其特征在于, 新风框架、 排风框架、 新风管路 以及排风管路均采用丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯制备。
    12: 一种通风设备, 其特征在于, 所述通风设备包括壳体和设置在壳体中的如权利要求 1-11 中任一项所述的能量回收装置, 所述壳体包括新风入口、 新风出口、 排风入口以及排风 出口, 其中能量回收装置的新风管路入口与所述壳体的新风入口流体连通, 能量回收装置 2 的新风管路出口与所述壳体的新风出口流体连通, 能量回收装置的排风入口与所述壳体的 排风入口流体连通, 能量回收装置的排风出口与所述壳体的排风出口流体连通。

    说明书


    能量回收装置

        【技术领域】
         本发明涉及通风设备, 具体而言, 本发明涉及用于通风设备的能量回收装置。 【背景技术】
         随着人们对空气品质的关注, 需要一种全新风运行通风设备。该通风设备采用能 量回收装置实现新风与排风之间的全热能量交换, 从而在充分利用排风能量的同时实现全 新风运行, 进而向用户提供更高品质的新风。
         例如国际公布号为 WO2009090395 的国际专利申请中公开了一种用于通风设备的 能量回收装置, 其包括排风入口、 通过第一管道与排风入口流体连通的排风出口、 新风入 口、 通过第二管道与新风入口流体连通新风出口。但是该国际专利申请未公开能量回收装 置的具体构造。
         一种现有技术的能量回收装置具有通过 “X” 构型或者 “S” 构型, 以使得新风和排 风方向交叉。这种构型的能量回收装置增加了通风设备的高度或者长度, 从而增加了通风 设备的成本。同时, 这种现有技术的能量回收装置在其入口侧 / 出口侧仅设置槽和突起来 进行密封, 这增加了新风与排风混合的风险, 降低了新风品质。再有, 这种现有技术的能量 回收装置的逆流能量交换部分设置有平行、 等长且等间距的管路以在不需考虑入口角度、 出口角度、 压力和速度差异的情况下形成层流并使得每个管路的压降保持均衡, 这降低了 能量交换效率。 【发明内容】
         本发明的目的是提供一种新型、 低成本、 高效率的能量回收装置, 以解决现有技术 的缺陷。本发明的目的通过以下技术方案得以实现 :
         本发明的一个技术方案提供了一种能量回收装置, 其包括相邻设置的至少两个框 架, 其中所述至少两个框架包括新风框架和排风框架, 其中新风框架包括新风框架杆和设 置在新风框架杆中的多个新风管路, 每个新风管路具有新风管路入口、 新风管路出口以及 用于连接它们的新风管路弯曲部, 排风框架包括排风框架杆和设置在排风框架杆中的多个 排风管路, 每个排风管路具有排风管路入口、 排风管路出口以及用于连接它们的排风管路 弯曲部, 其中多个新风管路与多个排风管路采用镜像设置, 使得新风管路入口和排风管路 出口基本上位于同一侧, 并使得新风管路出口和排风管路入口基本上位于同一侧, 待通风 空间中的排风通过排风管路入口经排风管路弯曲部从排风管路出口排放到大气中, 大气中 的新风从新风管路入口经新风管路弯曲部进入待通风空间中, 新风与排风经过新风管路与 排风管路时进行能量交换。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中新风框架和排风框架为 正六边形, 新风框架包括第一新风框架杆、 第二新风框架杆、 第三新风框架杆、 第四新风框 架杆、 第五新风框架杆以及第六新风框架杆, 排风框架包括第一排风框架杆、 第二排风框架 杆、 第三排风框架杆、 第四排风框架杆、 第五排风框架杆以及第六排风框架杆, 其中多个新风管路的新风管路入口设置在新风框架的第五新风框架杆上, 多个新风管路的新风管路出 口设置在新风框架的第一新风框架杆上, 多个排风管路的排风管路入口设置在排风框架的 第二框架杆上, 多个排风管路的排风管路出口设置在排风框架的第四框架杆上, 从而使得 在新风管路中流动新风的方向与在排风管路中流动排风的方向相反。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中新风管路和排风管路呈 “C” 型或者 “L 型” 。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中多个新风管路各自具有不 相等的长度, 且它们之间不等间距。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中多个排风管路具有不相等 的长度, 且它们之间不等间距。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中多个新风管路各自具有不 同的入口和出口。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中多个排风管路各自具有不 同的入口和出口。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中能量回收装置还包括设置 在至少两个框架之间的具有传热和透湿特性的介质。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中设置在至少两个框架之间 的具有传热和透湿特性的介质为膜和 / 或纸。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中用于安装所述至少两个框 架的罩盖。
         根据本发明的上述技术方案提供的能量回收装置, 其中新风框架、 排风框架、 新风 管路以及排风管路均采用丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯制备。
         本发明的另一技术方案提供了一种通风设备, 其中所述通风设备包括壳体和设置 在壳体中的上所述的能量回收装置, 所述壳体包括新风入口、 新风出口、 排风入口以及排风 出口, 其中能量回收装置的新风管路入口与所述壳体的新风入口流体连通, 能量回收装置 的新风管路出口与所述壳体的新风出口流体连通, 能量回收装置的排风入口与所述壳体的 排风入口流体连通, 能量回收装置的排风出口与所述壳体的排风出口流体连通。
         根据本发明的能量回收装置的益处在于 : 由于新风管路和排风管路采用 “C” 型或 者 “L” 型构型, 使得进口和出口可以在同侧, 使得通风设备的任一侧可具有旁通功能, 从而 增加了每层全热交换的面积, 提供了能量交换的效率。
         根据本发明的能量回收装置的益处还在于 : 新风管路和排风管路包括入口、 出口 和 “C” 型或者 “L” 型弯曲部分, 其中 “C” 型或者 “L” 型弯曲部分用来进行逆流换热, 这使得 新风框架和排风框架的六个框架杆均能很好密封且彼此之间不会相对移动。
         根据本发明的能量回收装置的益处还在于 : 新风管路和排风管路采用平行的弯曲 部分、 不相等的角度和长度以及不相等的入口和出口, 这使得可以通过湍流来进行能量交 换, 从而提高了能量交换的效率。 【附图说明】
         参照附图, 本发明的公开内容将变得更易理解。 本领域技术人员容易理解的是 : 这些附图仅仅用于说明的目的, 而并非意在对本发明的?;し段Ч钩上拗?。图中 :
         图 1 示出包括根据本发明的一个实施例的能量回收装置的通风设备的透视图。
         图 2 示出了根据本发明的一个实施例的能量回收装置的透视图。以及
         图 3 示出了图 2 中构成能量回收装置的其中一个具有多个管路的框架的视图。
         图 4 示出了图 2 中构成能量回收装置的其中另一个具有多个管路的框架的视图。
         图 5 示出了图 2 中构成能量回收装置的至少两个具有多个管路的框架的布置视 图。
         部件名称及标号列表
         1 3 5 7 9 11 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 14e 15 15a 15b 新风出口 新风入口 排风入口 排风出口 能量回收装置 风机 第一侧壁 第二侧壁 第三侧壁 第四侧壁 第一隔壁 第二隔壁 第三隔壁 第四隔壁 第五隔壁 新风框架 第一新风框架杆 第二新风框架杆6102183077 A CN 102183081 15c 15d 15e 15f 16 16a 16b 17 17a 17b 17c 17d 17e 17f 18 18a 18b
         说明书第三新风框架杆 第四新风框架杆 第五新风框架杆 第六新风框架杆 新风管路 新风管路入口 新风管路出口 排风框架 第一新风框架杆 第二新风框架杆 第三新风框架杆 第四新风框架杆 第五新风框架杆 第六新风框架杆 排风管路 排风管路入口 排风管路出口4/6 页【具体实施方式】
         图 1-5 和以下说明描述了本发明的特定实施例以教导本领域技术人员如何实施 和再现本发明的最佳模式。为了教导发明原理, 已简化或省略了一些常规方面。本领域技 术人员应该理解源自这些实施例的变型将落在本发明的?;し段?。 本领域技术人员应该 理解下述特征能够以各种方式结合以形成本发明的多个变型。由此, 本发明并不局限于下 述特定实施例, 而仅由权利要求和它们的等同物限定。
         图 1 示出包括根据本发明的一个实施例的能量回收装置的通风设备的透视图。如 图 1 所示, 通风设备包括壳体、 新风出口 1、 新风入口 3、 排风入口 5、 排风出口 7、 设置在壳体中的能量回收装置 9、 设置在壳体中的第一隔壁 14a、 第二隔壁 14b、 第三隔壁 14c、 第四隔壁 14d 以及第五隔壁 14e。其中壳体包括依次相邻设置的第一侧壁 13a、 第二侧壁 13b、 第三侧 壁 13c 以及第四侧壁 13d。其中新风出口 1 和排风入口 5 设置在第一侧壁 13a 上, 新风入口 3 和排风出口 7 设置在第三侧壁 13c 上。能量回收装置 9 包括至少两个框架, 其中一个框架 被称为新风框架 15, 另一个框架被称为排风框架 17。新风框架 15 与排风框架 17 之间设置 有具有良好传热和透湿特性的介质 ( 未示出 )。图 2 示出了根据本发明的一个实施例的能 量回收装置的透视图。图 3 示出了图 2 中构成能量回收装置的其中一个具有多个管路的框 架的视图。如图 2 和图 3 所示, 能量回收装置 9 包括至少一个呈正六边型的新风框架 15, 其 包括第一新风框架杆 15a、 第二新风框架杆 15b、 第三新风框架杆 15c、 第四新风框架杆 15d、 第五新风框架杆 15e 以及第六新风框架杆 15f。新风框架 15 还包括设置在其中的多个 “C 型” 新风管路 16, 每个新风管路 16 包括新风管路入口 16a 和新风管路出口 16b。其中多个 新风管路入口 16a 设置在第五新风框架杆 15e 上, 多个新风管路出口 16b 设置在第一新风 框架杆 15a 上。图 5 示出了图 2 中构成能量回收装置的至少两个具有多个管路的框架的布 置视图。如图 5 所示, 能量回收装置 9 还包括至少一个呈正六边型的排风框架 17, 图4示 出了图 2 中构成能量回收装置的其中另一个具有多个管路的框架的视图。如图 4 所示, 排 风框架 17 包括依次相邻设置的第一新风框架杆 17a、 第二新风框架杆 17b、 第三新风框架杆 17c、 第四新风框架杆 17d、 第五新风框架杆 17e 以及第六新风框架杆 17f。排风框架 17 还 包括设置在其中的多个 “C” 型排风管路 18, 每个排风管路 18 均包括排风管路入口 18a 和排 风管路出口 18b。多个排风管路入口 18a 设置在排风管路 18 的第二排风框架杆 17b 上, 多 个排风管路出口 18b 设置在第四排风框架杆 17d 上。图 5 示出了图 2 中构成能量回收装置 的至少两个具有多个管路的框架的布置视图。由图 5 可以看出, 设置在排风框架 17 上多个 “C” 型排风管路 18 与设置在新风框架 15 上的多个 “C 型” 新风管路 16 采用镜像方式设置。 如图 1 所示, 第三隔壁 14c、 第四隔壁 14d、 第五隔壁 14e、 第三侧壁 13c、 第四侧壁 13d 以及 能量回收装置 9 的新风入口侧面形成新风入口区域。第一隔壁 14a、 第四隔壁 14d、 第一侧 壁 13a、 第四侧壁 13d 以及能量回收装置 9 的新风出口侧面形成新风出口区域, 其中一个风 机 11 放置在该新风出口区域中。第一隔壁 14a、 第二隔壁 14b、 第一侧壁 13a、 第二侧壁 13b 以及能量回收装置 9 的排风入口侧面形成排风入口区域。第二隔壁 14b、 第三隔壁 14c、 第 二侧壁 13b、 第三侧壁 13c 以及能量回收装置 9 的排风出口侧面形成排风出口区域, 其中另 一个风机 11 放置在该排风出口区域中。
         当如图 1 所示通风设备运转时, 一方面待通风空间中的排风在放置在排风出口区 域中的风机 11 的作用下进入排风入口区域, 接着通过设置在能量回收装置 9 的排风入口侧 的多个排风管路入口 18a 进入 “C” 型排风管路 18, 随后从 “C” 型排风管路 18 的排风管路 出口 18b 进入排风出口区域, 最后经过排风出口 7 排放到大气中。另一方面大气中的新风 在放置在新风出口区域中风机 11 的作用下被抽运到新风入口区域, 接着通过设置在能量 回收装置 9 的新风入口侧的多个新风管路入口 16a 进入 “C” 型新风管路 16, 随后从 “C” 型 新风管路 16 的新风管路出口 16b 进入新风入口区域, 最后通过新风出口 1 进入待通风空间 中。由于新风管路 16 和排风管路 18 在能量回收装置 9 相邻地镜像设置, 这使得经过 “C” 型新风管路 16 的新风与经过 “C” 型排风管路 18 的排风在能量回收装置 9 能通过设置在新 风框架 15 和排风框架 17 之间的具有传热和透湿特性的介质进行全热交换, 从而使得与排风全热交换过的新风能够被抽运到待通风空间中。
         在本发明的一个实施例中, 新风框架 15、 排风框架 17、 多个新风管路 16 以及多个 排风管路 18 优选地采用丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯制备。需要说明的是新风框架 15、 排风框 架 17、 多个新风管路 16 以及多个排风管路 18 也可以采用其他的材料制成, 而这也将落在本 发明的?;し段?。
         在本发明的一个实施例中, 新风框架 15 与排风框架 17 之间设置有具有良好传热 和透湿特性的介质为膜或者特殊的纸。对于本领域技术人员而言, 膜或者特殊的纸为本领 域中惯用的膜或者纸, 因此这里不再累述。
         在本发明的一个实施例中, 新风管路 16 和排风管路 18 也可以采用 “L” 型。由图 3 和图 4 可知, 多个新风管路 16 和排风管路 18 分别具有弯曲部分、 不同的入口和出口、 不同 的长度以及不同的间距。根据本发明的通风设备中的新风管路 16 和排风管路 18 采用 “C” 型或者 “L” 型构型, 使得进口和出口可以在同侧, 使得通风设备的任一侧可具有旁通功能, 从而增加了每层全热交换的面积, 提供了能量交换的效率。
         在本发明的一个实施例中, 新风管路 16 和排风管路 18 包括入口、 出口和 “C” 型或 者 “L” 型弯曲部分, 其中 “C” 型或者 “L” 型弯曲部分用来进行逆流换热, 这使得新风框架 15 和排风框架 17 的六个框架杆均能很好密封且彼此之间不会相对移动。
         在本发明的一个实施例中, 新风管路 16 和排风管路 18 采用平行的弯曲部分 ( 例 如 “C” 型或者 “L” 型弯曲部分 )、 不相等的角度和长度以及不相等的入口和出口, 这使得可 以通过湍流来进行能量交换, 从而提高了能量交换的效率。

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