[實(shí)用新型]一種采用不同面積風(fēng)量比進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕模塊的熱泵烘干裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201821220573.5 | 申請日: | 2018-07-30 |
| 公開(公告)號: | CN208983822U | 公開(公告)日: | 2019-06-14 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 薛世山;丁國良;諸葛水明;崔國民;劉彥中;葉子豪;薛碧荷;莊大偉;詹飛龍;張濤;李成偉;段兵兵;劉玉恩;王慶倫 | 申請(專利權(quán))人: | 上海伯涵熱能科技有限公司 |
| 主分類號: | F26B21/00 | 分類號: | F26B21/00;F26B21/04;F26B21/08;F25B30/02 |
| 代理公司: | 上海漢聲知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31236 | 代理人: | 周君;胡晶 |
| 地址: | 200237 上海市閔行區(qū)*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 進(jìn)風(fēng) 高效除濕 預(yù)冷 出風(fēng)口 冷凝器 風(fēng)量 錯(cuò)流換熱器 除濕系統(tǒng) 風(fēng)機(jī) 熱泵烘干裝置 運(yùn)行時(shí) 蒸發(fā)器 布風(fēng) 殼體 制冷循環(huán)系統(tǒng) 本實(shí)用新型 節(jié)流裝置 殼體頂部 順序布置 出風(fēng)處 進(jìn)風(fēng)口 壓縮機(jī) 兩套 排出 體內(nèi) | ||
本實(shí)用新型公開了一種采用不同面積風(fēng)量比進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕模塊的熱泵烘干裝置,包括殼體,殼體上設(shè)有進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口,出風(fēng)口處設(shè)有第一風(fēng)機(jī);殼體內(nèi)設(shè)有至少兩套除濕系統(tǒng),除濕系統(tǒng)包括連接構(gòu)成制冷循環(huán)系統(tǒng)的壓縮機(jī)、冷凝器、節(jié)流裝置、蒸發(fā)器;蒸發(fā)器一側(cè)設(shè)有錯(cuò)流換熱器、頂部出風(fēng)處設(shè)置有第二風(fēng)機(jī);其中一套進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕均勻布風(fēng)模塊的錯(cuò)流換熱器運(yùn)行時(shí)的面積風(fēng)量比大于另一套進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕均勻布風(fēng)模塊的錯(cuò)流換熱器運(yùn)行時(shí)的面積風(fēng)量比;多個(gè)除濕系統(tǒng)的冷凝器上下順序布置在所述殼體頂部的出風(fēng)口處;在第一風(fēng)機(jī)的作用下,一部分進(jìn)風(fēng)分別流經(jīng)各進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕模塊后再流經(jīng)所有冷凝器,另一部分進(jìn)風(fēng)直接流經(jīng)所有的冷凝器,再從出風(fēng)口排出。
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及除濕裝置設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種采用不同面積風(fēng)量比進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕模塊的熱泵烘干裝置。
背景技術(shù)
氣流閉路循環(huán)的熱泵烘干裝置,由生產(chǎn)高溫干燥空氣的熱泵熱風(fēng)機(jī)組與承載含濕物料的烘干空間聯(lián)合組成。
在氣流閉路循環(huán)的熱泵烘干裝置中,熱泵冷凝器生產(chǎn)的高溫干燥空氣與含濕物料進(jìn)行熱濕交換,奪取含濕物料中的水分而成為暖濕空氣回到熱泵蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器中降溫除濕濾除水蒸汽,之后進(jìn)入冷凝器吸熱升溫,溫度升高相對濕度降低而再次成為高溫干燥空氣,開始下一輪循環(huán),直至含濕物料干燥完成。
氣流閉路循環(huán)的熱泵烘干裝置,由于熱量閉路循環(huán)、沒有含濕物料中的有效成分隨著外排濕氣流排出,因而干物質(zhì)收獲率提高、干物質(zhì)品質(zhì)提高。
但是,在氣流閉路循環(huán)熱泵烘干裝置的運(yùn)行過程中,隨著含濕物料水分的蒸發(fā)、冷凝,烘干空間空氣的相對濕度和絕對含濕量都越來越低,烘干回風(fēng)(即烘干熱泵的蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng))溫度越來越高、含濕量卻越來越低,致使蒸發(fā)器的顯熱負(fù)荷(用于吸收烘干回風(fēng)降溫放熱的制冷量)在蒸發(fā)器總制冷量中的占比越來越高,而濕熱負(fù)荷(用于吸收烘干回風(fēng)中水蒸汽冷凝熱的制冷量)占比越來越低,直至最終濕熱負(fù)荷占比為零,蒸發(fā)器濾不出水來;
而在氣流閉路循環(huán)熱泵烘干裝置的運(yùn)行過程中,不斷濾除干燥空氣中的水蒸汽,降低干燥空氣中的相對濕度與水蒸汽絕對含量,促進(jìn)含濕物料中水分的持續(xù)蒸發(fā),特別是解決烘干末期物料中尚存的少量水分的蒸發(fā),是氣流閉路循環(huán)烘干的核心問題。
為了應(yīng)對蒸發(fā)器這個(gè)顯熱負(fù)荷在總制冷量中的占比越來越高問題,人們實(shí)用新型了進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕技術(shù),即在蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)口設(shè)置一個(gè)板式換熱器,使板式換熱器與蒸發(fā)器構(gòu)成一個(gè)“進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕模塊”,用蒸發(fā)器的低溫出風(fēng)通過板式換熱器的“冷流體通道”對板式換熱器的“熱流體通道”中的蒸發(fā)器高溫進(jìn)風(fēng)實(shí)施“預(yù)冷”,降低蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)的溫度、提高蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)的相對濕度,從而降低蒸發(fā)器顯熱負(fù)荷在總制冷量中的占比、提高濕熱負(fù)荷在總制冷量中的占比、提高除濕量。
進(jìn)風(fēng)預(yù)冷高效除濕模塊的運(yùn)用,改變了氣流閉路循環(huán)熱泵烘干裝置的烘干速度和烘干效果,但是新的問題接踵而至:
在氣流閉路循環(huán)熱泵烘干裝置運(yùn)行的早中期,回風(fēng)溫度不太高、相對濕度比較高,在蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)口配置較小面積的板式換熱器就可以使蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)被蒸發(fā)器低溫出風(fēng)通過板式換熱器預(yù)冷到“飽和”(相對濕度100%)狀態(tài),并且同樣重要的是,可以保證蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)露點(diǎn)溫度高、蒸發(fā)器熱負(fù)荷高、制冷劑蒸發(fā)壓力高、制冷劑質(zhì)量流量大、制冷量大、除濕量大;
而在氣流閉路循環(huán)熱泵烘干裝置運(yùn)行的后期,由于烘干回風(fēng)溫度抬高、相對濕度降低、露點(diǎn)溫度降低,原先在蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)口配置的那個(gè)“較小”面積的板式換熱器就顯得力不從心,無法使蒸發(fā)器進(jìn)風(fēng)被蒸發(fā)器低溫出風(fēng)有效預(yù)冷到“飽和”狀態(tài)或者接近飽和狀態(tài),從而再次重復(fù)“蒸發(fā)器的顯熱負(fù)荷在蒸發(fā)器總制冷量中的占比越來越高、濕熱負(fù)荷占比越來越低,直至最終濕熱負(fù)荷占比為零,蒸發(fā)器濾不出水來,烘干過程的最后一公里沒有完成”的老問題。
實(shí)用新型內(nèi)容
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