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低能耗除濕制氧及熱水系統的制作方法

作者:CEO 時間:2023-01-23 點擊:0

信息摘要:本實用新型涉及一種民用制氧領域,具體涉及一種不僅能恒濕制氧補充室內氧含量,且能提供熱水的節能系統。背景技術:目前市場上已有許多室內空氣處理裝置,但功能單一,這些裝置和方法都不同程度的存在一定的缺陷,難以徹底降低室內污染

低能耗除濕制氧及熱水系統的制作方法

低能耗除濕制氧及熱水系統的制作方法

  本實用新型涉及一種民用制氧領域,具體涉及一種不僅能恒濕制氧補充室內氧含量,且能提供熱水的節能系統。

  背景技術:

  目前市場上已有許多室內空氣處理裝置,但功能單一,這些裝置和方法都不同程度的存在一定的缺陷,難以徹底降低室內污染物對人體的危害性,而且現有的室內空調系統和空氣凈化系統等能耗高,無法有效保證室內空氣質量,且無法同時滿足恒濕、恒氧、恒壓的要求。

  傳統的富氧方法有深冷分離法和變壓吸附(VSPA)法,制氧的濃度可達99%以上。但相對于膜法富氧,這兩種技術設備投資大,能耗高,運行成本過高。目前大型工業用膜制氧技術比較成熟但是能耗較大,運費成本高,且制取的氧氣具有高溫高濕的缺點難以滿足民用需求。

  基于上述原因,提供低能耗的的除濕制氧系統,將此系統與熱水制備系統聯合保證了低能耗運行,作為室內空氣供給系統,對于提高室內空氣質量、滿足特定人群需求等均具有十分重要的意義。

  技術實現要素:

  本實用新型的目的是提供一種不僅能制氧補充室內氧含量,且能提供熱水供應的低能耗除濕制氧及熱水系統,該裝置將空氣凈化、膜制氧技術和廢熱回收制熱技術集于一身,同時具有提供熱水和氧療保健的作用,是新一代的環保產品。

  為實現上述目的,本實用新型采用以下技術方案:低能耗除濕制氧及熱水系統主要由全熱回收空氣凈化機組、制氧機組和熱水機組組成,全熱回收空氣凈化機組對空氣進行預處理后進入到制氧機組進行制氧,制氧機組的廢氣回至全熱回收空氣凈化機組進行熱交換,熱水機組制熱同時產生的冷水對制氧機組除濕及降溫。

  所述全熱回收空氣凈化機組由進氣口、離心風機、空氣過濾器、全熱交換器、溫度探頭、電加熱裝置、出風口、回風口和廢氣口組成,電加熱裝置上設有電動閥門。

  所述制氧機組主要由膜制氧設備、水環式真空泵、除濕系統和送風機通過管道依次相連,水環式真空泵配有循環水箱,膜制氧設備設有進風口和廢氣口,膜制氧設備的進風口與全熱回收空氣凈化機組出風口連接,膜制氧設備的廢氣口接至全熱回收空氣凈化機組回風口。

  所述熱水機組由水源熱泵、循環泵、自來水進管、熱水管和冷水循環管組成,冷水循環管接至除濕系統后再進入循環水箱通過循環泵回至水源熱泵,熱水管可提供生活用水,產生的冷水對制氧機組除濕及循環水箱降溫。

  空氣凈化機組內的溫度探頭可在線檢測空氣溫度,當空氣的溫度低于15℃時電加熱裝置上的電動閥門打開,對空氣進行加熱,保證膜制氧設備的制氧濃度及效果。

  制氧機采用膜法制氧,利用空氣中各組分透過高分子膜時的滲透速率不同,在壓力差驅動下,使空氣中的氧氣優先通過,獲得氧氣濃度和流量均十分穩定的富氧空氣。

  附圖說明

  附圖1為本實用新型一種實施方式的流程示意圖

  圖中:1全熱回收收空氣凈化機組2膜制氧設備3水環式真空泵4循環水箱5除濕系統6送風機7進風口8廢氣口9水源熱泵10循環泵11自來水進管12熱水管13冷水循環管

  附圖2為全熱回收空氣處理設備的結構示意圖

  圖中:1-1進氣口1-2離心風機1-3空氣過濾器1-4全熱交換器1-5溫度探頭1-6電加熱裝置1-7出風口1-8回風口1-9廢氣口1-10電動閥門。

  具體實施方式

  下面結合附圖1和附圖2對本實用新型的具體實施方式做進一步說明。

  如圖1,低能耗除濕制氧及熱水系統主要由全熱回收空氣凈化機組1、制氧機組和熱水機組組成,制氧機組由膜制氧設備2、水環式真空泵3、除濕系統5和送風機6通過管道依次相連,水環式真空泵3配有循環水箱4,膜制氧設備2設有進風口7和廢氣口8,熱水機組由水源熱泵9、循環泵10、自來水進管11、熱水管12和冷水循環管13組成。

  如圖2全熱回收空氣凈化機組由進氣口1-1、離心風機1-2、空氣過濾器1-3、全熱交換器1-4、溫度探頭1-5、電加熱裝置1-6、出風口1-7、回風口1-8和廢氣口1-9組成,1-5電加熱裝置上設有電動閥門1-10。

  所述膜制氧設備2的進風口7與全熱回收空氣凈化機組1出風口1-7連接,膜制氧設備2的廢氣口8接至全熱回收空氣凈化機組1的回風口1-8,全熱回收空氣凈化機組1對空氣進行預處理后進入到膜制氧設備2制氧,膜制氧設備2的廢氣回至全熱回收空氣凈化機組1進行熱交換。全熱回收空氣凈化機組1內的溫度探頭1-5可在線檢測空氣溫度,當空氣的溫度低于15℃時電加熱裝置1-6上的電動閥門打開1-10,對空氣進行加熱,保證膜制氧設備的制氧濃度及效果。

  水環式真空泵3提供了膜制氧設備2的壓力,在壓力差驅動下,因空氣中各組分透過高分子膜時的滲透速率不同,氧氣優先通過,而獲得氧氣濃度和流量均十分穩定的富氧空氣,再通過除濕系統5和送風機6提供恒濕恒壓的富氧空氣。水環式真空泵3不間斷工作水溫逐漸升高,利用循環水箱4對水環式真空泵3降溫。

  熱水機組由自來水接管11進水通過水源熱泵9制取的熱水由熱水管12接至生活用水點,同時產生的冷水通過冷水循環管13接至除濕系統5后再進入循環水箱4通過循環泵10回至水源熱泵9,對制取的富氧空氣進行除濕及循環水箱4降溫,降低整體設備的運行能耗。

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