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    一種烘干設備結構制造技術

    技術編號:15462487 閱讀:235 留言:0更新日期:2017-06-01 06:37
    本實用新型專利技術公開了一種烘干設備結構,包括烘房、位于烘房一側設于上方與送風通道相通的進風口和位于烘房一側下方的出風口,進風口與出風口之間連接有一熱泵箱,熱泵箱內設有熱交換器和與熱交換器相連的冷凝器和蒸發器,烘房內的熱風通過熱交換器和蒸發器降溫后從熱泵箱頂部排出,新風通過熱交換器和冷凝器加熱后經過送風通道進入烘房。此烘干設備結構能將烘房內烘干產生的熱風通過出風口排入熱泵箱,通過熱泵箱內的熱交換器和蒸發器對熱風內的熱量進行二次吸收,并對新風加熱進行循環利用,能有效提高能量的利用效率,便于節能減排,此實用新型專利技術用于烘干設備技術領域。

    Drying equipment structure

    The utility model discloses a drying device structure, including the drying room, located in the drying room side and air channel is arranged above the air inlet and is located below the drying room side of the air outlet, an air inlet and an air outlet box is connected with a heat pump, heat pump is provided with a heat exchanger and is connected with the heat exchanger and condenser the evaporator, drying room air through the heat exchanger and the heat pump evaporator after cooling from the box at the top of discharged air through the heat exchanger and condenser heating after air passage into the drying room. The drying device structure can be produced by hot air drying drying room through the air outlet into the pump box, two absorption heat through the heat exchanger and the heat pump evaporator box of hot air, and recycling of fresh air heating, can effectively improve the efficiency of energy utilization, for energy saving and emission reduction, the utility model is used for the technical field drying equipment.

    【技術實現步驟摘要】
    一種烘干設備結構
    本技術涉及烘干設備
    ,特別是涉及一種烘干設備結構。
    技術介紹
    以往烘干設備排濕的方法是直接將烘干后的熱風排放到室外來實現,但是這樣的排濕方法不僅會造成烘房溫度的降低,而且熱風中大量的熱量被白白浪費,能源利用率不高。同時,以往烘干設備的送風是通過上部送風口將風直接吹入到烘房內,這種直接送風的模式,熱風從上部流過后會從烘房左側往下流,然后從烘房下部流回,會使得烘房中部受熱少,受熱不均勻。
    技術實現思路
    本技術的目的在于提供一種能源多次循環利用的烘干設備結構。本技術所采取的技術方案是:一種烘干設備結構,包括烘房、位于烘房一側設于上方與送風通道相通的進風口和位于烘房一側下方的出風口,進風口與出風口之間連接有一熱泵箱,熱泵箱內設有熱交換器和與熱交換器相連的冷凝器和蒸發器,烘房內的熱風通過熱交換器和蒸發器降溫后從熱泵箱頂部排出,新風通過熱交換器和冷凝器加熱后經過送風通道進入烘房。進一步作為本技術技術方案的改進,烘房內位于進風口的下方設有一水平設置的孔板,孔板上設有若干均勻分布的排風孔。進一步作為本技術技術方案的改進,熱泵箱內位于出風口和熱交換器之間設有電動風閥。進一步作為本技術技術方案的改進,熱泵箱內位于蒸發器的頂端設有一排風風機。本技術的有益效果:此烘干設備結構能將烘房內烘干產生的熱風通過出風口排入熱泵箱,通過熱泵箱內的熱交換器和蒸發器對熱風內的熱量進行二次吸收,并對新風加熱進行循環利用,能有效提高能量的利用效率,便于節能減排。附圖說明下面結合附圖對本技術作進一步說明:圖1是本技術實施例整體結構示意圖。具體實施方式參照圖1,本技術為一種烘干設備結構,包括烘房10、位于烘房10一側設于上方與送風通道1相通的進風口和位于烘房10一側下方的出風口,進風口與出風口之間連接有一熱泵箱20,熱泵箱20內設有熱交換器2和與熱交換器2相連的冷凝器3和蒸發器4,烘房10內的熱風通過熱交換器2和蒸發器4降溫后從熱泵箱20頂部排出,新風通過熱交換器2和冷凝器3加熱后經過送風通道1進入烘房10。此烘干設備結構能將烘房10內烘干產生的熱風通過出風口排入熱泵箱20,通過熱泵箱20內的熱交換器2和蒸發器4對熱風內的熱量進行二次吸收,并對新風加熱進行循環利用,能有效提高能量的利用效率,便于節能減排。作為本技術優選的實施方式,烘房10內位于進風口的下方設有一水平設置的孔板5,孔板5上設有若干均勻分布的排風孔。作為本技術優選的實施方式,熱泵箱20內位于出風口和熱交換器2之間設有電動風閥6。作為本技術優選的實施方式,熱泵箱20內位于蒸發器4的頂端設有一排風風機7。孔板5設置在烘房10中的上層,位于進風口的下方水平設置,新風經過熱交換器2和冷凝器3加熱后,可經過送風通道1直接進入烘房10頂層,并由孔板5上的若干排風孔均勻向下排出,可便于烘房10內部各個角落和中部都均勻受熱。電動風閥6的設置,可控制熱泵箱20和烘房整體的運行模式。當關閉電動風閥6時,整體處于直接烘干模式,此時冷凝器3散發出熱量,熱風通過烘房10上部送風通道1進入烘房10,熱風進入烘房10后通過孔板5流入到烘房10內部給烘房10內物體進行烘干。烘干后產生的熱風通過烘房10下部出風口排出,排出熱風往上流動至冷凝器3加熱至烘干所需溫度,再通過烘房10上部送風通道1進入烘房10,如此循環,不斷實現烘房10的烘干需求。直接烘干時,通過冷凝器3提供熱量烘干,將電動風閥6關閉后,形成一個閉式熱量循環系統,保證了烘干的品質和溫度。打開電動風閥6后,整體處于烘干和排濕同步進行的模式,此時冷凝器3散發出熱量,熱風通過烘房10上部送風通道1進入烘房10。熱風進入烘房10后通過孔板5流入到烘房10內部給烘房10內物體進行烘干。烘干后產生的熱風通過出風口排出,經電動風閥6進入熱交換器2,而此時新風經新風口也流入熱交換器2中,新風吸收了熱風中的熱量得到了預熱,然后往上流動進入冷凝器3中加熱至烘干所需的溫度經烘房10上部送風通道1進入烘房10,被換熱后的熱風溫度大幅降低,經熱交換器2上部的風機驅動引入至蒸發器4中,蒸發器4吸收了其熱量用于蒸發,經過兩次換熱的空氣往上流動經排風風機7驅動排出。烘干和排濕模式時,將電動風閥6開啟,通過引入充當熱回收系統的熱泵箱20,在排濕的同時讓新風吸收熱風的熱量,經冷凝器3稍微加熱后重新送入烘房10中提供烘干熱量,避免了排濕過程中烘房10溫度的下降,且將熱風通過熱交換器2和蒸發器4兩次熱回收,充分回收了熱風中的熱量,能源利用率高。當然,本專利技術創造并不局限于上述實施方式,熟悉本領域的技術人員在不違背本技術精神的前提下還可作出等同變形或替換,這些等同的變型或替換均包含在本申請權利要求所限定的范圍內。本文檔來自技高網...
    一種烘干設備結構

    【技術保護點】
    一種烘干設備結構,其特征在于:包括烘房、位于烘房一側設于上方與送風通道相通的進風口和位于烘房一側下方的出風口,?所述進風口與出風口之間連接有一熱泵箱,所述熱泵箱內設有熱交換器和與熱交換器相連的冷凝器和蒸發器,所述烘房內的熱風通過熱交換器和蒸發器降溫后從熱泵箱頂部排出,新風通過所述熱交換器和冷凝器加熱后經過送風通道進入烘房。

    【技術特征摘要】
    1.一種烘干設備結構,其特征在于:包括烘房、位于烘房一側設于上方與送風通道相通的進風口和位于烘房一側下方的出風口,所述進風口與出風口之間連接有一熱泵箱,所述熱泵箱內設有熱交換器和與熱交換器相連的冷凝器和蒸發器,所述烘房內的熱風通過熱交換器和蒸發器降溫后從熱泵箱頂部排出,新風通過所述熱交換器和冷凝器加熱后經過送風通道進入烘房。...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:蒙修仁杜澤波陳錦堯陳安濤傅炤杰余棟偉
    申請(專利權)人:廣東芬尼克茲節能設備有限公司
    類型:新型
    國別省市:廣東,44

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