空气双向流动,热湿交换随行——双向流新风换气机系列产品(1)

2026-08-11

一、机组结构与功能段

双向流新风换气机采用箱体式结构,箱体壁板为金属板材复合构造,中间填充隔热与隔声材料。壁板厚度与机组规格及使用环境有关。各板块通过紧固件连接,接缝处设置密封条,用于改变箱体内部气流向外逸出的程度。箱体表面经预处理后喷涂面层,面层附着程度与预处理方式有关。

机组内部包含新风送风通道与排风通道两条独立气流路径,两股气流在全热交换芯体内交叉或逆流通过,芯体壁面两侧分别接触新风与排风。全热交换芯体通常为纸质或高分子膜材制成的层叠结构,芯体流道截面与芯体体积及交换效率有关。芯体在特定工况下可能出现结霜或凝水,凝水通过接水盘收集后由排水管排出。

机组功能段依次为:排风入口段、新风入口段、过滤段(新风侧与排风侧分别配置)、全热交换段、新风送风机段及排风排风机段。两台风机分别驱动新风与排风气流,风机类型通常为离心式前向叶轮。风机电机与叶轮直联或通过皮带传动。

二、热湿交换与能量利用

全热交换芯体用于改变新风与排风之间热湿传递的程度。夏季运行时,室外高温高湿新风通过芯体与室内低温低湿排风进行热湿交换,新风温度下降、湿度降低,排风温度上升、湿度升高后排出。冬季运行时,室外低温低湿新风与室内高温高湿排风交换,新风温度升高、湿度增加,排风温度降低、湿度降低后排出。交换效率与芯体材质、流道长度、迎面风速及新排风参数差异有关。

部分型号配置旁通功能,在过渡季节或室外温湿度适宜时,通过旁通风阀切换,新风不经过全热交换芯体直接送入室内,用于改变芯体风阻及室外自然冷源的使用程度。旁通模式的切换控制通常由温湿度传感器及控制器完成,切换逻辑与室内外温湿度比较条件有关。

全热交换芯体在冬季低温高湿排风条件下可能结霜,结霜会改变芯体流道阻力及交换效率。部分型号设置防霜模式,通过定时切换或变频调速改变排风侧工况,用于改变结霜的进程。结霜程度与室外温度、排风湿度及芯体结构有关。

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