CN102506527A - 一种除湿机的化霜结构及化霜方式 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种除湿机的化霜结构及化霜方式,其结构包括电机、风叶或风轮、蒸发器、冷凝器及蒸发器温度探测器;特点是还包括风道,电机、风叶或风轮、蒸发器、冷凝器及蒸发器温度探测器设在风道内,所述电机为反转电机,电机、风叶或风轮组成的小系统位于蒸发器和冷凝器的一侧或位于蒸发器和冷凝器之间。化霜方式为通过蒸发器温度探测器监控蒸发器表面温度,控制电机的正转反转;当蒸发器温度探测器探测蒸发器的表面温度Te<=Ts1℃,开始计时,经过t1时间后反转电机动作并反转,化霜开始,当蒸发器温度探测器检测到蒸发器的表面温度Te>=Ts2℃时,经过t2时间后,反转电机恢复正转运行,整机重新开始正常除湿。其具有结构简单、成本低、化霜时间短,效率高等优点。

Description

一种除湿机的化霜结构及化霜方式
技术领域
 本发明涉及一种除湿机的化霜结构及化霜方式,属于除湿机化霜结构的改进。
背景技术
现有的除湿机的化霜结构及方式为:检测蒸发器的表面温度,温度低于一定值则进行化霜动作:压缩机停机,风机继续运行,让环境空气流经蒸发器表面来加热,从而达到化霜的目的。但环境空气与蒸发器表面的温差不高,造成化霜时间长,特别在中低温的环境下,整机运行化霜时间非常慢,除湿机工作除湿效率降低,并且压缩机开停频繁,影响压缩机的使用寿命。
发明内容
本发明提供一种除湿机的化霜结构及化霜方式,利用风机反转进行化霜,结构简单,成本低,安装与原用风机方式基本一致,压缩机不用停机,化霜效率高。
为实现上述目的,本发明的结构为:其是一种除湿机的化霜结构,包括电机、风叶或风轮、蒸发器、冷凝器及蒸发器温度探测器;其特征在于还包括风道,所述电机、风叶或风轮、蒸发器、冷凝器及蒸发器温度探测器设在风道内,所述电机、风叶或风轮组成的小系统位于蒸发器和冷凝器的一侧,或电机、风叶或风轮组成的小系统位于蒸发器和冷凝器之间。
本发明的化霜方式为:通过蒸发器温度探测器监控蒸发器表面温度,控制电机的正转反转;当蒸发器温度探测器探测蒸发器的表面温度Te<=Ts1℃,开始计时,经过t1时间后反转电机动作并反转,化霜开始,当蒸发器温度探测器检测到蒸发器的表面温度Te>=Ts2℃时,经过t2时间后,反转电机恢复正转运行,整机重新开始正常除湿。
所述Ts1温度为0~5℃,t1时间范围为30~70min,Ts2设定范围为5~8℃,t2时间设定为3~5min。
本发明与现有的技术相比的优点为:由于利用风机反转,安装方式不需要改动,结构简单,不需要用四通阀来,成本低;另化霜过程不需要停压缩机,压缩机减少开停带来的冲击而使用寿命得到延长;另一重要的是化霜快间接提高了整机运行的除湿量。
附图说明
图1是本发明实施例一正常工作状态的结构示意图;
图2是本发明实施例一化霜工作状态的结构示意图;
图3是本发明实施例二正常工作状态的结构示意图;
图4是本发明实施例二化霜工作状态的结构示意图;
图5是本发明实施一的安装结构示意图纸
图6是图5的左视图;
图7是图5的爆炸图。
具体实施方式
下面结合附图及实施对本化霜方式动作作进一步描述。
实施例一
如图1、2、5、6、7所示,一种除湿机的化霜结构,包括电机2、风叶或风轮3、蒸发器5、冷凝器6及蒸发器温度探测器7;本发明的特点是还包括风道1,所述电机2、风叶或风轮3、蒸发器5、冷凝器6及蒸发器温度探测器7设在风道1内,所述电机2为反转电机,所述电机2、风叶或风轮3组成的小系统位于蒸发器5和冷凝器6的一侧。工作时,流经蒸发器5后空气全部再次流经冷凝器6,同样反向的时候,流经冷凝器6的空气全部流经蒸发器5,中途无别的空气补充或自身空气泄漏出去,在任何状态下流经蒸发器5及冷凝器6的空气一致的;在风道1内只有一个电机2,电机反转带动风叶或风轮3将风道1内的空气进行反向流动实现利用冷凝器6的热量对蒸发器5加热进行化霜。
本发明的化霜方式为:通过蒸发器温度探测器7监控蒸发器5的表面温度,控制电机2的正转反转;当蒸发器温度探测器7探测蒸发器5的表面温度Te<=Ts1℃,开始计时,经过t1时间后反转电机2动作并反转,化霜开始,当蒸发器温度探测器7检测到蒸发器5的表面温度Te>=Ts2℃时,经过t2时间后,反转电机2恢复正转运行,整机重新开始正常除湿。
所述Ts1温度为0~5℃,t1时间范围为30~70min,Ts2设定范围为5~8℃,t2时间设定为3~5min。
图1为除湿机正常运行时的示意图,环境空气经蒸发器5过后成低湿空气,再流经冷凝器6被加热成高温空气;当蒸发器温度探测器7检测到蒸发器5的温度下降到设定值如5℃时,化霜程序动作,这时风机2反转,压缩不停;如下图2所示,这时环境空气先经过冷凝器6后被加热成高温空气,再流经蒸发器5表面,这时蒸发器5的表面温度会升高,此时经过冷凝器6的热风与结了霜的的表面温度之间的温差比较大,另外此过程会有个加速的过程,冷凝器6冷却由原来流经蒸发器5的冷风变成环境温度的空气,冷却效果变差,同时蒸发器5被热风吹过,蒸发器5的温度上升,从而整机温度上升,这个过程循环加速,使得蒸发器5的温度很快达到较高的温度;从而起到很快化霜的作用;霜化的过程既除湿的过程,此过程压缩机不停机;当蒸发器检测温度达到设定值时,风机正转,回到原来运行状态。
实施例二
如图3、4所示 ,其它的与实施例一一样,所不同的是电机2、风叶或风轮3组成的小系统位于蒸发器5和冷凝器6之间。化霜方式及工作原理与实施例一一样,在些不再详述。

Claims (3)

1.一种除湿机的化霜结构,包括电机(2)、风叶或风轮(3)、蒸发器(5)、冷凝器(6)及蒸发器温度探测器(7);其特征在于还包括风道(1),所述电机(2)、风叶或风轮(3)、蒸发器(5)、冷凝器(6)及蒸发器温度探测器(7)设在风道(1)内,所述电机(2)为反转电机,所述电机(2)、风叶或风轮(3)组成的小系统位于蒸发器(5)和冷凝器(6)的一侧,或电机(2)、风叶或风轮(3)组成的小系统位于蒸发器(5)和冷凝器(6)之间。
2.、根据权利要求1所述的一种除湿机的化霜结构的化霜方式,其特征在于通过蒸发器温度探测器(7)监控蒸发器(5)表面温度,控制电机(2)的正转反转;当蒸发器温度探测器(7)探测蒸发器(5)的表面温度Te<=Ts1℃,开始计时,经过t1时间后反转电机(2)动作并反转,化霜开始,当蒸发器温度探测器(7)检测到蒸发器(5)的表面温度Te>=Ts2℃时,经过t2时间后,反转电机(2)恢复正转运行,整机重新开始正常除湿。
3.根据权利要求2所述的除湿机的化霜结构的化霜方式,其特征在于所述Ts1温度为0~5℃,t1时间范围为30~70min,Ts2设定范围为5~8℃,t2时间设定为3~5min。
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