CN103471223A - 无滴水的空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供无滴水的空调器,包括压缩机、四通换向阀、室外换热器、节流机构、室内换热器、液体二通阀、蒸汽三通阀、液体管、气体管、液体管接头和气体管接头;室内换热器一端通过气体管接头与气体管一端相连,气体管的另一端通过蒸汽三通阀与四通换向阀相连,室内换热器的另一端通过液体管接头与液体管一端相连,液体管的另一端通过液体二通阀与节流机构相连,还包括室内机积水盘、水管接头、水管、水管插接件、分水器和室外机积水盘;所述室内机积水盘通过水管接头接至水管一端,水管的另一端通过水管插接件与分水器相连,室外机积水盘放置于室外换热器的下部。本发明可避免因为空调滴水对楼下邻居的正常生活产生不利的影响。
Description
技术领域
本发明涉及一种房间空调器,具体地说是一种无滴水的房间空调器。
背景技术
随着经济发展,人们的生活水平在不断的提高,空调器已成为老百姓普通的一种家用电器。传统的空调器在运行时,有滴水产生,根据相关实验研究表明,每KW制冷负荷每小时能产生0.4~0.5Kg的冷凝水。由于对冷凝水去向考虑不周,这样的后果是,虽然安装方便,但空调滴水不仅给漂亮的楼面造成污染,空调运行时的滴水有可能影响楼下邻居的正常生活,如滴水污染楼下邻居凉晒的衣被;或者影响路人的正常出行。由此引起邻里之间的矛盾经常见之于报端。
发明内容
本发明目的是提供空调运行时无滴水的空调器。本发明的无滴水的空调器,将冷凝水雾化成水蒸汽,因而不随意滴水,避免因为空调滴水对楼下邻居的正常生活产生不利的影响;另外,由于温度较低的空调冷凝水被引至室外换热器的外表面,降低了空调器夏天运行时的冷凝温度,从而提高了空调器运行的能效,达到节能减排之目的。
本发明提供的技术方案如下:
无滴水的空调器,包括室内机和室外机,室外机包括压缩机、四通换向阀、室外换热器、节流机构,室内机包括室内换热器,还包括液体二通阀、蒸汽三通阀、系统液体管、系统气体管、系统液体管接头和系统气体管接头;室内换热器的一端通过系统气体管接头与系统气体管的一端相连,系统气体管的另一端通过蒸汽三通阀与四通换向阀相连,室内换热器的另一端通过系统液体管接头与系统液体管的一端相连,系统液体管的另一端通过液体二通阀与节流机构相连,其特征在于:还包括室内机积水盘、冷凝水管接头、冷凝水管、冷凝水管插接件、室外机分水器和室外机积水盘;所述室内机积水盘通过冷凝水管接头接至冷凝水管一端,冷凝水管的另一端通过冷凝水管插接件与室外机分水器相连,室外机积水盘放置于室外换热器的下部。
还包括储水箱、水泵和超声波雾化器;所述储水箱与室内机积水盘相连,水泵分别与储水箱和冷凝水管接头连接,超声波雾化器位于室外机积水盘内。
还包括第一和第二水位传感器,第一水位传感器位于储水箱中,第二水位传感器位于室外机积水盘中。
还包括控制器、室外机风机和室内机风机,所述控制器的控制端接至室外机风机和室内机风机。
所述控制器的控制端分别接至压缩机、四通换向阀、超声波雾化器和水泵的控制端。
本发明的有益效果是:
1、本发明无滴水的空调器由于室内换热器的冷凝水通过水泵引至室外换热器的表面上。空调器夏天运行时,由于温度较低的冷凝水蒸发吸热,加强了换热效果,有效降低了冷凝压力,降低了制冷循环的压缩比,从而提高了空调器运行的能效,达到节能减排之目的。由于能效的提高,空调器运行费用降低。空调器冬、夏天运行时,无滴水流出空调器,不会对楼下邻居或行人照成干扰,减少邻里之间发生矛盾的可能性,有益于和谐社会的建设。
2、与传统的空调器相比较,增加的成本仅是室内机增加一小功率水泵和室外换热器上方的室外机分水器和一超声波雾化器,但产品的档次有了较大的提高。
3、由于室内机冷凝水可以通过水泵的提升作用,该类无滴水的空调器在安装上无特殊要求。室内机既可以在室外机的上面,也可以在室外机的下面。 此方案适用于所有机型,包括挂机和柜机。
附图说明
图1是本发明无滴水的空调器工作原理图。
具体实施方式
如图1所示,无滴水的空调器,包括室内机25和室外机26,室外机26包括压缩机1、四通换向阀2、室外换热器3、节流机构4,室内机25包括室内换热器5,所述无滴水的空调器还包括液体二通阀6、蒸汽三通阀7、系统液体管8、系统气体管9、系统液体管接头10和系统气体管接头11;还包括室内机积水盘12、冷凝水管接头15、冷凝水管16、冷凝水管插接件17、室外机分水器18和室外机积水盘19;把室内机25、室外机26根据图1所示的工作原理图,通过系统液体管8、系统气体管9和冷凝水管16安装连接成一种无滴水的空调器。具体连接如下:室内换热器3的一端通过系统气体管接头11与系统气体管9的一端相连,系统气体管9的另一端通过蒸汽三通阀7与四通换向阀2相连,室内换热器5的另一端通过系统液体管接头10与系统液体管8的一端相连,系统液体管8的另一端通过液体二通阀6与节流机构4相连,所述室内机积水盘12通过冷凝水管接头15接至冷凝水管16一端,冷凝水管的另一端通过冷凝水管插接件17与室外机分水器18相连,在室外换热器3的下部放置有室外机积水盘19。还包括储水箱13、水泵14和超声波雾化器20;所述储水箱13与室内机积水盘12相连,储水箱13接水泵14,水泵14接至冷凝水管接头15,超声波雾化器20位于室外机积水盘19内。还包括第一水位传感器24和第二水位传感器23,第一水位传感器位于储水箱13中,第二水位传感器位于室外机积水盘19中。还包括控制器27、室外机风机21和室内机风机22,所述控制器27控制端接至室外机风机21和室内机风机22。所述控制器27的控制端分别接至压缩机1、四通换向阀2、超声波雾化器20和水泵14。
夏天制冷运行时把空调室内机滴水通过管道引至室外换热器(冷凝器)上,空调器工作时,由于冷凝器表面的高温,滴在冷凝器外表面的水份吸热蒸发成水蒸气散发到大气中;冬天制热运行时,把空调室外机上的冷凝水或者化霜水通过超声波雾化器,把液态水直接雾化成蒸汽,因而不随意滴水,避免因为空调滴水对楼下邻居的正常生活产生不利的影响。更为有利的是:由于温度较低的空调冷凝水被引至室外冷凝器的外表面,降低了空调器夏天运行时的冷凝温度,从而提高了空调器运行的能效,达到节能减排之目的。
具体工作原理如下:
夏天制冷运行时,压缩机1把制冷剂压缩成高温高压的蒸汽,通过四通换向阀2排至室外换热器3冷凝成高压液体;高压液体经过节流机构(毛细管)4节流降压成低压液体,并通过液体二通阀6和系统液体管8到室内换热器5;低压制冷剂在室内换热器5蒸发吸热,把室内空气温度下降,达到制冷目的,而制冷剂本身蒸发成低压蒸汽,重新被压缩机1吸收压缩,如此不断循环。
与此同时,室内换热器5外表面温度下降到露点温度以下,空气中的水蒸气在室内换热器5的外表面凝露成液态水,液态水首先积存在室内机积水盘12和贮水箱13内,当贮水箱内的积水到一定量时,第一水位传感器24检测到有水,水泵14开始工作,把冷凝水通过冷凝水管16打到室外机分水器18后,均匀地布在室外换热器的外表面,在吸收了换热器内的热量后,蒸发成水蒸汽散发到大气中。实现了本发明之目的。
冬天制热运行时,压缩机1把制冷剂压缩成高温高压的蒸汽,通过四通换向阀2排至室内换热器5冷凝放热成高压液体,达到制热目的;高压液体通过系统液体管8、液体二通阀6后,经过节流机构(毛细管)4节流降压成低压液体,并进入室外换热器3;低压制冷剂在室外换热器3蒸发吸热蒸发成低压蒸汽,重新被压缩机1吸收压缩,如此不断循环。
与此同时,室外换热器3外表面温度下降到露点(或者0℃)以下,空气中的水蒸气在室外换热器3的外表面凝露或结霜,液态水(化霜水)首先积存在室外机积水盘19,当室外机积水盘19内的积水到一定量时,超声波雾化器20工作,把液态水汽化成蒸汽而散发到大气中,实现了本发明之目的。
其中水泵14通过水位传感器24的指令而工作,当贮水箱13内的水位到达设定位置时,水泵工作把贮水箱13内的水抽至室外,工作一定时间后自动停止工作待下一工作周期;超声波雾化器20通过水位传感器23的指令而工作,当贮水箱19内的水位到达设定位置时,超声波雾化器工作,把贮水箱19内的水雾化成蒸汽,待水份雾化后自动停止工作待下一工作周期。
其他室外机中的压缩机1、四通换向阀2、室外机风机21,室内机风机22均受控制器控制其开、停。
Claims (5)
1.无滴水的空调器,包括室内机(25)和室外机(26),室外机(26)包括压缩机(1)、四通换向阀(2)、室外换热器(3)、节流机构(4),室内机(25)包括室内换热器(5),还包括液体二通阀(6)、蒸汽三通阀(7)、系统液体管(8)、系统气体管(9)、系统液体管接头(10)和系统气体管接头(11);室内换热器(5)的一端通过系统气体管接头(11)与系统气体管(9)的一端相连,系统气体管(9)的另一端通过蒸汽三通阀(7)与四通换向阀(2)相连,室内换热器(5)的另一端通过系统液体管接头(10)与系统液体管(8)的一端相连,系统液体管(8)的另一端通过液体二通阀(6)与节流机构(4)相连,其特征在于:还包括室内机积水盘(12)、冷凝水管接头(15)、冷凝水管(16)、冷凝水管插接件(17)、室外机分水器(18)和室外机积水盘(19);所述室内机积水盘(12)通过冷凝水管接头(15)接至冷凝水管(16)一端,冷凝水管的另一端通过冷凝水管插接件(17)与室外机分水器(18)相连,室外机积水盘(19)放置于室外换热器(3)的下部。
2.根据权利要求1所述的无滴水的空调器,其特征在于:还包括储水箱(13)、水泵(14)和超声波雾化器(20);所述储水箱(13)与室内机积水盘(12)相连,水泵(14)分别与储水箱(13)和冷凝水管接头(15)连接,超声波雾化器(20)位于室外机积水盘(19)内。
3.根据权利要求2所述的无滴水的空调器,其特征在于:还包括第一水位传感器(24)和第二水位传感器(23),所述第一水位传感器(24)位于储水箱(13)中,所述第二水位传感器(23)位于室外机积水盘(19)中。
4.根据权利要求1或2所述的无滴水的空调器,其特征在于:还包括控制器(27)、室外机风机(21)和室内机风机(22),所述控制器的控制端接至室外机风机(21)和室内机风机(22)。
5.根据权利要求4所述的无滴水的空调器,其特征在于:所述控制器(27)的控制端分别接至压缩机(1)、四通换向阀(2)、超声波雾化器(20)和水泵(14)。
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