CN104089393A - 除湿量可调的室内换热器及室内机 - Google Patents

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袁瑞芝
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Abstract

本发明涉及空调器技术领域,公开了一种除湿量可调的室内换热器,包括再热器和冷却除湿器,所述再热器和冷却除湿器形成可热交换结构,所述再热器的出口管连接除湿单元后分成若干支路连接至所述冷却除湿器的多个入口,冷却除湿器的多个出口并成出口总管连接至室外机的大管,所述再热器的入口连接至室外机的细管。本发明还公开了应用上述室内换热器的室内机。本发明解决了现有的空调器除湿时房间温度下降及除湿量无法调节的问题。冷却除湿器中通过电磁阀来控制除湿回路的数量,实现可自由调节除湿量。再热器将冷却除湿后的冷空气再加热混合后送到室内,室内温度不会下降,达到恒温除湿的功能。

Description

除湿量可调的室内换热器及室内机
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,特别涉及一种除湿量可调的室内换热器及室内机。
背景技术
现有的家居和办公环境使用的空调器,基本都是采用弱制冷除湿,在除湿过程中,室内温度会随之下降,使人产生冷感,不舒适。当房间湿度大时,需要快速除湿,除湿量要大,这时空调器除湿功能达不到大除湿量的效果。
发明内容
本发明为了解决上述技术问题,提供一种除湿量可调的室内换热器及室内机,通过电磁阀来控制除湿回路的数量,实现可自由调节除湿量。
为了实现上述目的,本发明提供以下技术方案:
一种除湿量可调的室内换热器,其特征是,包括再热器和冷却除湿器,所述再热器和冷却除湿器形成可热交换结构,所述再热器的出口管连接除湿单元后分成若干支路连接至所述冷却除湿器的多个入口,冷却除湿器的多个出口并成出口总管连接至室外机的大管,所述再热器的入口连接至室外机的细管。
进一步,所述除湿单元包括除湿电磁阀和除湿毛细管,所述除湿电磁阀和除湿毛细管通过三通管并联设置在所述再热器的出口管上。
进一步,所述除湿单元为电子膨胀阀或热力膨胀阀。
进一步,所述除湿单元为双回路除湿单元。
进一步,在所述若干支路上均设置直流电磁阀或交流电磁阀。
进一步,所述再热器和冷却除湿器中的传热管是内螺纹铜管或光管的单排或多排管,直径为Φ4至Φ9.52。
进一步,所述再热器和冷却除湿器的翅片材料是亲水铝箔或光箔,形状为百叶窗式、桥式或波纹式。
一种安装上述室内换热器的室内机,其特征是,所述室内机为风管式室内机、挂壁式室内机、柜式室内机或四面出风天花式室内机。
本发明的有益效果是:
解决了现有的空调器除湿时房间温度下降及除湿量无法调节的问题。冷却除湿器中通过电磁阀来控制除湿回路的数量,实现可自由调节除湿量。再热器将冷却除湿后的冷空气再加热混合后送到室内,室内温度不会下降,达到恒温除湿的功能。
附图说明
图1为本发明的换热器原理示意图;
图2为本发明的换热器应用于风管式室内机的原理示意图;
图3为本发明的换热器应用于挂壁式室内机的原理示意图;
图4为本发明的换热器应用于柜式室内机的原理示意图;
图5为本发明的换热器应用于四面出风天花式室内机的原理示意图。
图中:1为再热器、2为冷却除湿器、3为除湿电磁阀、4为除湿毛细管、5为三通管、5a为三通管、6为分流器、7为电磁阀、8为分流入口管、9为入口总管、10为再热器出口管、11为出口总管,12为室外机。
具体实施方式
下面结合附图对本发明除湿量可调的室内换热器及室内机的具体实施方式作详细说明。
参见图1,除湿热交换器包括再热器1、冷却除湿器2、常开型除湿电磁阀3、除湿毛细管4、三通管5、分流器6、电磁阀7、分流入口管8、入口总管9、再热器出口管10、出口总管11。入口总管9一端与室外机12的细管连接,另一端与再热器1入口连接;再热器出口管10一端连接再热器1出口,另一端连接三通管5第一端;三通管5第二端连接除湿电磁阀3入口,三通管5第三端连接除湿毛细管4入口;除湿电磁阀3出口连接三通管5a第一端,三通管5a第二端连接分流器6,三通管5a第三端连接除湿毛细管4出口;分流器6与各分流入口管8入口连接;各分流入口管8一端与各自电磁阀7入口相连,各自电磁阀7出口与各分流入口管8另一端相连;各分流入口管8与冷却除湿器2各入口连接,将冷却除湿器2分为多个除湿回路,出口总管11一端连接冷却除湿器2各出口,另一端与室外机12的大管连接。
热交换器传热管可以是内螺纹铜管或光管。热交换器传热管直径可以是Φ9.52、Φ7、Φ6.35、Φ5或Φ4管。热交换器传热管可以是单排、两排或多排。热交换器翅片可以是亲水铝箔或光箔。热交换器翅片形状可以是百叶窗式、桥式或波纹式。电磁阀可以是直流,也可以是交流。除湿回路可以是单回路,也可以是多回路。
在实际应用中,可以去掉各分流入口管8处的电磁阀,作恒温除湿热交换器。
参见附图2,换热器安装在风管风机的出风侧,形成风管式室内机。
参见附图3,换热器安装在挂壁式室内机的进风口的内侧,结构紧凑。
参见附图4,换热器安装在柜式室内机的进风口的一侧。
参见附图5,换热器安装在四面出风天花式室内机的进风口一侧。
本发明的工作原理如下:
参见附图1至5,制冷时,制冷剂在室外机12内节流后变为低温低压气液混合物,由室外机12的细管经过入口总管9送到再热器1,再热器1将室内空气中热量交换给制冷剂后,经过再热器出口管10、三通管5、除湿电磁阀3、三通管5a进入分流器6,此时除湿电磁阀3打开,经过各分流入口管8,送到冷却除湿器2,此时各电磁阀7打开,冷却除湿器2将室内空气中热量交换给制冷剂,室内空气温度降低,给室内制冷。制冷剂经过再热器1和冷却除湿器2换热后变成低温低压的气体,经过出口总管11,由室外机12的大管返回室外机12。
制热时,高温高压的制冷剂气体由室外机12的大管经过出口总管11送到冷却除湿器2,在冷却除湿器2进行热量交换后经过各分流入口管8,进入分流器6,此时各电磁阀7打开,经过三通管5a、除湿电磁阀3、三通管5、再热器出口管10送到再热器1,此时除湿电磁阀3打开。制冷剂在再热器1和冷却除湿器2进行热量交换后冷却,室内的空气被升温而产生制热,冷却后的制冷剂变为高压的气液混合体或液体,经过入口总管9,由室外机12的细管返回室外机12。
除湿时:制冷剂在室外机12内不节流,高压的气液混合体或液体由室外机12的细管经过入口总管9送到再热器1换热,在再热器1给室内空气升温后,经过再热器出口管10、三通管5、除湿毛细管4、三通管5a进入分流器6,此时除湿电磁阀3关闭,制冷剂经过除湿毛细管4节流后变为低温低压气液混合物,经过各分流入口管8,送到冷却除湿器2,此时各电磁阀7打开,冷却除湿器2将室内空气中热量交换给制冷剂,由于冷却除湿器2温度低,流经的室内空气湿度过饱和而产生冷凝,冷凝水排出,从而给室内空气除湿,在除湿过程中再热器1和冷却除湿器2分别给室内制热和制冷,从而达到恒温除湿的目的。还可以关闭一个或多个电磁阀7,控制冷却除湿器2中除湿回路的数量,达到根据室内湿度的大小来调节除湿量的目的。当室内湿度大时,各电磁阀7全打开,除湿量大,快速除湿;当室内湿度达到设定时,关闭一个或多个电磁阀7,除湿回路改变,除湿量可自由调节,保持室内湿度恒定。制冷剂经过冷却除湿器2换热后变成低温低压的气体,经过出口总管11,由室外机12的大管返回室外机12。
本发明的除湿电磁阀加除湿毛细管可以由电子膨胀阀或热力膨胀阀代替。电子膨胀阀的作用等同于除湿电磁阀加除湿毛细管,除湿电磁阀加除湿毛细管在除湿过程中起改变通路和节流作用。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种除湿量可调的室内换热器,其特征在于:包括再热器和冷却除湿器,所述再热器和冷却除湿器形成可热交换结构,所述再热器的出口管连接除湿单元后分成若干支路连接至所述冷却除湿器的多个入口,冷却除湿器的多个出口并成出口总管连接至室外机的大管,所述再热器的入口连接至室外机的细管。
2.根据权利要求1所述的除湿量可调的室内换热器,其特征在于:所述除湿单元包括除湿电磁阀和除湿毛细管,所述除湿电磁阀和除湿毛细管通过三通管并联设置在所述再热器的出口管上。
3.根据权利要求1所述的除湿量可调的室内换热器,其特征在于:所述除湿单元为电子膨胀阀或热力膨胀阀。
4.根据权利要求1所述的除湿量可调的室内换热器,其特征在于:所述除湿单元为双回路除湿单元。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的除湿量可调的室内换热器,其特征在于:在所述若干支路上均设置直流电磁阀或交流电磁阀。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的除湿量可调的室内换热器,其特征在于:所述再热器和冷却除湿器中的传热管是内螺纹铜管或光管的单排或多排管,直径为Φ4至Φ9.52。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的除湿量可调的室内换热器,其特征在于:所述再热器和冷却除湿器的翅片材料是亲水铝箔或光箔,形状为百叶窗式、桥式或波纹式。
8.一种安装权利要求1至7中任一项所述的室内换热器的室内机,其特征在于:所述室内机为风管式室内机、挂壁式室内机、柜式室内机或四面出风天花式室内机。
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CN104832997A (zh) * 2015-05-26 2015-08-12 珠海格力电器股份有限公司 空调机组及其室内机
CN114396657A (zh) * 2022-01-10 2022-04-26 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 一种分布式送风装置、制冷系统及其控制方法
WO2023084658A1 (ja) * 2021-11-10 2023-05-19 三菱電機株式会社 空気調和機

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