一种具有清洗功能的除霾空调
技术领域
本发明主要涉及新风除霾领域,尤其涉及一种具有清洗功能的除霾空调。
背景技术
目前,流行的空气净化器虽然能过滤清除一些室内PM2.5微颗粒,及一些有毒有害污染气体,但不能引进室外新鲜空气,且需要定期更换滤材,给使用者增加运行成本和运行维护的麻烦。新风系统虽然在加装了各种过滤器,甚至带清洗功能的清洗过滤器后,解决了空气净化器无新风的弊端。但仍然难以普及到普通家庭。在已经装了空调的室内,再加装一套带清洗功能的新风系统机,不仅一般的室内无足够的空间,即便装下也感到十分累赘,操作也不方便。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种构简单紧凑、使用方便、可实现多种功能的具有清洗功能的除霾空调。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种具有清洗功能的除霾空调,包括空调外机和空调内机,所述空调外机和空调内机之间连接有冷媒管道,所述空调内机上设有送风口和回风口,所述送风口处装设有表冷器和送风机,所述空调内机内设有新风热交换器和静电除尘过滤器,所述送风口设有经新风热交换器和静电除尘过滤器连接至室外的新风管道,所述回风口设有经新风热交换器连接至室外的排风管道,所述静电除尘过滤器包括一根用于避让静电除尘过滤器的新风支管,所述新风支管一端与静电除尘过滤器入口端的新风管道连接,另一端与静电除尘过滤器出口端的新风管道连接,所述静电除尘过滤器连有用于清洗的进水管和用于排出污水的排水管。
作为上述技术方案的进一步改进:
所述静电除尘过滤器内装设有用于将水从进水管引入至静电除尘过滤器内的抽水泵。
所述新风管道包括首段进风管、中段进风管以及末段进风管,所述静电除尘过滤器位于首段进风管上,新风热交换器位于中段进风管上,送风机位于末段进风管上并靠近于所述送风口。
所述新风管道包括首段进风管、中段进风管以及末段进风管,所述静电除尘过滤器位于末段进风管上,新风热交换器位于中段进风管上,送风机位于于末段进风管上并靠近于所述送风口。
所述新风管道包括首段进风管、中段进风管以及末段进风管,所述首段进风管与室外连通,所述送风机位于末段进风管上并靠近于所述送风口,所述中段进风管包括依次连通静电除尘过滤器和新风热交换器的第一中段支管以及依次连通新风热交换器和静电除尘过滤器的第二中段支管。
所述首段进风管通过第一中段支管依次经静电除尘过滤器和新风热交换器与末段进风管连通。
所述第二中段支管包括设于第一中段支管上的可切换出口的第三进风切换三通阀、第五进风切换三通阀和第六进风切换三通阀以及可切换入口的第四进风切换三通阀和第七进风切换三通阀,所述第三进风切换三通阀设于第一中段支管与首段进风管之间,所述第四进风切换三通阀设于新风热交换器与静电除尘过滤器之间,所述第五进风切换三通阀设于新风热交换器与末段进风管之间,所述第六进风切换三通阀设于第四进风切换三通阀与静电除尘过滤器之间,所述第七进风切换三通阀设于第五进风切换三通阀与末段进风管之间,所述首段进风管通过第一中段支管依次经第三进风切换三通阀、第四进风切换三通阀、新风热交换器、第五进风切换三通阀、静电除尘过滤器、第六进风切换三通阀和第七进风切换三通阀与末段进风管连通。
所述新风支管一端通过可切换出口的第一进风切换三通阀与与静电除尘过滤器入口端的新风管道连接,另一端通过可切换入口的第二进风切换三通阀与静电除尘过滤器出口端的新风管道连接。
所述排风管道的出风口朝向所述空调外机的散热器。
所述排风管道包括首段排风管、中段排风管以及末段排风管,所述新风热交换器位于于中段排风管上,所述末段排风管上设有排风机。
所述新风管道与排风管道之间设有回风管道,所述排风管道于回风口与新风热交换器之间设有可切换出口的第一回风三通阀,所述新风管道于送风口与静电除尘过滤器之间设有可切换入口第二回风三通阀,所述第一回风三通阀与第二回风三通阀通过回风管道连接。
所述新风管道的进风口装设有可切换通断的进风翻板阀,所述排风管道的出风口装设有可切换通断的出风翻板阀。
所述进水管上装设有进水通断阀,所述排水管上装设有排水通断阀。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
本发明的具有清洗功能的除霾空调,包括空调外机和空调内机,空调外机和空调内机之间连接有冷媒管道,空调内机上设有送风口和回风口,送风口处装设有表冷器和送风机,空调内机内设有新风热交换器和静电除尘过滤器,该结构将一套新风装置和一套除霾装置集成在空调内机内部,形成一套完整的系统机,可以同时实现对室内的温度调控、新风供给和去尘除霾,并且该系统机并非是采用将三种设备简单对接叠加的结构,而是通过合理的布局,大大简化了管路结构,使三者有机的结合为一体,使其结构简单紧凑、占用空间小,大大提高了安装的方便性,节省了安装空间;该静电除尘过滤器采用的是静电除尘,能够对新风进行净化过滤,可实现清除PM2.5微颗粒的功能,静电除尘过滤器上设有进水管和排水管,具有水清洗功能,使用时,将水从进水管引入静电除尘过滤器对其内部的静电除尘组件进行清洗,静电除尘组件上的尘垢在水的清洗作用下完全脱离,打开排水管可将污水排出,完成自动清洗功能,无耗材、无需更换、拆装,维护成本低且使用方便、节能环保效果显著,而且静电除尘过滤器包括一根用于避让静电除尘过滤器的新风支管,新风支管一端与静电除尘过滤器入口端的新风管道连接,另一端与静电除尘过滤器出口端的新风管道连接,当静电除尘过滤器需要检修或静电除尘过滤器在对其内部的静电除尘组件进行清洗时,新风可从新风支管流至室内,保证了新风供给的持续性,提高了该系统机使用的灵活性;送风口设有经新风热交换器和静电除尘过滤器连接至室外的新风管道,回风口设有经新风热交换器连接至室外的排风管道,新风从墙体上的进风口进入新风管道,然后经静电除尘过滤器、新风经过新风热交换器、送风机从送风口进入至室内,以达到对新风除霾的净化作用,而室内空气又可进入排风管道,并经新风热交换器实现与新风进行冷热交换后,再通过墙体上的出风口排出至室外,该新风热交换器起到了节能环保的作用。
附图说明
图1是本发明实施例1的结构示意图。
图2是本发明实施例2的结构示意图。
图3是本发明实施例3的结构示意图。
图中各标号表示:
1、空调外机; 2、空调内机;21、送风口;22、回风口;23、表冷器;24、送风机;3、冷媒管道;4、新风管道;41、首段进风管;42、中段进风管;421、第一中段支管;422、第二中段支管;4221、第三进风切换三通阀;4222、第四进风切换三通阀;4223、第五进风切换三通阀;4224、第六进风切换三通阀;4225、第七进风切换三通阀;43、末段进风管;5、排风管道;51、首段排风管;52、中段排风管;53、末段排风管;531、排风机;6、回风管道;61、第一回风三通阀;62、第二回风三通阀;7、新风热交换器;8、静电除尘过滤器;81、新风支管;811、第一进风切换三通阀;812、第二进风切换三通阀;82、进水管;821、进水通断阀;83、排水管;831、排水通断阀;84、抽水泵;9、进风翻板阀;10、出风翻板阀;11、控制器。
具体实施方式
以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。
实施例1:
如图1所示的本发明的具有清洗功能的除霾空调的第一种实施例,该空调包括空调外机1和空调内机2,空调外机1和空调内机2之间连接有冷媒管道3,空调内机2上设有送风口21和回风口22,送风口21处装设有表冷器23和送风机24,空调内机2内设有新风热交换器7和静电除尘过滤器8,该结构将一套新风装置和一套除霾装置集成在空调内机2内部,形成一套完整的系统机,可以同时实现对室内的温度调控、新风供给和去尘除霾,并且该系统机并非是采用将三种设备简单对接叠加的结构,而是通过合理的布局,大大简化了管路结构,使三者有机的结合为一体,使其结构简单紧凑、占用空间小,大大提高了安装的方便性,节省了安装空间;该静电除尘过滤器8采用的是静电除尘,能够对新风进行净化过滤,可实现清除PM2.5微颗粒的功能,静电除尘过滤器8上设有进水管82和排水管83,具有水清洗功能(可为喷淋式清洗或储水式清洗,本实施例中为储水式清洗),使用时,将水从进水管82引入静电除尘过滤器8对其内部的静电除尘组件进行清洗,静电除尘组件上的尘垢在水的清洗作用下完全脱离,打开排水管83可将污水排出,完成自动清洗功能,无耗材、无需更换、拆装,维护成本低且使用方便、节能环保效果显著,而且静电除尘过滤器8包括一根用于避让静电除尘过滤器8的新风支管81,新风支管81一端与静电除尘过滤器8入口端的新风管道4连接,另一端与静电除尘过滤器8出口端的新风管道4连接,当静电除尘过滤器8需要检修或静电除尘过滤器8在对其内部的静电除尘组件进行清洗时,新风可从新风支管81流至室内,保证了新风供给的持续性,提高了该系统机使用的灵活性;送风口21设有经新风热交换器7和静电除尘过滤器8连接至室外的新风管道4,回风口22设有经新风热交换器7连接至室外的排风管道5,新风从墙体上的进风口进入新风管道4,然后经静电除尘过滤器8、新风经过新风热交换器7、送风机24从送风口21进入至室内,以达到对新风除霾的净化作用,而室内空气又可进入排风管道5,并经新风热交换器7实现与新风进行冷热交换后,再通过墙体上的出风口排出至室外,该新风热交换器7起到了节能环保的作用。
本实施例中,静电除尘过滤器8内装设有用于将水从进水管82引入至静电除尘过滤器8内的抽水泵84,使用时,可将静电除尘过滤器8上的进水管82与外部水源相连,再开启抽水泵84,使水从进水管82注入至静电除尘过滤器8的储水区内,对静电除尘组件清洗后,再将积水从排水管83排出,其结构简单、易于实现。
在其它实施例中,还可将静电除尘过滤器8上的进水管82与室内本身的自来水管进行连接,同样可实现实时的对静电除尘组件的清洗功能,其结构简单、使用方便。
本实施例中,进水管82上装设有进水通断阀821,排水管83上装设有排水通断阀831,通过进水通断阀821的启闭以实现对注水量的控制,再通过排水通断阀831的启闭以实现对积水的排放,其结构简单实用。
本实施例中,新风支管81一端通过可切换出口的第一进风切换三通阀811与与静电除尘过滤器8入口端的新风管道4连接,另一端通过可切换入口的第二进风切换三通阀812与静电除尘过滤器8出口端的新风管道4连接,该结构中,通过第一进风切换三通阀811对出口通断方向的切换以及第二进风切换三通阀812对入口通断方向的切换可控制新风从新风支管81经新风热交换器7和送风口21进入室内,适用于当静电除尘过滤器8需要检修或静电除尘过滤器8在对其内部的静电除尘组件进行清洗时的新风供给,其结构简单、设计巧妙。
本实施例中,排风管道5的出风口朝向空调外机1的散热器,由于出风口朝向空调外机1的散热器,室内空气排出至室外时可对空调外机1降温散热,可降低空调外机1的运行功率,进一步起到节能的作用。
本实施例中,排风管道5包括首段排风管51、中段排风管52以及末段排风管53,新风热交换器7位于于中段排风管52上,末段排风管53上设有排风机531,该结构中,室内空气经过首段排风管51后进入中段排风管52上的新风热交换器7内,与新风进行冷热交换,再经末段排风管53并在排风机531的作用下从出风口排出至室外,其结构简单、使用方便。
本实施例中,新风管道4与排风管道5之间设有回风管道6,排风管道5于回风口22与新风热交换器7之间设有可切换出口的第一回风三通阀61,新风管道4于送风口21与静电除尘过滤器8之间设有可切换入口第二回风三通阀62,第一回风三通阀61与第二回风三通阀62通过回风管道6连接,该结构中,通过第一回风三通阀61对出口通断方向的切换以及第二回风三通阀62对入口通断方向的切换,可保证室内质量较好的空气可经回风管道6进入到达送风口21,再从送风口21进入室内,达到室内较好的空气的循环使用,其结构简单实用、节能环保。
本实施例中,新风管道4的进风口装设有可切换通断的进风翻板阀9,排风管道5的出风口装设有可切换通断的出风翻板阀10,空调外机1和空调内机2之间还装设有用于控制进风翻板阀9和出风翻板阀10启闭以及控制各三通阀通断切换方向的控制器11,通过该控制器11可控制进风翻板阀9和出风翻板阀10的启闭,以保证正常进风和排风工能,该控制器11还能控制各三通阀中阀板的位置切换(各三通阀中阀板均能实现两个位置的切换,如图1所示的各三通阀的A位和B位),当阀板位于A位时,该三通阀的B位是连通的,当阀板位于B位时,该三通阀的A位是连通的,其结构简单可靠、保证了进风、排风以及回风等各个状态的自由切换,大大提高了该系统空调机的适用范围。
本实施例中,新风管道4包括首段进风管41、中段进风管42以及末段进风管43,静电除尘过滤器8位于首段进风管41上,新风热交换器7位于中段进风管42上,送风机24位于末段进风管43上并靠近于送风口21,该结构中,新风先经过静电除尘过滤器8进行净化过滤,实现清除PM2.5微颗粒的功能,再经过新风热交换器7进行冷热交换,新风先净化过滤再进行冷热交换,可以避免新风热交换器7内积灰,从而可减少对新风热交换器7的维护工作,大大延长了新风热交换器7的使用寿命。
实施例2:
如图2所示的本发明的具有清洗功能的除霾空调的第二种实施例,该空调与实施例1基本相同,区别仅在于:新风管道4包括首段进风管41、中段进风管42以及末段进风管43,静电除尘过滤器8位于末段进风管43上,新风热交换器7位于中段进风管42上,送风机24位于于末段进风管43上并靠近于送风口21,该结构中,新风先经过新风热交换器7进行冷热交换,再经过静电除尘过滤器8进行净化过滤,实现清除PM2.5微颗粒的功能,新风先冷热交换再进行净化过滤,适用于北方室内温度极低的地区,可防止静电除尘过滤器8的清洗水冷凝结冰,保证了静电除尘过滤器8的清洗效果。
实施例3:
如图3所示的本发明的具有清洗功能的除霾空调的第三种实施例,该空调与实施例1基本相同,区别仅在于:新风管道4包括首段进风管41、中段进风管42以及末段进风管43,首段进风管41与室外连通,送风机24位于末段进风管43上并靠近于送风口21,中段进风管42包括依次连通静电除尘过滤器8和新风热交换器7的第一中段支管421以及依次连通新风热交换器7和静电除尘过滤器8的第二中段支管422,该结构中,新风从首段进风管41进入,从末段进风管43送入至室内,新风在中段进风管42时,可在第一中段支管421和第二中段支管422间进行流向的切换,当新风从第一中段支管421流至末段进风管43时,该新风会依次经过静电除尘过滤器8和新风热交换器7,当新风从第二中段支管422至末段进风管43时,该新风会依次经过新风热交换器7和静电除尘过滤器8,新风先进行冷热交换再进行净化过滤,适用于北方温差较大的极寒地区,其结构简单、使用方便。
本实施例中,首段进风管41通过第一中段支管421依次经静电除尘过滤器8和新风热交换器7与末段进风管43连通,即静电除尘过滤器8和新风热交换器7均位于第一中段支管421上,当新风进入第一中段支管421时,该新风先进行净化过滤再进行冷热交换,其结构简单、易于实现。
本实施例中,第二中段支管422包括设于第一中段支管421上的可切换出口的第三进风切换三通阀4221、第五进风切换三通阀4223和第六进风切换三通阀4224以及可切换入口的第四进风切换三通阀4222和第七进风切换三通阀4225,第三进风切换三通阀4221设于第一中段支管421与首段进风管41之间,第四进风切换三通阀4222设于新风热交换器7与静电除尘过滤器8之间,第五进风切换三通阀4223设于新风热交换器7与末段进风管43之间,第六进风切换三通阀4224设于第四进风切换三通阀4222与静电除尘过滤器8之间,第七进风切换三通阀4225设于第五进风切换三通阀4223与末段进风管43之间,首段进风管41通过第一中段支管421依次经第三进风切换三通阀4221、第四进风切换三通阀4222、新风热交换器7、第五进风切换三通阀4223、静电除尘过滤器8、第六进风切换三通阀4224和第七进风切换三通阀4225与末段进风管43连通,该结构中,通过对第三进风切换三通阀4221、第四进风切换三通阀4222、第五进风切换三通阀4223、第六进风切换三通阀4224以及第七进风切换三通阀4225出入口方向的控制,以实现新风流向的切换,其结构简单、设计巧妙。
虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围的情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均应落在本发明技术方案保护的范围内。