CN110486804A - 制冷加湿装置及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明属于空调制冷技术领域,具体涉及一种制冷加湿装置及空调。本发明提供的制冷加湿装置,包括:机壳、换热部、风扇以及吸水部;机壳中开设有安装腔体,风扇设置在安装腔体内部;换热部沿机壳的高度方向设置在安装腔体内,安装腔体的底部设置有接水盘,接水盘用于承接换热部上的冷凝水;吸水部设置在安装腔体内,吸水部的一端伸入接水盘中,另一端延伸至风扇的出风区域和/或进风区域。本发明提供的制冷加湿装置及空调,可以在回收冷凝水的同时,还能够实现加湿的效果。
Description
技术领域
本发明属于空调制冷技术领域,具体涉及一种制冷加湿装置及空调。
背景技术
目前,家用空调器的使用已经逐渐普及,然而随着社会的发展,人们开始对家用空调器的舒适性、健康性开始关注,其中湿度是影响舒适度的重要因素之一。
现有家用空调器通常不具备加湿的功能,如果用户需要进行加湿,则需要额外配备加湿器,或者是对空调的结构进行重新设计,在空调中额外设置加湿模块。
可见,现有的加湿方式需要用户进行加湿器的额外购置,或者是对空调本身的结构进行较大的改变,并且还需要人工经常的补水,十分不便。
发明内容
本发明提供一种制冷加湿装置及空调,以实现空调加湿的功能。
第一方面,本发明提供一种制冷加湿装置,包括:机壳、换热部、风扇以及吸水部;
所述机壳中开设有安装腔体,所述风扇设置在所述安装腔体内部;
所述换热部沿所述机壳的高度方向设置在所述安装腔体内,所述安装腔体的底部设置有接水盘,所述接水盘用于承接所述换热部上的冷凝水;
所述吸水部设置在所述安装腔体内,所述吸水部的一端伸入所述接水盘中,另一端延伸至所述风扇的出风区域和/或进风区域。
在本实施例中,通过在在换热部下方设置接水盘,从而收集换热部表面的冷凝水,然后通过吸水部浸没在接水盘中的一端将冷凝水进行扩散至风扇的出风区域或进风区域,从而使得风扇吹出的风具有一定的湿度,进而实现在回收冷凝水的同时,还能够实现加湿的效果。
在一种可能的设计中,所述换热部为蒸发器;
所述吸水部设置于所述蒸发器与所述风扇之间。
在一种可能的设计中,所述换热部为U型蒸发器;
所述风扇设置在所述U型蒸发器所形成的U型空间内。
在本实施例中,可以使得从风扇吹出的风能够充分得到U型蒸发器的降温,从而提高制冷效果。
在一种可能的设计中,所述风扇包括两个贯流风扇;
所述贯流风扇沿所述高度方向设置在所述安装腔体内,两个所述贯流风扇均设置在所述U型蒸发器所形成的U型空间内,以使所述U型空间相对于开口的侧壁与两个所述贯流风扇形成容置空间,所述容置空间位于所述贯流风扇的进风区域;
所述吸水部设置在所述容置空间内。
在本实施例中,可以使得从风扇吹出的风不但能够充分得到U型蒸发器的降温,还能够充分得到吸水部的湿润。
在一种可能的设计中,所述吸水部沿所述高度方向设置在所述容置空间内。
在一种可能的设计中,所述吸水部为吸水滤网。
在一种可能的设计中,所述吸水滤网为条状结构,所述吸水滤网的一端伸入所述接水盘中,另一端延伸至所述风扇顶部所对应的高度位置。
在一种可能的设计中,所述吸水滤网为层叠网状结构。
在本实施例中,通过形成了层叠网状结构,在保证吸水滤网吸水性能的同时,还可以保证其具有良好的透气性能,此外,由于层叠网状结构中存在多孔,因此当空气经过层叠网状结构后,可以充分与水分进行接触,提高对于空气的湿润效果。
在一种可能的设计中,所述吸水部滑动连接在所述换热部上,以使所述吸水部的第一端的位置沿所述高度方向上高度可调;
所述安装腔体内还设置有电机,所述电机的输出端连接有摩擦轮,所述摩擦轮与所述吸水部的侧壁接触,以使所述摩擦轮在转动时,驱动所述吸水部沿所述高度方向滑动。
在本实施例中,通过将吸水部滑动连接在换热部上,以使吸水部的第一端的位置沿高度方向上高度可调,然后,再安装腔体内还设置有电机,电机的输出端连接有摩擦轮,使得摩擦轮与吸水部的侧壁接触,以使摩擦轮在转动时,驱动吸水部沿高度方向滑动,从而实现吸水部浸没与脱离接水盘的两种模式切换,进而实现空调加湿与不加湿的两种工作模式的切换。
第二方面,本发明提供一种空调,包括:第一方面中提供的任意一种可能的制冷加湿装置。
本发明提供的制冷加湿装置及空调,通过在在换热部下方设置接水盘,从而收集换热部表面的冷凝水,然后通过吸水部浸没在接水盘中的一端将冷凝水进行扩散至风扇的出风区域或进风区域,从而使得风扇吹出的风具有一定的湿度,进而实现在回收冷凝水的同时,还能够实现加湿的效果。此外,由于冷凝水本身温度较低,因此,在进行加湿的同时,还可以使得吹出的风温度更低,进一步增加空调的制冷效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明根据一示例性实施例示出的制冷加湿装置的结构示意图;
图2是图1所示制冷加湿装置的蒸发器结构示意图;
图3是图1所示制冷加湿装置的俯视图;
图4是本发明根据一示例性实施例示出的吸水滤网结构示意图;
图5是本发明根据一示例性实施例示出的吸水滤网驱动机构结构示意图。
附图标记说明:
1:机壳;
2:风扇;
3:接水盘;
4:换热部;
5:吸水部;
6:电机;
7:摩擦轮。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
其次,需要说明的是,在本发明的描述中,术语“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或构件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个构件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在现有技术中,家用空调器虽然能根据需求可以改变室内环境的温度,但是通常只能除湿而不能加湿,即使个别空调器产品附加了加湿功能,也是仅在室内机上加装了电加热型加湿器,这样的加湿方式加湿快、使用方便,但其存在经常需要补水、以及加湿器容易结垢等缺陷。或者是对空调的结构进行重新设计,在空调中额外设置加湿模块以实现加湿的功能。
此外,目前空调器析出的冷凝水,一般是经导管流到室外,经常会引起墙面淋湿、以及引起楼下邻居的抱怨。
针对上述存在的各个问题,本发明实施例提供一种制冷加湿装置,可以通过在在换热部下方设置接水盘,从而收集换热部表面的冷凝水,然后通过吸水部浸没在接水盘中的一端将冷凝水进行扩散至风扇的出风区域或进风区域,从而使得风扇吹出的风具有一定的湿度,进而实现在回收冷凝水的同时,还能够实现加湿的效果。此外,由于冷凝水本身温度较低,因此,在进行加湿的同时,还可以使得吹出的风温度更低,进一步增加制冷效果。下面通过几个具体实现方式对该制冷加湿装置进行详细说明。
图1是本发明根据一示例性实施例示出的制冷加湿装置的结构示意图,图2是图1所示制冷加湿装置的蒸发器结构示意图,图3是图1所示制冷加湿装置的俯视图。如图1-图3所示,本实施例提供的制冷加湿装置,包括:机壳1、换热部4、风扇2以及吸水部5。
具体的,在机壳1中开设有安装腔体,而风扇3设置在安装腔体内部。值得说明的,风扇2可以为贯流风扇,并且贯流风扇的数量可以为一个,也可以为多个,在本实施例中,并不对风扇2的类型以及数量进行具体限定。
此外,换热部4沿机壳1的高度方向设置在安装腔体内,安装腔体的底部设置有接水盘3,接水盘3用于承接换热部4上的冷凝水。值得说明的,上述的换热部4可以为蒸发器,当低温的冷凝液体通过蒸发器时,就会与外界的空气进行热交换,气化吸热,从而达到制冷的效果。
此外,吸水部5设置在安装腔体内,吸水部5的一端伸入接水盘3中,另一端延伸至风扇2的出风区域和/或进风区域。值得说明的,吸水部5所采用的材料可以为具有良好吸水性能的材料,例如吸水滤网材料,如海绵过滤网,海绵过滤网通常是以聚酯和聚醚为主要材料,发泡而成。
为了对本实施例提供的制冷加湿装置的工作原理进行说明,可以结合制冷加湿装置在柜式空调中的实际工作情况进行详细说明。当空调在制冷模式下,低温的冷凝液体通过蒸发器时,就会与外界的空气进行热交换,气化吸热,从而达到制冷的效果,同时,外界空气中的水分也会随之冷凝,进而形成冷凝水。由于在蒸发器下方设置有接水盘3,因此,所产生的冷凝水就会汇聚至接水盘3中。
由于吸水部5的一端伸入接水盘3中,并且吸水部5本身具有良好的吸水特性,因此,接水盘3中的冷凝水就会被吸水部4吸附之后,扩散至整个吸水部5。而吸水部5则位于可以位于空调的出风区域,或者是进风区域。
其中,当吸水部5则位于可以位于空调的出风区域时,风扇2向外吹出的风会将吸水部5上吸附的水汽吹出,从而实现加湿的效果。而当吸水部5则位于可以位于空调的进风区域时,吸入风扇2的风经过吸水部5之后,就会带有一定的湿度,再由风扇2吹出,从而实现加湿的效果。
在本实施例中,通过在在换热部下方设置接水盘,从而收集换热部表面的冷凝水,然后通过吸水部浸没在接水盘中的一端将冷凝水进行扩散至风扇的出风区域或进风区域,从而使得风扇吹出的风具有一定的湿度,进而实现在回收冷凝水的同时,还能够实现加湿的效果。此外,由于冷凝水本身温度较低,因此,在进行加湿的同时,还可以使得吹出的风温度更低,进一步增加空调的制冷效果。并且,由于吸水部结构简单,无需对现有的空调结构进行过大的改造,在保证加湿效果的同时,还大大节省了制造成本。
继续参照图1-图3,在另一个实施例中,所提供的制冷加湿装置,包括:机壳1、换热部4、风扇2以及吸水部5。
具体的,在机壳1中开设有安装腔体,而风扇3设置在安装腔体内部。值得说明的,风扇2可以为贯流风扇,并且贯流风扇的数量可以为一个,也可以为多个,在本实施例中,并不对风扇2的类型以及数量进行具体限定。
此外,换热部4沿机壳1的高度方向设置在安装腔体内,安装腔体的底部设置有接水盘3,接水盘3用于承接换热部4上的冷凝水。值得说明的,上述的换热部4可以为蒸发器,当低温的冷凝液体通过蒸发器时,就会与外界的空气进行热交换,气化吸热,从而达到制冷的效果。
此外,吸水部5设置在安装腔体内,吸水部5的一端伸入接水盘3中,另一端延伸至风扇2的出风区域和/或进风区域。值得说明的,吸水部5所采用的材料可以为具有良好吸水性能的材料,例如吸水滤网材料,如海绵过滤网,海绵过滤网通常是以聚酯和聚醚为主要材料,发泡而成。
并且,吸水部5可以是设置于蒸发器与风扇2之间。
在一种可能的设计中,换热部4可以为U型蒸发器,而风扇2则设置在U型蒸发器所形成的U型空间内,从而使得从风扇2吹出的风能够充分得到蒸发器的降温,从而提高制冷效果。
而风扇2则可以包括两个贯流风扇,其中,两个贯流风扇沿机壳1的高度方向设置在安装腔体内,并且,两个贯流风扇均设置在U型蒸发器所形成的U型空间内,以使U型空间相对于开口的侧壁与两个贯流风扇形成容置空间。值得说明的,所形成的容置空间位于贯流风扇的进风区域,并且,吸水部5沿高度方向设置在容置空间内。从而使得从风扇2吹出的风不但能够充分得到蒸发器的降温,还能够充分得到吸水部5的湿润。
为了对本实施例提供的制冷加湿装置的工作原理进行说明,可以结合制冷加湿装置在柜式空调中的实际工作情况进行详细说明。当空调在制冷模式下,风扇2吸进的风,就会进入到U型蒸发器所形成的U型空间,然后通过低温的蒸发器进行热交换,从而达到制冷的效果,同时,外界空气中的水分也会随之冷凝,进而形成冷凝水。由于在蒸发器下方设置有接水盘3,因此,所产生的冷凝水就会汇聚至下方的接水盘3中。
由于吸水部5的一端伸入接水盘3中,并且吸水部5本身具有良好的吸水特性,因此,接水盘3中的冷凝水就会被吸水部4吸附之后,扩散至整个吸水部5。而吸水部5则位于可以位于空调的出风区域,吸入风扇2的风经过吸水部5之后,就会带有一定的湿度,再由风扇2吹出,从而实现加湿的效果。
在本实施例中,通过在在换热部下方设置接水盘,从而收集换热部表面的冷凝水,然后通过吸水部浸没在接水盘中的一端将冷凝水进行扩散至风扇的进风区域,风扇吸进的风,就会进入到U型蒸发器所形成的U型空间,然后通过低温的蒸发器进行热交换,从而达到制冷的效果,同时,外界空气中的水分也会随之冷凝,进而形成冷凝水。由于在蒸发器下方设置有接水盘,因此,所产生的冷凝水就会汇聚至下方的接水盘中。由于吸水部的一端伸入接水盘中,并且吸水部本身具有良好的吸水特性,因此,接水盘中的冷凝水就会被吸水部吸附之后,扩散至整个吸水部。而吸水部则位于可以位于空调的出风区域,吸入风扇的风经过吸水部之后,就会带有一定的湿度,再由风扇吹出,从而使得风扇吹出的风具有一定的湿度,进而实现在回收冷凝水的同时,还能够实现加湿的效果。此外,由于冷凝水本身温度较低,因此,在进行加湿的同时,还可以使得吹出的风温度更低,进一步增加空调的制冷效果。
在上述实施例的基础上,图4是本发明根据一示例性实施例示出的吸水滤网结构示意图。如图4所示,本实施例中的吸水滤网可以为层叠网状结构,所采用的材料为具有良好吸水性的材料,例如海绵等。
由于形成了层叠网状结构,在保证吸水滤网吸水性能的同时,还可以保证其具有良好的透气性能,此外,由于层叠网状结构中存在多孔,因此当空气经过层叠网状结构后,可以充分与水分进行接触,提高对于空气的湿润效果。
此外,为了使得可以根据实际情况选择对吹出的空气进行加湿或者不加湿,还可以将吸水部5滑动连接在换热部4上,从而在驱动的驱动下,使得吸水部5浸没于接水盘3中的那一端可以从接水盘3中脱离。
具体的,图5是本发明根据一示例性实施例示出的吸水滤网驱动机构结构示意图。如图5所示,吸水部5可以是滑动连接在换热部4上,以使吸水部5的一端的位置沿高度方向上可调。例如,可以是在吸水部5的靠近换热部4的一侧上设置滑块,而在换热部4上设置滑轨,从而使得吸水部5滑动连接在换热部4上。
而对于吸水部5的驱动方式,可以是在机壳1的安装腔体内设置电机6,电机6的输出端连接有摩擦轮7,摩擦轮7与吸水部5的侧壁接触,以使摩擦轮7在转动时,从而驱动吸水部5沿高度方向进行滑动。
在本实施例中,通过将吸水部滑动连接在换热部上,以使吸水部的第一端的位置沿高度方向上高度可调,然后,再安装腔体内还设置有电机,电机的输出端连接有摩擦轮,使得摩擦轮与吸水部的侧壁接触,以使摩擦轮在转动时,驱动吸水部沿高度方向滑动,从而实现吸水部浸没与脱离接水盘的两种模式切换,进而实现空调加湿与不加湿的两种工作模式的切换。
此外,本发明实施例还提供一种空调,包括:上述任意实施例提供的制冷加湿装置。
其中,在一种可能的设计中,本实施例所提供的空调可以为柜式空调。
值得说明的,本实施例提供的空调所实现的效果与上述实施例所提供的制冷加湿装置所实现的效果类似,因此,此处不再进行赘述。
在发明的描述中,需要理解的是,所使用的术语“中心”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“顶端”、“底端”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”“轴向”、“周向”等指示方位或位置关系均可以为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的位置或原件必须具有特定的方位、以特定的构造和操作,因此不能理解为对发明的限制。
在发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等应做广义理解,例如可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成为一体;可以是机械连接,也可以是电连接或者可以互相通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以使两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在发明中的具体含义。除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或者是仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离发明各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种制冷加湿装置,其特征在于,包括:机壳、换热部、风扇以及吸水部;
所述机壳中开设有安装腔体,所述风扇设置在所述安装腔体内部;
所述换热部沿所述机壳的高度方向设置在所述安装腔体内,所述安装腔体的底部设置有接水盘,所述接水盘用于承接所述换热部上的冷凝水;
所述吸水部设置在所述安装腔体内,所述吸水部的一端伸入所述接水盘中,另一端延伸至所述风扇的出风区域和/或进风区域。
2.根据权利要求1所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述换热部为蒸发器;
所述吸水部设置于所述蒸发器与所述风扇之间。
3.根据权利要求1或2所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述换热部为U型蒸发器;
所述风扇设置在所述U型蒸发器所形成的U型空间内。
4.根据权利要求3所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述风扇包括两个贯流风扇;
所述贯流风扇沿所述高度方向设置在所述安装腔体内,两个所述贯流风扇均设置在所述U型蒸发器所形成的U型空间内,以使所述U型空间相对于开口的侧壁与两个所述贯流风扇形成容置空间,所述容置空间位于所述贯流风扇的进风区域;
所述吸水部设置在所述容置空间内。
5.根据权利要求4所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述吸水部沿所述高度方向设置在所述容置空间内。
6.根据权利要求5所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述吸水部为吸水滤网。
7.根据权利要求6所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述吸水滤网为条状结构,所述吸水滤网的一端伸入所述接水盘中,另一端延伸至所述风扇顶部所对应的高度位置。
8.根据权利要求7所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述吸水滤网为层叠网状结构。
9.根据权利要求8所述的制冷加湿装置,其特征在于,所述吸水部滑动连接在所述换热部上,以使所述吸水部的一端的位置沿所述高度方向上高度可调;
所述安装腔体内还设置有电机,所述电机的输出端连接有摩擦轮,所述摩擦轮与所述吸水部的侧壁接触,以使所述摩擦轮在转动时,驱动所述吸水部沿所述高度方向滑动。
10.一种空调,其特征在于,包括:权利要求1-9中任意一项所述的制冷加湿装置。
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