CN111780397B - 一种正压密封腔体排出冷凝水结构 - Google Patents
一种正压密封腔体排出冷凝水结构 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种正压密封腔体排出冷凝水结构,涉及排冷凝水结构技术领域。本发明包括冷凝水槽,冷凝水槽安装于正压腔体的内部,正压腔体的一侧设有集水部,集水部的内部与正压腔体的内部通过压力平衡管连通,集水部的内部还通过进水管与冷凝水槽的槽体连通;集水部的上部安装有液位开关,集水部的排水管上安装有排水电磁阀和应急排水阀。本发明通过一个冷凝水槽、安装在冷凝水槽后端的一个冷凝集水箱、一根压力平衡管、一个光电液位开关和一个排水电磁阀,解决了密封腔体在保持正压密封的同时又能保证冷凝水顺利排出的问题。
Description
技术领域
本发明属于排冷凝水结构技术领域,特别是涉及一种正压密封腔体排出冷凝水结构。
背景技术
现在一些特殊使用场合的环控系统,要求室内环境与室外环境严格隔绝,比如在室外环境严重污染地区中密封空间内所使用的环控系统,在这种情况下环控系统蒸发腔体内必需要保持一定的正压从而保证腔体内的密封和密闭性,在这种背景下,环控系统需要将所产生的冷凝水排至室外环境中去。现有技术中,多使用“U”型水密封技术进行室内外环境的隔绝,这种方式夏季制冷开启时密封效果好,但是存在冬季制热工况或长期关机后开机时没有冷凝水产生而起不到水密封的作用,同时“U”型管在安装时必须保证一定的高度差,较为占机组内部的有效空间,在环控系统整体尺寸偏小的情况下不便于实现。在此背景下,本发明专利提出了一种夏季制冷时既可以实现冷凝水的顺利排出,又能实现水密封并保持密封腔体内的正压,同时又可以实现在冬季制热工况或长期关机后仍能保持密封腔体内的正压密封作用的技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种正压密封腔体排出冷凝水结构,通过一个冷凝水槽、安装在冷凝水槽后端的一个冷凝集水箱、一根压力平衡管、一个光电液位开关和一个排水电磁阀,解决了密封腔体在保持正压密封的同时又能保证冷凝水顺利排出的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种正压密封腔体排出冷凝水结构,包括冷凝水槽,所述冷凝水槽安装于正压腔体的内部,所述正压腔体的一侧设有集水部,所述集水部的内部与正压腔体的内部通过压力平衡管连通,所述集水部的内部还通过进水管与冷凝水槽的槽体连通;所述集水部的上部安装有光电液位开关,所述集水部的排水管上安装有排水电磁阀和应急排水阀。
进一步地,所述冷凝水槽与集水部之间的进水管倾斜设置,与所述冷凝水槽的连接端高于与集水部的连接端。
进一步地,所述进水管倾斜角度在0-5°的范围。
进一步地,所述进水管倾斜角度为3°。
进一步地,所述集水部2为盒体结构或管体结构。
进一步地,安装的所述排水管接口位于集水部的最低端。
与现有技术相比,本发明提供了一种正压密封腔体排出冷凝水结构,具备以下有益效果:
1、本发明的通过一个冷凝水槽、安装在冷凝水槽后端的一个集水部、一根压力平衡管、一个光电液位开关和一个排水电磁阀,解决了密封腔体在保持正压密封的同时又能保证冷凝水顺利排出的问题。
2、本发明解决了夏季制冷时既可以实现冷凝水的顺利排出,又能实现水密封并保持密封腔体内的正压,同时又可以实现在冬季制热工况或长期关机后仍能保持腔体内的正压密封作用的问题。
3、本发明采用的冷凝水槽和集水部均使用成熟的钣金折弯焊接成型工艺,加工简单易于实现,同时光电液位开关配合排水电磁阀共同使用后可实现冷凝水的液位控制功能。
4、本发明采用的冷凝水槽排水管和集水部进水管3°的坡度倾斜角,能够保证冷凝水槽内的冷凝水能够顺利汇入集水部,实现良好的排水和水密封效果。
5、本发明采用集水部与正压腔体之间通过一压力平衡管进行空间互联,使两者内压力保持均衡,便于冷凝水的顺利排出。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的整体侧面结构示意图;
图2为本发明的整体背面结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-冷凝水槽,2-集水部,3-压力平衡管,4-光电液位开关,5-排水电磁阀,6-正压腔体,7-应急排水阀。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元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。
请参阅图1-2所示,本发明为一种正压密封腔体排出冷凝水结构,包括冷凝水槽1,冷凝水槽1安装于正压腔体6的内部,正压腔体6的一侧设有集水部2,集水部2的内部与正压腔体6的内部通过压力平衡管3连通,集水部2的内部还通过进水管与冷凝水槽1的槽体连通;集水部2的上部安装有光电液位开关4,同时光电液位开关4与排水电磁阀5电性连接,通过光电液位开关4控制排水电磁阀5的工作状态,集水部2的排水管上安装有排水电磁阀5和应急排水阀7;冷凝水槽1与集水部2之间的进水管倾斜设置,与冷凝水槽1的连接端高于与集水部2的连接端;进水管倾斜角度在0-5°的范围;进水管倾斜角度为3°;集水部2为盒体结构或管体结构;安装的排水管接口位于集水部2的最低端。
排水电磁阀5为常闭状态,压力平衡管3始终保持正压腔体6与集水部2内的压力平衡。当夏季制冷工况运行时,产生的冷凝水由冷凝水槽1排水口通过左右两根排水管汇流进入集水部2,当液位逐渐升高到光电液位开关4的感测头,使光电液位开关4的感测头完全浸入液体时,触动光电液位开关4打开排水电磁阀5,冷凝水由排水电磁阀5排出集水部2,排水时液位逐渐下降,当光电液位开关4的感测头离开液体时,触动光电液位开关4将排水电磁阀5关闭;冬季制热工况或长期不开机无冷凝水时,排水电磁阀5处于关闭密封状态,能够实现腔体内的正压及密封效果。当腔体内无需保证正压密封时,可以将应急排水阀7打开,可以实现冷凝水的直接排除,从而不需要通过光电液位开关配合排水电磁阀进行排水,提供系统的可靠性。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (3)
1.一种正压密封腔体排出冷凝水结构,包括冷凝水槽(1),其特征在于:
所述冷凝水槽(1)安装于正压腔体(6)的内部,所述正压腔体(6)的一侧设有集水部(2),所述集水部(2)的内部与正压腔体(6)的内部通过压力平衡管(3)连通,所述集水部(2)的内部还通过进水管与冷凝水槽(1)的槽体连通;
所述集水部(2)的上部安装有光电液位开关(4),所述集水部(2)的排水管上安装有排水电磁阀(5)和应急排水阀(7);
所述冷凝水槽(1)与集水部(2)之间的进水管倾斜设置,与所述冷凝水槽(1)的连接端高于与集水部(2)的连接端;
所述进水管倾斜角度在0-5°的范围;安装的所述排水管接口位于集水部(2)的最低端;
排水电磁阀(5)为常闭状态,压力平衡管(3)始终保持正压腔体(6)与集水部(2)内的压力平衡,当夏季制冷工况运行时,产生的冷凝水由冷凝水槽(1)排水口通过左右两根排水管汇流进入集水部(2),当液位逐渐升高到光电液位开关(4)的感测头,使光电液位开关(4)的感测头完全浸入液体时,触动光电液位开关(4)打开排水电磁阀(5),冷凝水由排水电磁阀(5)排出集水部(2),排水时液位逐渐下降,当光电液位开关(4)的感测头离开液体时,触动光电液位开关(4)将排水电磁阀(5)关闭;冬季制热工况或长期不开机无冷凝水时,排水电磁阀(5)处于关闭密封状态,能够实现腔体内的正压及密封效果,当腔体内无需保证正压密封时,可以将应急排水阀(7)打开,可以实现冷凝水的直接排除,从而不需要通过光电液位开关配合排水电磁阀进行排水。
2.根据权利要求1所述的一种正压密封腔体排出冷凝水结构,其特征在于,所述进水管倾斜角度为3°。
3.根据权利要求1所述的一种正压密封腔体排出冷凝水结构,其特征在于,所述集水部(2)为盒体结构或管体结构。
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