CN112212528A - 一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法 - Google Patents

一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法,涉及热水器防冻技术领域;为了解决防冻效果差的问题;具体包括蒸发盘管,所述蒸发盘管的一侧外壁通过螺栓固定有安装板,且安装板的一侧外壁通过螺纹固定有温度传感器,所述蒸发盘管顶部和底部内壁分别通过螺纹连接有同一个导流管,且导流管两端的圆周外壁分别通过密封胶固定有两个对称的防渗漏垫片,且同侧两个防渗漏垫片一侧外壁分别通过螺纹连接有分流管,导流管一侧外壁通过螺纹连接有汇流管,汇流管的圆周外壁套接有安装套筒,且汇流管内设置有调节机构。本发明有效加快了热量的散失,使得周围空气的温度迅速上升,进而加快了冻霜融化的时间,提高了除霜解冻的效率。

Description

一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法
技术领域
本发明涉及空气能热水器防冻技术领域,尤其涉及一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法。
背景技术
空气能热水器,也称“空气源热泵热水器”。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水加热,压缩后的高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是一般电热水器的4-6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。
经检索,中国专利申请号为CN201922379808.6的专利,公开了一种家用空气能热水器防冻装置,其中包括温控开关、电动三通阀和备用电源;所述备用电源设于空气能热水器的室外机箱内,且连入家庭电路;所述温控开关设于换热器循环水出口处,并与备用电源的输出端连接;所述电动三通阀设于循环出液管上。上述专利中的一种家用空气能热水器防冻装置存在以下不足:
整体装置虽然做到了对空气能热水器的防冻工作,但是仅通过管路之间的热交换很难在短时间内对外机进行除霜工作,由此,导致防冻效果相对不明显,因此,亟需一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种空气能热水器防冻装置,包括蒸发盘管,所述蒸发盘管的一侧外壁通过螺栓固定有安装板,且安装板的一侧外壁通过螺纹固定有温度传感器,所述蒸发盘管顶部和底部内壁分别通过螺纹连接有同一个导流管,且导流管两端的圆周外壁分别通过密封胶固定有两个对称的防渗漏垫片,且同侧两个防渗漏垫片一侧外壁分别通过螺纹连接有分流管,导流管一侧外壁通过螺纹连接有汇流管,汇流管的圆周外壁套接有安装套筒,且汇流管内设置有调节机构,两个分流管相对一端分别通过螺纹与汇流管圆周外壁相连接,且两个分流管的圆周外壁均设置有截止阀,且两个分流管端部分别通过螺纹连接有出液管,蒸发盘管的四周外壁分别通过螺栓固定有安装块,且每个安装块的两侧外壁均设置有等距离分布的铜翅片。
优选地:所述调节机构包括弹性网、两个缓流块、逆止球、导孔、四个缓冲拨片、密封环和电动阀杆,且两个缓流块分别焊接于汇流管靠近两个分流管衔接处内壁。
进一步地:所述弹性网焊接于两个缓流块相对一侧外壁上,电动阀杆设置于安装套筒的顶部一侧。
在前述方案的基础上:所述逆止球焊接于电动阀杆的端部,且逆止球位于汇流管的内部,导孔开于逆止球的一侧。
在前述方案中更佳的方案是:四个所述缓冲拨片分别粘接于导孔的圆周内壁上,密封环设置于安装套筒靠近电动阀杆端部的内壁中。
作为本发明进一步的方案:所述安装块内部留有导热腔,且导热腔一侧内壁粘接有海绵块,海绵块一侧外壁开有两个散热孔。
同时,所述安装板靠近温度传感器下方的一侧外壁通过螺栓固定有提示灯。
一种空气能热水器防冻装置的防冻方法,包括以下步骤:
S1:首先,通过温度传感器感知周围空气的温度,并对周围温度进行监测;
S2:当温度低于预先的设定值时,通过打开电磁阀实现制冷剂流路导通,高温高压的制冷剂从压缩机内通过汇流管进入到导流管中;
S3:当制冷剂进入汇流管内时,启动电动阀杆带动逆止球旋转九十度,此时,制冷剂挤压缓冲拨片并通过导孔,进入到汇流管与分流管衔接处,而衔接处弹性网可有效将制冷剂进行分切,使得其内部物理重组,此时蒸发盘管被加热的同时对周边的空气进行加热;
S4:同时,当蒸发盘管内制冷剂的热量输送到安装块两侧的铜翅片时,由每个铜翅片将热量均匀地传输到周围空气中,增大了热量传输的面积,且一部分热量也会通过导热腔进行保存,使得铜翅片在除霜过后不会迅速降温,仍然保持一定的温度。
本发明的有益效果为:
1.该一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法,通过温度传感器感知周围空气的温度,当温度低于预先的设定值时,通过打开电磁阀实现制冷剂流路导通,高温高压的制冷剂从压缩机内通过汇流管进入到导流管中,由导流管导入到蒸发盘管,蒸发盘管被加热的同时对周边的空气进行加热,从而有效除去外机的冻霜,而在蒸发盘管散热的过程中,其四周安装块上的铜翅片有效加快了热量的散失,使得周围空气的温度迅速上升,进而加快了冻霜融化的时间,提高了除霜解冻的效率,有利于空气能热水器的持续供能工作。
2.该一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法,制冷剂进入汇流管内,启动电动阀杆带动逆止球旋转九十度,此时,制冷剂挤压缓冲拨片并通过导孔,进入到汇流管与分流管衔接处,而衔接处弹性网可有效将制冷剂进行分切,使得其内部物理重组,提高了制冷剂的散热效率,同时通过二次阻流可有效减缓制冷剂进入到蒸发盘管内的流速,从而使得可有效避免制冷剂多余热量的浪费,提高制冷剂的使用效率。
3.该一种空气能热水器防冻装置及其防冻方法,当蒸发盘管内制冷剂的热量输送到安装块两侧的铜翅片时,由每个铜翅片将热量均匀地传输到周围空气中,增大了热量传输的面积,提高了外机除霜的质量,同时,一部分热量也会通过导热腔进行保存,使得铜翅片在除霜过后不会迅速降温,仍然保持一定的温度,由此一定程度上有效避免了霜冻的产生。
附图说明
图1为本发明提出的一种空气能热水器防冻装置的主视结构示意图;
图2为本发明提出的一种空气能热水器防冻装置的背面结构示意图;
图3为本发明提出的一种空气能热水器防冻装置中汇流管的剖视结构示意图;
图4为本发明提出的一种空气能热水器防冻装置中安装块的截面结构示意图。
图中:1-蒸发盘管、2-铜翅片、3-提示灯、4-温度传感器、5-导流管、6-分流管、7-防渗漏垫片、8-截止阀、9-出液管、10-汇流管、11-安装套筒、12-弹性网、13-缓流块、14-逆止球、15-导孔、16-缓冲拨片、17-密封环、18-电动阀杆、19-安装块、20-导热腔、21-散热孔、22-海绵块。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置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专利的限制。
在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。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本专利中的具体含义。
实施例1:
一种空气能热水器防冻装置,如图1-4所示,包括蒸发盘管1,所述蒸发盘管1的一侧外壁通过螺栓固定有安装板,且安装板的一侧外壁通过螺纹固定有温度传感器4,安装板靠近温度传感器4下方的一侧外壁通过螺栓固定有提示灯3,所述蒸发盘管1顶部和底部内壁分别通过螺纹连接有同一个导流管5,且导流管5两端的圆周外壁分别通过密封胶固定有两个对称的防渗漏垫片7,且同侧两个防渗漏垫片7一侧外壁分别通过螺纹连接有分流管6,导流管5一侧外壁通过螺纹连接有汇流管10,汇流管10的圆周外壁套接有安装套筒11,且汇流管10内设置有调节机构,两个分流管6相对一端分别通过螺纹与汇流管10圆周外壁相连接,且两个分流管6的圆周外壁均设置有截止阀8,两个分流管6分别贯穿导流管5的两端侧,且两个分流管6端部分别通过螺纹连接有出液管9,蒸发盘管1的四周外壁分别通过螺栓固定有安装块19,且每个安装块19的两侧外壁均设置有等距离分布的铜翅片2;工作时,通过温度传感器4感知周围空气的温度,当温度低于预先的设定值时,通过打开电磁阀实现制冷剂流路导通,高温高压的制冷剂从压缩机内通过汇流管10进入到导流管5中,由导流管5导入到蒸发盘管1,蒸发盘管1被加热的同时对周边的空气进行加热,从而有效除去外机的冻霜,而在蒸发盘管1散热的过程中,其四周安装块19上的铜翅片2有效加快了热量的散失,使得周围空气的温度迅速上升,进而加快了冻霜融化的时间,提高了除霜解冻的效率,有利于空气能热水器的持续供能工作。
为了调节制冷剂的流速;如图3所示,所述调节机构包括弹性网12、两个缓流块13、逆止球14、导孔15、四个缓冲拨片16、密封环17和电动阀杆18,且两个缓流块13分别焊接于汇流管10靠近两个分流管6衔接处内壁,且弹性网12焊接于两个缓流块13相对一侧外壁上,电动阀杆18设置于安装套筒11的顶部一侧,逆止球14焊接于电动阀杆18的端部,且逆止球14位于汇流管10的内部,导孔15开于逆止球14的一侧,且四个缓冲拨片16分别粘接于导孔15的圆周内壁上,密封环17设置于安装套筒11靠近电动阀杆18端部的内壁中;工作时,制冷剂进入汇流管10内,启动电动阀杆18带动逆止球14旋转九十度,此时,制冷剂挤压缓冲拨片16并通过导孔15,进入到汇流管10与分流管6衔接处,而衔接处弹性网12可有效将制冷剂进行分切,使得其内部物理重组,提高了制冷剂的散热效率,同时通过二次阻流可有效减缓制冷剂进入到蒸发盘管1内的流速,从而使得可有效避免制冷剂多余热量的浪费,提高制冷剂的使用效率。
为了保证铜翅片2维持在有效温度;如图4所示,所述安装块19内部留有导热腔20,且导热腔20一侧内壁粘接有海绵块22,海绵块22一侧外壁开有两个散热孔21;当蒸发盘管1内制冷剂的热量输送到安装块19两侧的铜翅片2时,由每个铜翅片2将热量均匀地传输到周围空气中,增大了热量传输的面积,提高了外机除霜的质量,同时,一部分热量也会通过导热腔20进行保存,使得铜翅片2在除霜过后不会迅速降温,仍然保持一定的温度,由此一定程度上有效避免了霜冻的产生。
本实施例在使用时,通过温度传感器4感知周围空气的温度,当温度低于预先的设定值时,通过打开电磁阀实现制冷剂流路导通,高温高压的制冷剂从压缩机内通过汇流管10进入到导流管5中,由导流管5导入到蒸发盘管1,而当制冷剂进入汇流管10内时,启动电动阀杆18带动逆止球14旋转九十度,此时,制冷剂挤压缓冲拨片16并通过导孔15,进入到汇流管10与分流管6衔接处,而衔接处弹性网12可有效将制冷剂进行分切,使得其内部物理重组,此时蒸发盘管1被加热的同时对周边的空气进行加热,且当蒸发盘管1内制冷剂的热量输送到安装块19两侧的铜翅片2时,由每个铜翅片2将热量均匀地传输到周围空气中,增大了热量传输的面积,同时,一部分热量也会通过导热腔20进行保存,使得铜翅片2在除霜过后不会迅速降温,仍然保持一定的温度。
实施例2:
一种空气能热水器防冻装置的防冻方法,包括以下步骤:
S1:首先,通过温度传感器4感知周围空气的温度,并对周围温度进行监测;
S2:当温度低于预先的设定值时,通过打开电磁阀实现制冷剂流路导通,高温高压的制冷剂从压缩机内通过汇流管10进入到导流管5中;
S3:当制冷剂进入汇流管10内时,启动电动阀杆18带动逆止球14旋转九十度,此时,制冷剂挤压缓冲拨片16并通过导孔15,进入到汇流管10与分流管6衔接处,而衔接处弹性网12可有效将制冷剂进行分切,使得其内部物理重组,此时蒸发盘管1被加热的同时对周边的空气进行加热;
S4:同时,当蒸发盘管1内制冷剂的热量输送到安装块19两侧的铜翅片2时,由每个铜翅片2将热量均匀地传输到周围空气中,增大了热量传输的面积,且一部分热量也会通过导热腔20进行保存,使得铜翅片2在除霜过后不会迅速降温,仍然保持一定的温度。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种空气能热水器防冻装置,包括蒸发盘管(1),其特征在于,所述蒸发盘管(1)的一侧外壁通过螺栓固定有安装板,且安装板的一侧外壁通过螺纹固定有温度传感器(4),所述蒸发盘管(1)顶部和底部内壁分别通过螺纹连接有同一个导流管(5),且导流管(5)两端的圆周外壁分别通过密封胶固定有两个对称的防渗漏垫片(7),且同侧两个防渗漏垫片(7)一侧外壁分别通过螺纹连接有分流管(6),导流管(5)一侧外壁通过螺纹连接有汇流管(10),汇流管(10)的圆周外壁套接有安装套筒(11),且汇流管(10)内设置有调节机构,两个分流管(6)相对一端分别通过螺纹与汇流管(10)圆周外壁相连接,且两个分流管(6)的圆周外壁均设置有截止阀(8),且两个分流管(6)端部分别通过螺纹连接有出液管(9),蒸发盘管(1)的四周外壁分别通过螺栓固定有安装块(19),且每个安装块(19)的两侧外壁均设置有等距离分布的铜翅片(2)。
2.根据权利要求1所述的一种空气能热水器防冻装置,其特征在于,所述调节机构包括弹性网(12)、两个缓流块(13)、逆止球(14)、导孔(15)、四个缓冲拨片(16)、密封环(17)和电动阀杆(18),且两个缓流块(13)分别焊接于汇流管(10)靠近两个分流管(6)衔接处内壁。
3.根据权利要求2所述的一种空气能热水器防冻装置,其特征在于,所述弹性网(12)焊接于两个缓流块(13)相对一侧外壁上,电动阀杆(18)设置于安装套筒(11)的顶部一侧。
4.根据权利要求2所述的一种空气能热水器防冻装置,其特征在于,所述逆止球(14)焊接于电动阀杆(18)的端部,且逆止球(14)位于汇流管(10)的内部,导孔(15)开于逆止球(14)的一侧。
5.根据权利要求2所述的一种空气能热水器防冻装置,其特征在于,四个所述缓冲拨片(16)分别粘接于导孔(15)的圆周内壁上,密封环(17)设置于安装套筒(11)靠近电动阀杆(18)端部的内壁中。
6.根据权利要求1所述的一种空气能热水器防冻装置,其特征在于,所述安装块(19)内部留有导热腔(20),且导热腔(20)一侧内壁粘接有海绵块(22),海绵块(22)一侧外壁开有两个散热孔(21)。
7.根据权利要求1所述的一种空气能热水器防冻装置,其特征在于,所述安装板靠近温度传感器(4)下方的一侧外壁通过螺栓固定有提示灯(3)。
8.一种空气能热水器防冻装置的防冻方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:首先,通过温度传感器(4)感知周围空气的温度,并对周围温度进行监测;
S2:当温度低于预先的设定值时,通过打开电磁阀实现制冷剂流路导通,高温高压的制冷剂从压缩机内通过汇流管(10)进入到导流管(5)中;
S3:当制冷剂进入汇流管(10)内时,启动电动阀杆(18)带动逆止球(14)旋转九十度,此时,制冷剂挤压缓冲拨片(16)并通过导孔(15),进入到汇流管(10)与分流管(6)衔接处,而衔接处弹性网(12)可有效将制冷剂进行分切,使得其内部物理重组,此时蒸发盘管(1)被加热的同时对周边的空气进行加热;
S4:同时,当蒸发盘管(1)内制冷剂的热量输送到安装块(19)两侧的铜翅片(2)时,由每个铜翅片(2)将热量均匀地传输到周围空气中,增大了热量传输的面积,且一部分热量也会通过导热腔(20)进行保存,使得铜翅片(2)在除霜过后不会迅速降温,仍然保持一定的温度。
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