CN112344543A - 一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,包括控制模块、主体模块、输送模块、换热模块、空气净化模块和水质净化模块,所述主体模块包括空调箱体和冷却水塔;所述主体模块交互连接有输送模块,所述输送模块包括集水槽和提升泵;所述输送模块连接有换热模块,所述换热模块包括除湿降温铝合金湿膜;本发明通过在主体模块中空调箱体的内部设置降温除湿金属铝合金湿膜、水处理低压高频电解用电极以及UV紫外线灯,使降温除湿金属铝合金湿膜能够对冷凝水低温能量进行回收的效率显著提高;水处理低压高频电解用电极能够用于去除冷凝水中的菌藻类和尘垢,从而起到净化水质和对降温除湿金属铝合金湿膜进行保护的作用。

Description

一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统
技术领域
本发明涉及空调冷凝水回收技术领域,具体为一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统。
背景技术
现有的冷凝水是指水蒸气即气态水,经过冷凝过程形成的液态水,就是冷凝水;冷凝水是从室内机蒸发器下面的集水盘流出的,它的流量一般与空气的含湿量,露点温度,室温等有关,找一份湿空气焓湿图可以算出来。由于绝大多数的房间空调器基本上是采用大温差、机器露点送风,当送风温度低于新风和回风混合点对应的露点温度时,冷凝水就会产生。这部分冷凝水在重力的作用下落入蒸发器接水盘,通过排水管排至室外。一方面由于冷凝水来源于蒸发器表面,其温度低,而且对于湿负荷大的环境,冷凝水量相当可观,直接排走造成能源的浪费;另一方面冷凝水的直接排放造成了对环境的污染,特别是多层住宅无冷凝水管道时,各户排出的冷凝水不仅影响建筑物的立面,而且易引发邻里矛盾;因此利用并处理好冷凝水显得十分必要。
当洁净厂房的外气恒温恒湿空调箱在降温或除湿时,会产生大量的低于十三摄氏度的低温冷凝水;这些低温冷凝水在很多情况会和废水直接排放,少部分冷凝水则能够通过将水回收的方式进行再利用;但随着时间改变,这种部分回收的方法在两年后就会因冷凝水的菌类藻类造成管路堵塞而被放弃使用;从而导致了整个回收系统不仅未能实现对冷凝水进行回收的效果,也造成了投资上的经济损失;为达到节能节水的目的,在此提出一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,包括控制模块、主体模块、输送模块、换热模块、空气净化模块和水质净化模块,所述主体模块包括空调箱体和冷却水塔;
所述主体模块交互连接有输送模块,所述输送模块包括集水槽和提升泵;
所述输送模块连接有换热模块,所述换热模块包括除湿降温铝合金湿膜;
所述换热模块连接有空气净化模块,所述空气净化模块包括UV紫外线灯;
所述空气净化模块与输送模块连接,所述输送模块交互连接有水质净化模块,所述水质净化模块包括水处理低压高频电解用电极;
所述输送模块交互连接有控制模块,所述控制模块包括液位开关和DDC控制器;
所述输送模块用于使冷凝水能够被输送至安装在空调箱体内部的降温除湿金属铝合金湿膜上,低温水经过的降温除湿金属铝合金湿膜后由于低于外部温度和露点温度,对外部气体进行降温和除湿;
所述空气净化模块用于对细菌和藻类进行杀除,净化空气、除臭和将外部气体中的甲醛去除,且使降温除湿金属铝合金湿膜灭绝以及除甲醛和挥发物的功能发挥的更好。
作为本技术方案的进一步优选的:所述液位开关安装于输送模块的集水槽中。
作为本技术方案的进一步优选的:所述液位开关的电源输出端与DDC控制器的电源输入端电性连接,所述DDC控制器与提升泵信号连接。
作为本技术方案的进一步优选的:所述冷却水塔安装于空调箱体的外侧。
作为本技术方案的进一步优选的:所述DDC控制器与空气净化模块的UV紫外线灯和水质净化模块的水处理低压高频电解用电极信号连接。
作为本技术方案的进一步优选的:所述提升泵的进水口与集水槽连通,所述提升泵的出水口设置于换热模块的降温除湿金属铝合金湿膜的上方。
作为本技术方案的进一步优选的:所述提升泵的另一个出水口与主体模块中冷却水塔的集水盘连通。
作为本技术方案的进一步优选的:所述空气净化模块的UV紫外线灯和水质净化模块的水处理低压高频电解用电极安装于主体模块的空调箱体内部,并且UV紫外线灯和水处理低压高频电解用电极均位于换热模块的一侧。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
一、本发明通过在主体模块中空调箱体的内部设置降温除湿金属铝合金湿膜、水处理低压高频电解用电极以及UV紫外线灯,使降温除湿金属铝合金湿膜能够对冷凝水低温能量进行回收的效率显著提高;水处理低压高频电解用电极能够用于去除冷凝水中的菌藻类和尘垢,从而起到净化水质和对降温除湿金属铝合金湿膜进行保护的作用;UV紫外线灯能够防止水与空气接触时产生的细菌和藻类粘附在降温除湿金属铝合金湿膜上,同时也能够起到净化空气的效果;
二、本发明通过冷却水塔使冷凝水经过混合后得到再次的冷能量回收,同时能够对冷却塔中蒸发和溅水造成的缺损水量进行补充,从而使整个回收系统不仅实现了对冷凝水进行有效回收的效果,也避免了经济上的损失,达到了节能节水的功效。
附图说明
图1为本发明的系统模块图。
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做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。
实施例
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,包括控制模块、主体模块、输送模块、换热模块、空气净化模块和水质净化模块,主体模块包括空调箱体和冷却水塔;
主体模块交互连接有输送模块,输送模块包括集水槽和提升泵;
输送模块连接有换热模块,换热模块包括除湿降温铝合金湿膜;
换热模块连接有空气净化模块,空气净化模块包括UV紫外线灯;
空气净化模块与输送模块连接,输送模块交互连接有水质净化模块,水质净化模块包括水处理低压高频电解用电极;主体模块中空调箱体内部的低温冷凝水会进入到输送模块中的集水槽和提升泵;在集水槽和提升泵的作用下,冷凝水能够被输送至安装在空调箱体内部的降温除湿金属铝合金湿膜上,低温水经过的降温除湿金属铝合金湿膜后由于低于外部温度和露点温度,从而使降温除湿金属铝合金湿膜能够对外部气体进行降温和除湿处理;因此,降温除湿金属铝合金湿膜主要作用是能够作为水和空气的换热器,同时铝合金材质的使用,会使降温除湿金属铝合金的换热效果发挥的更好;降温除湿金属铝合金湿膜安装在主体模块中空调箱体的后侧,以防止灰尘进入到空调箱体后被吸附在降温除湿金属铝合金湿膜上;为防止在降温除湿金属铝合金湿膜在换热过程中出现细菌和藻类滋生的现象,将空气净化模块中的UV紫外线灯启动,使UV紫外线灯能够对细菌和藻类进行杀除,能够起到净化空气、除臭和将外部气体中的甲醛进行去除的作用。
输送模块交互连接有控制模块,控制模块包括液位开关和DDC控制器;作业人员能够控制模块中的液位开关和DDC控制器对空气净化模块的UV紫外线灯和水质净化模块的水处理低压高频电解用电极进行启动或关闭的控制;
输送模块用于使冷凝水能够被输送至安装在空调箱体内部的降温除湿金属铝合金湿膜上,低温水经过的降温除湿金属铝合金湿膜后由于低于外部温度和露点温度,对外部气体进行降温和除湿;
空气净化模块用于对细菌和藻类进行杀除,净化空气、除臭和将外部气体中的甲醛去除,且使降温除湿金属铝合金湿膜灭绝以及除甲醛和挥发物的功能发挥的更好。
本实施例中,具体的:液位开关安装于输送模块的集水槽中;液位开关在集水槽的内部能够及时对集水槽的水位进行监测,并及时将水位信息传输至DDC控制器上。
本实施例中,具体的:液位开关的电源输出端与DDC控制器的电源输入端电性连接,DDC控制器与提升泵信号连接;DDC控制器与液位开关电性连接,从而使液位开关能够对提升泵的启动或关闭进行控制。
本实施例中,具体的:冷却水塔安装于空调箱体的外侧;冷却塔与空调箱体同属于主体模块,是实现冷凝水回收再利用的主要结构。
本实施例中,具体的:DDC控制器与空气净化模块的UV紫外线灯和水质净化模块的水处理低压高频电解用电极信号连接;提升泵在运行时将信号传输至DDC控制器,经过DDC控制器的信号处理后,使DDC控制器能够及时对UV紫外线灯和水处理低压高频电解用电极进行启动或关闭的控制。
本实施例中,具体的:提升泵的进水口与集水槽连通,提升泵的出水口设置于换热模块的降温除湿金属铝合金湿膜的上方;在集水槽和提升泵的作用下,冷凝水能够被输送至安装在空调箱体内部的降温除湿金属铝合金湿膜上,低温水经过的降温除湿金属铝合金湿膜后由于低于外部温度和露点温度,从而使降温除湿金属铝合金湿膜能够对外部气体进行降温和除湿处理。
本实施例中,具体的:提升泵的另一个出水口与主体模块中冷却水塔的集水盘连通;在冷却水塔中的集水盘作用下,这种方式不仅不能够降低冷却水塔中冷却水的温度,还可以使冷凝水作为冷却水塔的补充水,使水资源得到有效地回收再利用。
本实施例中,具体的:空气净化模块的UV紫外线灯和水质净化模块的水处理低压高频电解用电极安装于主体模块的空调箱体内部,并且UV紫外线灯和水处理低压高频电解用电极均位于换热模块的一侧;为防止在降温除湿金属铝合金湿膜在换热过程中出现细菌和藻类滋生的现象,将空气净化模块中的UV紫外线灯启动,使UV紫外线灯能够对细菌和藻类进行杀除,能够起到净化空气、除臭和将外部气体中的甲醛进行去除的作用;UV紫外线灯作为对空气进行净化的主要处理设备,安装在换热模块中降温除湿金属铝合金湿膜的前部和后部,从而能够使其灭绝以及除甲醛和挥发物的功能发挥的更好。
工作原理或者结构原理,使用时,主体模块中空调箱体内部的低温冷凝水会进入到输送模块中的集水槽和提升泵;在集水槽和提升泵的作用下,冷凝水能够被输送至安装在空调箱体内部的降温除湿金属铝合金湿膜上,低温水经过的降温除湿金属铝合金湿膜后由于低于外部温度和露点温度,从而使降温除湿金属铝合金湿膜能够对外部气体进行降温和除湿处理;因此,降温除湿金属铝合金湿膜主要作用是能够作为水和空气的换热器,同时铝合金材质的使用,会使降温除湿金属铝合金的换热效果发挥的更好;降温除湿金属铝合金湿膜安装在主体模块中空调箱体的后侧,以防止灰尘进入到空调箱体后被吸附在降温除湿金属铝合金湿膜上;为防止在降温除湿金属铝合金湿膜在换热过程中出现细菌和藻类滋生的现象,将空气净化模块中的UV紫外线灯启动,使UV紫外线灯能够对细菌和藻类进行杀除,能够起到净化空气、除臭和将外部气体中的甲醛进行去除的作用;UV紫外线灯作为对空气进行净化的主要处理设备,安装在换热模块中降温除湿金属铝合金湿膜的前部和后部,从而能够使其灭绝以及除甲醛和挥发物的功能发挥的更好;冷凝水经过换热模块中降温除湿金属铝合金湿膜的处理后,再次通过输送模块进入到另一个集水槽中;由于冷凝水的内部仍旧含有大量细菌以及藻类,因而需要将水质净化模块中的水处理低压高频电解用电极启动;水质净化模块中的水处理低压高频电解用电极作为水质净化的主要处理设备,能够对管道内部,以及输送模块中水槽的内部进行杀菌灭藻和尘垢去除的处理工作;同时,水处理低压高频电解用电极需要被安装在输送模块的水槽和管道的内部;冷凝水经过水处理低压高频电解用电极的处理,再次通过输送模块的提升泵被输送至主体模块的冷却水塔中;在冷却水塔中的集水盘作用下,这种方式不仅不能够降低冷却水塔中冷却水的温度,还可以使冷凝水作为冷却水塔的补充水,使水资源得到有效地回收再利用;同时,进入冷却水塔地冷凝水还能够对溅水和蒸发水量的流失进行补充,从而实现了节能和节水的双重功效;控制模块中的液位开关设置在输送模块中集水槽的内部;DDC控制器与液位开关电性连接,从而使液位开关能够对提升泵的启动或关闭进行控制;提升泵在运行时将信号传输至DDC控制器,经过DDC控制器的信号处理后,使DDC控制器能够及时对UV紫外线灯和水处理低压高频电解用电极进行启动或关闭的控制,从而避免了电能被浪费。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,包括控制模块、主体模块、输送模块、换热模块、空气净化模块和水质净化模块,其特征在于:所述主体模块包括空调箱体和冷却水塔;
所述主体模块交互连接有输送模块,所述输送模块包括集水槽和提升泵;
所述输送模块连接有换热模块,所述换热模块包括除湿降温铝合金湿膜;
所述换热模块连接有空气净化模块,所述空气净化模块包括UV紫外线灯;
所述空气净化模块与输送模块连接,所述输送模块交互连接有水质净化模块,所述水质净化模块包括水处理低压高频电解用电极;
所述输送模块交互连接有控制模块,所述控制模块包括液位开关和DDC控制器;
所述输送模块用于使冷凝水能够被输送至安装在空调箱体内部的降温除湿金属铝合金湿膜上,低温水经过的降温除湿金属铝合金湿膜后由于低于外部温度和露点温度,对外部气体进行降温和除湿;
所述空气净化模块用于对细菌和藻类进行杀除,净化空气、除臭和将外部气体中的甲醛去除,且使降温除湿金属铝合金湿膜灭绝以及除甲醛和挥发物的功能发挥的更好。
2.根据权利要求1所述的一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,其特征在于:所述液位开关安装于输送模块的集水槽中。
3.根据权利要求1所述的一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,其特征在于:所述液位开关的电源输出端与DDC控制器的电源输入端电性连接,所述DDC控制器与提升泵信号连接。
4.根据权利要求1所述的一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,其特征在于:所述冷却水塔安装于空调箱体的外侧。
5.根据权利要求1所述的一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,其特征在于:所述DDC控制器与空气净化模块的UV紫外线灯和水质净化模块的水处理低压高频电解用电极信号连接。
6.根据权利要求1所述的一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,其特征在于:所述提升泵的进水口与集水槽连通,所述提升泵的出水口设置于换热模块的降温除湿金属铝合金湿膜的上方。
7.根据权利要求1所述的一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,其特征在于:所述提升泵的另一个出水口与主体模块中冷却水塔的集水盘连通。
8.根据权利要求1所述的一种用于外气恒温恒湿的空调冷凝水回收系统,其特征在于:所述空气净化模块的UV紫外线灯和水质净化模块的水处理低压高频电解用电极安装于主体模块的空调箱体内部,并且UV紫外线灯和水处理低压高频电解用电极均位于换热模块的一侧。
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