CN113757850A - 一种水冷空调机组清洗控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种水冷空调机组清洗控制方法,具体步骤包括:S1、水冷空调机组电源启动,系统检测间隔上次开启时间,若开启时间低于系统预定时间,则直接开启风机进行冷却降温,若开启时间大于系统预定时间,则进行如下步骤;S2、清洗蓄水仓,实现对蓄水仓内的清洗换水;S3、清洗湿帘,对湿帘进行上下方向对冲式清洗,再进行向下冲洗,对冲式清洗的时间为1min‑2min,向下冲洗的时间为1min‑2min;S4、排水。本发明具有如下优点:最大限度的保持系统的清洁性,最大化发挥降温加湿的功效,保证送风品质。
Description
技术领域:
本发明涉及水冷空调领域,具体地说是一种水冷空调机组清洗控制方法。
背景技术:
水冷空调是根据水蒸发吸收热量,蒸发面积影响蒸发效率这一自然物理现象,当风机运行时冷气机腔内产生负压,使机外空气流进多孔湿润的湿帘表面进入腔内,空气与水分充分接触的同时使湿帘上的水蒸发,带走大量湿热,使经过湿帘的空气干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷气机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃,空气愈干热,其温差愈大,降温效果愈好,同时由于环保空调利用蒸发降温远离,因此水冷空调具有降温和增湿双重功能。
蓄水仓和湿帘是水冷空调中关键的两个部件,蓄水仓的主要作用是暂存足够的水源供湿帘使用,湿帘的主要工作是尽可能的扩大水和空气的接触面积,从而加快水分的蒸发以便和室外空气进行热交换,从而产生凉爽空气送入室内,水冷空调通常安装在室外的窗户上或屋顶,实际会出现吹出的风有异味或者杂物,严重影响了使用者的体验感和舒适性。究其原因,主要是由于当水冷空调长期不使用时,湿帘纸上附着大量的灰尘,昆虫,树叶和其它细小的杂物,另外蓄水仓中也会有大量的灰尘,甚至由于下雨遗留的死水。当水冷空调开启后,由于没有对这些部分进行有效的清理,所以吹出的风含有异物和异味就在所难免。需要将湿帘以及蓄水仓拆卸后定期清理,需要耗费大量的人力物力,维护麻烦;同时由于目前的湿帘采用瓦楞形结构,存在蒸发量少,不便于清洗的缺陷,如果在湿帘上设置多个通孔,可以减少风阻,加快风速,从而提高了整个水冷空调机组的蒸发效率,但是带有多个通孔的湿帘在用水进行清洗的过程中,会出现自然萎缩的现象,使湿帘结构整体发生变形,从而影响后期的制冷效果,而且清洗过程中很难对通孔内的灰尘杂质等进行清除。
发明内容:
本发明的目的是为了克服以上的不足,提供一种水冷空调机组清洗控制方法,最大限度的保持系统的清洁性,最大化发挥降温加湿的功效,保证送风品质。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种水冷空调机组清洗控制方法,水冷空调机组包括风机、蓄水仓、水泵、进水阀、排水阀以及湿帘,具体步骤包括:
S1、水冷空调机组电源启动,系统检测间隔上次开启时间,若开启时间低于系统预定时间,则直接开启风机进行冷却降温,若开启时间大于系统预定时间,则进行如下步骤;
S2、清洗蓄水仓:打开进水阀对蓄水仓内进行补水,若蓄水仓内的水位不满,则继续补水操作,若蓄水仓内的水位已满,则打开排水阀,对蓄水仓内进行排水,如果蓄水仓内还有水,则继续排水,如果蓄水仓内无水,则关闭进水阀与排水阀,实现对蓄水仓内的清洗换水;
S3、清洗湿帘:先打开进水阀对蓄水仓内进行补水,当蓄水仓内的水量没有达到水泵启动要求时,继续对蓄水仓内进行补水,当蓄水仓内的数量达到水泵启动要求时,启动水泵,对湿帘进行上下方向对冲式清洗,再进行向下冲洗,对冲式清洗的时间为1min-2min,向下冲洗的时间为1min-2min;
S4、排水:湿帘清洗完成后,关闭水泵和进水阀,并进行排水处理,排水完成后,关闭排水阀。
本发明的进一步改进在于:水泵置于蓄水仓内,水泵的出水端通过第一清洗进水分管连接至湿帘的上方,水泵的出水端通过第二清洗进水分管连接至湿帘的下方,湿帘的下端与蓄水仓之间通过清洗排水管连通,第一清洗进水分管、第二清洗进水分管以及清洗排水管上均设有阀门。
本发明的进一步改进在于:湿帘包括固定框架以及置于固定框架内的多个水平分布的湿帘体,固定框架的上下端两侧位置具有限位体,多个湿帘体的上下端卡设在对应的限位体内,湿帘体上具有多个均匀分布的蜂窝孔,多个湿帘体上的蜂窝孔呈上下错位分布,相邻两湿帘体之间具有多个竖向分布的导向连接体,导向连接体倾斜设置,且相邻两排导向连接体的倾斜方向呈轴对称设置。
本发明的进一步改进在于:限位体包括置于固定框架内壁的连接部以及置于连接部下端的多个限位部,多个限位部之间具有容湿帘体的端部嵌设的间隙。
本发明的进一步改进在于:蓄水仓内具有液位计。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
1、对长时间未启动的水冷空调机组清洗时,先对蓄水仓内部进行换水清洗,主要去除蓄水仓内残留的杂物和死水,蓄水仓内清洗完成后,清洗湿帘上附着的灰尘以及杂物,最大限度的保持系统的清洁性,最大化发挥降温加湿的功效。
2、本申请中对湿帘进行清洗时,对湿帘进行上下对冲式的清洗方式,有效实现对湿帘的高效清洁性,最主要的是本申请采用特殊结构的湿帘,多个湿帘体通过上下端的限位体实现水平式分布,同时相邻湿帘体之间通过导向连接体进行连接,在上下对冲式清洗过程中,整个湿帘不会发生位移变形,由下至上的水流以及由上至下的水流在冲洗湿帘体时,在导向连接体的倾斜导向作用下流向蜂窝孔内,从而实现对蜂窝孔内壁的清洗,因此,本申请中才有特殊结构的湿帘结构以及这种上下对冲式的清洗方式,既实现了高效清洁度,又避免湿帘发生变形萎缩,保证后续稳定的制冷通风效果。
附图说明:
图1为本发明中清洗蓄水仓的原理示意图。
图2为本发明中清洗湿帘的原理示意图。
图3为本发明中水冷空调机组的结构连接示意图。
图4为本发明中水冷空调机组的湿帘的结构示意图。
图5为图4的A-A向结构剖视图。
图中标号:
1-蓄水仓、2-水泵、3-进水阀、4-排水阀、5-湿帘、6-第一清洗进水分管、7-第二清洗进水分管、8-清洗排水管、9-阀门;
51-固定框架、52-湿帘体、53-限位体、54-蜂窝孔、55-导向连接体、531-连接部、532-限位部、533-间隙。
具体实施方式:
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
本发明公开一种水冷空调机组清洗控制方法的具体实施方式,如图3所示,水冷空调机组包括蓄水仓1、水泵2、进水阀3、排水阀4以及湿帘5,具体步骤包括:
S1、水冷空调机组电源启动,系统检测间隔上次开启时间,若开启时间低于系统预定时间,则直接开启风机进行冷却降温,若开启时间大于系统预定时间,则进行如下步骤;
S2、清洗蓄水仓1:如图1所示,打开进水阀3对蓄水仓1内进行补水,若蓄水仓1内的水位不满,则继续补水操作,若蓄水仓1内的水位已满,则打开排水阀4,对蓄水仓1内进行排水,如果蓄水仓1内还有水,则继续排水,如果蓄水仓1内无水,则关闭进水阀3与排水阀4,实现对蓄水仓1内的清洗换水;
S3、清洗湿帘:如图2所示,先打开进水阀3对蓄水仓1内进行补水,当蓄水仓1内的水量没有达到水泵2启动要求时,继续对蓄水仓1内进行补水,当蓄水仓1内的数量达到水泵2启动要求时,启动水泵2,对湿帘5进行上下方向对冲式清洗,再进行向下冲洗,对冲式清洗的时间为1min-2min,向下冲洗的时间为1min-2min;
S4、排水:湿帘5清洗完成后,关闭水泵2和进水阀3,并进行排水处理,排水完成后,关闭排水阀4。
本申请中,对长时间未启动的水冷空调机组清洗时,先对蓄水仓1内部进行换水清洗,主要去除蓄水仓1内残留的杂物和死水,蓄水仓1内清洗完成后,清洗湿帘5上附着的灰尘以及杂物,最大限度的保持系统的清洁性,最大化发挥降温加湿的功效。
进一步的,水泵2置于蓄水仓1内,水泵2的出水端通过第一清洗进水分管6连接至湿帘5的上方,水泵2的出水端通过第二清洗进水分管7连接至湿帘5的下方,湿帘5的下端与蓄水仓1之间通过清洗排水管8连通,第一清洗进水分管6、第二清洗进水分管7以及清洗排水管8上均设有阀门9。
进一步的,如图4、图5所示,湿帘5包括固定框架51以及置于固定框架51内的多个水平分布的湿帘体52,固定框架51的上下端两侧位置具有限位体53,多个湿帘体52的上下端卡设在对应的限位体53内,湿帘体52上具有多个均匀分布的蜂窝孔54,多个湿帘体52上的蜂窝孔54呈上下错位分布,相邻两湿帘体52之间具有多个竖向分布的导向连接体55,导向连接体55倾斜设置,且相邻两排导向连接体55的倾斜方向呈轴对称设置。
本申请中对湿帘5进行清洗时,对湿帘5进行上下对冲式的清洗方式,有效实现对湿帘5的高效清洁性,最主要的是本申请采用特殊结构的湿帘5,多个湿帘体52通过上下端的限位体53实现水平式分布,同时相邻湿帘体52之间通过导向连接体55进行连接,在上下对冲式清洗过程中,整个湿帘5不会发生位移变形,由下至上的水流以及由上至下的水流在冲洗湿帘体52时,在导向连接体55的倾斜导向作用下流向蜂窝孔54内,从而实现对蜂窝孔54内壁的清洗,因此,本申请中才有特殊结构的湿帘结构以及这种上下对冲式的清洗方式,既实现了高效清洁度,又避免湿帘发生变形萎缩,保证后续稳定的制冷通风效果。
最为重要的是,在水冷空调机组领域中,提前要对湿帘5进行浸湿预冷工作,原因在于:长时间未使用水冷空调机组,向室内送入的气流先经过未浸湿预冷的湿帘,再经过送风管进入室内,湿帘在未完成浸湿前风机就开始运行,此时制冷效果差,而且湿帘后端的送风管内残留有未降温的气流,因此若不对湿帘5进行浸湿预冷,用户会感觉到有一段时间的热风。而本申请中,导向连接体55的设置延长了水流在湿帘5内的停留时间,在水冷空调机组使用前对湿帘5进行浸湿工作,当清洗流程完成后,水冷空调即可直接运行,无需再对湿帘5进行预冷步骤。其中,湿帘体52上设置的多个蜂窝孔54,对后续制冷空气的流通具有减少风阻,加快风速的作用,从而提高蒸发效率,而且蜂窝孔54又对湿帘体52在上下对冲式清洗时起到避免纵向变形的作用,从而保证了湿帘5的结构强度以及使用寿命。
进一步的,限位体53包括置于固定框架51内壁的连接部531以及置于连接部531下端的多个限位部532,多个限位部532之间具有容湿帘体52的端部嵌设的间隙533。
在本申请中,上下端的限位体53对多个湿帘体52起到支撑分隔作用,同时在上下对冲式清洗过程中,避免湿帘体52发生侧向位移变形,使整体结构连接稳定。
进一步的,蓄水仓1内具有液位计。
本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (5)
1.一种水冷空调机组清洗控制方法,其特征在于,所述水冷空调机组包括风机、蓄水仓、水泵、进水阀、排水阀以及湿帘,具体步骤包括:
S1、水冷空调机组电源启动,系统检测间隔上次开启时间,若开启时间低于系统预定时间,则直接开启风机进行冷却降温,若开启时间大于系统预定时间,则进行如下步骤;
S2、清洗蓄水仓:打开进水阀对蓄水仓内进行补水,若蓄水仓内的水位不满,则继续补水操作,若蓄水仓内的水位已满,则打开排水阀,对蓄水仓内进行排水,如果蓄水仓内还有水,则继续排水,如果蓄水仓内无水,则关闭进水阀与排水阀,实现对蓄水仓内的清洗换水;
S3、清洗湿帘:先打开进水阀对蓄水仓内进行补水,当蓄水仓内的水量没有达到水泵启动要求时,继续对蓄水仓内进行补水,当蓄水仓内的数量达到水泵启动要求时,启动水泵,对湿帘进行上下方向对冲式清洗,再进行向下冲洗,对冲式清洗的时间为1min-2min,向下冲洗的时间为1min-2min;
S4、排水:湿帘清洗完成后,关闭水泵和进水阀,并进行排水处理,排水完成后,关闭排水阀。
2.根据权利要求1所述一种水冷空调机组清洗控制方法,其特征在于, 所述水泵置于蓄水仓内,所述水泵的出水端通过第一清洗进水分管连接至湿帘的上方,所述水泵的出水端通过第二清洗进水分管连接至湿帘的下方,所述湿帘的下端与蓄水仓之间通过清洗排水管连通,所述第一清洗进水分管、第二清洗进水分管以及清洗排水管上均设有阀门。
3.根据权利要求2所述一种水冷空调机组清洗控制方法,其特征在于, 所述湿帘包括固定框架以及置于固定框架内的多个水平分布的湿帘体,所述固定框架的上下端两侧位置具有限位体,所述多个湿帘体的上下端卡设在对应的限位体内,所述湿帘体上具有多个均匀分布的蜂窝孔,所述多个 湿帘体上的蜂窝孔呈上下错位分布,相邻两湿帘体之间具有多个竖向分布的导向连接体,所述导向连接体倾斜设置,且相邻两排导向连接体的倾斜方向呈轴对称设置。
4.根据权利要求3所述一种水冷空调机组清洗控制方法,其特征在于,所述限位体包括置于固定框架内壁的连接部以及置于连接部下端的多个限位部,所述多个限位部之间具有容湿帘体的端部嵌设的间隙。
5.根据权利要求4所述一种水冷空调机组清洗控制方法,其特征在于,所述蓄水仓内具有液位计。
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