CN115371158A - 一种无水加湿空调器 - Google Patents

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佟蒙蒙
黄煜鹏
王现林
李振华
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Abstract

本发明属于空调技术领域,涉及一种无水加湿空调器;无水加湿空调器包括室外机、加湿组件以及室内机,室外机的接水盘上具有排水口,加湿组件包括接水单元和湿气传递单元,接水单元的入口端与排水口连通,接水单元的出口端通过湿气传递单元连接至室内机;一方面,本发明将加湿功能集成在空调器上,减少了家用电器的使用数量;另一方面,本发明用于实现加湿功能的加湿组件设置在室外,节约了室内的空间;并且,本发明实现加工功能的基础是室外机产生的冷凝水,传统技术中冷凝水一般会直接排出,不仅影响环境还造成一定的浪费,本发明巧妙的将冷凝水作为实现加湿功能的基础,具有节约能源的优势。

Description

一种无水加湿空调器
技术领域
本发明属于空调技术领域,涉及一种无水加湿空调器。
背景技术
湿度、清洁度和温度是衡量房间舒适度的三个重要指标,在这三个指标中湿度常常被忽略,而事实上湿度对人体健康的影响相当重要;长期以来,用户使用空调器制热或者燃气供热时,房间内相对湿度明显降低,北方以及部分南方室内的相对湿度一般都在30%以下,这不仅会降低用户的舒适度,长期在这种环境下生活和工作,还会对用户的身体造成不利的影响。
为了解决上述问题,一般家庭会采用加湿器进行加湿,这种方式会使得家用电器的数量变多,不仅与当前强调的环保观念背道而驰,还会影响室内的空间。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种无水加湿空调器,巧妙的将加湿功能集成在空调器的外机上,不仅实现了空调器外机化霜水的利用,还节约了室内的空间。
为了解决上述问题,根据本申请的一个方面,本发明的实施例提供了一种无水加湿空调器,无水加湿空调器包括室外机、加湿组件以及室内机,室外机的接水盘上具有排水口,加湿组件包括接水单元和湿气传递单元,接水单元的入口端与排水口连通,接水单元的出口端通过湿气传递单元连接至室内机,通过室内机实现对室内空气的加湿。
在一些实施例中,接水单元包括一级接水盘、二级接水盘以及连通器,连通器位于一级接水盘和二级接水盘之间,且一级接水盘的横向截面面积小于二级接水盘的横向截面面积,其中,横向为冷凝水的流动方向。
在一些实施例中,接水单元还包括过滤器,过滤器位于一级接水盘和二级接水盘之间。
在一些实施例中,接水单元还包括红外检测器和一级排污口,红外检测器位于一级接水盘的内壁上,一级排污口开设在一级接水盘底部。
在一些实施例中,接水单元还包括二级排污口,二级排污口开设在二级接水盘的底部,且二级排污口与一级排污口连通。
在一些实施例中,湿气传递单元包括设置在二级接水盘的出口处的吸水泵,以及设置在室内机内的吸水盘,吸水泵通过水管将二级接水盘内的水引流至吸水盘内,通过风机将水吹至室内;其中,风机设置在室内机内。
在一些实施例中,吸水盘的外沿设置有多个齿状结构,吸水盘的内部为储水层;从水管滴出的水能够通过齿状结构带动吸水盘转动。
在一些实施例中,一级接水盘的底部布设有一级加热单元。
在一些实施例中,二级接水盘的底部布设有二级加热单元,二级加热单元的功率大于一级加热单元的功率,且二级加热单元能够将二级接水盘内的水汽化。
在一些实施例中,二级接水盘内设置有感应器,感应器能够感应二级接水盘内的水位高度,并以此控制二级加热单元的工作状态。
在一些实施例中,湿气传递单元包括风机,风机与二级接水盘所在空间连通,用于将空间中的蒸汽通过加湿通道引流至室内机中;其中,加湿通道设置在室内机中。
与现有技术相比,本发明的无水加湿空调器至少具有下列有益效果:
本发明将加湿组件设置在室外机处,其接收室外机排水口排出的冷凝水,加湿组件包括接水单元和湿气传递单元,接水单元的入口端与排水口连通,接水单元的出口端通过湿气传递单元连接至室内机,通过室内机实现对室内空气的加湿;一方面,本发明将加湿功能集成在空调器上,减少了家用电器的使用数量;另一方面,本发明用于实现加湿功能的加湿组件设置在室外,节约了室内的空间;并且,本发明实现加工功能的基础是室外机产生的冷凝水,传统技术中冷凝水一般会直接排出,不仅影响环境还造成一定的浪费,本发明巧妙的将冷凝水作为实现加湿功能的基础,具有节约能源的优势。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中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是本发明的实施例提供的一种无水加湿空调器的结构示意图;
图2是本发明的实施例提供的一种无水加湿空调器的仰视图;
图3是本发明的实施例提供的一种无水加湿空调器的另外一种结构示意图;
图4是本发明的实施例提供的一种无水加湿空调器中吸水盘的主视图;
图5是本发明的实施例提供的一种无水加湿空调器中吸水盘的剖视图。
其中:1、室外机;2、加湿组件;3、室内机;4、水管;11、排水口;21、接水单元;22、湿气传递单元;211、一级接水盘;212、二级接水盘;213、红外检测器;214、一级排污口;215、二级排污口;216、一级加热单元;217、二级加热单元;221、吸水泵;222、吸水盘;2221、齿状结构;2222、储水层;2201、风机;2202、加湿通道。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明申请的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。在下述说明中,不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施例。此外,一或多个实施例中的特定特征、结构、或特点可由任何合适形式组合。
在本发明的描述中,需要明确的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序;术语“垂直”、“横向”、“纵向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“水平”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅仅是为了便于描述本发明,而不是意味着所指的装置或元件必须具有特有的方位或位置,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,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”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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本实施例提供一种无水加湿空调器,如图1-5所示,无水加湿空调器包括室外机1、加湿组件2以及室内机3,室外机1的接水盘上具有排水口11,加湿组件2包括接水单元21和湿气传递单元22,接水单元21的入口端与排水口11连通,接水单元21的出口端通过湿气传递单元22连接至室内机3,通过室内机3实现对室内空气的加湿。
室外机1将有室内机3中排出的高压高温气体在室外(通过风扇)降温散热,冷凝之后的制冷剂再经过毛细管送到室内机的蒸发器中去蒸发变成气体以吸收室内的热量,如此往复循环,室内的温度就会之间下降;当然,这是制冷的过程,制热的过程与之相反。
在上述过程中,室外机1的下方设置有接水盘,室外机1产生的冷凝水会流入接水盘中,本实施例在接水盘上开设排水口11,排水口11能够将接水盘中的冷凝水引流至加湿组件2内。
如图1所示,加湿组件2包括接水单元21和湿气传递单元22,接水单元21的入口端与排水口11连通,接水单元21的出口端通过湿气传递单元22连接至室内机3,通过室内机3实现对室内空气的加湿;也就是说:冷凝水的流动路径为:接水盘、排水口11、接水单元21、湿气传递单元22、室内机3以及室内,其中,通过湿气传递单元22的作用,冷凝水可以变成任何形态,只要能够通过室内机3传递至室内实现对室内进行加湿即可。
针对传统技术中一般家庭会采用加湿器进行加湿,这种方式会使得家用电器的数量变多,不仅与当前强调的环保观念背道而驰,还会影响室内的空间的问题,本实施例一方面,本发明将加湿功能集成在空调器上,减少了家用电器的使用数量;另一方面,本发明用于实现加湿功能的加湿组件设置在室外,节约了室内的空间。除此之外,本实施例实现加工功能的基础是室外机产生的冷凝水,传统技术中冷凝水一般会直接排出,不仅影响环境还造成一定的浪费,本实施例巧妙的将冷凝水作为实现加湿功能的基础,具有节约能源的优势。
在具体实施例中:如图3所示,接水单元21包括一级接水盘211、二级接水盘212以及连通器,连通器位于一级接水盘211和二级接水盘212之间,且一级接水盘211的横向截面面积小于二级接水盘212的横向截面面积,其中,横向为冷凝水的流动方向。
具体地,一级接水盘211和二级接水盘212均为中空的立方体结构,为了更好的进行说明,假设一级接水盘211为第一立方体,二级接水盘212为第二立方体,则第一立方体的底面积小于第二立方体的底面积。
本实施例中一级接水盘211和二级接水盘212之间设置连通器,当一级接水盘211内部的液面高于二级接水盘212内部的液面时,在连通器的作用下,一级接水盘211中的液体会流向二级接水盘212中,而本实施例中还限定了一级接水盘211的横向截面面积小于二级接水盘212的横向截面面积,即在高度相同的情况下,二级接水盘212更大一些,则一级接水盘211中的液体会源源不断的流向二级接水盘212中,试着让二级接水盘212中液面的高度与一级接水盘211中液面的高度相同。
也就是说,本实施例巧妙地结合了连通器的原理,在不需要任何动力设备的前提下,可以实现冷凝水的流动。
在具体实施例中:接水单元21还包括过滤器,过滤器位于一级接水盘211和二级接水盘212之间。冷凝水是热空气经过制冷剂交换管道冷却,凝聚的水珠,因为空调排水管道以及制冷管道的外壁都是不干净的,因此冷凝水中可能会掺杂灰尘等;本实施例中一级接水盘211接收冷凝水,之后在冷凝水流入二级接水盘212之前先通过过滤器进行过滤,避免冷凝水中的灰尘影响加湿的效果;本实施例中的过滤器需要能够过滤微小的灰尘杂质,还能够过滤细菌。
在具体实施例中:如图3所示,接水单元21还包括红外检测器213和一级排污口214,红外检测器213位于一级接水盘211的内壁上,一级排污口214开设在一级接水盘211底部。
具体地,红外检测器213的原理为:当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振动能级跃迁到能量较高的振动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收;具体在本实施例中,上述的物质即为一级接水盘211底部沉淀的杂质、灰尘或者污泥。
在具体实施例中,还可以包括控制器,一级排污口214处设置有电动排污阀门;控制器可以接收红外检测器213反馈的信号,根据该信号控制电动排污阀门的工作状态。
当然,在其它实施例中,也可取消红外检测器213,仅在一级排污口214处设置有电动排污阀门,电动排污阀门定时开启即可。
在具体实施例中:接水单元21还包括二级排污口215,二级排污口215开设在二级接水盘212的底部,且二级排污口215与一级排污口214连通。
具体地,经过一级接水盘211的沉淀以及过滤器的过滤后,二级接水盘212中的液体应该比较干净,不会带有太多的杂质,但为了更好的实现净化效果,在二级接水盘212的底部的底部开设二级排污口215,用于将二级接水盘212中沉淀的杂质排出;与一级接水盘211类似,二级排污口215处设置有电动排污阀门,可定期开启;并且,二级排污口215与一级排污口214连通,也就是说,本实施例提供的加湿组件2经过了一次过滤以及两次沉淀,但仅需要一个排污口就可以。
本具体实施例中,湿气传递单元22可以有多种不同的结构,其可以传递液体,也可以传递蒸汽,具体为:
第一种:如图1所示,湿气传递单元22包括设置在二级接水盘212的出口处的吸水泵221,以及设置在室内机3内的吸水盘222,吸水泵221通过水管4将二级接水盘212内的水引流至吸水盘222内,通过风机将水吹至室内;其中,风机设置在室内机3内;上述结构的湿气传递单元22用于传递液体,经过一次过滤以及两次沉淀的冷凝水在吸水泵221的作用下,通过水管4进入吸水盘222内,吸水盘222设置在室内机3中,室内机3中还设置有风机,在风机的作用下,吸水盘222中的水被吹至室内,实现了对室内空气的加湿。
在具体实施例中:如图3、图4以及图5所示,吸水盘222的外沿设置有多个齿状结构2221,吸水盘222的内部为储水层2222;从水管4滴出的水能够通过齿状结构2221带动吸水盘222转动。
具体地,吸水盘222为具有一定厚度圆形结构,圆形结构的外周面上均匀设置有多个齿状结构2221,圆形结构的内部具有储水层2222;储水层2222的材质为聚酯纤维。这样,冷凝水在吸水泵221的作用下,通过水管4后落在吸水盘222外沿的齿状结构2221上,带动吸水盘222旋转,滴落的水同时被吸入吸水盘222中心的储水层2222中,之后再通过风机对吸水盘222中间吹风,使吸水盘222中间的水吹到空气中,起到加湿作用。
也就说,第一种结构的湿气传递单元22主要传递的是液态水。
第二种结构的湿气传递单元22主要传递的是蒸汽,为了实现蒸汽的传递,需要对接水单元21再增加如下特征:
在具体实施例中:一级接水盘211的底部布设有一级加热单元216。一级加热单元216为布设在一级接水盘211外侧底部的加热网或者加热管,一级加热单元216可以避免冷凝水在一级接水盘211中结冰,并对冷凝水进行预热,为后续的蒸发提供基础。
在具体实施例中:二级接水盘212的底部布设有二级加热单元217,二级加热单元217的功率大于一级加热单元216的功率,且二级加热单元217能够将二级接水盘212内的水汽化。二级加热单元217为布设在二级接水盘212外侧底部的加热网或者加热管,在二级加热单元217的作用下,经过一级加热单元216预热的冷凝水可以实现蒸发汽化,产生水蒸气。
二级接水盘212内设置有感应器,感应器能够感应二级接水盘212内的水位高度,并以此控制二级加热单元217的工作状态。感应器为水位高度传感器,用于检测二级接水盘212内的水位高度,当水位高度低于预设的高度值时,二级加热单元217停止工作,避免二级接水盘212干烧;为了更好的实现该功能,此处也可增设控制器,控制器内预设有高度阈值,控制器可以接收水位高度传感器感应的数据,并将该数据与预设的高度阈值进行对比,根本对比结构控制二级加热单元217的工作状态。
在具体实施例中:湿气传递单元22包括风机2201,风机2201与二级接水盘212所在空间连通,用于将空间中的蒸汽通过加湿通道2202引流至室内机3中;其中,加湿通道2202设置在室内机3中;风机2201位于风机区域中,风机区域的一侧与二级接水盘212的出气口连通,风机区域的另一侧开设有出气口;风机2201为离心风机;在二级接水盘212的出气口处连通风机2201区域,风机2201转动,带动蒸汽运行,从风机2201区域出气口排出,通过与室内机3的加湿通道2202连接,蒸汽可以经过室内机3的新风过滤网后对室内的空气进行加湿。
本实施例提供的无水加湿空调器的加湿过程为:
如采用液体进行加湿,如图3、图4以及图5所示,则不需要一级加热单元216和二级加热单元217,冷凝水通过排水口11进行一级接水盘211,通过过滤后在连通器的作用下流入二级接水盘212,之后吸水泵221通过水管4将二级接水盘212内的水引流至吸水盘222处,落在吸水盘222外沿的齿状结构2221上,带动吸水盘222旋转,滴落的水同时被吸入吸水盘222中心的储水层2222中,之后再通过风机对吸水盘222中间吹风,使吸水盘222中间的水吹到空气中,起到加湿作用。
如采用蒸汽进行加湿,如图1和图2所示,冷凝水通过排水口11进行一级接水盘211,一级加热单元216对冷凝水进行预热,通过过滤后在连通器的作用下流入二级接水盘212,在二级加热单元217的作用下,冷凝水蒸发汽化,产生水蒸气;之后风机2201转动,带动蒸汽运行,从风机2201区域出气口排出,通过与室内机3的加湿通道2202连接,蒸汽可以经过室内机3的新风过滤网后对室内的空气进行加湿。
本实施例提供的无水加湿空调器通过回收利用冷凝水,实现了节约能源,无需人工加水即可实现加湿,方便客户使用,提高客户使用舒适性。
综上,本领域技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利技术特征可以自由地组合、叠加。
以上,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (11)

1.一种无水加湿空调器,其特征在于,所述无水加湿空调器包括室外机、加湿组件以及室内机,所述室外机的接水盘上具有排水口,所述加湿组件包括接水单元和湿气传递单元,所述接水单元的入口端与所述排水口连通,所述接水单元的出口端通过所述湿气传递单元连接至室内机,通过所述室内机实现对室内空气的加湿。
2.根据权利要求1所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述接水单元包括一级接水盘、二级接水盘以及连通器,所述连通器位于所述一级接水盘和二级接水盘之间,且所述一级接水盘的横向截面面积小于所述二级接水盘的横向截面面积,其中,所述横向为冷凝水的流动方向。
3.根据权利要求2所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述接水单元还包括过滤器,所述过滤器位于所述一级接水盘和二级接水盘之间。
4.根据权利要求3所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述接水单元还包括红外检测器和一级排污口,所述红外检测器位于所述一级接水盘的内壁上,所述一级排污口开设在所述一级接水盘底部。
5.根据权利要求4所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述接水单元还包括二级排污口,所述二级排污口开设在所述二级接水盘的底部,且所述二级排污口与所述一级排污口连通。
6.根据权利要求2-5任一项所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述湿气传递单元包括设置在二级接水盘的出口处的吸水泵,以及设置在室内机内的吸水盘,所述吸水泵通过水管将所述二级接水盘内的水引流至吸水盘内,通过风机将水吹至室内;其中,所述风机设置在所述室内机内。
7.根据权利要求6所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述吸水盘的外沿设置有多个齿状结构,所述吸水盘内部为储水层;从所述水管滴出的水能够通过所述齿状结构带动所述吸水盘转动。
8.根据权利要求5所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述所述一级接水盘的底部布设有一级加热单元。
9.根据权利要求8所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述二级接水盘的底部布设有二级加热单元,所述二级加热单元的功率大于所述一级加热单元的功率,且所述二级加热单元能够将所述二级接水盘内的水汽化。
10.根据权利要求9所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述二级接水盘内设置有感应器,所述感应器能够感应所述二级接水盘内的水位高度,并以此控制所述二级加热单元的工作状态。
11.根据权利要求8-10任一项所述的无水加湿空调器,其特征在于,所述湿气传递单元包括风机,所述风机与所述二级接水盘所在空间连通,用于将所述空间中的蒸汽通过所述加湿通道引流至室内机中;其中,所述加湿通道设置在所述室内机中。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN117469723A (zh) * 2023-12-21 2024-01-30 珠海格力电器股份有限公司 一种空调控制方法及空调

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