CN115930421B - 一种冷凝水循环利用装置、空调器和方法 - Google Patents

一种冷凝水循环利用装置、空调器和方法 Download PDF

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本发明公开了一种冷凝水循环利用装置、空调器和方法;其涉及空调技术领域。冷凝水循环利用装置包括接水盘、转换开关、储水箱和排水管;接水盘用于收集蒸发器制冷产生的冷凝水;转换开关设置于接水盘的出水口;储水箱连接于转换开关,并通过转换开关与出水口切换连通;排水管连接于转换开关,并通过转换开关与出水口切换连通;其中,储水箱绕风道侧边设置,用于利用其存储的冷凝水对风道中流通的空气进行降温。本发明通过设置的储水箱收集蒸发器产生的冷凝水,通过冷凝水导热使风道空气变凉,具有降低空调能耗,节约能源的优点。

Description

一种冷凝水循环利用装置、空调器和方法
技术领域
本发明实施例涉及空调技术技术领域,尤其涉及一种凝水循环利用装置、空调器和方法。
背景技术
随着全球温室效应的加剧,全球气候变暖,夏天温度也愈来愈高,部分高温地区在夏天时依靠空调才得以保持舒适的体感,空调成了夏天使用最多的家用电器,空调也是夏天家庭中耗电量最多的家用电器,而赤道附近的国家和地区一年中几乎有三分之二的时间都需要使用空调,其空调消耗的电量更加庞大;因此如何减少空调自身能耗是目前一直在深入研究的方向。
发明内容
本发明实施例提供了一种凝水循环利用装置、空调器和方法,旨在解决现有空调如何减少耗能的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种冷凝水循环利用装置,包括:
接水盘,用于收集蒸发器制冷产生的冷凝水;
转换开关,设置于所述接水盘的出水口;
储水箱,连接于所述转换开关,并通过所述转换开关与所述出水口切换连通;
排水管,连接于所述转换开关,并通过所述转换开关与所述出水口切换连通;
其中,所述储水箱绕风道侧边设置,用于利用其存储的冷凝水对所述风道中流通的空气进行降温。
第二方面,本发明实施例提供一种空调器,包括空调本体、贯流风叶和如上所述的冷凝水循环利用装置。
第三方面,本发明实施例提供了一种冷凝水循环利用方法,应用于如上所述的冷凝水循环利用装置,包括:
当所述转换开关切换至所述储水箱与所述出水口连通时,通过所述储水箱收集所述接水盘产生的冷凝水;
当所述转换开关切换至所述排水管与所述出水口连通时,通过所述排水管将所述接水盘产生的冷凝水排出;
当压缩机开启降频或者转送风模式时,通过所述储水箱中存储的冷凝水对风道中流通的空气进行降温。
本发明实施例公开了一种冷凝水循环利用装置、空调器和方法;其涉及空调技术领域。冷凝水循环利用装置包括:接水盘、转换开关、储水箱和排水管;接水盘用于收集蒸发器制冷产生的冷凝水;转换开关设置于接水盘的出水口;储水箱连接于转换开关,并通过转换开关与出水口切换连通;排水管连接于转换开关,并通过转换开关与出水口切换连通;其中,储水箱绕风道侧边设置,用于利用其存储的冷凝水对风道中流通的空气进行降温。本发明通过设置的储水箱收集蒸发器产生的冷凝水,通过冷凝水导热使风道空气变凉,具有降低空调能耗,节约能源的优点。
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为本发明实施例提供的冷凝水循环利用装置的剖面结构示意图;
图2为本发明实施例提供的冷凝水循环利用装置的内部结构示意图;
图3为本发明实施例提供的冷凝水循环利用方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的冷凝水循环利用方法的子流程示意图;
图5为本发明实施例提供的冷凝水循环利用方法的又一子流程示意图;
图6为本发明实施例提供的冷凝水循环利用方法的又一子流程示意图。
附图标记:
1、接水盘;2、转换开关;3、储水箱;31、保温层;32、排水口;33、低水位预警传感器;34、高水位预警传感器;35、雾化器;4、风道;5、导热板;6、蒸发器;7、空调本体;8、贯流风叶。
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。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
请参阅图1和图2,一种冷凝水循环利用装置,包括接水盘、转换开关、储水箱和排水管;
接水盘用于收集蒸发器制冷产生的冷凝水;
转换开关设置于接水盘的出水口;
储水箱连接于转换开关,并通过转换开关与出水口切换连通;
排水管连接于转换开关,并通过转换开关与出水口切换连通;
其中,储水箱绕风道侧边设置,用于利用其存储的冷凝水对风道中流通的空气进行降温。
本实施例中,接水盘位于蒸发器下方以承接蒸发器制冷产生的冷凝水,接水盘倾斜设置以将蒸发器产生的冷凝水导流至出水口,出水口上的转换开关连通储水箱时可将冷凝水收集到储水箱中,连通排水管时可将冷凝水排放至室外。
本实施例的冷凝水在收集的同时,风道中的冷气也对储水箱绕风道侧边的位置进行降温,进一步使得冷凝水的水温降低,当储水箱中收集足够的冷凝水且冷凝水水温达到预设下限值后,此时将空调降频或转送风模式,由冷凝水自身产生的冷量对储水箱绕风道的侧边进行降温,可使风道中的空气变凉,仍能保持较好的制冷功效,从而有效的降低了空调能耗,节约能源。
在一实施例中,储水箱的外层设置有保温层;保温层设置于远离风道的一侧,或者除与靠近风道的一侧外,其他位置均设置保温层,通过保温层可以保持冷凝水在储水箱中处于较低的温度,确保冷却风道空气的效果。
在一实施例中,储水箱与风道之间设置有导热板。导热板可设置在储水箱与风道之间的整个接触面上,储水箱中的冷凝水集满后,将空调降频或转送风模式,此时风道中的空气温度大于储水箱中冷凝水的温度,通过导热板可以使冷凝水的冷量更充分的与风道中的空气进行换热,使风道中的空气降温并达到了原先的制冷效果,进而实现降低能耗节能环保的目的。
在一实施例中,储水箱的底部设置排水口,储水箱的底部还设有低水位预警传感器,储水箱的顶部设置有高水位预警传感器。
本实施例中的高水位预警传感器用于检测储水箱中冷凝水的收集量,当冷凝水的水位触发高水位预警传感器时提示冷凝水的收集完成,而后等待冷凝水的水温下降至预设值下限后进入空调降频或转送风模式以实现降低能耗。
本实施例中的排水口用于将储水箱中已经换热完成并升温至预设值上限的冷凝水进行排放,排放时通过低水位预警传感器进行检测排放是否完成,即当触发低水位预警传感器时提示排放完成并关闭排水口;而后可通过转换开关与储水箱连通即可开启新一轮的冷凝水收集利用。
在一实施例中,储水箱与风道之间还设置有雾化器,雾化器的进水口伸入至储水箱的底部,雾化器的出雾口伸入至风道中。
本实施例中,当储水箱的冷凝水换热完成后,若此时室内需要进行加湿,则无需排放冷凝水,可通过雾化器的进水口抽取储水箱内的冷凝水,将冷凝水进行雾化后从出雾口喷出至风道,喷雾通过风道的冷气带入室内以实现室内加湿处理,从而实现了降低空调能耗的同时还给空调新增加了加湿的功能。
一些实施例中,在雾化器工作过程中,当室内已无需进行加湿且此时低水位预警传感器也未被触发,则控制雾化器停止工作并打开排水口将剩余的冷凝水排出,直至触发低水位预警传感器后开启新一轮的冷凝水收集利用。
一些实施例中,当室内无需进行加湿时,可打开排水口将剩余的冷凝水排出,直至触发低水位预警传感器后开启新一轮的冷凝水收集利用。
在一实施例中,雾化器的进水口设置有温度传感器,和/或,储水箱中设置有温度传感器。
本实施例中,温度传感器用于检测储水箱中冷凝水的温度,当冷凝水换热后,通过温度传感器检测到冷凝水达到预设值上限时,表示此时的冷凝水已不能有效给空气降温时;则通过排水口将已经换热完成的冷凝水进行排放,或者根据室内加湿需求通过雾化器将冷凝水以雾化形式喷出。
本发明实施例还提供一种空调器,包括空调本体、贯流风叶和上所述的冷凝水循环利用装置。
请参阅图3,为本发明实施例提供的冷凝水循环利用方法的流程示意图;
如图3所示,该冷凝水循环利用方法应用于如上所述的冷凝水循环利用装置,该冷凝水循环利用方法包括:
S301、当转换开关切换至储水箱与出水口连通时,通过储水箱收集接水盘产生的冷凝水;
S302、当转换开关切换至排水管与出水口连通时,通过排水管将接水盘产生的冷凝水排出;
S303、当压缩机开启降频或者转送风模式时,通过储水箱中存储的冷凝水对风道中流通的空气进行降温。
本实施例中,通过转换开关切换连通至储水箱,可将冷凝水收集至储水箱中,而后由冷凝水自身产生的冷量对储水箱绕风道的侧边进行降温,可使风道中的空气变凉,此过程中将空调降频或转送风模式,仍能保持较好的制冷功效,从而有效的降低了空调能耗,节约能源。
可以理解的,储水箱停止收集冷凝水后,再产生的冷凝水通过转换开关切换连通至排水管,以通过排水管排放至室外。
在一实施例中,如图4所示,冷凝水循环利用方法还包括:
S401、检测储水箱中的水温是否达到预设值下限,若是则控制压缩机降频或者转送风模式;
S42、检测储水箱中的水温是否达到预设值上限,若是则控制压缩机升频。
本实施例中,当储水箱中集满冷凝水后,风道中的冷气通过导热板继续对储水箱中的冷凝水进行降温,直至储水箱中的水温达到预设值下限,此时可控制压缩机降频或者转送风模式,储水箱中的冷凝水通过导热板使冷凝水的冷量更充分的与风道中的空气进行换热,从而实现降低空调能耗,节约能源。
本实施例中,通过导热板使冷凝水的冷量与风道中的空气进行换热后,冷凝水的水温逐渐上升,直至水温达到预设值上限,此时的冷凝水已不能有效给空气降温时,则控制压缩机升频以确保当前的制冷功效,并等待下一轮的冷凝水收集利用。
在一实施例中,如图5所示,冷凝水循环利用方法还包括:
S501、检测储水箱中的水温;
S502、判断储水箱中的水温是否达到加湿温度,若是则进入步骤S503,若否继续检测水温;
S503、判断是否启动加湿功能,若是则进入步骤S504,若是则跳转至步骤S505;
S504、控制雾化器开始工作,其中,雾化器的进水口伸入至储水箱的底部,雾化器的出雾口伸入至风道中;
S505、开启储水箱的排水口。
本实施例中,在冷凝水的冷量与风道中的空气进行换热的同时,由温度传感器检测储水箱中的水温,当水温达到加湿温度后判断是否启动加湿功能(加湿功能可通过设置的湿度传感器对室内湿度进行检测并确认是否需要开启),若室内需要加湿则启动加湿功能并控制雾化器开始工作,通过雾化器将冷凝水以雾化形式喷出至风道,并由风道中的冷气带入室内以实现室内加湿;若室内无需加湿则开启储水箱的排水口将冷凝水排出。
在一实施例中,如图6所示,冷凝水循环利用方法还包括:
S601、在雾化器工作过程中,检测储水箱中的水位是否达到低水位预警值,若是则控制雾化器停止工作;
S602、在储水箱的排水口开启状态下,检测储水箱中的水位是否达到低水位预警值,若是则关闭储水箱的排水口。
本实施例中,在雾化器抽取储水箱中的冷凝水进行加湿时,由低水位预警传感器检测储水箱中的水位,当储水箱中的水位下降至低水位预警值时可触发低水位预警传感器,而后控制雾化器停止工作。
本实施例中,在储水箱的排水口开启状态下,同样由低水位预警传感器检测储水箱中的水位,当储水箱中的水位下降至低水位预警值时可触发低水位预警传感器,而后关闭储水箱的排水口。
在一实施例中,冷凝水循环利用方法还包括:
在储水箱收集冷凝水时,当检测储水箱中的水位是否达到高水位预警值,达到高水位预警值时可触发高水位预警传感器报警,并将转换开关切换至与排水管连通,通过排水管排掉。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的。例如,各个单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
本发明实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。本发明实施例装置中的单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。
该集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台空调器执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,尚且本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,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,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种冷凝水循环利用装置,其特征在于,包括:
接水盘,用于收集蒸发器制冷产生的冷凝水;
转换开关,设置于所述接水盘的出水口;
储水箱,连接于所述转换开关,并通过所述转换开关与所述出水口切换连通;
排水管,连接于所述转换开关,并通过所述转换开关与所述出水口切换连通;
其中,所述储水箱绕风道侧边设置,用于利用其存储的冷凝水对所述风道中流通的空气进行降温;所述储水箱与所述风道之间设置有导热板。
2.根据权利要求1所述的冷凝水循环利用装置,其特征在于,所述储水箱的外层设置有保温层。
3.根据权利要求1所述的冷凝水循环利用装置,其特征在于,所述储水箱的底部设置排水口,所述储水箱的底部还设有低水位预警传感器,所述储水箱的顶部设置有高水位预警传感器。
4.根据权利要求1所述的冷凝水循环利用装置,其特征在于,所述储水箱与所述风道之间还设置有雾化器,所述雾化器的进水口伸入至所述储水箱的底部,所述雾化器的出雾口伸入至所述风道中。
5.根据权利要求4所述的冷凝水循环利用装置,其特征在于,所述雾化器的进水口设置有温度传感器,和/或,所述储水箱中设置有温度传感器。
6.一种空调器,其特征在于,包括空调本体、贯流风叶和如权利要求1~5任一项所述的冷凝水循环利用装置。
7.一种冷凝水循环利用方法,应用于如权利要求1-5任一项所述的冷凝水循环利用装置,其特征在于,包括:
当所述转换开关切换至所述储水箱与所述出水口连通时,通过所述储水箱收集所述接水盘产生的冷凝水;
当所述转换开关切换至所述排水管与所述出水口连通时,通过所述排水管将所述接水盘产生的冷凝水排出;
当压缩机开启降频或者转送风模式时,通过所述储水箱中存储的冷凝水对风道中流通的空气进行降温。
8.根据权利要求7所述的冷凝水循环利用方法,其特征在于,还包括:
检测所述储水箱中的水温是否达到预设值下限,若是则控制压缩机降频或者转送风模式;
检测所述储水箱中的水温是否达到预设值上限,若是则控制压缩机升频。
9.根据权利要求7所述的冷凝水循环利用方法,其特征在于,还包括:
检测所述储水箱中的水温是否达到加湿温度,若是则判断是否启动加湿功能;
若是则控制雾化器开始工作,其中,所述雾化器的进水口伸入至所述储水箱的底部,所述雾化器的出雾口伸入至所述风道中;
若否则开启所述储水箱的排水口。
10.根据权利要求9所述的冷凝水循环利用方法,其特征在于,还包括:
在所述雾化器工作过程中,检测所述储水箱中的水位是否达到低水位预警值,若是则控制所述雾化器停止工作;
在所述储水箱的排水口开启状态下,检测所述储水箱中的水位是否达到低水位预警值,若是则关闭所述储水箱的排水口。
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GR01 Patent grant
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