CN202177203U - 冷凝水、除霜水处理与利用装置 - Google Patents
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Abstract
冷凝水、除霜水处理与利用装置。是充分利用空调器在制冷时形成的冷凝水通过导水管流入接水器(L)、通过微型增压水泵(M)工作抽取(L)内的水经过(M)增压后经(N)送达到(D)经(D)雾化送入空调器内机、借助内风机运行的风力将其送入室内空间给室内空间增冷、增湿,由于(N)可换向、同时也可通过导流水管和(C)将水导入(D)由(D)将冷凝水喷撒在散热器上,给外机散热器降温除尘。制热时用已形成的除霜水由(M1)抽入(F),(M2)抽取(F)内的水经(C)导入(D)对空调器外机散热器上所形成的霜进行清除。这样既解决了空调水的排放所造成的环境污染又解决了安装空调器时受环境影响的足限性。环境温度的变化对空调器的使用影响就大大减少了。空调器的制冷、制热效果又得到增加。节约了电能。
Description
技术领域
本实用新型属于家用空调器在夏季制冷时內机蒸发器所形成的冷凝水与冬季制热时外机散热器所形成的除霜水的处理、利用装置。
背景技术
在日常生活中已广泛使用的家用空调器在使用过程中制冷会产生大量的冷凝水,制热会产生大量的除霜水。这些所形成的水目前国內都是采用高低水位差自然导流,造成环境污染,给空调器的安装带来足限性。而这些所形成的水没有被利用。在日常生活中使用家用空调器时还会受到天气变化和安装环境的影响。因为家用空调器室外机的散热器在夏季制冷时,散热器的散热是利用外风机运行时抽取散热器所产生的热能和环境空气所形成的风来进行散热,在环境温度较高时外机散热效率就会降低,影响制冷效果。在冬季制热时由于天气的寒冷,外机散热器会形成大量的霜,这些霜的清除是利用空调器的智能除霜控制系统来控制空调器的四通阀换向使压宿机输出的热能首先通过散热器对散热器上所形成的霜进行热化清除,这时空调机内机风机停止运行。待散热器上的霜清除完毕后智能除霜控制系统控制四通阀换向使压宿机输出的热能首先通过室内机蒸发器,这时內风机运行向外送出热风。在这个除霜过程中由于需要压宿机继续运行,所以要消耗大量的电能同时损失大量的热能。
发明内容
本实用新型的目的就是利用家用空调器运行时所形成的水,创造一个再利用水的装置来给家用空调器提高制冷、制热效果。使家用空调器更加节能、环保。同时改变了家用空调器采用的高低水位自然导流方式。使家用空调器在制冷、制热时所产生的冷凝水和除霜水经过本装置与空调器电脑板输出的交直流电源信号的联动来实现在制冷时利用冷凝水给室内机增冷、增湿,给室外机散热器降温、除尘。制热时利用除霜水给室外机散热器除霜、除尘的家用空调器 冷凝水、除霜水的处理与利用装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案;一是在空调器的室内机冷凝水排水口用耐压水管分别与安装在空调器内机的过虑器、接水器(在接水器上安装水量传感器)、微型增压水泵、水导流电磁阀换向阀、雾化处理器和安装在空调器室外机内的冷凝水除霜水互通器相接,内风机运行信号开关工作电源由內风机运行开关工作时的12V电源提供、內风机运行信号开关控制输入电源用绝缘导电线与空调器的输入电源L端相接、输出端同样用绝缘导电线与水量传感器开关的输入端相接、水量传感器开关控制信号由水量传感器提供、水量传感器开关输出端用绝缘导电线分别与微型增压水泵和增冷增湿开关的输入端相连,(增冷增湿开关目前为手动,与空调器配套生产可置于遥控器上)利用家用空调器制冷时产生的冷凝水通过导流水管导入过虑后、在用导水管导入接水器当接水器有足量的水时,安装在接水器上的水量传感器开关接通后微型增压水泵工作抽取接水器内的水增压送到雾化处理器,经过雾化处理器高度雾化后进入室內机,在室内机风机风力的作用下散发到室内空间。在这同时经过高度雾化处理后的雾气在室内机流动时给室內机蒸发器起到了降温增冷和增湿的作用。当你不需要增冷、增湿时可关闭增冷、增湿开关,水导流电磁换向阀换向使微型增压水泵送出的水通过导流水管到达室外机散热器上安装的雾化处理喷射器,通过雾化处理喷射器对散热器进行喷撒,给散热器降温散热、除尘。由于室外机散热器得到了辅助的散热和除尘,就大大提高了空调器的制冷效果。二是在空调器室外机除霜水排水口接一根耐压水管分别与安装在室外机底部的过滤器、接水箱、和安装在室外机压宿机室的微型低压抽水泵、储水器相接,储水器安装在能吸取空调器压缩机运行温度的位置以防止储水器内的水结冻,在储水器出水口用铜管相连接后铜管经压宿机运行发热处缠绕后与微型高压水泵的吸水口相接,微型高压水泵出水口、除霜水辅助加热器、冷疑水除霜水互通器、雾化处理喷射器在用铜管相互相连接起来,当空调器制热时智能除霜控制器开关的控制电源与空调器四通阀、储水器水位控制连动开关接通,当接水 箱有水后接水箱水位开关接通,这时微型低压抽水泵工作、微型低压抽水泵抽取接水箱的水提供给储水器,当储水器有足够的水后,储水器水位控制连动开关处于接通,微型高压水泵工作、微型高压水泵抽取储水器內的水通过除霜水辅助加热器、冷凝水除霜水互通器、雾化处理喷射器,通过安装在室外机散热器上的雾化处理喷射器将经过处理后的除霜水向散热器进行喷撒除霜、除尘。
(当除霜水温度不足时,安装在除霜水辅助加热器上的辅助加热温控器开关接通、除霜水辅助加热器工作为除霜水加热)。实现了家用空调器室外机散热器除霜时,室内机内风机不停机向室内空间不间断地送热风。在这同时节约了大量的电能。
本实用新型的有益效果是,家用空调器制冷时所形成的冷凝水和制热时所形成的除霜水得到了有效的处理,避免了空调水对大自然的污染。在处理家用空调器运行时所形成的水的同时将其利用来为其提高制冷、制热效果,同时节约了大量的电能。同时也避免了空调器运行时室外机散热器的散热受环境温度的影响。
附图说明
图1是冷凝水处理与利用装置电路原理图
图2是除霜水处理与利用装置电路原理图
图中H、空调器室內机,I、过滤器,L接水器,J、水量传感器,M、微型增压水泵,N、水导流电磁换向阀O、雾化处理器,K5、内风机运行信号开关,K6、水量传感器开关,K7、增冷增湿开关,S、空调器室外机,E、过滤器,U、接水箱,M1、微型低压抽水泵,F、储水器,G、空调器压缩机,M2、微型高压水泵,W、除霜水辅助加热器,C、冷凝水除霜水互通器,D、雾化处理喷射器,A、空调器智能除霜控制器,B、空调器四通阀,K、智能除霜控制开关,K1-1、K1-2储水器水位控制连动开关,K3、接水箱水位开关,K4、辅助加热器温控开关,R、辅助加热温控器。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。本实用新型如说明书附图:
在图中,H、I、L、M、N、O、用耐压水管分别将它们串接,N、的一个出水口用耐压水管与安装在空调器室外机内C的一个进水口相接,K5、工作电源与内风机运行控制开关工作电源连接、控制电源的输入端用一根绝缘导线与空调器的工作电源相连、输出端与K6的输入端相连,K6、的工作电源来自J、(J的工作电源与内机电脑板的DC12V连接)控制电源的输出端与M工作电源线连接,同时与K7、的输入端相连,K7、为手动开关、它的输出端与N的工作电源线连接(K7的接通与否它将控制M送出的冷凝水的流向)。当空调器处于制冷状态,L內有足够冷凝水时M工作为室内机雾化处理器提供水源,通过N的换向为室外机安装在散热器上的雾化处理喷射器提供水源。S、E、U、M1、F的进水口分别用耐压水管串接,F、的出水口与M2、W、C、D、分别用铜管串接,(F的出水口到M2的铜管是经空调器压缩机G运行发热部位缠绕后在与M2的吸水口相接),B的工作电源电源来自K、K是一个倒相开关它与B、K1-1的接通与否取决于来自A的AC220V电源,A同时为M1、M2、W提供工作电源,当空调器处于制热状态A通过K与B的倒相接通为B提供工作电源,A同时为K1-2和K3的输入端提供控制电源,这时当U内有足够的水源使K3接通M1工作,M1向F內供水,当F內储有足够的水源后K1-1、K1-2接通M2工作,M2这时送出有一定温度的除霜水经过W、C、到达D通过D喷撒在散热器上进行除霜、除尘。如果这时M2送出的除霜水温度不足时R工作K4接通W工作为M2送出的除霜水加热。
Claims (2)
1.一种冷凝水处理与利用装置,主要由过滤器(I)、接水器(L)、微型增压水泵(M)、雾化处理器(O)、水导流电磁换向阀(B),內风机运行信号开关(K5)、水量传感器开关(K6)、增冷、增湿开关(K7)组成,其特征是:导水管与空调器的室内机出水口相连,在室內机內安装微型增压水泵(M)、雾化处理器(O)和在室外机散热器上安装雾化处理喷射器(D),通过控制风机运行信号开关(K5)、水量传感器开关(K6)、增冷、增湿开关(K7)来实现。
2.一种除霜水处理与利用装置,主要由过滤器(E)、接水箱(U)、微型低压抽水泵(M1)、储水器(F)、微型高压水泵(M2)、除霜水辅助加热器(W)、冷凝水、除霜水互通器(C)、雾化处理喷射器(D),接水箱水位开关(K3)、智能除霜控制开关(K)、储水器水位控制联动开关(K1-1、K1-2)、辅助加热器温控开关(K4)组成,其特征是:导水管与空调器的室外机除霜排水口相连后分别再与过滤器(E)、接水箱(U)、微型低压抽水泵(M1)、储水器(F)相串接,在储水器(F)的出水口是用铜管相接后经空调器压缩机(G)运行时的发热部位多次缠绕后与微型高压水泵(M2)的吸水口相接,微型高压水泵(M2)的出水口用铜管与除霜水辅助加热器(W)相联,在辅助加热器(W)出水口同样用铜管通过冷凝水除霜水互通器(C)与安装在散热器上的雾化喷射器(D)相连所组成,所述控制电路与空调器的智能除霜控制器(A)、四通阀(B)相连、通过智能除霜控制器(A)和四通阀(B)为微型低压抽水泵(M1)、微型高压水泵(M2)、辅助加热器(W)提供工作电源。
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