CN202204230U - 一种空调保鲜柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种空调保鲜柜,由空调室内机输出低温水至保鲜柜箱体内,保鲜柜包括箱体和门体,箱体内设有框式散热器,所述框式散热器由集流管、毛细管网和汇水管组成;所述毛细管网由多条从集流管引出并沿箱体壁面伸展到汇水管上的毛细管构成;从所述集流管还连接有用以引流所述蒸发器冷凝水至框式散热器的水流道。本实用新型的空调保鲜柜利用空调器低温的冷凝水,通过毛细管的冷热辐射,为保鲜柜内部营造低温的环境。本实用新型结构简单,成本低,有效利用废弃的冷凝水,冷凝水从保鲜柜流出后也可用作生活用水,实现了节能减排。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调器领域,更具体地说,是涉及一种空调保鲜柜。
背景技术
随着经济的发展,人们的生活水平得到提高,空调器和冰箱等电器越来越普及。空调器是用来调节室内空气温度和湿度的,冰箱是用来保鲜物品的,两者的耗能都很大,从而增加了家庭的用电负荷。由于家用空调室内机腔体温度低,因此室内空气中的水分遇冷凝结下来,形成大量低温的凝结水,一般这些低温的凝结水没有合理回收利用,而是直接被排到室外,因此空调部分冷量跟随着冷凝水的流走而白白浪费了。而家庭的冰箱工作原理与空调器一样,冰箱内部制冷,而冰箱外侧排放出很多热量。冰箱一般都是放在室内,因此会增加室内的温度,使室内温度波动大,继而会影响空调的感温系统,导致空调开机时间过长,这样空调器的耗能就变大了。目前一般的家庭都同时拥有空调和冰箱,两者耗能均占较大比重,在夏天的时候,电费支出自然较多。
实用新型内容
本实用新型目的为了克服上述的问题,提供一种合理回收空调器冷凝水冷量、环保低碳的空调保鲜柜。
本实用新型采用的技术方案是:一种空调保鲜柜,由空调室内机输出低温水至保鲜柜箱体内,保鲜柜包括箱体和门体,箱体内设有框式散热器,所述框式散热器由集流管、毛细管网和汇水管组成;所述毛细管网由多条从集流管引出并沿箱体壁面伸展到汇水管上的毛细管构成;从所述集流管还连接有用以引流所述蒸发器冷凝水至框式散热器的水流道。
所述毛细管外径为3~5mm。
所述毛细管管壁为0.5mm。
所述箱体内设置有支撑条。
所述箱体底部设有排水口。
所述空调室内机的蒸发器上设置水盘管,在蒸发器下方设置冷凝水接水盘,所述水流道包括连接冷凝水接水盘至储水箱的第一流道、连接水盘管至储水箱的第二流道,在储水箱底部设有出水口连接框式散热器的集流管。
所述第二流道在储水箱的进水口处设置浮球阀。
所述水盘管是内螺纹铜管制得的。
所述集流管形状为∏形。
所述汇水管形状为∏形。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
本实用新型的空调保鲜柜利用空调器低温的冷凝水,通过毛细管的冷量传递,为保鲜柜内部营造低温的环境。本实用新型结构简单,成本低,有效利用废弃的冷凝水,冷凝水从保鲜柜流出后也可用作生活用水,实现了节能减排。
附图说明
图1为本实用新型的空调保鲜柜的示意图;
图2为本实用新型的空调保鲜柜的框式散热器示意图;
图3为本实用新型的水盘管在室内机蒸发器的安装示意图;
图4为本实用新型的储水箱结构示意图。
具体实施方式
以下通过具体实施方式,并结合附图对本实用新型作进一步说明。
参见图1和图2,本实用新型提供一种空调保鲜柜,由空调室内机输出低温水至保鲜柜箱体内,保鲜柜包括箱体1和门体2,箱体1内设有框式散热器3(图1中未示出),框式散热器3由集流管31、毛细管网32和汇水管33组成;毛细管网32由多条从集流管31引出并沿箱体1壁面伸展到汇水管33上的毛细管321构成;从集流管31还连接有用以引流蒸发器冷凝水至框式散热器3的水流道。汇水管33还连接有用以排放换热后的冷凝水的出水管35。
箱体1和门体2设有保温层(图中未示出),用来隔绝保鲜柜内侧与外侧之间的热传递,箱体1内还设有支撑条4,用来支撑和固定框式散热器3以及支撑玻璃板,方便存放需要保鲜的物品,箱体1的底部设有排水口5,若保鲜柜内侧湿度大时,空气中的水分遇冷后在毛细管321外壁凝结,凝结水集合在箱体1的底部凹陷处,经排水口5排出。
框式散热器3中的集流管31形状为∏形,汇水管的形状为∏形,在本实施例中采用T形的汇水管33,毛细管321的外径为3-5mm,毛细管321的管壁厚度为0.5mm,毛细管321的两端分别连接集流管31和汇水管33,毛细管网32是由以3*0.5mm或4*0.5mm的PP聚丙烯造成的毛细管321组成间距在10mm-30mm的网栅,冷凝水在毛细管321中以0.05-0.2mm/s的流速流过,而每平方米的毛细管网32只储存有0.4升水,水温温差在2-3℃之间,一般来说,辐射换热量占总热量交换量的50%以上。一般空调冷凝水的温度为12-15℃左右,对于制冷效果好的空调,冷凝水温度会更低。应用热空气比冷空气轻的物理性质,保鲜柜内侧的空气被毛细管网32吸收热量后变为冷空气,其密度相对于热空气大,会沿四周往下沉,而中间的热空气则往上升。热空气上升后继续与四周毛细管网32换热,被降温的冷空气积蓄到一定密度后重新下沉,从而供给柜内相对低的温度,约为14-17℃。如此循环往复,让保鲜柜中保持一定速度的空气扰动,利于换热。另外,可在其他实施例中于保鲜柜底部增设小型风扇,增强柜内空气流动,换热效果更佳。
从空调器流出的冷凝水经过水流道通过进水管34流入,经过集流管31分流后均匀地分布在毛细管网32中,冷凝水通过毛细管321冷辐射来吸收保鲜柜里面的热量,冷凝水在毛细管321中,由于受沿程阻力的作用,冷凝水的压力和流量稍微下降,继而温度也会相应下降,吸收热量后的冷凝水集合在底部的汇水管33中,通过出水管35排到室外。另外从室内机冷凝水出口管到保鲜柜集流管31之间的管道需要密封隔热,从而减少冷量的损失。
参见图3和图4,由于某些地区比较干燥,空气湿度小,空调器产生的冷凝水的水量不足以使保鲜柜降温,为此,本实用新型增设水盘管6和一个储水箱7。确保有足量的冷凝水支持保鲜柜降温。水盘管6设计在室内机腔内,靠近蒸发器表面。水盘管6采用外径为ф5mm,内径约为ф4.5mm的内螺纹铜管。因为水压不大,所以水盘管6的管壁厚度为0.25mm,水盘管是小管径铜管,换热系数相对好,有利于水盘管6中冷凝水与室内机腔低温环境换热,从而达到降温的效果,输出的冷凝水储存在储水箱7中。在蒸发器下方设置冷凝水接水盘,所述水流道包括连接冷凝水接水盘至储水箱7的第一流道、连接水盘管6至储水箱的第二流道,第一流道接储水箱7的进水管一71,第二流道接储水箱7的进水管二72,进水管二72连接有一个浮球阀73,用于控制水盘管6中冷凝水流动的开关,从室内机接水盘排出的冷凝水通过第一流道流进储水箱7中,而水盘管6中的冷水则通过第二流道流入储水箱7。当空气中湿度小时,产生的冷凝水就少,此时储水箱7的液面会低于进水管二72的水平位置时,浮球阀73开启了水盘管6的开关,水盘管6中的冷水会流入储水箱7中,补充储水箱7的冷凝水水量。当储水箱7的水位上涨,浮球阀73高于进水管二72的水平位置时,浮球阀73开关关闭,水盘管6停止向储水箱7供水。储水箱7外侧有隔热层,隔绝与空气之间的热量传递,减少冷凝水冷量的损失。储水箱7底部设有连接框式散热器3的集流管31的出水口74,冷凝水从储水箱7的出水口74排出后流入框式散热器3的集流管31内进行分流。
Claims (10)
1.一种空调保鲜柜,其特征在于:由空调室内机输出低温水至保鲜柜箱体内,保鲜柜包括箱体和门体,箱体内设有框式散热器,所述框式散热器由集流管、毛细管网和汇水管组成;所述毛细管网由多条从集流管引出并沿箱体壁面伸展到汇水管上的毛细管构成;从所述集流管还连接有用以引流所述蒸发器冷凝水至框式散热器的水流道。
2.根据权利要求1所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述毛细管外径为3~5mm。
3.根据权利要求1所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述毛细管管壁为0.5mm。
4.根据权利要求1所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述箱体内设置有支撑条。
5.根据权利要求1所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述箱体底部设有排水口。
6.根据权利要求1所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述空调室内机的蒸发器上设置水盘管,在蒸发器下方设置冷凝水接水盘,所述水流道包括连接冷凝水接水盘至储水箱的第一流道、连接水盘管至储水箱的第二流道,在储水箱底部设有出水口连接框式散热器的集流管。
7.根据权利要求6所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述第二流道在储水箱的进水口处设置浮球阀。
8.根据权利要求6所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述水盘管是内螺纹铜管制得的。
9.根据权利要求6所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述集流管形状为∏形。
10.根据权利要求6所述的空调保鲜柜,其特征在于:所述汇水管形状为∏形。
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CN109000487A (zh) * | 2018-08-15 | 2018-12-14 | 青岛理工大学 | 一种毛细管网箱式换热器及热泵系统 |
CN110762867A (zh) * | 2019-10-25 | 2020-02-07 | 山东华春新能源有限公司 | 一种太阳能毛细管温度梯度箱 |
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