一种应用于空冷空调室外主机的辅助散热喷水雾降温装置
技术领域
本实用新型涉及空调制冷技术领域,尤其涉及一种应用于空冷空调室外主机的辅助散热喷水雾降温装置。
背景技术
作为一种温度调节装置,空调已成为一种比不可少的电器而应用于家庭、办公室中;其中,对于空调而言,其一般包括有压缩机、冷凝器、蒸发器等部件组成;按照安装位置划分,空调包括有空调室内机、空调室外机。
对于风冷式空调机组而言,其室外冷凝器往往存在由于密集安装、环境通风不畅、太阳照射致环境高温等对外散热较差的情况,不利于空调制冷运行,在此情况下,压缩机的压力显著增加,往往会频繁出现压缩机高压保护,导致空调暂停制冷,在人们最需要空调的状态下“罢工”;且其耗能也因此显著增加,压缩机高压下工作导致寿命缩短。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足而提供一种应用于空冷空调室外主机的辅助散热喷水雾降温装置,该应用于空冷空调室外主机的辅助散热喷水雾降温装置设计新颖、结构简单且能够有效地提高空调机组的运行效率,并能够有效地降低压缩机的压力且能够有效地节约电能。
为达到上述目的,本实用新型通过以下技术方案来实现。
一种应用于空冷空调室外主机的辅助散热喷水雾降温装置,包括有挂装于空冷空调室外主机的散热翅片侧的外挂框架,外挂框架的下端部装设有储水箱,储水箱的内部设置有间隔分布的用于储存干净水的进水腔以及用于收集喷洒后回流水的回流腔,进水腔的底部以及回流腔的底部分别开设有底部排水孔,储水箱的侧壁开设有分别与进水腔连通的进水孔以及位于进水孔下端侧的溢水孔,储水箱的进水腔内嵌装有浮球水阀;
储水箱的进水腔内装设有超声波水雾发生器或者微型水泵,外挂框架于储水箱的上端侧装设有横流风机;当储水箱的进水腔内装设有微型水泵时,外挂框架于横流风机的上端侧装设有喷头,喷头的进水口通过中间管道与微型水泵的出水口连接;
外挂框架的上端部装设有与外部电源电连接的电控箱,电控箱分别与浮球水阀、横流风机电连接,超声波水雾发生器或者微型水泵与电控箱电连接。
其中,所述外挂框架于所述储水箱的上端侧装设有将由所述散热翅片流下的水引导至所述回流腔内的导液毛刷。
其中,所述外挂框架装设有至少两个从上至下依次平行间隔布置的遮阳板。
本实用新型的有益效果为:本实用新型所述的一种应用于空冷空调室外主机的辅助散热喷水雾降温装置,其外挂框架下端部装设储水箱,储水箱内部设置进水腔、回流腔,进水腔底部、回流腔底部分别开设底部排水孔,储水箱侧壁开设分别与进水腔连通的进水孔、溢水孔,储水箱的进水腔内嵌装浮球水阀;储水箱的进水腔内装设有超声波水雾发生器或者微型水泵,外挂框架于储水箱的上端侧装设有横流风机;当储水箱的进水腔内装设有微型水泵时,外挂框架于横流风机的上端侧装设有喷头,喷头的进水口通过中间管道与微型水泵的出水口连接;外挂框架的上端部装设有与外部电源电连接的电控箱,电控箱分别与浮球水阀、横流风机电连接,超声波水雾发生器或者微型水泵与电控箱电连接。通过上述结构设计,本实用新型具有设计新颖、结构简单的优点且能够有效地提高空调机组的运行效率,并能够有效地降低压缩机的压力且能够有效地节约电能。
附图说明
下面利用附图来对本实用新型进行进一步的说明,但是附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制。
图1为本实用新型的结构示意图。
在图1中包括有:
1——外挂框架2——储水箱
21——底部排水孔22——进水孔
23——溢水孔3——浮球水阀
41——超声波水雾发生器42——微型水泵
43——喷头44——中间管道
5——横流风机6——电控箱
7——导液毛刷8——遮阳板
9——空冷空调室外主机91——散热翅片。
具体实施方式
下面结合具体的实施方式来对本实用新型进行说明。
实施例一,如图1所示,一种应用于空冷空调室外主机的辅助散热喷水雾降温装置,包括有挂装于空冷空调室外主机9的散热翅片91侧的外挂框架1,外挂框架1的下端部装设有储水箱2,储水箱2的内部设置有间隔分布的用于储存干净水的进水腔以及用于收集喷洒后回流水的回流腔,进水腔的底部以及回流腔的底部分别开设有底部排水孔21,储水箱2的侧壁开设有分别与进水腔连通的进水孔22以及位于进水孔22下端侧的溢水孔23,储水箱2的进水腔内嵌装有浮球水阀3;
储水箱2的进水腔内装设有超声波水雾发生器41,外挂框架1于储水箱2的上端侧装设有横流风机5;
外挂框架1的上端部装设有与外部电源电连接的电控箱6,电控箱6分别与浮球水阀3、横流风机5、超声波水雾发生器41电连接。
需进一步解释,本实施例一的外挂框架1是整个装置的骨架和基础,其作用是支撑整个装置的其他部件,阻挡并收集未能利用的所喷撒的水雾水滴,使环境保持整洁干爽,外挂框架可以适应空调的外形而改变。
在本实施例一工作过程中,当空冷空调室外主机9启动时,电控箱6控制超声波水雾发生器41以及横流风机5启动,进水腔的水进入至超声波水雾发生器41内且被雾化成水雾,横流风机5产生平面风力,且此风向平行于空调表面,在横流风机5所产生的风力作用下,水雾送至散热翅片91表面附着,作用面积较大,散热翅片91与水雾接触且水雾吸收散热翅片91表面的热量并汽化,在此过程中,水雾汽化过程会吸收大量的热量,进而使得散热翅片91快速冷却,这样就可以有效地降低压缩机的压力并节约电能。
需进一步指出,在本实施例一工作过程中,工作人员可通过储水箱2的进水孔22往进水腔内加水,在往进水腔内加水的过程中,浮球水阀3实时监测进水腔内的液位高度并实时将液位信号反馈至电控箱6;当进水腔内的液位高度达到设定值时,加水动作停止;另外,储水箱2的溢水孔23起到溢流的作用,当进水腔内的液位过高时,进水腔内的水经由溢水孔23流出。储水箱2底部的底部排水孔21用于排水,其目的在于:便于储水箱2清洗。
另外,如图1所示,外挂框架1于储水箱2的上端侧装设有将由散热翅片91流下的水引导至回流腔内的导液毛刷7。在水雾与空冷空调室外主机9的散热翅片91接触的过程中,来不及汽化的水雾沿着散热翅片91滴落下来,并最终沿着导液毛刷7回流至回流腔内。需进一步指出,进水腔的特征是水质干净,其中存水用于喷洒水雾至散热翅片91的表面;回水腔的作用是用来收集存储喷洒后的回流水,以利于排放或过滤后再次利用。
进一步的,如图1所示,外挂框架1装设有至少两个从上至下依次平行间隔布置的遮阳板8。需进一步解释,本实用新型的遮阳板8主要起到遮阳的作用,进而避免空冷空调室外主机9的散热翅片91被阳光直接照射而导致温度升高,还可以减少喷洒的水雾溅射至外部的作用。
综合上述情况可知,通过上述结构设计,本实施例一具有设计新颖、结构简单的优点且能够有效地提高空调机组的运行效率,并能够有效地降低压缩机的压力且能够有效地节约电能。
实施例二,如图2所示,本实施例二与实施例一的区别在于:储水箱2的进水腔内装设有微型水泵42,外挂框架1于横流风机5的上端侧装设有喷头43,喷头43的进水口通过中间管道44与微型水泵42的出水口连接,微型水泵42与电控箱6电连接。
在本实施例二工作过程中,当空冷空调室外主机9启动时,电控箱6控制微型水泵42以及横流风机5启动,进水腔的水依次经由微型水泵42、中间管道44以及喷头43喷出,横流风机5产生平面风力,且此风向平行于空调表面,在横流风机5所产生的风力作用下,喷头43所喷出的小水滴被雾化且吹撒到散热翅片91上,进而达到降温散热目的。
以上内容仅为本实用新型的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。