CN207017351U - 一种空气制水机的热水系统 - Google Patents

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Abstract

一种空气制水机的热水系统,包括依次连接构成循坏制水回路的压缩机、冷凝器、蒸发器,以及用于收集制水回路冷凝水的蓄水箱,所述热水系统还包括与压缩机连通并用于加热冷凝水的制热装置。本实用新型热水系统设有制热装置,将多余的热量用于加热冷凝水,达到节能环保的效果。

Description

一种空气制水机的热水系统
技术领域
本实用新型涉及一种空气制水机的热水系统。
背景技术
中国专利文献号于2015年5月13日公开了一种能净化空气和利用空气生产净化水的饮水机,包括由前壳和后壳构成的机体,机体内设有用于过滤室内空气污染物的空气净化系统;空气净化系统的进气通道上设有将室内空气中气态的水分转化为液态的水滴的制水系统;机体底部设有用于盛放水滴的水箱;机体前部设有出水嘴,水箱与出水嘴之间通过直饮装置连接。饮水机制水系统制水过程中,会产生一定的热量,而此部分的热量并没有进行有效的利用,造成能量的浪费,并导致饮水机的高能耗及不环保。
因此,需要进一步改进。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种空气制水机的热水系统,其设有制热装置,将多余的热量用于加热冷凝水,达到节能环保的效果。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种空气制水机的热水系统,包括依次连接构成循坏制水回路的压缩机、冷凝器、蒸发器,以及用于收集制水回路冷凝水的蓄水箱,所述热水系统还包括与压缩机连通并用于加热冷凝水的制热装置。
所述冷凝器和蒸发器之间设置有电子膨胀阀。
所述蓄水箱出水端依次连接有自吸增压泵、过滤组件、出水龙头,所述过滤组件和出水龙头之间设有与蓄水箱连通的回水通路。
所述蓄水箱上设置有温度传感器。
所述制热装置为制热盘管,制热盘管与冷凝器并联且设置在蓄水箱内,压缩机、制热盘管、蒸发器依次连接构成循环制热回路。
所述压缩机和制热盘管之间设有常闭电磁阀,冷凝器和蒸发器之间设有常开电磁阀。
所述蓄水箱连接有循环水泵。
所述制热装置为即热式热交换器,即热式热交换器连接在压缩机)和冷凝器之间。
所述蓄水箱出水端连接有换热容器,即热式热交换器设置在换热容器内。
所述换热容器出水端连接有厚膜加热体。
本实用新型有益效果如下:
空气制水机热水系统的制水回路用于产生冷凝水,满足用户的日常用水需求,制热装置对冷凝水进行加热,满足用户的温水、热水需求。
附图说明
图1为本实用新型第一实施例的原理图。
图2为本实用新型第二实施例的原理图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。
第一实施例
参见图1,本空气制水机的热水系统,包括依次连接构成循坏制水回路的压缩机1、冷凝器2、蒸发器3,以及用于收集制水回路冷凝水的蓄水箱4,所述热水系统还包括与压缩机1连通并用于加热冷凝水的制热装置5。
制水回路用于产生冷凝水,满足用户的日常用水需求,制热装置5对冷凝水进行加热,满足用户的温水、热水需求。
进一步地,蓄水箱4外部包裹有保温层,有效保持蓄水箱4内冷凝水的温度。
进一步地,所述冷凝器2和蒸发器3之间设置有电子膨胀阀6,电子膨胀阀6的作用是对冷媒进行节流降压,使其从高压变为低压。
进一步地,所述蓄水箱4出水端依次连接有自吸增压泵71、过滤组件、出水龙头73,实现蓄水箱4水的输出,所述过滤组件和出水龙头73之间设有与蓄水箱4连通的回水通路74。
进一步地,所述过滤组件包括依次连接的第一滤芯组件721、第二滤芯组件722、第三滤芯组件723,多重过滤,保证输出的水无菌清洁。
进一步地,所述蓄水箱4上设置有温度传感器41,便于实时监控蓄水箱4内冷凝水的温度,用户可根据自己的需求控制热水系统。
进一步地,所述制热装置5为制热盘管,制热盘管与冷凝器2并联且设置在蓄水箱4内,压缩机1、制热盘管、蒸发器3依次连接构成循环制热回路。
进一步地,冷凝器2和蒸发器3之间设有常开电磁阀12,冷凝器2和蒸发器3之间为常开连接,默认状态下,热水系统启动后,制水回路工作产生冷凝水,蓄水箱4收集冷凝水;
所述压缩机1和制热盘管之间设有常闭电磁阀11,所述压缩机1和制热盘管之间为常闭连接,当用户需要热水时,冷凝器2与制热装置5连通,即压缩机1、制热盘管、蒸发器3连通,制热盘管与蓄水箱4的冷凝水进行热交换,冷凝水温度升高,得到温度升高的水。
进一步地,所述蓄水箱4连接有循环水泵42,由于制热盘管设置在蓄水箱4内,冷媒进入制热盘管并与蓄水箱4内的冷凝水进行热交换时,制热盘管周边的温度较高,导致蓄水箱4局部温度较高,各位置冷凝水水温不均匀,不能很好地控制冷凝水的输出温度,用户体验差,而循环水泵42能够驱动蓄水箱4内的冷凝水循环流动,使各位置冷凝水温度均匀。
第二实施例
参见图2,本空气制水机的热水系统,与第一实施例区别之处在于, 所述制热装置5为即热式热交换器,即热式热交换器连接在压缩机1和冷凝器2之间。
第一实施例中,蓄水箱4的容量大,用户急需温水、热水时,实现冷凝水升温需耗费一定的时间,而第二实施例中,换热容器8的容量明显比水箱4小,因此升温时间更短,可实现热水的快速输出,满足用户的需求。
进一步地,所述蓄水箱4出水端连接有换热容器8,即热式热交换器设置在换热容器8内。
进一步地,换热容器8外部包裹有保温层,有效保持换热容器8的水温度。
进一步地,所述换热容器8出水端连接有厚膜加热体9,即热式热交换器对冷凝水的加热效果有限,厚膜加热体9对冷凝水进一步加热,得到热水。
其他未述部分同第一实施例,不再重复叙述。
上述实施例只是本实用新型的优选方案,本实用新型还可有其他实施方案。本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所设定的范围内。

Claims (10)

1.一种空气制水机的热水系统,包括依次连接构成循坏制水回路的压缩机(1)、冷凝器(2)、蒸发器(3),以及用于收集制水回路冷凝水的蓄水箱(4),其特征在于,所述热水系统还包括与压缩机(1)连通并用于加热冷凝水的制热装置(5)。
2.根据权利要求1所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述冷凝器(2)和蒸发器(3)之间设置有电子膨胀阀(6)。
3.根据权利要求1所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述蓄水箱(4)出水端依次连接有自吸增压泵(71)、过滤组件、出水龙头(73),所述过滤组件和出水龙头(73)之间设有与蓄水箱(4)连通的回水通路(74)。
4.根据权利要求1所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述蓄水箱(4)上设置有温度传感器(41)。
5.根据权利要求1-4任一项所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述制热装置(5)为制热盘管,制热盘管与冷凝器(2)并联且设置在蓄水箱(4)内,压缩机(1)、制热盘管、蒸发器(3)依次连接构成循环制热回路。
6.根据权利要求5所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述压缩机(1)和制热盘管之间设有常闭电磁阀(11),冷凝器(2)和蒸发器(3)之间设有常开电磁阀(12)。
7.根据权利要求5所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述蓄水箱(4)连接有循环水泵(42)。
8.根据权利要求1-4任一项所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述制热装置(5)为即热式热交换器,即热式热交换器连接在压缩机(1)和冷凝器(2)之间。
9.根据权利要求8所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述蓄水箱(4)出水端连接有换热容器(8),即热式热交换器设置在换热容器(8)内。
10.根据权利要求9所述空气制水机的热水系统,其特征在于,所述换热容器(8)出水端连接有厚膜加热体(9)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109555187A (zh) * 2018-12-04 2019-04-02 海南洋创新能源科技有限公司 一种空气制水机的热能回收系统
CN110425746A (zh) * 2019-07-31 2019-11-08 广东志高暖通设备股份有限公司 一种模块水机及锅炉复合式热水系统及其控制方法
CN110906454A (zh) * 2018-09-18 2020-03-24 青岛海尔空调器有限总公司 空调器及用于空调器的控制方法

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