CN2093336U - 新型节能空调器 - Google Patents

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CN2093336U
CN2093336U CN 91200342 CN91200342U CN2093336U CN 2093336 U CN2093336 U CN 2093336U CN 91200342 CN91200342 CN 91200342 CN 91200342 U CN91200342 U CN 91200342U CN 2093336 U CN2093336 U CN 2093336U
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CN
China
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air conditioner
heat exchanger
blower fan
water
temperature
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CN 91200342
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周敬训
张凤林
徐雯
徐德忠
张林平
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周敬训
张凤林
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  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Abstract

本实用新型提供一种新型节能空调器,这种空调 器既不用致冷剂致冷,也无需压缩机等水冷凝系统, 而是采用地下水做冷、热交换源,再配以高效的换热 器,从而达到节能和调节空气温度的作用。这种空调 器结构简单、成本低,特别是节能效果显著,在相同致 冷、致热量的情况下,所耗电仅为现在一般家用空调 器的15%,电耗降低80%,其成本仅为家用空调的 三分之一。

Description

本实用新型设计了一种新型节能空调器,属于机械领域的通风设备。
目前,国内外所使用的空调器,一种是采用致冷剂致冷,电热或热泵方式致热。这类空调器消耗电能较高、制造成本也很高,且维修困难,故从能源和经济两方面均限制了其推广使用。另一种集中式水冷空调机组,它主要由压缩机、蒸发器、膨胀阀、过滤器、水冷凝系统、风机等多部分组成。这一类空调器,由于结构复杂,同时水冷凝系统没有自控装置,易造成水的浪费或因压缩机过热而影响机组寿命,且它的制造成本也高,也不易进入家庭。近来为寻求耗电少、价格低的空气调节装置,又出现了水循环式冷风机,基本原理是在水箱中加入一定的水,风机启动将室内空气吸入装置后,经水层热交换后再排向室内,从而使室内空气温度降低,但由于没有冷源,所以降温效果亦不甚好,只能起个电风扇的作用,不能达到调节空气温度的作用。
本实用新型的目的在于提供一种新型的节能空调器,它既不用致冷剂致冷;也无需压缩机等水冷凝系统,而是充分利用了地下水的恒温特性,采用地下水做冷源或热源,再配以高效的换热器,从而达到节能和调节空气温度的作用。
本实用新型所提供的节能空调器由水泵(1)、水管(2)、冷(热)源、室内机组组成。该空调器的室内机组包括箱体(3)、风机(4)、风栅(5)、换热器(6)、接水盘(7)和控制风机(4)和水泵(1)开启的控温电路,风机(4)位于箱体(3)的上部,风栅(5)位于风机(4)的前方,风机(4)的下面装有换热器(6),接水盘(7)位于箱体(3)底部换热器(6)的正下方,空调器采用地下水做冷、热源。所述的换热器是由盘水管和涨接在盘水管上的铝筋片组成,盘水管的进水口位于换热器(6)的下方与进水管相接,其出水口位于换热器(6)的上方与出水管相接。控制水泵(1)和风机(4)开启的控温电路由测温电路、比较电路和驱动电路组成。
本实用新型所提供的节能空调器,它充分利用了地下水的恒温特性,地下水的温度值与该地区的年均气温一致,大约高1℃左右。它冬季高于大气温度,夏季低于大气温度。利用地下水做空调器的冷、热源,当室内空气温度高于或低于空调器的设定温度值时,由于控温电路的作用,使风机(4)和水泵(1)启动,地下水即由进水管进入换热器,风机(4)将室内空气吸入空调器后,与换热器中的地下水充分交换热量之后,再经风栅排向室内从而达到降温的目的。盘水管和涨接于其上的铝筋片组成的换热器是为了充分增大换热器的热交换表面积,从而增大热交换量以达到调节气温的目的。置于箱体(3)底部的接水盘的作用是将空气中折出的水接入盘中,由排水管排出室外。本实用新型室内机组中控温电路工作原理如下,当测温电路测得室内空气温度高于或低于所设定的温度值时,测温电路向比较电路输送温度信号,经比较电路比较后输出控制信号使驱动电路工作,于是与驱动电路相接的水泵(1)、和风机(4)启动,使室内空气由风机(4)吸入室内机组经与换热器中地下水充分热交换后达到调节气温的作用。冬季当气温很低时,还可以在风栅处加一个小电热器,以增加排向室内空气的热量,电热器的开启亦受控温电路控制。
本实用新型所提供的节能空调器克服了现有空调器结构复杂、耗电多、成本高的缺点,利用了地下水的恒温特性,以地下水做冷、热源,再配以高效的换热器,大大地节约了能源。该空调器结构简单、设计合理、噪音小,对环境无污染,同时还具有制造成本低的优点,在相同致冷或致热量的情况下,电功率只是现有一般空调器的15%,电耗低80%以上,其成本只为现有普通空调器三分之一。这种空调器的出现,为空调走向办公室和家庭畅通了道路。
附图说明:
图1、本实用新型所提供的节能空调器结构示意图。
图2、节能空调器室内机组结构示意图。
图3、节能空调器的室内机组箱体面板设计图。
图4、节能空调器室内机组中控温电路实施例图。
下面简述本实用新型的实施,本实用新型所提供的节能空调器,水泵可用吸程为6~8M的离心泵,也可选用同样吸程的电磁泵,所用水管可用一般镀锌管直径选用10mm,换热器可选用10~12mm的镀锌管旋转盘成,上面焊接上铝筋片。风栅可做成百叶窗式以改变送风方向。控制水泵和风机开启的控温电路可按图4中电路装配,其控温原理如下所述:由测量室温的温度传感器To、电位器RPo、RP1、运算放大器No组成测温电路。由电位器RP2、运算放大器N1、电位器RP3、运算放大器N2、比较器N7、N8触发器N13组成第一组比较电路;由电位器RP4、运算放大器N3、电位器RP5、运算放大器N4与比较器N9、N10及触发器N14组成第二组比较电路;由电位器RP6、运算放大器N5、电位器RP7、运算放大器N6与比较器N11、N12及触发器N15组成第三组比较电路,由电阻R1和晶体管V1,电阻R2和晶体管V2组成了两组驱动电路,同时控制风机与水泵的继电器J1与同时控制风机与加热器的继电器J2分别装于晶体管V1、V2的集电极上,前两组比较电路的输出经由转换开关SA0与电阻R1相接,第三组比较电路的输出经开关SA1与电阻R2相接。数字电压表DVM经转换开关SA2分别与N0~N6的输出端相接,把电压值转换为数字量以示室温和不同时间的温度设定值,其控温原理是如下实现的,在夏季,将转换开关SA0掷向″冷″使第一组比较电路的输出与电阻R1相接,SA1断开,由于夏季室温高于温度设定值,N0的输出大于N1输出,N7输出为低电平,触发器N13输出高电平,晶体管V1导通,继电器J1吸合,啟动水泵和风扇,从而室温下降,当N0的输出小于N1而大于N2输出时,触发器N13状态不变,室温继续下降,直至N0输出小于N2输出时,N7输出高电平,N8输出低电平,触发器N13状态翻转,V1截止,继电器J1释放,水泵、风机停止运行,室温上升。当N0输出大于N1输出时,又重复上述过程。在冬季,将SA0掷向热,SA1断开,当室温较低,运算放大器N0的输出小于运算放大器N4的输出时,N10输出为低电平,触发器N14输出高电平,晶体管V1导通,继电器J1吸合,风机、水泵啟动,室温上升,当N0的输出值高于N3的输出值时,触发器N14输出低电平,晶体管V1截止,继电器J1释放,室温下降,当室温下降至N6输出小于N4输出值时又重复上述动作,当深冬季节,只靠地下水温的调节温度还达不到设定值时,将SA1接通,由于第三组比较电路的作用使N15输出高电平,晶体管V2导通,继电器J2吸合,啟动电热器与风机,当室温升到设定值,继电器J2释放,电热器与风机停止工作。该控温电路的开关可设于室内机组的箱体面板上。采用地下水做冷、热源,可利用水井,因所需水量较小,在无水井的地方,可将水泵进水管的端部制成锥尖状,这样可以方便插入地下,打入地下水层取代水井。

Claims (3)

1、一种节能空调器,由水泵(1)、水管(2)、室内机组和冷、热源组成,其特征在于:
(1)室内机组由箱体(3)、风机(4)、风栅(5)、换热器(6)、接水盘(7)和控制风机(4)和水泵(1)开启的控温电路,风机(4)位于箱体(3)的上部,风栅位于风机(4)的前方,风机(4)的下面装有换热器(6),接水盘位于箱体底部换热器(6)的正下方;
(2)采用地下水做冷、热源。
2、根据权利要求1所述的节能空调器,其特征在于(1)中所述的换热器(6)是由盘水管与涨接在盘水管上的铝筋片组成,盘水管的进水口位于换热器(6)的下方,其出水口位于换热器(6)的上方。
3、根据权利要求1和2所述的节能空调器,其特征在于所述室内机组中控制水泵(1)和风机(4)开启的控温电路由测温电路、比较电路和驱动电路组成。
CN 91200342 1991-01-08 1991-01-08 新型节能空调器 Withdrawn CN2093336U (zh)

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