CN209958430U - 一种多级冷却高效空气制水机 - Google Patents

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李明洋
赵圣贤
杨大云
王艺臻
林如正
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Abstract

一种多级冷却高效空气制水机,包括依次设置的空气处理单元、制水单元、水处理单元和水输出单元,在水处理单元中设置有蓄水箱,其中制水单元包括设有进风口及出风口的壳体以及设置在壳体内的预冷蒸发器、冷凝蒸发器、风机、集水盘,预冷蒸发器设置于壳体进风口的一侧,冷凝蒸发器设置于壳体进风口的一侧,预冷蒸发器与冷凝蒸发器之间设置有间隔,集水盘设置在冷凝蒸发器的底部,在壳体外侧设置有冷凝器,集水盘通过管道与水处理单元中的蓄水箱连接;预冷蒸发器及冷凝蒸发器分别通过各自的进液管路及回液管路与冷凝器连接,本实用新型的多级冷却高效空气制水机节能、制冷转化效率高。

Description

一种多级冷却高效空气制水机
技术领域
本实用新型涉及空气制水技术领域,尤其是一种多级冷却高效空气制水机。
背景技术
一般的空气制水机均利用风机加速空气流通并使空气水蒸气中在通过蒸发器时冷却并凝结成液态的水,由于空气是流动的且空气冷却需要一个过程,因此蒸发器前段不可能对空气中的水蒸气进行充分冷却以凝结成液态水,或者说蒸发器前段还未来得及将水蒸气凝结成液态水,空气连同水蒸气就已经被风机产生的气流带至冷凝器的中段甚至后段,而此时前段已经释放了很大的制冷量但却没被利用,使制冷量白白被浪费掉了,尤其是在使用大功率的冷机制冷系统时更加明显,这就造成了大量能源的浪费,使冷机制冷系统的能量转化率降低。
实用新型内容
本实用新型的主要目的,在于提供一种节能的多级冷却高效空气制水机,以解决现有技术中的空气制水机中存在的制冷效率低的问题。
其解决问题的技术方案为:
本实用新型的多级冷却高效空气制水机,包括依次设置的空气处理单元、制水单元、水处理单元和水输出单元,在水处理单元中设置有蓄水箱,其中制水单元包括设有进风口及出风口的壳体以及设置在壳体内的预冷蒸发器、冷凝蒸发器、风机、集水盘,预冷蒸发器设置于壳体进风口的一侧,冷凝蒸发器设置于壳体进风口的一侧,预冷蒸发器与冷凝蒸发器之间设置有间隔,集水盘设置在冷凝蒸发器的底部,在壳体外侧设置有冷凝器,集水盘通过管道与水处理单元中的蓄水箱连接;预冷蒸发器及冷凝蒸发器分别通过各自的进液管路及回液管路与冷凝器连接。
其中,预冷蒸发器及冷凝蒸发器均为翅片式结构,且冷凝蒸发器的翅片密度大于预冷蒸发器的翅片密度。
其中,预冷蒸发器为一级预冷蒸发器或多级预冷蒸发器。 其中,冷凝器的数量为一个,预冷蒸发器及冷凝蒸发器分别通过换热介质流量调节器与冷凝器连接。其中,风机设置在壳体的进风口侧、预冷蒸发器与冷凝蒸发器之间或壳体的出风口侧。其中,预冷蒸发器中换热介质温度高于冷凝蒸发器中换热介质温度。
其中,壳体与预冷蒸发器的进液管路及出液管路相接处、壳体与冷凝蒸发器的进液管路及出液管路的相接处均设置有密封结构。
本实用新型的有益效果是:
通过预冷蒸发器及冷凝蒸发器进行多节冷却,削弱冷却过程中的能量损失进而达到节能、提高制冷系统制冷量转化效率的目的。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是本实用新型各部件连接关系示意图;
图2是壳体内部预冷蒸发器及冷凝蒸发器结构示意图。
附图标记说明
1空气处理单元
2制水单元
3水处理单元
4水输出单元
21风机
22预冷蒸发器
221预冷蒸发器回液管路
222预冷蒸发器进液管路
23冷凝蒸发器
231冷凝蒸发器回液管路
232冷凝蒸发器进液管路
24冷凝器
241换热介质流量调节器
25壳体
251进风口
252出风口
26集水盘。
具体实施方式
下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
请参阅图1至图2所示,本实用新型的多级冷却高效空气制水机,包括依次设置的空气处理单元1、制水单元2、水处理单元3和水输出单元4,其中制水单元2包括设置在设有进风口251及出风口252的壳体25内的预冷蒸发器22、冷凝蒸发器23、风机21及集水盘26,预冷蒸发器22设置于壳体25进风口251的一侧,冷凝蒸发器23设置于壳体25出风口252的一侧且与所述冷凝蒸发器之间设置有间隔。冷凝蒸发器的底部设有集水盘26,在所述水处理单元中设置有蓄水箱(图中未表示),集水盘26通过管道与水处理单元3中的蓄水箱连接;预冷蒸发器22及冷凝蒸发器23分别通过其各自的进液及回液管路222、221、232、231与壳体25外侧的冷凝器24连接。
其中,本实施例使用的风机21是轴流式离心风机,其设置在进风口251侧。
空气制水的过程为:启动风机21后,风机21内部负压将将外界的空气引入至本实用新型的多级冷却高效空气制水机内部,外界空气首先通过空气处理单元1进行空气处理,过滤掉空气中的颗粒物杂质,然后空气依次通过制水单元2的进风口251、风机21、预冷蒸发器22、冷凝蒸发器23及出风口252,其中预冷蒸发器22将对空气进行初步的吸热以将空气中的水蒸气冷却至露点温度或接近露点温度,经过预冷的空气通过冷凝蒸发器23时被进一步冷却,空气中的水蒸气低于露点温度并凝结成水,被滤掉水蒸气的空气将通过出风口252直接排出,而凝结的水滴落入冷凝蒸发器23下方的集水盘26中并通过管道输送至水处理单元3的蓄水箱中,然后再由水处理单3元通过多重净化步骤杀菌消毒等使上述的冷凝水达到可直接饮用的标准,一般水质要通过国家及欧美地区检测的优质水标准,经过净化的冷凝水最后水输出单元4输出供人饮用,水输出单元4可提供冷、热两种饮用温度。
其中,预冷蒸发器22为一个或相邻设置的多个(即为一级或多级预冷蒸发器22),为多个时可将空气中的水蒸气逐步冷却至露点温度或接近露点温度,这样可以使每个预冷蒸发器22冷却效率发挥至最大不会造成能量的浪费。
由预冷蒸发器22及冷凝蒸发器23的回液管路221、231流出的介质经由冷凝器24时被降温,然后再通过进液管路222、232再次流入预冷蒸发器22及冷凝蒸发器23,预冷蒸发器22及冷凝蒸发器23可单独连接一个冷凝器24,此时预冷蒸发器22选用小功率的冷凝器24而冷凝蒸发器23选用大功率的冷凝器24,另外冷凝器24可以仅为一个大功率冷凝器24,此时预冷蒸发器22及冷凝蒸发器23均通过各自的进液及回液管路222、232、221、231与其连接,冷凝器24可通过与其连接的换热介质流量调节器241合理分配流入预冷蒸发器22及冷凝蒸发器23中的换热介质流量,即调整分配的功率大小。
本实施例中,风机21设置在通风口侧,但不限于此位置,只要能在空气过滤及水蒸气液化的通道中能产生气流即可,例如风机21的位置还可在进风口251与预冷蒸发器22之间,或相邻的预冷蒸发器22之间,或预冷蒸发器与22冷凝蒸发器之间23,或冷凝蒸发器23与出风口之间252。
预冷蒸发器22及冷凝蒸发器23均采用换热效率较高的为翅片式结构,为了不造成能量的浪费,最好是冷凝蒸发器23的翅片密度大于预冷蒸发器22的翅片密度,实施时预冷蒸发器22中换热介质温度高于冷凝蒸发器23中换热介质温度。
在制水单元2进行组装时,除进风口251及出风口252外其内部各部件与壳体25相接处密封,避免内部能量向外界转移造成浪费,例如所述壳体与所述预冷蒸发器的进液管路及出液管路相接处、所述壳体与所述冷凝蒸发器的所述进液管路及出液管路的相接处均设置有密封结构。
以上说明内容仅为本实用新型较佳实施例,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

Claims (7)

1.一种多级冷却高效空气制水机,其特征在于:包括依次设置的空气处理单元、制水单元、水处理单元和水输出单元,在所述水处理单元中设置有蓄水箱,其中
所述制水单元包括设有进风口及出风口的壳体以及设置在所述壳体内的预冷蒸发器、冷凝蒸发器、风机、集水盘,所述预冷蒸发器设置于所述壳体进风口的一侧,所述冷凝蒸发器设置于壳体进风口的一侧,所述预冷蒸发器与所述冷凝蒸发器之间设置有间隔,所述集水盘设置在所述冷凝蒸发器的底部,在所述壳体外侧设置有冷凝器,所述集水盘通过管道与所述水处理单元中的所述蓄水箱连接;所述预冷蒸发器及冷凝蒸发器分别通过各自的进液管路及回液管路与所述冷凝器连接。
2.根据权利要求1所述的一种多级冷却高效空气制水机,其特征在于:所述预冷蒸发器及所述冷凝蒸发器均为翅片式结构,且所述冷凝蒸发器的翅片密度大于所述预冷蒸发器的翅片密度。
3.根据权利要求1所述的一种多级冷却高效空气制水机,其特征在于:所述预冷蒸发器为一级预冷蒸发器或多级预冷蒸发器。
4.根据权利要求1所述的一种多级冷却高效空气制水机,其特征在于:所述冷凝器的数量为一个,所述预冷蒸发器及所述冷凝蒸发器分别通过换热介质流量调节器与所述冷凝器连接。
5.根据权利要求1所述的一种多级冷却高效空气制水机,其特征在于:所述风机设置在所述壳体的所述进风口侧、所述预冷蒸发器与所述冷凝蒸发器之间或所述壳体的所述出风口侧。
6.根据权利要求2所述的一种多级冷却高效空气制水机,其特征在于:所述预冷蒸发器中换热介质温度高于所述冷凝蒸发器中换热介质温度。
7.根据权利要求1中所述的一种多级冷却高效空气制水机,其特征在于:所述壳体与所述预冷蒸发器的进液管路及出液管路相接处、所述壳体与所述冷凝蒸发器的所述进液管路及出液管路的相接处均设置有密封结构。
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