CN210801538U - 一种中央空调冷凝热回收系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及节能的技术领域,尤其涉及一种中央空调冷凝热回收系统,其包括进水口与管网水相连通的冷凝热回收器;入水口与冷凝热回收器出水口相连通的冷凝热回收箱;设置在冷凝热回收箱出水口处的第一电磁阀;设置在冷凝热回收箱底部通过第二电磁阀与冷凝热回收箱相连通的紧急排水管;与紧急排水管相连通的储液箱。本实用新型具有节约能源并兼带有很强实用性的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及节能技术领域,尤其涉及一种中央空调冷凝热回收系统。
背景技术
目前,空调是人们夏天必备的一种电器,空调在给人带来舒适的同时,也在向外界排放着大量的冷凝热,这些空调排放的热量是城市的热岛效应的主要原因,另外,直接将这些冷凝热排放也是对能源的一种浪费。如果可以将空调的冷凝热通过水进行热交换回收,将换热后的水用于日常生活,比如洗浴水、生活用水等,既节省了加热水的能源消耗,又减少了空调冷凝热的排放,保护了城市环境。
现有技术的中央空调冷凝热的回收系统通常同时将热交换的水直接导向用户;另外,现有的中央空调冷凝热的回收系统也缺乏对水位的控制。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:同时将热交换的水直接导向用户,不利于热交换后的水统一的管理和导流,另外,回收系统缺乏对水位的控制,容易出现溢流的情况。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种中央空调冷凝热回收系统,解决热交换后的水无法统一管理和导流、并还存在回收系统内水容易溢流的问题。
本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种中央空调冷凝热回收系统,包括进水口与管网水相连通的冷凝热回收器;入水口与冷凝热回收器出水口相连通的冷凝热回收箱;设置在冷凝热回收箱出水口处的第一电磁阀;设置在冷凝热回收箱底部通过第二电磁阀与冷凝热回收箱相连通的紧急排水管;与紧急排水管相连通的储液箱。
采用上述技术方案,通过利用冷凝热回收器回收空调的冷凝热,能将换热后的水导入冷凝热回收箱内储存,便于统一储存和导流,设置的第二电磁阀和紧急排水管,能及时降低冷凝热回收箱内的水位,从而能减少冷凝热回收箱内的水位过高而溢出的情况。通过此方式,能起到了很好的节约能源的效果,具有很强的实用性。
本实用新型进一步设置为:所述冷凝热回收器为套管式冷凝热回收器。
采用上述技术方案,设置的套管式冷凝器能使能效比提高、解决套管水路噪音、水路分水均匀,减少水路结垢和压力不平衡等缺陷。
本实用新型进一步设置为:所述冷凝热回收箱内设置有第一液位检测装置,所述第一液位检测装置用于检测冷凝热回收箱内液位高低并输出检测信号,所述第一液位检测装置上耦接有控制装置,所述控制装置响应于检测信号以输出控制信号至第二电磁阀以使第二电磁阀工作。
采用上述技术方案,设置的第一液位检测装置与控制装置,能智能化控制第二电磁阀工作,继而便于水从冷凝热回收箱流入储液箱,针对此,能及时减少水溢出冷凝热回收箱的情况发生。
本实用新型进一步设置为:所述第一液位检测装置通过限位件安装在冷凝热回收箱内。
采用上述技术方案,设置的限位件便于安装与拆卸第一液位检测装置,对比第一液位检测装置固定在冷凝热回收箱内的情况,能有效提高安装效率。
本实用新型进一步设置为:所述限位件包括安装块、固定块以及卡接件,所述固定块设置在冷凝热回收箱内,所述第一液位检测装置设置在安装块上,所述安装块通过卡接件可拆卸式安装在固定块上。
采用上述技术方案,当需要将第一液位检测装置安装在冷凝热回收箱内时,利用卡接件将安装块稳固安装在固定块上,通过此方式,便能间接将第一液位检测装置安装在冷凝热回收箱内。
本实用新型进一步设置为:所述冷凝热回收箱上设有温度传感器,所述温度传感器用于检测冷凝热回收箱内的水温。
采用上述技术方案,设置的温度传感器可以实时检测到冷凝热回收箱内水的温度,从而能起到提示效果,便于相关人员作出相对应的措施。
本实用新型进一步设置为:所述储液箱内设有第二液位传感器。
采用上述技术方案,设置的第二液位传感器能及时检测到储液箱的液位变化,避免水从储液箱内溢流。
本实用新型进一步设置为:所述冷凝热回收箱的出水口连通有冷凝热回收管,所述冷凝热回收管用于直接回收冷凝热回收箱内的水。
采用上述技术方案,设置的冷凝热回收管便于相关人员能够直接回收利用冷凝热回收箱内的水。
本实用新型进一步设置为:所述卡接件包括定位杆以及定位槽,所述定位槽竖直开设在固定块上,所述定位杆设置在安装块上并与定位槽卡接配合。
采用上述技术方案,当需要使安装块安装在定位块上时,使定位杆对准定位槽,再将定位杆插入定位槽内,待定位杆稳固在定位槽内时,便能使安装块稳固在定位块上,进而便于第一液位检测装置安装在冷凝热回收箱内。
本实用新型进一步设置为:所述定位杆在沿轴线所在平面被平分为塑料体与磁性体,所述定位槽内贴设有与磁性体相互吸引的铁片,所述铁片表面与磁性体表面大小相同。
采用上述技术方案,当铁片表面与磁性体表面相接触时,能使定位杆进一步紧密贴合在定位槽内,当需要拆卸第一液位检测装置时,转动定位杆,使得塑料体贴合在铁片上,此时,再抽出定位杆,便能很轻松的取下定位杆。
综上所述,本实用新型的有益技术效果为:
通过利用冷凝热回收器回收空调的冷凝热,并将换热后的水导入冷凝热回收箱内储存,便于统一储存和导流,冷凝热回收箱上设置的紧急排水管、第二电磁阀,第一液位检测装置、控制装置,可以实时检测水位,并能在冷凝热回收箱内的液位过高时,使第二电磁阀工作,继而使水从冷凝热回收箱内流到储液箱内,针对此,有效防止冷凝热回收箱内的水位过高而溢出的情况。本实用新型的中央空调冷凝热回收系统起到了很好的节约能源的效果,具有很强的实用性。
附图说明
图1是本实用新型中冷凝热回收器与冷凝热回收箱的位置示意图;
图2是本实用新型中第一液位检测装置与控制装置的电路原理图;
图3是本实用新型中第一液位传感器与限位件的位置示意图。
附图标记:1、冷凝热回收器;2、冷凝热回收箱;21、第一电磁阀;22、冷凝热回收管;23、第二电磁阀;24、紧急排水管;3、储液箱;31、第三电磁阀;32、出水管;4、第一液位检测装置;41、第一液位传感器;5、控制装置;6、限位件;61、安装块;62、卡接件;621、定位杆;622、定位槽;623、塑料体;624、磁性体;625、铁片;63、固定块;7、温度传感器;8、第二液位传感器。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
一种中央空调冷凝热回收系统,如图1所示,包括冷凝热回收器1、冷凝热回收箱2以及储液箱3,其中,冷凝热回收器1为套管式冷凝热回收器1,冷凝热回收器1用于直接回收中央空调的冷凝热,冷凝热回收器1的进水口与管网水相连通,冷凝热回收器1的出水口与冷凝热回收箱2上的入水口相连通,在冷凝热回收箱2靠近底端侧壁、底端面的出水口上分别设置有第一电磁阀21、第二电磁阀23,在第一电磁阀21、第二电磁阀23上分别连通有冷凝热回收管22、紧急排水管24,其中,冷凝热回收管22直接用于回收冷凝热回收箱2内的水。
为了防止冷凝热回收箱2内水位过高,造成溢流的情况,储液箱3的进水口连通在紧急排水管24上,且储液箱3处于冷凝热回收箱2的正下方,即水能受重力流向储液箱3,储液箱3的存在能及时降低冷凝热回收箱2内的水位。同时,在储液箱3靠近底部的侧壁上设有出水管32,出水管32经过第三电磁阀31连通在储液箱3靠近底部侧壁的出水口上,打开第三电磁阀31,便能直接回收储液箱3内的水。在储液箱3内设置有第二液位传感器8,设置的第二液位传感器8,能实时监测到储液箱3内的水位,从而能根据储液箱3内的水位高低,选择时间来回收储液箱3内的水。
如图1和图2所示,为了在冷凝热回收箱2内水位过高时,使得水自动从冷凝热回收箱2流入到储水箱内,在冷凝热回收箱2内安装有第一液位检测装置4,第一液位检测装置4用于检测冷凝热回收箱2内液位高低并输出检测信号,在第一液位检测装置4上还耦接有控制装置5,控制装置5响应于检测信号以输出控制信号至第二电磁阀23以使第二电磁阀23工作。
第一液位检测装置4包括第一液位传感器41与比较器A1,第一液位传感器41用于检测冷凝热回收箱2内液位高低并输出液位检测信号,比较器A1耦接于第一液位传感器41并响应于液位检测信号以输出检测信号,比较器A1的同相端耦接于第一液位传感器41,反相端预设有液位基准值,当第一液位传感器41检测到的液位高于比较器A1预设的液位基准值时,比较器A1输出检测信号至控制装置5。
控制装置5包括NPN型的三极管Q1、继电器(继电器包括继电器线圈KM与常开触点开关KM1-1)、电源VCC、第二电磁阀23以及电源,三极管Q1的基极耦接于比较器A1的输出端,发射极接地,集电极耦接于继电器线圈KM,继电器线圈KM的另一端耦接于电源VCC,常开触点开关KM1-1与第二电磁阀23串联,第二电磁阀23的另一端耦接于电源的负极,电源的正极耦接于常开触点开关KM1-1。
如图1和图3所示,第一液位传感器41通过限位件6安装在冷凝热回收箱2内,限位件6具体结构可以包括安装块61、固定块63以及卡接件62,其中卡接件62包括定位杆621与定位槽622,具体的,固定块63安装在冷凝热回收箱2内壁上,定位槽622开设在固定块63上且延伸方向与地面相垂直,第一液位传感器41安装在安装块61上,定位杆621安装在安装块61上,定位杆621与定位槽622卡接配合,定位杆621在沿轴线所在平面平分为塑料体623与磁性体624,塑料体623与磁性体624大小形状相同,在定位槽622内贴设有与磁性体624相互吸引的铁片625,铁片625表面与磁性体624表面大小形状相同。
当需要安装第一液位传感器41时,使定位杆621对齐定位槽622,并使磁性体624朝向铁片625一侧,再将定位杆621插入在定位槽622内,此时磁性体624与铁片625的相互吸引,能使定位杆621紧密贴合在定位槽622内,当需要取出定位杆621时,转动定位杆621,使得铁片625贴合塑料体623,此时,便能很省力的将定位杆621抽出定位槽622,间接将第一液位传感器41拆卸下来。
另外,在冷凝热回收箱2外壁上设有温度传感器7,温度传感器7能实时检测冷凝热回收箱2内的水温,针对此,能对回收冷凝热回收箱2内水的相关人员作出提示,以免意外被烫伤的情况。
实施原理:利用冷凝热回收器1回收空调的冷凝热,并将换热后的水导入冷凝热回收箱2内储存,针对此,便于水的统一储存和导流,温度传感器7和液位传感器可以实时检测冷凝热回收箱2内的水温和水位。
同时,当第一液位传感器41检测到冷凝热回收箱2内的液位上升时,比较器A1输出高电平信号至三极管Q1的基极,三极管Q1导通,继电器线圈KM得电,常开触点开关KM1-1闭合,第二电磁阀23所在回路流通,第二电磁阀23工作开始工作,此时,水从冷凝热回收箱2内流到储液箱3中,针对此,便能及时解决冷凝热回收箱2内水位过高的情况发生。
本实用新型的中央空调冷凝热回收系统起到了很好的节约能源的效果,具有很强的实用性。
本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,包括进水口与管网水相连通的冷凝热回收器(1);入水口与冷凝热回收器(1)出水口相连通的冷凝热回收箱(2);设置在冷凝热回收箱(2)出水口处的第一电磁阀(21);设置在冷凝热回收箱(2)底部通过第二电磁阀(23)与冷凝热回收箱(2)相连通的紧急排水管(24);与紧急排水管(24)相连通的储液箱(3)。
2.根据权利要求1所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述冷凝热回收器(1)为套管式冷凝热回收器(1)。
3.根据权利要求1所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述冷凝热回收箱(2)内设置有第一液位检测装置(4),所述第一液位检测装置(4)用于检测冷凝热回收箱(2)内液位高低并输出检测信号,所述第一液位检测装置(4)上耦接有控制装置(5),所述控制装置(5)响应于检测信号以输出控制信号至第二电磁阀(23)以使第二电磁阀(23)工作。
4.根据权利要求3所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述第一液位检测装置(4)通过限位件(6)安装在冷凝热回收箱(2)内。
5.根据权利要求4所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述限位件(6)包括安装块(61)、固定块(63)以及卡接件(62),所述固定块(63)设置在冷凝热回收箱(2)内,所述第一液位检测装置(4)设置在安装块(61)上,所述安装块(61)通过卡接件(62)可拆卸式安装在固定块(63)上。
6.根据权利要求1所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述冷凝热回收箱(2)上设有温度传感器(7),所述温度传感器(7)用于检测冷凝热回收箱(2)内的水温。
7.根据权利要求1所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述储液箱(3)内设有第二液位传感器(8)。
8.根据权利要求1所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述冷凝热回收箱(2)的出水口连通有冷凝热回收管(22),所述冷凝热回收管(22)用于直接回收冷凝热回收箱(2)内的水。
9.根据权利要求5所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述卡接件(62)包括定位杆(621)以及定位槽(622),所述定位槽(622)竖直开设在固定块(63)上,所述定位杆(621)设置在安装块(61)上并与定位槽(622)卡接配合。
10.根据权利要求9所述的一种中央空调冷凝热回收系统,其特征在于,所述定位杆(621)在沿轴线所在平面被平分为塑料体(623)与磁性体(624),所述定位槽(622)内贴设有与磁性体(624)相互吸引的铁片(625),所述铁片(625)表面与磁性体(624)表面大小相同。
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