CN218993787U - 空气源热泵除霜机构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了空气源热泵除霜机构,包括空气源热泵机箱,所述空气源热泵机箱内部底端的一侧安装有底架,且底架内部的底端安装有蒸发器,所述空气源热泵机箱一侧的上端安装有控制器,且空气源热泵机箱一侧的中间位置处安装有温度传感器,所述蒸发器两端的空气源热泵机箱侧壁均安装有加热箱。本实用新型可通过太阳能供电节约能源,同时能够对蒸发器工作温度进行精准检测并发送处理,除霜时将加热丝加热后的空气从风孔处吹出,实现对蒸发器表面的除霜工作,同时通过两端铜板和散热翅片将热量导出,进一步的提高除霜速度,并将霜化成的水排出,最终将水汽蒸发后完成除霜工作,实现节能除霜并预防再次结霜,从而解决了除霜效果不佳的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及除霜技术领域,具体是空气源热泵除霜机构。
背景技术
空气源热泵作为一种节能环保的供热方式,如今被广泛使用,而在空气源热泵工作的过程中,往往其机组室外机部分存在结霜的现象,其中蒸发器最容易结霜,而霜层严重影响了正常的工作。
如今除霜的方式有很多,其中有自然除霜方式,但是需要中止工作,电热除霜方式和水力除霜方式能够有效的除霜,但是损耗能源且容易产生大量积水会导致再次结霜,而逆循环除霜方式和热气旁通除霜方式是常见的除霜方式,但是也不可避免的产生积水,从而使得湿度增加而结霜结冰,并且会导致室内供热受到影响。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供空气源热泵除霜机构,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
空气源热泵除霜机构,包括:空气源热泵机箱,所述空气源热泵机箱内部底端的一侧安装有底架,且底架内部的底端安装有蒸发器,所述空气源热泵机箱一侧的上端安装有控制器,且空气源热泵机箱一侧的中间位置处安装有温度传感器,所述蒸发器两端的空气源热泵机箱侧壁均安装有加热箱,且加热箱内部的上端和下端均安装有加热丝,所述加热箱顶端、底端和靠近蒸发器一端均匀开设有风孔。
作为本实用新型进一步的方案:所述空气源热泵机箱内部一侧的下端安装有蓄电池,且蓄电池一侧的空气源热泵机箱侧壁对应安装有太阳能电池板。
作为本实用新型进一步的方案:所述蒸发器两端的上端和下端均安装有连接铜板,且连接铜板的一侧安装有导热铜板,所述导热铜板的一侧与温度传感器相接触。
作为本实用新型进一步的方案:所述加热箱一侧的中间位置处安装有风管,且风管顶端和底端的一侧均匀安装有分流管。
作为本实用新型进一步的方案:所述加热箱的顶端和底端均安装有两端铜板,且两端铜板的一端均匀安装有散热翅片。
作为本实用新型进一步的方案:所述底架顶端的中间位置处设置有导流槽,且导流槽的底端倾斜安装有贯穿空气源热泵机箱的排水管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、该空气源热泵除霜机构,通过利用太阳能供电,节约除霜所需能源,同时能够通过温度传感器对蒸发器工作温度进行精准检测并发送处理,实现良好的远程监控,除霜时将加热丝加热后的空气或者旁通热风从风孔处吹出,实现对蒸发器表面的除霜工作,同时通过两端铜板和散热翅片将热量导出,进一步的提高除霜速度,并将霜化成的水排出,最终将水汽蒸发后完成除霜工作,实现节能除霜并预防再次结霜,从而解决了除霜效果不佳的问题。
附图说明
图1为本实用新型的立体结构示意图。
图2为本实用新型的内部结构示意图。
图3为本实用新型加热箱的立体结构示意图。
图4为本实用新型导热铜板的立体结构示意图。
图中:1、空气源热泵机箱;2、蒸发器;3、风管;4、加热箱;5、加热丝;6、底架;7、导流槽;8、排水管;9、蓄电池;10、太阳能电池板;11、导热铜板;12、温度传感器;13、分流管;14、控制面板;15、风孔;16、两端铜板;17、散热翅片;18、连接铜板。
具体实施方式
下面将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,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,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。
如图1-4,本实施例中的空气源热泵除霜机构,包括:空气源热泵机箱1,空气源热泵机箱1内部底端的一侧安装有底架6,且底架6内部的底端安装有蒸发器2,空气源热泵机箱1一侧的上端安装有控制面板14,且空气源热泵机箱1一侧的中间位置处安装有温度传感器12,蒸发器2两端的空气源热泵机箱1侧壁均安装有加热箱4,且加热箱4内部的上端和下端均安装有加热丝5,加热箱4顶端、底端和靠近蒸发器2一端均匀开设有风孔15。
如图1和图2,本实施例中的,空气源热泵机箱1内部一侧的下端安装有蓄电池9,且蓄电池9一侧的空气源热泵机箱1侧壁对应安装有太阳能电池板10。
需要说明的是,通过太阳能电池板10内部的光伏控制器将太阳能转换成电能,并储蓄在蓄电池9内部,节约除霜能源。
如图2和图4,本实施例中的,蒸发器2两端的上端和下端均安装有连接铜板18,且连接铜板18的一侧安装有导热铜板11,导热铜板11的一侧与温度传感器12相接触。
需要说明的是,通过连接铜板18和导热铜板11将蒸发器2表面的温度传导,使得温度传感器12能够精准检测,从而及时判断蒸发器2的工作状态。
如图2和图3,本实施例中的,加热箱4一侧的中间位置处安装有风管3,且风管3顶端和底端的一侧均匀安装有分流管13。
需要说明的是,通过风机或其他方式供风,配合风管3和分流管13将加热丝5加热后的空气从风孔15处吹出,实现对蒸发器2表面良好的除霜工作。
如图2和图3,本实施例中的,加热箱4的顶端和底端均安装有两端铜板16,且两端铜板16的一端均匀安装有散热翅片17。
需要说明的是,通过两端铜板16和散热翅片17将热量导出,进一步的提高除霜速度。
如图2,本实施例中的,底架6顶端的中间位置处设置有导流槽7,且导流槽7的底端倾斜安装有贯穿空气源热泵机箱1的排水管8。
需要说明的是,霜化成水落至底架6内部,最终从导流槽7和排水管8排出,避免影响内部空气湿度而再次结冰结霜。
可以理解的是,该空气源热泵除霜机构,能够实现太阳能供电,节约除霜能源,能够对工作温度进行实时监控,以便及时监控,还能够精准除霜,并将霜水排出,避免造成二次结霜。
上述实施例的工作原理为:
在空气源热泵工作时,通过太阳能电池板10内部的光伏控制器将太阳能转换成电能,并储蓄在蓄电池9内部,通过连接铜板18和导热铜板11将蒸发器2表面的温度传导,使得温度传感器12能够精准检测,从而及时判断蒸发器2的工作状态,当蒸发器2表面结霜时,通过风机或者旁通热风进行供风,配合风管3和分流管13将加热丝5加热后的空气从风孔15处吹出,实现对蒸发器2表面的除霜工作,同时通过两端铜板16和散热翅片17将热量导出,进一步的提高除霜速度,使得霜化成水落至底架6内部,最终从导流槽7和排水管8排出,最终将水汽蒸发后完成除霜工作。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (6)
1.空气源热泵除霜机构,包括:空气源热泵机箱(1),其特征在于:所述空气源热泵机箱(1)内部底端的一侧安装有底架(6),且底架(6)内部的底端安装有蒸发器(2),所述空气源热泵机箱(1)一侧的上端安装有控制面板(14),且空气源热泵机箱(1)一侧的中间位置处安装有温度传感器(12),所述蒸发器(2)两端的空气源热泵机箱(1)侧壁均安装有加热箱(4),且加热箱(4)内部的上端和下端均安装有加热丝(5),所述加热箱(4)顶端、底端和靠近蒸发器(2)一端均匀开设有风孔(15)。
2.根据权利要求1所述的空气源热泵除霜机构,其特征在于:所述空气源热泵机箱(1)内部一侧的下端安装有蓄电池(9),且蓄电池(9)一侧的空气源热泵机箱(1)侧壁对应安装有太阳能电池板(10)。
3.根据权利要求1所述的空气源热泵除霜机构,其特征在于:所述蒸发器(2)两端的上端和下端均安装有连接铜板(18),且连接铜板(18)的一侧安装有导热铜板(11),所述导热铜板(11)的一侧与温度传感器(12)相接触。
4.根据权利要求1所述的空气源热泵除霜机构,其特征在于:所述加热箱(4)一侧的中间位置处安装有风管(3),且风管(3)顶端和底端的一侧均匀安装有分流管(13)。
5.根据权利要求1所述的空气源热泵除霜机构,其特征在于:所述加热箱(4)的顶端和底端均安装有两端铜板(16),且两端铜板(16)的一端均匀安装有散热翅片(17)。
6.根据权利要求1所述的空气源热泵除霜机构,其特征在于:所述底架(6)顶端的中间位置处设置有导流槽(7),且导流槽(7)的底端倾斜安装有贯穿空气源热泵机箱(1)的排水管(8)。
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