CN219809972U - 一种无风空调末端装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于空调技术领域,尤其涉及一种无风空调末端装置,其主要由换热器组成,所述换热器由上主管道、下主管道,以及设置在上主管道和下主管道之间并与其相连通的支管构成,同时,在上主管道上设有上水口,在下主管道上设有下水口,且该上水口与下水口在换热器上呈对角线布置。本实用新型相较于其他传统无风空调或辐射空调的末端装置,通过特定上下主管、支管、回水口等结构的连接方式,使得冷热媒在换热器中流速更均匀、平缓,提升冷热效应;同时本实用新型减少了外壳、上下风口架、底部排水口等结构,占用体积更小,更精简、美观。
Description
技术领域
本实用新型属于空调技术领域,具体涉及一种无风空调末端装置。
背景技术
空调作为一种具有制冷功能和制热功能的电器产品而受到广大用户的喜爱,根据国家发布的有关数据统计,截止2022年底,我国空调安装率已经超过60%,在世界各国中高居前列。在目前市面上安装的空调中,绝大部分空调都是由风机盘管通过风机向房间吹冷或热风来实现空调的制冷或制热的目的。当人们长期处于吹风环境下时,就会感觉不舒适且容易患风湿骨痛等空调病,同时,也有数据统计表明,在有风的空调环境中更容易发生感冒和鼻炎现象,因此,市场上便出现了相应的无风空调。
现有的无风空调就是取消了空调终端的风机,然后再利用空气的自然流通来对空调换热器所产生的热量进行散热,从而实现无风且能制热的目的,以解决传统空调使用过程中存在的上述诸多问题。但是,现有的无风空调大多只能实现单一的制冷或制热功能,且其在制冷或制热时能量损失极大,不仅能耗较高,而且使用感较差。如何有效的解决无风空调所存在上述技术问题,便是目前本领域的当务之急。
实用新型内容
本实用新型目的在于克服传统无风空调所存在的功能单一以及能量损失极大的缺陷,提供一种无风空调末端装置。
本实用新型所采用的技术方案为:一种无风空调末端装置,主要由换热器组成,所述换热器由上主管道、下主管道,以及设置在上主管道和下主管道之间并与其相连通的支管构成,同时,在上主管道上设有上水口,在下主管道上设有下水口,且该上水口与下水口在换热器上呈对角线布置。
进一步地,所述支管为数量一条以上的直管,呈面状排列布置在上主管道与下主管道之间;所述每条直管的一端均与上主管道相连通,其另一端均与下主管道相连通。
进一步地,所述支管均为长度相同的直管,且相邻两条直管之间的间距相等。
进一步地,所述支管为长度不等的直管,且相邻两条直管之间的间距不等。
进一步地,所述相邻两条直管之间的间距等比例缩小。
进一步地,所述支管为数量一组以上的弯管,呈面状排列布置在上主管道与下主管道之间;所述每组弯管均由若干条的U型弯管顺次串接而成,每组弯管都具有两个管口,其中一个管口与上主管道相连通,其另一个管口则与下主管道相连通。
进一步地,在所述支管的外侧还设有翅片。
进一步地,在所述换热器的下方还设有排水系统,所述排水系统包括水泵、控制器和设置在每台换热器下方的排水单元;所述每个排水单元均包括有接水盘、设置在接水盘中的第一传感器和第二传感器、与接水盘连接的排水管路以及设置在排水管路上的自动阀门。
本发明较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本实用新型相较于其他传统无风空调或辐射空调的末端装置,通过特定上下主管、支管、回水口等结构的连接方式,使得冷热媒在换热器中流速更均匀、平缓,提升冷热效应;同时本实用新型减少了外壳、上下风口架、底部排水口等结构,占用体积更小,更精简、美观。
附图说明
图1是本实用新型的换热器结构示意图;
图2是本实用新型的换热器在支管为U型管道时的结构示意图。
图中:1-上主管道;2-下主管道;3-支管;4-上水口;5-下水口;6-翅片。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式并不限于此。
实施例1
如图1所示,本实用新型所述的无风空调末端装置,系用于实现无风制冷或散热的终端设备,其可以安装在任意需要的房间或地方。该无风空调末端装置主要是由换热器构成,同时根据实际需求,在该换热器下方还可以设置有排水系统。
所述换热器由上主管道1、下主管道2,以及设置在上主管道1和下主管道2之间并与其相连通的支管3构成。根据实际制作情况,该换热器的布置方式可以为上下结构式,也可以为左右结构式。所述的上下结构式是指上主管道1位于下主管道2的上方或下方,支管3的两端则分别与上主管道1和下主管道2相连通;所述的左右结构式则是指上主管道1位于下主管道2的左侧或右侧,支管3的两端则分别与上主管道1和下主管道2相连通。在左右结构式中,该上主管道1亦可称为左主管道,下主管道2亦可称为右主管道。
同时,在上主管道1上设有上水口4,在下主管道上2设有下水口5,且该上水口4与下水口5在换热器上呈对角线布置。所述上主管道1、下主管道2通过支管3并联连接,并通过位于对角线的两个回水口,保证冷热媒在换热器中流速更均匀、平缓,得以进行有效、充分的冷热传递。
所述支管3为数量一条以上的直管,呈面状排列布置在上主管道1与下主管道2之间;所述每条直管的一端均与上主管道1相连通,其另一端均与下主管道2连通。本末端装置的支管为一条以上的直管,可根据末端装置的安装面积或户型大小,选择更多或更少的直管,满足更高的温度效果或节能需求。
所述支管3均为长度相同的直管,且相邻两条直管之间的间距相等。用以保障本末端装置在均匀安装情况下的制冷制热效果也是均匀、高效的。
在所述支管的外侧还设有翅片。
实施例2
本实施例为在实施例1的基础上,将所述支管3调整为数量一条以上的直管,且相邻两条直管之间的间距不相等或间距等比例缩小。用以保障本末端装置在不同场景下的安装需求,同时兼顾良好的调温控温效果,保证冷热传递效益。如在阁楼等梯形或不规则形状墙面上安装时,需要将末端装置设置为上下主管不平行,支管长度不一、间距不等的情况,否则无法实现安装。
实施例3
如图2所示,本实施例与实施例1的主要区别为使用的支管为U型弯管,以达到不同的冷热媒流速需求。
所述支管由数量为一组以上的毛细支管呈面状排列布置在上主管道与下主管道之间;所述每组毛细支管均由若干条的U型弯管顺次串接而成,每组毛细支管都具有两个管口,其中一个管口与上主管道相连通,其另一个管口则与下主管道相连通。一条以上的毛细支管,可根据末端装置的安装面积或户型大小,选择更多的毛细支管、换热器。
实施例4
本实施例为在实施例1-3任意一种实施例的基础上,在换热器下端增加了一套独立的排水系统。所述排水系统包括水泵、控制器和设置在每台换热器下方的排水单元;所述每个排水单元均包括有接水盘、设置在接水盘中的第一传感器和第二传感器、与接水盘连接的排水管路以及设置在排水管路上的自动阀门。
所述的第一传感器、第二传感器、自动阀门及括水泵均以有线方式或无线方式与控制器相连接,以确保控制器在接收到第一传感器和第二传感器的感应信号后,能对自动阀门及水泵进行开启和关闭。
其中,第一传感器用于获取接水盘内的冷凝水处于第一阈值的信号;当任一排水单元的接水盘内冷凝水达到第一阈值时,控制器用于根据第一传感器获取的第一阈值的信号,控制水泵和该排水单元的自动阀门开启。
所述第二传感器用于获取接水盘内的冷凝水处于第二阈值的信号,第二阈值应当大于第一阈值。当任一排水单元的接水盘内冷凝水达到第二阈值时,控制器用于根据第二传感器获取的第二阈值的信号,控制该排水单元的自动阀门关闭换热水源通路。
如上所述,便可很好的实现本实用新型。
Claims (8)
1.一种无风空调末端装置,主要由换热器组成,其特征在于,所述换热器由上主管道(1)、下主管道(2),以及设置在上主管道(1)和下主管道(2)之间并与其相连通的支管(3)构成,同时,在上主管道(1)上设有上水口(4),在下主管道(2)上设有下水口(5),且该上水口(4)与下水口(5)在换热器上呈对角线布置。
2.根据权利要求1所述的一种无风空调末端装置,其特征在于,所述支管(3)为数量一条以上的直管,呈面状排列布置在上主管道(1)与下主管道(2)之间;所述每条直管的一端均与上主管道(1)相连通,其另一端均与下主管道(2)相连通。
3.根据权利要求2所述的一种无风空调末端装置,其特征在于,所述支管(3)均为长度相同的直管,且相邻两条直管之间的间距相等。
4.根据权利要求2所述的一种无风空调末端装置,其特征在于,所述支管(3)为长度不等的直管,且相邻两条直管之间的间距不等。
5.根据权利要求4所述的一种无风空调末端装置,其特征在于,所述相邻两条直管之间的间距等比例缩小。
6.根据权利要求1所述的一种无风空调末端装置,其特征在于,所述支管(3)为数量一组以上的弯管,呈面状排列布置在上主管道(1)与下主管道(2)之间;所述每组弯管均由若干条的U型弯管顺次串接而成,每组弯管都具有两个管口,其中一个管口与上主管道(1)相连通,其另一个管口则与下主管道(2)相连通。
7.根据权利要求1~6任一项所述的一种无风空调末端装置,其特征在于,在所述支管(3)的外侧还设有翅片(6)。
8.根据权利要求1~6任一项所述的一种无风空调末端装置,其特征在于,在所述换热器的下方还设有排水系统,所述排水系统包括水泵、控制器和设置在每台换热器下方的排水单元;所述每个排水单元均包括有接水盘、设置在接水盘中的第一传感器和第二传感器、与接水盘连接的排水管路以及设置在排水管路上的自动阀门。
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