CN2498554Y - 高效节能环保型空调风扇 - Google Patents

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CN2498554Y CN 01238235 CN01238235U CN2498554Y CN 2498554 Y CN2498554 Y CN 2498554Y CN 01238235 CN01238235 CN 01238235 CN 01238235 U CN01238235 U CN 01238235U CN 2498554 Y CN2498554 Y CN 2498554Y
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刘祖唐
徐应芙
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Abstract

高效节能环保型空调风扇,包括壳体、扩散吸收式制冷机芯、换气风扇以及电控部件,壳体中具有分隔冷热气流的隔温装置,制冷机芯安装在隔温装置中部,其蒸发器位于隔温装置左侧,其余部件位于隔温装置右侧,隔温装置两侧的壳体上均具有进气口和出气口,换气风扇位于隔温装置与蒸发器之间且朝向左侧出气口。不用压缩机和氟里昂,运行无噪音,热效率高,能耗低,功能齐全,无环境污染,使用安全可靠,寿命长。

Description

高效节能环保型空调风扇
本实用新型涉及一种冷风机,特别是一种采用扩散吸收方式制冷的高效节能环保型空调风扇。
目前,市场上出售一种冷风机,其组成包括壳体、换气风扇、置冰盒等,通过冰块溶化释放冷量,使周围空气温度下降,再由风扇将冷风吹出。这种冷风机结构简单,降温效果也很有限,而且需要经常制做或购买冰块,并将其放入冷风机置冰盒,使用不方便。再者这种冷风机功能比较单一,只具有吹送冷风一种功能。
现有家用空调器基本上都采用压缩机加氟里昂制冷,其组成包括机壳、压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、换热风扇、制冷剂连接管路等,采用压缩制冷虽能产生较好的效果,但却存在污染环境、噪声大、能耗大、有电磁幅射等问题。
据申请人所知,有一种扩散吸收式制冷技术,其制冷部件包括发生器、精馏器、冷凝器、蒸发器、吸收器、贮液罐以及连接它们的气液管等,它是利用热虹吸原理,将贮液罐中的制冷剂氨经发生器提升、精馏冷凝后,至蒸发器通过氢气扩散降压形成蒸发,产生致冷效应,再由吸收器中的水吸收氨气回流到贮液罐,如此循环往复。申请人已将这种技术用于冰热饮水机中制冷产生冰水(专利号CN992273005)。迄今为止未见市场上有采用扩散吸收式技术制冷的冷风机或空调器。
本实用新型的目的是,克服现有冷风机和空调器的缺点,提供一种采用扩散吸收式技术制冷的高效节能环保型空调风扇。
本实用新型的目的通过如下技术方案实现:一种高效节能环保型空调风扇,包括壳体,由发生器、精馏器、冷凝器、蒸发器、吸收器、贮液罐以及连接它们的气液管组成的扩散吸收式制冷机芯,换气风扇,以及电控部件,壳体上具有进气口和出气口,其特征是壳体中具有分隔冷热气流的隔温装置,制冷机芯安装在隔温装置中部,其蒸发器位于隔温装置左侧,其余部件位于隔温装置右侧,隔温装置两侧的壳体上均具有进气口和出气口,换气风扇位于隔温装置与蒸发器之间且朝向左侧出气口。
在敞开式环境中,即右侧出气口通至室内,此时本实用新型可以作为冷风机使用,由扩散吸收式制冷机芯的蒸发器产生致冷效应,换气风扇将冷风从左侧出气口吹送至室内。在封闭式环境中,即右侧出气口与通向室外的排气管连接,此时本实用新型可以作为制冷空调器使用,换气风扇将冷风从左侧出气口送至室内,而右侧可以加装一只换气风扇,将室内热空气以及制冷机芯冷凝器的散热通过排气管排至室外。本实用新型壳体中的隔温装置有效地隔断了左右两侧冷热空气的对流。
本实用新型采用扩散吸收式机芯制冷,不用压缩机,不用氟里昂,运行无噪音,无电磁辐射,无机械传动,无磨损,制冷效果好,能耗低,交、直流电源均能使用,安全可靠,使用方便,寿命长,有利于环境保护。
下面参照附图并结合实施例对本实用新型进行详细描述。
图1为本实用新型整体结构示意图。
图2为本实用新型制冷机芯结构示意图。
如图1所示,本实用新型高效节能环保型空调风扇,包括壳体1,由发生器、精馏器、冷凝器、蒸发器308、吸收器、贮液罐以及连接它们的气液管组成的扩散吸收式制冷机芯3(除蒸发器以外的其余部件的标号参见图2及其说明),换气风扇6,以及电控部件(图中未画出),壳体1中具有分隔冷热气流的隔温装置2,制冷机芯3安装在隔温装置2的中部,其蒸发器308位于隔温装置2的左侧,其余部件位于隔温装置右侧,隔温装置两侧的壳体上均具有进气口4、16和出气口8、15,换气风扇6位于隔温装置2与蒸发器308之间且朝向左侧出气口8。图中7为换气风扇支架。
为了充分发挥本实用新型制冷机芯的作用,使本实用新型的功能更加齐全,进一步的特征是:如图1所示,(1)、隔温装置2及制冷机芯3的右侧具有朝向右侧出气口15的换气风扇13,右侧出气口15与通向室外的排气管14连接,此时本实用新型可以作为制冷空调器使用;(2)、在右侧换气风扇13与出气口15之间具有PTC发热部件12,当右侧出气口15敞开时,风扇13将发热部件12周围的热空气由出气口15吹送出,此时本实用新型可以作为暖风机或者烘干机使用;(3)、具有由离心风机5、积水槽9、“U”形输水管10、贮水槽11组成的除湿机构,离心风机5位于隔温装置2右侧进气口4附近,积水槽9位于蒸发器308下方且与“U”形输水管10的高端连通,输水管10穿过隔温装置2,其低端与位于制冷机芯3下方的贮水槽连通,当本实用新型作为制冷空调器使用时,离心风机5将室内湿度高的空气吸进壳体,经蒸发器308制冷后凝结成水,由积水槽9聚集后通过输水管10送至贮水槽11,再由制冷机芯部件散热而被蒸发,最后由换气风扇13经排气管14排至室外,此时本实用新型可以作为除湿机使用。
如图2所示,制冷机芯由发生器301、发生器加热部件302、精馏器304、冷凝器305、蒸发器308、吸收器311、贮液罐312以及连接它们的气液管:气体平衡管307、液氨管306、氢气管309、回气管310、液体热交换管313、稀溶液管314依次连接组成,整体呈偏平形状,使得以制冷机芯为中心的壳体(图1中1所示)也呈相应的偏平形状。实施例中,发生器加热部件302采用PTC加热部件,设计成两半圆柱面形状,紧贴在发生器外壁上,传热效率高,升温快,制冷启动快,根据PTC材料的特性,在10秒钟内即可达到设定的发生器加热温度(本实施例中为200C),比普通电阻加热提高热效率50%,而且PTC部件是整体发热,没有明火,受电源电压波动影响极小,热惯性小,安全可靠,使用寿命长;发生器301上部设置有感温自控装置303,控制加热温度和时间,进一步节约能源。
本实用新型体积小,成本低,功能齐全,功效高,节能,无环境污染,可以取代现有冷风机、除湿机以及多种压缩式制冷空调器。

Claims (8)

1、高效节能环保型空调风扇,包括壳体,由发生器、精馏器、冷凝器、蒸发器、吸收器、贮液罐以及连接它们的气液管组成的扩散吸收式制冷机芯,换气风扇,以及电控部件,壳体上具有进气口和出气口,其特征是壳体中具有分隔冷热气流的隔温装置,制冷机芯安装在隔温装置中部,其蒸发器位于隔温装置左侧,其余部件位于隔温装置右侧,隔温装置两侧的壳体上均具有进气口和出气口,换气风扇位于隔温装置与蒸发器之间且朝向左侧出气口。
2、根据权利要求1所述的高效节能环保型空调风扇,其特征是隔温装置及制冷机芯的右侧具有朝向右侧出气口的换气风扇。
3、根据权利要求2所述的高效节能环保型空调风扇,其特征是右侧出气口与通向室外的排气管连接。
4、根据权利要求2所述的高效节能环保型空调风扇,其特征是在右侧换气风扇与出气口之间具有PTC发热部件。
5、根据权利要求3所述的高效节能环保型空调风扇,其特征是具有由离心风机、积水槽、“U”形输水管、贮水槽组成的除湿机构,离心风机位于隔温装置右侧进气口附近,积水槽位于蒸发器下方且与“U”形输水管的高端连通,输水管穿过隔温装置,其低端与位于制冷机芯下方的贮水槽连通。
6、根据权利要求1所述的高效节能环保型空调风扇,其特征是制冷机芯整体呈偏平形状,以制冷机芯为中心的壳体也呈相应的偏平形状。
7、根据权利要求6所述的高效节能环保型空调风扇,其特征是制冷机芯的发生器加热部件采用PTC加热部件,设计成两半圆柱面形状,紧贴在发生器外壁上。
8、根据权利要求6所述的高效节能环保型空调风扇,其特征是制冷机芯的发生器上部设置有感温自控装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101344345B (zh) * 2008-08-14 2012-06-27 安徽工业大学 压缩-吸收-扩散复合式制冷装置及其制冷循环方法

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