CN2823892Y - 一种不滴水节能冷暖空调 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种不滴水节能冷暖空调,包括由室内换热器、室外换热器、四通阀、压缩机、通过连接管连接而成的制冷回路,室内换热器的底部设有冷凝水接水盒,冷凝水接水盒的出水口与排水管连接,在空调的制冷回路中于室外换热器上还连接有仅在空调制冷时接入制冷回路的辅助冷凝器,辅助冷凝器安装在冷凝风机的正下方的压缩机底板上,辅助冷凝器的底部设有与排水管的出水口连通的可接收冷凝水的储水盘。空调制冷工作时,高温的辅助冷凝器与储水盘中的冷凝水进行热交换,实现冷凝水的蒸发消除,并降低空调压缩机的能耗;而在空调制暖工作时,辅助冷凝器不接入制冷回路,不影响空调的正常工作。
Description
技术领域
本实用新型涉空调技术领域,尤其是一种不滴水节能冷暖空调。
背景技术
现有冷暖空调器主要是由室内换热器、室外换热器、四通阀、压缩机通过管路连接构成,室内换热器安装在室内,室外换热器和压缩机安装在室外,冷暖空调是通过四通阀控制管路内制冷剂的换向流动来实现制冷或制热,在室内换热器的正下方设置有接水盘,接水盘上连接有通向室外的排水管。在空调器制冷运行时,室内换热器为蒸发器,室外换热器为冷凝器,室内换热器所产生的冷凝水滴入接水盘并通过排水管流出。对于冷凝水的处理,是直接排到室外,冷凝水滴落在地上,这种方法的缺点是影响楼下群众,并且由于冷凝水在产生的过程中要释放热量,这对于空调器在制冷时是不利的,冷凝水的直接排放无疑又增加了空调器的电能消耗以及延长了达到预定温度的制冷时间;在空调制热运行时,室内换热器为冷凝器,室外换热器为蒸发器,室外换热器产生冷凝水,由于室外环境空旷,空气流通情况较好,加上压缩机工作会产生热量,因此冷凝水的滴水情况不太明显,不需要处理。
对空调冷凝水的处理方法,大致可以分为三类:一、将冷凝水电解获得氧气排出氢气,二、冷凝水经过冷凝器或者压缩机蒸发,三、辅助装置或者特殊装置后续处理方式。目前大多专利集中在冷凝器蒸发,即将冷凝水以不同方式引导在冷凝器翅片上加以蒸发,如疏水器、雾化等,但是在实际中由于翅片材料原因导致不能将冷凝水一次性给蒸发完,并且其中另一个很重要的原因是冷凝水在翅片上均匀分布问题解决不了,因此许多专利又把蒸发后的剩余冷凝水处理作为切入点进行进一步探索,其目的一方面要解决冷凝水带来的不便,另一方面要利用冷凝水带走冷媒介质热量,两个方面到目前为止还没有完美解决,同时许多处理方法都是针对制冷工况的单冷空调设计的,并不适合冷暖空调。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种不滴水节能冷暖空调。
本实用新型的技术方案是:一种不滴水节能冷暖空调,包括由室内换热器、室外换热器、四通阀、压缩机、通过连接管连接而成的制冷回路,室外换热器的一侧设有冷凝风机,室内换热器的底部设有冷凝水接水盒,冷凝水接水盒的出水口与排水管连接,室外换热器和压缩机均安装在压缩机底板上,在空调的制冷回路中于室外换热器上还连接有仅在空调制冷时接入制冷回路的辅助冷凝器,辅助冷凝器安装在冷凝风机的正下方的压缩机底板上,辅助冷凝器的底部设有与排水管的出水口连通的可接收冷凝水的储水盘。
所述辅助冷凝器是通过两个三通接头及连接管并联在室外换热器上,其中一个三通接头与辅助冷凝器的连接管路上还设有单向阀。
所述室外换热器所连接的制冷回路管道上连接有三通接头及电磁二位三通阀,三通接头的一个出口与电磁二位三通阀的一个进口连通,辅助冷凝器串接在三通接头的另一个出口与电磁二位三通阀的另一个进口之间。
所述储水盘是压缩机底板上所设的平底槽。
所述辅助冷凝器是由散热管绕制而成的一层或一层以上的散热盘管,散热盘管具有冷媒介质进口和冷媒介质出口。
所述水冷冷凝器的散热盘管的底部还加装有平板状散热片。
本实用新型在冷暖空调的制冷回路上于室外换热器上连接了仅在空调制冷时接入制冷回路的辅助冷凝器,辅助冷凝器的底部还设有接收蒸发器所产生的冷凝水的储水盘,空调制冷工作时,蒸发器处所产生的低温冷凝水流入储水盘,而高温的制冷剂则流经接入制冷回路的辅助冷凝器,高温的辅助冷凝器与低温的冷凝水进行热交换,并且在辅助冷凝器上部的冷凝风机的作用下可加速冷凝水的蒸发,从而实现冷凝水的蒸发消除,而且可使流经辅助冷凝器既进入压缩机的制冷剂温度降低,降低空调压缩机的能耗;而在空调制暖工作时,辅助冷凝器不接入制冷回路,不影响空调的正常工作。
附图说明
图1是本实用新型的实施例一的结构原理图;
图2是实施例一的辅助冷凝器结构示意图;
图3是实施例一的辅助冷凝器的散热管的结构示意图;
图4是本实用新型的实施例二的结构原理图;
图5是本实用新型的实施例三的辅助冷凝器的散热管的结构示意图;
图6是本实用新型的实施例四的辅助冷凝器的散热管的结构示意图;
图7是本实用新型的实施例五的辅助冷凝器的散热管的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型的实施方式一为风冷式冷暖型空调器,该空调器的制冷回路主要是通过连接管12、四通阀16连接室内换热器1、室外换热器11、压缩机10构成,制冷回路中通过两个三通接头14、22在室外换热器11上还并联有辅助冷凝器7,与辅助冷凝器7连接的管路上还安装有单向阀15;室内换热器1的一侧设有蒸发风机13,室外换热器11的一侧设有冷凝风机9,辅助冷凝器7、压缩机10、室外换热器11均安装在压缩机底板8上,室内换热器1底部设有冷凝水接水盒2,冷凝水接水盒2的出水口3与排水管4连接,辅助冷凝器7安装在冷凝风机9的正下方,在辅助冷凝器7的底部于压缩机底板8上安装有储水盘6,储水盘6的进水口5与排水管4的出水口连接,冷凝水接水盒2的出水口3高于储水盘6的进水口5,使冷凝水可以流入储水盘6中。
当空调器处于制冷工作状态时,辅助冷凝器7和室外换热器11并联接入冷媒介质循环系统,冷媒介质被辅助冷凝器7分流后再流入压缩机中;空调工作时在室内换热器1处所产生的低温冷凝水经冷凝水接水盒2汇集通过排水管4流入储水盘6,与高温的辅助冷凝器7进行热交换,在冷凝风机9的作用下可加速冷凝水的蒸发,从而实现冷凝水的蒸发消除,而且可使辅助冷凝器7内的冷媒介质温度降低,使电能浪费消耗降低。
当空调器处于制暖工作状态时,四通阀16换向,冷媒介质流向与制冷工作时相反,与辅助冷凝器7连接的管路中的单向阀15将制冷液阻断,使辅助冷凝器7在冷媒介质循环系统内失去作用,使空调正常工作。
如图2、图3所示,辅助冷凝器7是由散热管18绕制而成的单层散热盘管,散热管18包括冷媒介质进口20和冷媒介质出口21,散热管18直接放置在储水盘6的平面底部,二者接触良好,此时储水盘6的平面底部充当了散热片的作用。
如图4所示,本实用新型的实施例二为风冷式冷暖型空调器,与实施方式一的不同之处在于:室外换热器11是通过三通接头23、电磁二位三通阀17后与四通阀16及压缩机10连接,辅助冷凝器7则连接在三通接头14与电磁二位三通阀17之间,三通接头23的出口A与电磁二位三通阀17的进口C连通,三通接头23的出口B与辅助冷凝器7的进口连通,辅助冷凝器7的出口与电磁二位三通阀17的进口D连通。
当空调器处于制冷工作状态时,电磁二位三通阀17的进口D打开,进口C关闭,使辅助冷凝器7和室外换热器11串联接入冷媒介质循环系统,空调工作时在室内换热器1处所产生的低温冷凝水经冷凝水接水盒2汇集通过排水管4流入储水盘6,与高温的辅助冷凝器7进行热交换,在冷凝风机9的作用下可加速冷凝水的蒸发,从而实现冷凝水的蒸发消除,而且可使辅助冷凝器7内的冷媒介质温度降低,使电能浪费消耗降低。
当空调器处于制暖工作状态时,四通阀16换向,冷媒介质流向与制冷工作时相反,此时电磁二位三通阀17切换,进口C打开,而进口D关闭,制冷剂不再流经辅助冷凝器7,辅助冷凝器7在冷媒介质循环系统内失去作用,使空调器正常工作。
如图5所示,本实用新型的实施例三,与实施例一的不同之处在于:其辅助冷凝器7的散热管18的底部还加装有平板状散热片19。
如图6所示,本实用新型的实施例四,与实施例一的不同之处在于:其辅助冷凝器7的散热管18的底部加装有条状散热片24。
如图7所示,本实用新型的实施例五,与实施例一的不同之处在于:其辅助冷凝器7的散热管18为双层散热盘管结构。
Claims (7)
1、一种不滴水节能冷暖空调,包括由室内换热器、室外换热器、四通阀、压缩机、通过连接管连接而成的制冷回路,室外换热器的一侧设有冷凝风机,室内换热器的底部设有冷凝水接水盒,冷凝水接水盒的出水口与排水管连接,室外换热器和压缩机均安装在压缩机底板上,其特征在于:在空调的制冷回路中于室外换热器上还连接有仅在空调制冷时接入制冷回路的辅助冷凝器,辅助冷凝器安装在冷凝风机的正下方的压缩机底板上,辅助冷凝器的底部设有与排水管的出水口连通的可接收冷凝水的储水盘。
2、根据权利要求1所述的空调,其特征在于:所述辅助冷凝器是通过两个三通接头及连接管并联在室外换热器上,其中一个三通接头与辅助冷凝器的连接管路上还设有单向阀。
3、根据权利要求1所述的空调,其特征在于:所述室外换热器所连接的制冷回路管道上连接有三通接头及电磁二位三通阀,三通接头的一个出口与电磁二位三通阀的一个进口连通,辅助冷凝器串接在三通接头的另一个出口与电磁二位三通阀的另一个进口之间。
4、根据权利要求1或2或3所述的空调,其特征在于:所述储水盘是压缩机底板上所设的平底槽。
5、根据权利要求4所述的空调,其特征在于:所述辅助冷凝器是由散热管绕制而成的一层或一层以上的散热盘管,散热盘管具有冷媒介质进口和冷媒介质出口。
6、根据权利要求5所述的空调,其特征在于:所述水冷冷凝器的散热盘管的底部还加装有平板状散热片。
7、根据权利要求5所述的空调,其特征在于:所述水冷冷凝器的散热盘管的底部还加装有条状散热片。
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