一种空调器除尘方法、换热机构及空调器技术

技术编号:14957966 阅读:185 留言:0更新日期:2017-04-02 11:51
本发明专利技术涉及家用电器技术领域,具体涉及一种空调器除尘方法、换热机构及空调器。本发明专利技术提供的空调器除尘方法,通过降温及增加循环空气内含湿量的方法使循环空气的湿度过饱和,这样循环空气的水蒸气以周围的细小灰尘颗粒为异质核进行凝结形成晶核,然后所述晶核慢慢增大形成小液滴;之后再通过除雾装置收集带有灰尘颗粒的液滴,并将收集到的液滴排出,这样就实现了空调器对循环空气的净化除尘,与现有的空调器除尘方式相比,本发明专利技术提供的空调器除尘方法不需要价格高昂的过滤膜,因此除尘成本更低,并且避免了定期更换过滤膜的使用问题,除尘更加便捷,能够对于空气中的微小灰尘颗粒进行清除。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及家用电器
,具体涉及一种空调器除尘方法、换热机构及空调器
技术介绍
空气污染已经越来越受到社会的重视,人们对家用除尘设备的需求正在迅速增长。传统空调行业经过多年的发展也进入了严重同质化的时期,急需多元化功能的刺激。因此,让空调具有除去细小微尘颗粒的功能具有重要的现实意义。目前家用除尘设备主要以过滤膜过滤空气的方式为主,虽然具有除尘效率高的优点,但是过滤膜需要定期更换,高效过滤膜价格高昂,这无疑将不断增加过除尘成本,并且根据环境空气含尘量的多少,过滤膜的使用寿命也将有所不同,像北京河北等污染严重的地区,其更换频率也会更高,这相应的增加了消费者在使用过程中的工作量,并且由于经常更换过滤膜因此也增加了除尘成本,并且使用过滤膜只能够针对大颗粒的灰尘进行清除,对于颗粒直径小于等于2.5微米的颗粒物不能够有效的进行清除;现有的空调器中有采用静电除尘器进行除尘的,但是上述采用静电除尘器除尘存在成本高昂、需要专门收集灰尘、清除灰尘的问题。
技术实现思路
(一)本专利技术所要解决的技术问题是:现有的空调器一般采用过滤膜除尘或者静电除尘的方式来清除空气的灰尘来达到净化空气的目的,但是上述除尘方式存在成本高昂、使用不方便的问题。(二)技术方案为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种空调器除尘方法,S1,使位于空调器风道内的循环空气的湿度过饱和,位于风道内的水蒸气以循环空气中的灰尘颗粒为核心凝结成液滴;S2,通过除雾装置收集S1中带有灰尘颗粒的液滴,并将收集到的液滴排出。本专利技术的有益效果:本专利技术提供的空调器除尘方法,通过降温及增加循环空气内含湿量的方法使循环空气的湿度过饱和,这样循环空气的水蒸气以周围的细小灰尘颗粒为异质核进行凝结形成晶核,然后所述晶核慢慢增大形成小液滴;之后再通过除雾装置收集带有灰尘颗粒的液滴,并将收集到的液滴排出,这样就实现了空调器对循环空气的净化除尘,与现有的空调器除尘方式相比,本专利技术提供的空调器除尘方法不需要价格高昂的过滤膜,因此除尘成本更低,并且避免了定期更换过滤膜的使用问题,除尘更加便捷;另外本申请中提供除尘方法,是通过水蒸气相变以灰尘颗粒为异质核凝结成小液滴来实现的,因此其不仅仅对于大尺寸颗粒的灰尘能够有效地清除,同时对于空气中的微小颗粒灰尘,如颗粒直径小于等于2.5微米的颗粒物也能够有效地清除,对于灰尘的清除效果更好、清除范围更广、清除的更加彻底。进一步地,所述步骤S1包括步骤S1-1:降低风道内循环空气的温度,增加循环空气湿度的饱和度;和步骤S1-2:增加风道内湿空气的含量,使风道内循环空气的湿度快速过饱和。进一步地,所述步骤S1-1包括:循环空气经过第一换热器与第一换热器进行热交换,降低循环空气的温度,增加循环空气的湿度,使循环空气的湿度接近饱和状态。进一步地,所述步骤S1-2包括:向与第一换热器(1)进行热交换后的循环空气中喷洒水雾,水雾与循环空气进行热交换,并吸收循环空气的热量蒸发成水蒸气,循环空气的温度降低,湿度迅速过饱和。进一步地,还包括步骤S3:将经过步骤S2去除灰尘后的循环空气流向第二换热器并与所述第二换热器进行换热,换热后循环空气的温度达到预设的目标温度排入室内。本专利技术还提供了一种换热机构,包括第一换热器、第二换热器、喷雾装置和除雾装置,所述第一换热器位于所述第二换热器的后侧,所述除雾装置位于第一换热器和所述第二换热器之间,所述第一换热器和所述除雾装置之间构成喷雾空间,所述喷雾装置用于向喷雾空间内喷洒水雾,所述除雾装置用于收集经过喷雾空间的循环空气中的液滴。进一步地,所述除雾装置为折流板除雾器,所述折流板除雾器的下端设有排水槽。进一步对,所述喷雾装置包括设于所述喷雾空间内的喷嘴,所述喷嘴通过连接管与水泵相连,所述水泵安装在位于第一换热器和第二换热器下侧的水池内。进一步地,所述第一换热器为管片式换热器。本专利技术还提供了一种空调器,包括如上述任一项所述的换热机构。附图说明本专利技术上述和/或附加方面的优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:图1是本专利技术实施例所述的空调器除尘方法的流程图;图2是本专利技术实施例所述换热机构的结构示意图。图2中箭头方向标示的是循环空气的流动方向。其中图1至图2中附图标记与部件名称之间的对应关系为:1、第一换热器,11、喷雾空间,2、第二换热器,3、喷嘴,31、水泵,32、连接管,4、折流板除雾器,41、排水槽,5、水池。具体实施方式为了能够更清楚地理解本专利技术的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。本专利技术提供了一种空调器除尘方法,S1,使位于空调器风道内的循环空气的湿度过饱和(即为相对湿度α大于1时),位于风道内的水蒸气以循环空气中的灰尘颗粒为核心凝结成液滴;S2,通过除雾装置收集S1中带有灰尘颗粒的液滴,并将收集到的液滴排出。某温度下,样品空气中水蒸气实际含量,叫做湿度中在某温度下在某温度下,样品空气中所能容纳的水蒸气的最大值,做饱和湿度Φ;如果水蒸气的值超过该最大值Φ就发生结露现象,水蒸气会凝结成水珠。其中空气中的实际湿度与饱和湿度Φ的比值α称为相对湿度,循环空气的湿度达到饱和状态时,相对湿度α=1。当α>1就为湿度过饱和状态,空气中的水蒸气就会凝结成水珠。蒸汽相变过程中,蒸汽分子首先聚集成极小的晶核,这些晶核在适宜的条件下长大成液滴,产生晶核的过程是蒸汽相变的必经阶段,称为核化。对于不含任何杂质的纯净蒸汽,凝结过程只能通过蒸汽分子自身聚合实现,即发生均质核化凝结;在有颗粒物存在的过饱和蒸汽环境中,蒸汽首先在颗粒表面聚集,发生异质核化凝结。本专利技术提供的空调器除尘方法,通过降温及增加循环空气内含湿量的方法使循环空气的湿度过饱和,这样循环空气的水蒸气以周围的细小灰尘颗粒为异质核进行凝结形成晶核,然后所述晶核慢慢增大形成小液滴;之后再通过除雾装置收集带有灰尘颗粒的液滴,并将收集到的液滴排出,这样就实现了空调器对循环空气的净化除尘,与现有的空调器除尘方式相比,本专利技术提供的空调器除尘方法不需要价格高昂的过滤膜,因此除尘成本更低,并且避免了定期更换过滤膜的使用问题,除尘更加便捷;另外本申请中提供除尘方法,是通过水蒸气相变以灰尘颗粒为异质核凝结成小液滴来实现的,因此其不仅仅对于大尺寸颗粒的灰尘能够有效地清除,同时对于空气中的微小颗粒灰尘,如颗粒直径小于等于2.5微米的颗粒物也能够有效地清除,对于灰尘的清除效果更好、清除范围更广、清除的更加彻底。其中所述步骤S1中使位于空调器风道内的循环空气的湿度过饱和包括两个步骤,步骤S1-1和步骤S1-2,其中步骤S1-1中首先降低风道内循环空气的温度,这样在压力不变的情况下,温度越低,空气中能够容纳的水蒸气就越少,空气中的饱和湿度就越小,这样就能够使循环空气的湿度逐渐接近饱和状态,其具体的降温方式为,让循环空气经过第一换热器1,冷媒在第一换热器1内将冷量传递给换热器蛇形管,从而传递至与蛇形管紧密接触的翅片,当循环空气经过低温的第一换热器1时,温度下降;此时,在空气中水蒸气含量不变的情况下,循环空气由于温度降低而相对湿度增大,接近于饱和状态,所谓接近饱和状态为饱和状态的80%本文档来自技高网...
一种空调器除尘方法、换热机构及空调器

【技术保护点】
一种空调器除尘方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,使位于空调器风道内的循环空气的湿度过饱和,位于风道内的水蒸气以循环空气中的灰尘颗粒为核心凝结成液滴;S2,通过除雾装置收集S1中带有灰尘颗粒的液滴,并将收集到的液滴排出。

【技术特征摘要】
1.一种空调器除尘方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,使位于空调器风道内的循环空气的湿度过饱和,位于风道内的水蒸气以循环空气中的灰尘颗粒为核心凝结成液滴;S2,通过除雾装置收集S1中带有灰尘颗粒的液滴,并将收集到的液滴排出。2.根据权利要求1所述的空调器除尘方法,其特征在于:所述步骤S1包括步骤S1-1:降低风道内循环空气的温度,增加循环空气湿度的饱和度;和步骤S1-2:增加风道内湿空气的含量,使风道内循环空气的湿度快速过饱和。3.根据权利要求2所述的空调器除尘方法,其特征在于:所述步骤S1-1包括:循环空气经过第一换热器与第一换热器进行热交换,降低循环空气的温度,增加循环空气的湿度,使循环空气的湿度接近饱和状态。4.根据权利要求3所述的空调器除尘方法,其特征在于:所述步骤S1-2包括:向与第一换热器进行热交换后的循环空气中喷洒水雾,水雾与循环空气进行热交换,并吸收循环空气的热量蒸发成水蒸气,循环空气的温度降低,湿度迅速过饱和。5.根据权利要求1至4任一项所述的空调器除尘方法,其特征在于:还包...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘嘉宇
申请(专利权)人:美的集团股份有限公司广东美的制冷设备有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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