一种窗式空调制造技术

技术编号:27444430 阅读:11 留言:0更新日期:2021-02-25 04:04
本发明专利技术公开了一种窗式空调,可实现在制冷模式下,同时进行室内加湿及室外水冷功能。采用室内换热器和室外换热器上下错开布置的结构,形成中间出风风道。室内换热器底部设有集水槽用于收集凝结水,凝结水一部分通过第一凝结水支管,第一喷淋装置随窗式空调出风流向室内实现加湿作用;另一部分通过第二凝结水支管,第二喷淋装置在重力作用下输送到室外换热器顶部实现水冷作用。从而解决了夏季空调在制冷的同时进行除湿造成的室内空气干燥,引起人体舒适度体验感下降及呼吸道疾病的技术问题。以及高温恶劣工况下室外压缩机排气温度过高,冷凝压力高,制冷量下降,造成空调综合能效降低的技术问题。低的技术问题。低的技术问题。

【技术实现步骤摘要】
一种窗式空调


[0001]本专利技术涉及空气调节装置
,具体而言,涉及一种窗式空调,该空调在制冷的同时具有室内加湿及室外水冷功能。

技术介绍

[0002]就目前较常用的空气调节装置而言,室内开启空调制冷或制热的同时也会给室内进行除湿,导致室内空气干燥。干燥的空气易夺走人体的水分,使人皮肤干裂,口腔、鼻腔黏膜受到刺激,出现口渴、干咳、声嘶、喉痛等症状,极易诱发咽炎、气管炎、肺炎等病症。空气干燥还会加速粉尘聚集,扩散;促进细菌和病菌的繁殖和传播。
[0003]常见改进方法通常使用加湿器,增加空气湿度,缓解由于室内干燥带来的上述影响,起到净化室内环境,改善人体舒适度的效果。但使用加湿器需要定期清洁,如长时间不清洁,其水箱中会滋生细菌,并虽水蒸气漂浮在室内空气中,人体吸入空气后,容易带来患呼吸系统疾病的隐患。同时额外增加设备,也会降低空调使用用户的体验感。
[0004]与此同时,夏季高温环境下风冷式空调由于室外侧换热条件恶劣,压缩机超负荷运转,排气压力高,降低空调机综合能效。
[0005]针对上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。

技术实现思路

[0006]鉴于此,本专利技术实施例提供了一种窗式空调,已至少解决由于夏季空调在制冷的同时进行除湿造成的室内空气干燥,降低人体对室内空气舒适度体验感,同时严重影响人体健康,特别是上呼吸道健康。同时还可以解决高温恶劣工况下室外压缩机排气温度过高,冷凝压力高,制冷量下降,造成空调综合能效降低的技术问题。
[0007]根据本专利技术实施例的一个方面,提供了一种窗式空调,其中包括:室内侧换热器(制冷模式下的蒸发器)、室外侧换热器(制冷模式下的冷凝器)、可调转速风机(室内侧)、中间出风风道、集水槽、超声波雾化装置;第一凝结水支管,第一凝结水阀,第一喷淋装置用于室内加湿;第二凝结水支管,第二凝结水阀,第二喷淋装置用于室外水冷。通过上述窗式空调的结构布置,室内换热器产生的凝结水被收集并雾化喷淋进入中间出风风道,随室内送风实现室内加湿;同时,凝结水被收集后还可喷淋至室外换热器顶部实现室外水冷。
[0008]可选地,其室内换热器和室外换热器上下错开布置,其中室内换热器位于上方,室外换热器位于下方。室内换热器底部设有集水槽,用于收集室内换热器产生的凝结水,凝结水一部分可被控制在风道气流压差的作用下随窗式空调出风流向室内实现室内加湿作用,另一部分可被控制通过重力作用输送到室外换热器顶部,对室外换热器实现水冷作用。
[0009]可选地,室内换热器和室外换热器上下间隔有一距离,用于布置窗式空调的中间出风风道。室内换热器产生的凝结水雾化后,喷淋入上述风道中并获得压差动能,伴随风道送风实现加湿。
[0010]可选地,集水槽布置于室内蒸发器底部,用于收集制冷模式下蒸发器将室内空气
降温凝结形成的凝结水。集水槽采用四周封闭,顶部设置密集圆孔的结构,圆孔直径要保证水流能顺利进入集水槽内,同时不能产生节流效果。由于蒸发器底部风量小,集水槽四周密封可以有效防止室内回风从蒸发器底部流入集水槽,保证蒸发器底部翅片盘管的进风量。
[0011]可选地,集水槽顶部四周设置有挡板,使蒸发器底部被挡板包裹。防止蒸发器产生的凝结水量较少时,凝结水堆积在集水槽顶部孔板的孔间连接处被风机抽进风道后送入室内。
[0012]可选地,集水槽的底部连接有第一凝结水支管、第二凝结水支管;第一凝结水支管上设有第一凝结水阀,第二凝结水支管上设有第二凝结水阀。其中,第一凝结水阀控制第一凝结水支管的凝结水随窗式空调出风流向室内实现室内加湿作用;第二凝结水阀控制第二凝结水支管的凝结水对室外换热器实现水冷作用。
[0013]可选的,第一凝结水支管设有第一喷淋装置,将凝结水喷到中间出风风道的气流中;第二凝结水支管设有第二喷淋装置,使通过其流出的凝结水喷到室外换热器上。
[0014]可选的,第一喷淋装置包括喷淋盘和喷淋管,喷淋盘底部设置有均匀分布的小孔使来自第一凝结水支管的凝结水均匀分布;喷淋管可使用微孔喷淋管使凝结水节流降压实现雾化。微孔喷淋管伸入至中间出风风道内,依靠出风气流动能,将雾化后的凝结水与冷风一同输送回室内,实现室内加湿。伴随室内环境湿度提高,人体体感舒适度提高,适当的湿度也可以保护人体呼吸道健康。
[0015]可选的,第二喷淋装置包括喷淋盘和喷淋管,喷淋盘底部设置有均匀分布的小孔使来自第二凝结水支管的凝结水均匀分布;喷淋管使用普通孔径喷淋管使凝结水分流喷淋。凝结水在普通孔径喷淋管中保持细小液柱状态,依靠其自身重力,喷淋在室外换热器的翅片盘管上,形成一层冷却水水幕,实现水冷。通过辅助水冷的方式,进一步提高室外换热器翅片盘管的换热能力,从而降低压缩机排气温度及冷凝压力,提高空调机制冷量及综合能效,保证空调处于室外环境高温恶劣工况时运行可靠性及稳定性。
[0016]可选地,为了给第一喷淋装置中的微孔喷淋管提供足够的压力差驱动,本专利技术采用一种风机,该风机可实现超高转速。当室内需要加湿时,上述风机在超高转速档运行,使出风侧空气流速提高。此时,进风侧风道迎风截面面积较出风侧风道截面面积大,随风机转速提高,风量提高。微孔喷淋管进出口压差增大,加之来自集水槽的凝结水自身重力,凝结水在微孔喷淋管内节流降压实现闪蒸雾化。
[0017]可选地,为了在第一喷淋装置中实现凝结水高效雾化,本专利技术还采用了一种超声波雾化装置,包括超声波雾化头、单浮球液位开关,并且在超声波雾化头与单浮球液位开关之间设置有锥形防溅水档板阻止凝结水未经雾化喷溅。该超声波雾化装置设置在第一凝结水阀与第一喷淋装置之间,用于对凝结水首先进行超声波雾化,之后雾化凝结水再进入到第一喷淋装置。此时,第一喷淋装置中的微孔喷淋管可使用与第二喷淋装置相同或相似的普通孔径喷淋管。
[0018]根据本专利技术实施例的另一方面,还提供了一种针对加湿功能及水冷功能的控制方式。其中,控制过程通过电磁阀、电子膨胀阀、热力膨胀阀等控制实现;加湿、缺水停止加湿、冷凝器处于水冷、电磁阀故障等状态可以通过控制面板上对应的指示灯的不同状态体现,便于用户根据信号灯的状态判断空调机所处工作状态。
[0019]可选地,集水槽内设置有双液位浮球开关,用于确定是否开启运行加湿功能和/或
水冷功能。同时,集水槽设定两种液位:第一液位和第二液位;其中第一液位为高液位,第二液位为最低保持液位。当集水槽内液位在第一液位时,液位开关给出信号开启第一凝结水阀进入加湿过程;当集水槽内液位在第二液位时,液位开关给出信号使处于开启状态的第一凝结水阀或第二凝结水阀关闭,保证集水槽有最低保持液位,起到液封作用,隔绝室内蒸发器风道进风侧和出风侧,进风侧和冷凝器顶部,防止出现风道进风侧的风从集水槽下的管道串入出风侧或冷凝器顶部。采用上述双液位浮球开关,可避免电磁阀频繁开闭,延长电磁阀使用寿命。
[0020]可选地,集水槽上部设置溢流管和泄流管。当集水槽内液位达到溢流管位置时,凝结水溢出排到第二喷淋装置中用于室外换热器辅助水冷。当集水槽内液位达到泄流管位置时本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种窗式空调,其特征在于:其室内换热器和室外换热器上下错开布置,其中室内换热器位于上方,室外换热器位于下方,所述室内换热器底部设有集水槽,用于收集室内换热器产生的凝结水,所述凝结水一部分可被控制在风道气流压差的作用下随窗式空调出风流向室内实现室内加湿作用,另一部分可被控制通过重力作用输送到室外换热器顶部,对所述室外换热器实现水冷作用。2.如权利要求1所述的窗式空调,其特征在于:所述室内换热器和室外换热器上下间隔有一距离,所述距离构成所述窗式空调的中间出风风道。3.如权利要求1所述的窗式空调,其特征在于:所述集水槽的底部连接有第一凝结水支管、第二凝结水支管,所述第一凝结水支管上设有第一凝结水阀,第二凝结水支管上设有第二凝结水阀,所述第一凝结水阀控制第一凝结水支管的凝结水随所述窗式空调出风流向室内实现室内加湿作用;所述第二凝结水阀控制第二凝结水支管的凝结水对所述室外换热器实现水冷作用。4.如权利要求3所述的窗式空调,其特征在于:在所述第一凝结水支管设有第一喷淋装置,所述第一喷淋装置将凝结水喷到所述中间出风风道的气流中,所述第二凝结水支管设有第二喷淋装置,所述第二喷淋装置将凝结水喷到所述室外换热器上。5.如权利要求4所述的窗式空调,其特征在于:所述集水槽设置有双液位浮球开关使所述凝结水在不同水位条件下进入所述第一凝结水支管或/和第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:钟昌原史国桐向华杰马傲因梁亚国周列玉
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1