本发明专利技术所涉及一种基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统,包括空调内机,空调外机.因空调内机与空调外机之间设置有自动雾化控制器装置,利用该系统将空调内机内部多余冷凝空气,分别经过冷凝水管,过滤器,加湿器模块,传递到雾化器内。再利用自动化冷凝水控制装置收集空调内机外围冷凝空气遇到外围热空气冷却后所产生的冷凝水,经过室内蒸发器积水盘,至冷凝水水箱内,雾化器上的雾化排水管与冷凝水水箱连接。再通过输送水泵将冷凝水水箱内部的雾化液体运输到冷凝水喷淋器,再由冷凝水喷淋器将冷水喷洒到室外冷凝器吸收利用。从而达到解决空调运行时所产生的冷凝水乱排放的环境污染的技术问题。还可以降低空调运行时所消耗的能耗技术问题。的能耗技术问题。的能耗技术问题。
【技术实现步骤摘要】
一种基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统
[0001]本专利技术涉及一种空调设备
,具体是一种用于处理冷凝水方面的基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统。
技术介绍
[0002]随着社会经济快速发展和进步,伴随着广大消费者的生活水平不断提高,同时,也伴随广大消费者的生活质量的要求越来越高,使得家用空调系统的使用对广大消费者的生活及产品质量的影响越来越大。然而,现有技术大部分家用空调系统包括安装在室内的用于向外界释放冷空气的空调,安装在室外或阳台上的空调外机,以及将空调与空调外机连接在一起的包裹好的铜管组。使用时,空调在运行时会产生水蒸气,该水蒸气的温度若低于空气中的露点温度之后,会迅速通过冷凝反应变成冷凝水,所以,安装在室内的空调表面残留大量的冷凝水,以及空调与空调外机在冷热交换过程中也会产生大量冷凝水。现有大部分家用空调系统在运行中所产生的冷凝水排放方式,一般情况,直接排放到室外或收集起来后排放到下水管。
技术实现思路
[0003]有鉴于此,本专利技术所要解决的技术问题是提供一种不仅能够解决空调运行时所产生的冷凝水乱排放的环境污染,而且还能够降低空调的能耗的基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统。
[0004]为此解决上述技术问题,本专利技术中的技术方案所提供一种基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统,其包括安装在室内的空调内机,安装在室外或室外阳台的空调外机;所述的空调内机与空调外机之间设置有用于控制空调内机内部运行时所产生多余的冷凝空气的自动雾化控制器装置,以及用于收集空调内机外围冷凝空气遇到外围热空气冷却后所产生的冷凝水的自动化冷凝水控制装置。
[0005]进一步限定,所述自动化冷凝水控制器系统包括设置于空调内机内部的室内风机,与室内风机连接的内机转轴,连接在内机转轴另一端的室内蒸发器;设置于空调外机内部的外机风机,安装在外机风机上的外机转轴,安装在外机转轴另一端的外机风扇,设置于外机风扇侧面的室外冷凝器;安装在室内蒸发器底部的室内蒸发器积水盘,与室内蒸发器积水盘连接的积水盘水管,连接在积水盘水管另一端的冷凝水水箱,连接在冷凝水水箱上的输送水泵,以及与输送水泵连接的喷淋器水管,连接在喷淋器水管上的且位于室外冷凝器上方位置处的冷凝水喷淋器,安装在输送水泵上的传感按钮开关,安装在室外冷凝器上的用于驱使传感按钮开关执行关闭动作或打开动作的传感器组件。
[0006]进一步限定,所述自动雾化控制器装置包括直接与空调内机连接的冷凝水管,连接在冷凝水管另一端的雾化过滤器,设置于雾化过滤器内部的可更换的活性炭物质,连接在雾化过滤器下端的加湿器模块,与加湿器模块连接的加湿器水管,以及与加湿器水管连接的雾化器。
[0007]进一步限定,所述加湿器模块包括模块箱体,分别安装在模块箱体四周的固定器,安装在模块箱体一侧上端的排湿管,连接在排湿管另一端的排湿头;所述模块箱体包括设置于一侧的恒湿显示控制模块,设置于恒湿控制模块的另一端的用于储存雾化液体的第一储存池,设置于恒湿控制模块的另一端的用于备用的储存雾化液体的第二储存池,设置于第一储存池上端的用于将第一储存池内部多余雾化液体流入第二储存池内部的溢水孔,设置在第二储存池底部的感应孔,设置于第二储存池内部的水压控制条头。
[0008]进一步限定,所述雾化器包括雾化器安装座,安装在雾化器安装座正面的集成板,安装在集成板上面的复数个排气管,安装在集成板四周的固定密封环,安装在雾化器安装座内部中心位置处的中部导流瓦件,缠绕于中部导流瓦件周围的复数圈的雾化铜片,设置在复数圈雾化铜片一侧的雾化排水管。
[0009]本专利技术的有益技术效果:因所述的空调内机与空调外机之间设置有自动雾化控制器装置,利用该自动化控制器系统将空调内机内部运行时所产生多余的冷凝空气,分别经过冷凝水管,过滤器,加湿器模块,传递到雾化器内。再利用自动化冷凝水控制装置收集空调内机外围冷凝空气遇到外围热空气冷却后所产生的冷凝水,经过室内蒸发器积水盘,至冷凝水水箱内,雾化器上的雾化排水管与冷凝水水箱连接。再通过输送水泵将冷凝水水箱内部的雾化液体运输到冷凝水喷淋器,再由冷凝水喷淋器将冷水喷洒到室外冷凝器吸收利用。在此过程中,将空调内机在运行过程中产生冷凝水经过自动化控制器系统和自动化冷凝水控制装置处理后,以供室外冷凝器吸收利用。从根本上解决了现有技术中将冷凝水直接排放外界或下水管内的技术问题,从而达到解决空调运行时所产生的冷凝水乱排放的环境污染的技术问题。与此同时,还可以降低空调运行时所消耗的能耗技术问题。
[0010]下面结合附图和实施例,对本专利技术的技术方案做进一步的详细描述。
【附图说明】
[0011]图1为本专利技术中自动雾化控制器装置的结构示意图;
[0012]图2为本专利技术中自动化冷凝水控制装置的结构示意图;
[0013]图3为本专利技术中雾化器的立体示意图;
[0014]图4为本专利技术中雾化器的截面示意图;
[0015]图5为本专利技术中雾化器内部的示意图。
【具体实施方式】
[0016]为了使本专利技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0017]请参考图1至图5所示,下面结合第一种实施例说明一种基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统,其包括安装在室内的空调内机,安装在室外或室外阳台的空调外机,安装在空调内机与空调外机之间的自动雾化控制器装置,自动化冷凝水控制装置。
[0018]所述自动化冷凝水控制器系统包括设置于空调内机内部的室内风机1,与室内风机1连接的内机转轴,连接在内机转轴另一端的室内蒸发器2;设置于空调外机内部的外机风机3,安装在外机风机3上的外机转轴4,安装在外机转轴4另一端的外机风扇5,设置于外
机风扇5侧面的室外冷凝器6;安装在室内蒸发器6底部的室内蒸发器积水盘7,与室内蒸发器积水盘7连接的积水盘水管8,连接在积水盘水管8另一端的冷凝水水箱9,连接在冷凝水水箱9上的输送水泵10,以及与输送水泵10连接的喷淋器水管11,连接在喷淋器水管10上的且位于室外冷凝器6上方位置处的冷凝水喷淋器12,安装在输送水泵10上的传感按钮开关,安装在室外冷凝器6上的用于驱使传感按钮开关执行关闭动作或打开动作的传感器组件。
[0019]首先当室内环境空气进入空调内机时,当空调内机的蒸发温度比环境空气的露点温度还低时,则室内蒸发器6上就会有冷凝水产生,产生的冷凝水流入室外的冷凝水水箱9,然后,冷凝水水箱9内部的冷凝水经输送水泵10送入冷凝水喷淋器12对室外冷凝器6进行喷洒冷却,从而达到冷却冷凝器的目的。经喷淋的部分冷凝水吸收冷凝器12的热量后转换成水蒸气被室外空气带走,没有变成水蒸气的冷凝水落到冷凝水水箱9内,再循环利用。通过此种方式实现收集空调内机外围冷凝空气遇到外围热空气冷却后所产生的冷凝水。
[0020]所述自动雾化控制器装置包括直接与空调内机连接的冷凝水管13,连本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统,其包括安装在室内的空调内机,安装在室外或室外阳台的空调外机;其特征在于:所述的空调内机与空调外机之间设置有用于控制空调内机内部运行时所产生多余的冷凝空气的自动雾化控制器装置,以及用于收集空调内机外围冷凝空气遇到外围热空气冷却后所产生的冷凝水的自动化冷凝水控制装置。2.根据权利要求1所述一种基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统,其特征在于:所述自动化冷凝水控制器系统包括设置于空调内机内部的室内风机,与室内风机连接的内机转轴,连接在内机转轴另一端的室内蒸发器;设置于空调外机内部的外机风机,安装在外机风机上的外机转轴,安装在外机转轴另一端的外机风扇,设置于外机风扇侧面的室外冷凝器;安装在室内蒸发器底部的室内蒸发器积水盘,与室内蒸发器积水盘连接的积水盘水管,连接在积水盘水管另一端的冷凝水水箱,连接在冷凝水水箱上的输送水泵,以及与输送水泵连接的喷淋器水管,连接在喷淋器水管上的且位于室外冷凝器上方位置处的冷凝水喷淋器,安装在输送水泵上的传感按钮开关,安装在室外冷凝器上的用于驱使传感按钮开关执行关闭动作或打开动作的传感器组件。3.根据权利要求1所述一种基于家用空调的空调冷凝水回收利用系统,其特征在于:所述自动雾化控...
【专利技术属性】
技术研发人员:张沣栎,
申请(专利权)人:张沣栎,
类型:发明
国别省市:
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