System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 空调器室外侧冷凝水处理装置、空调器和控制方法制造方法及图纸_技高网

空调器室外侧冷凝水处理装置、空调器和控制方法制造方法及图纸

技术编号:40815843 阅读:8 留言:0更新日期:2024-03-28 19:35
本发明专利技术提供一种空调器室外侧冷凝水处理装置、空调器和控制方法,其中,空调器室外侧冷凝水处理装置包括集水机构、加热机构和加湿机构,集水机构用于收集室外侧换热器上的冷凝水;加热机构用于在低温环境制热模式下对集水机构内的冷凝水加热;加湿机构用于在低温环境制热模式下利用加热后的冷凝水对空调器的新风进行加湿,使新风的湿度和温度均升高。根据本发明专利技术的技术方案,加热机构对集水机构内的冷凝水加热,可以防止冷凝水结冰;然后加湿机构利用加热后的冷凝水对空调器的新风进水加湿,从而可以解决冷凝水不能排到室外的问题,并且由于利用加热后的冷凝水对新风进行加湿,使得新风的湿度和温度均升高,使冬季新风更加舒适。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于空调,具体涉及一种空调器室外侧冷凝水处理装置、空调器和控制方法


技术介绍

1、窗机作为一种整体式空调器,具有结构紧凑、空间小、物料多的特征。不同于分体式空调器,窗机在运行时产生的冷凝水一般通过室外侧风机打水的方式排出。而对噪音要求较高的用户,则通过在底盘设置排水孔再经由排水管排出。然而对于热泵型窗机,冬季室外侧换热器产生的凝结水在低温环境中容易结冰,难以排出,严重时会干涉外侧风机的运转,导致整机损坏等后果。同时北美地区要求窗机产生的凝结水不能通过连接排水管的方式排入室外。


技术实现思路

1、因此,本专利技术提供一种空调器室外侧冷凝水处理装置、空调器和控制方法,能够解决现有技术中冬季空调器室外侧冷凝水容易结冰并且无法排出室外的技术问题。

2、为了解决上述问题,本专利技术提供一种空调器室外侧冷凝水处理装置,其包括集水机构、加热机构和加湿机构,所述空调器具有低温环境制热模式;

3、所述集水机构用于收集室外侧换热器上的冷凝水;

4、所述加热机构用于在低温环境制热模式下对集水机构内的冷凝水加热;

5、所述加湿机构用于在低温环境制热模式下利用加热后的冷凝水对空调器的新风进行加湿,使新风的湿度和温度均升高。

6、在一些实施方式中,所述空调器具有高温环境制冷模式;

7、所述加热机构还用于在高温环境制冷模式下关闭;

8、所述加湿机构还用于在高温环境制冷模式下利用集水机构内的冷凝水对空调器的新风进行加湿,使新风的湿度升高,且新风的温度降低。

9、在一些实施方式中,所述加湿机构包括水泵和雾化器,所述水泵用于将集水机构内的冷凝水输送至雾化器,使雾化器将冷凝水雾化到空调器的新风中。

10、在一些实施方式中,所述加湿机构还包括新风加湿腔,所述雾化器用于将雾化后的冷凝水从新风加湿腔的上部向下部喷洒;

11、所述空调器室外侧冷凝水处理装置还包括新风引入机构,所述新风引入机构用于将新风从新风加湿腔的下部引入,使新风与雾化后的冷凝水混合,并将加湿后的新风从新风加湿腔的上部引出。

12、在一些实施方式中,所述新风加湿腔的底面倾斜设置,所述新风加湿腔的底面的低处设有排水孔,所述排水孔用于将新风加湿腔内的冷凝水排至集水机构内。

13、在一些实施方式中,所述加热机构包括电加热器,以通过电加热器对集水机构内的冷凝水加热。

14、在一些实施方式中,所述的空调器室外侧冷凝水处理装置还包括液位传感器、温度传感器和控制器;

15、所述液位传感器用于对集水机构内冷凝水的液位m进行检测;

16、所述温度传感器用于对集水机构内冷凝水的温度t进行检测;

17、所述控制器用于根据集水机构内冷凝水的液位m和集水机构内冷凝水的温度t对加热机构以及加湿机构两者的启闭进行控制。

18、本专利技术还提供一种空调器,其包括上述中任一项所述的空调器室外侧冷凝水处理装置。

19、本专利技术还提供一种上述中任一项所述的空调器室外侧冷凝水处理装置的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:

20、对集水机构内冷凝水的液位m进行检测;

21、对集水机构内冷凝水的温度t进行检测;

22、根据集水机构内冷凝水的液位m和集水机构内冷凝水的温度t对加热机构以及加湿机构两者的启闭进行控制。

23、在一些实施方式中,当空调器处于所述低温环境制热模式下时,

24、在m<预设值m1、且t<预设值t3时或者在m≥预设值m1、且t<预设值t2时控制加热机构开启;

25、在m<预设值m1、且t≥预设值t3控制加热机构关闭;

26、在m≥预设值m1、且t≥预设值t1时控制加热机构关闭,并控制加湿机构开启;且在m≤预设值m2时控制加湿机构关闭;

27、在m≥预设值m1、且t≥预设值t2控制加湿机构开启;

28、其中,预设值m1>预设值m2,预设值t1>预设值t2>预设值t3。

29、在一些实施方式中,当空调器处于所述高温环境制冷模式,且空调器室外侧冷凝水处理装置还包括新风引入机构时,

30、其中,当空调器处于新风模式时,在m>预设值h1时控制加湿机构开启,且控制新风引入机构开启;在预设值h2<m≤预设值h1时控制加湿机构关闭,且控制新风引入机构开启;在m≤预设值h2时控制加湿机构关闭;预设值h1>预设值h2;

31、当空调器闭合新风模式时,控制新风引入机构和加湿机构均闭合。

32、本专利技术提供的一种空调器室外侧冷凝水处理装置、空调器和控制方法具有如下有益效果:

33、1、在低温环境比如冬季时,空调器室外侧换热器产生的冷凝水容易结冰,此时可以开启低温环境制热模式,使加热机构对集水机构内的冷凝水加热,以防止冷凝水结冰;然后加湿机构利用加热后的冷凝水对空调器的新风进水加湿,从而可以解决冷凝水不能排到室外的问题,并且由于利用加热后的冷凝水对新风进行加湿,使得新风的湿度和温度均升高,使冬季新风更加舒适。

34、2、由于在高温环境比如夏季时,环境温度本身较高,此时冷凝水不存在结冰的问题,故无需利用加热机构对集水机构内的冷凝水加热。另外,由于冷凝水的温度较低,此时加湿机构利用低温的冷凝水对空调器的新风进行加湿,可以对新风降温和加湿,使夏季的新风更加舒适。

35、3、雾化器喷出的冷凝水在新风加湿腔内自上而下流动,而新风在新风加湿腔内自下而上流动,雾化后的冷凝水与新风采用对流的形式进行直接接触式热湿交换,如此可以提高新风的加湿效率、以及新风与冷凝水两者的热交换效率。

36、4、新风加湿腔的底面与水平面之间的夹角可以为1-3°,以方便新风加湿腔内的冷凝水可以在重力的作用下从排水孔排出。另外,排水孔可以位于接水盘的上方,排水孔流出的冷凝水可以在重力的作用下流到接水盘内,然后由接水盘流到集水机构内,如此可以实现冷凝水的循环流动和利用。

37、5、通过设置三个预设温度值和两个预设液位值可以防止加湿机构的水泵、雾化器和新风风机频繁启停,保护设备。另外,三个预设温度值内具有两档加热,高档用于冷凝水多时加热新风,低档用于水少时防结冰,防止热量浪费和过度加热。

38、6、通过设置两个预设液位值h1和h2可以防止水泵、雾化器的频繁启停,保护设备。

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【技术保护点】

1.一种空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:包括集水机构(2)、加热机构(1)和加湿机构,所述空调器具有低温环境制热模式;

2.根据权利要求1所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:所述空调器具有高温环境制冷模式;

3.根据权利要求1或2所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

4.根据权利要求3所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

5.根据权利要求4所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

6.根据权利要求1、2、4或5所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

7.根据权利要求1、2、4或5所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:还包括液位传感器(7)、温度传感器(6)和控制器;

8.一种空调器,其特征在于:包括权利要求1-7中任一项所述的空调器室外侧冷凝水处理装置。

9.一种权利要求1-7中任一项所述的空调器室外侧冷凝水处理装置的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:

10.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于:当空调器处于所述低温环境制热模式下时,

11.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于:当空调器处于所述高温环境制冷模式,且空调器室外侧冷凝水处理装置还包括新风引入机构时,

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【技术特征摘要】

1.一种空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:包括集水机构(2)、加热机构(1)和加湿机构,所述空调器具有低温环境制热模式;

2.根据权利要求1所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:所述空调器具有高温环境制冷模式;

3.根据权利要求1或2所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

4.根据权利要求3所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

5.根据权利要求4所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

6.根据权利要求1、2、4或5所述的空调器室外侧冷凝水处理装置,其特征在于:

7.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘斐陈晨仲明凯张磊聂源基李陆伟
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:

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