加湿装置及空调的制作方法

文档序号:11513252阅读:244来源:国知局
加湿装置及空调的制造方法

本发明涉及加湿领域,更具体地涉及一种加湿装置及空调。



背景技术:

为防止红外加湿装置在过热状态下运行,现有的做法是在红外灯管的附近设置温控器,当温控器检测温度过高时将红外灯管关闭,温控器一旦失效,则保护防线丧失,会引起红外加湿装置周围温度升高,导致空调室内机发生火灾,给机房带来重大损失。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的目的之一是提供一种安全性高、运行可靠的加湿装置及空调。

为达上述目的,一方面,提供一种加湿装置。

一种加湿装置,包括水槽、用于对水槽内的水加热的加热部件,以及设置于所述加热部件附近的多个温控保护装置,所述温控保护装置所处温度随所述加热部件温度的改变而改变,所述多个温控保护装置具有不同的动作温度,当所述温控保护装置所处温度达到或超过该温控保护装置的动作温度时,该温控保护装置对所述加热部件进行控制。

优选地,所述多个温控保护装置包括第一温控保护装置、第二温控保护装置以及第三温控保护装置,当所述第一温控保护装置所处温度达到或超过第一温度时,所述第一温控保护装置将所述加热部件的供电线路断开,当所述第二温控保护装置所处温度达到或超过第二温度时,所述第二温控保护装置将所述加热部件的供电线路断开,当所述第三温控保护装置所处温度达到或超过第三温度时,所述第三温控保护装置将所述加热部件的供电线路断开,其中,第一温度<第二温度<第三温度。

优选地,所述第一温控保护装置包括第一限温器,所述第二温控保护装置包括第一温度传感器和控制器,和/或,所述第三温控保护装置包括热熔断体;

所述第一限温器设置于所述加热部件的供电线路上,所述第一限温器的动作温度为第一温度;和/或,

所述热熔断体设置于所述加热部件的供电线路上,所述热熔断体的动作温度为第三温度;和/或,

当所述第一温度传感器检测的温度达到或超过第二温度时,所述控制器控制将所述加热部件的供电线路断开。

优选地,所述加湿装置包括多个加热部件;

每个加热部件的供电线路上均设置有所述第一限温器和所述热熔断体,和/或,当所述第一温度传感器检测的温度大于等于第二温度时,所述控制器将所有加热部件的供电线路断开。

优选地,所述加湿装置还包括用于安装所述加热部件的安装部件,所述多个温控保护装置中的至少一部分设置于所述安装部件上。

优选地,所述安装部件包括位于所述加热部件上方的安装板,所述多个温控保护装置中的至少一部分设置于所述安装板上。

优选地,所述安装部件的上方设置有能够覆盖所述安装部件以及所述加热部件的盖板。

优选地,所述加湿装置还包括用于向所述水槽内注水的注水部件,所述水槽的底部设置有多个干烧保护装置,所述干烧保护装置具有不同的动作温度,当所述干烧保护装置所处温度达到或超过该干烧保护装置的动作温度时,该干烧保护装置对所述注水部件和/或所述加热部件进行控制。

优选地,所述多个干烧保护装置包括第一干烧保护装置和第二干烧保护装置,当所述第一干烧保护装置所处温度大于等于第四温度时将所述注水部件打开,当所述第二干烧保护装置所处温度大于等于第五温度时将所述加热部件的供电线路断开,其中,第四温度<第五温度。

优选地,当所述第一干烧保护装置所处温度大于等于第六温度时将所述加湿部件的供电线路断开,其中,第五温度≤第六温度。

优选地,所述第一干烧保护装置包括第二温度传感器和控制器,所述控制器根据所述第二温度传感器检测到的温度控制所述加热部件供电线路的通断和/或所述注水部件的开关,和/或,所述第二干烧保护装置为第二限温器,所述第二限温器设置于所述加热部件的供电线路上,所述第二限温器的动作温度为第五温度。

优选地,所述加湿装置包括多个加热部件;

每个加热部件的供电线路上均设置有所述第二限温器,和/或,当所述第二温度传感器检测到的温度大于等于第六温度时,所述控制器将所有加热部件的供电线路断开。

优选地,所述加湿装置为红外加湿装置。

第二方面,本发明提供一种空调,包括如上所述的加湿装置。

本发明提供的加湿装置在加热部件附近设置有多个具有不同动作温度的温控保护装置,当温控保护装置所处温度达到或超过该温控保护装置的动作温度时,该温控保护装置能够对加热部件进行控制,由于不同的温控保护装置其动作温度不同,因此能够对加湿装置形成多重的过热保护,进而提高加热装置的使用安全性以及运行可靠性。

本发明提供的空调采用上述加湿装置,运行可靠,保证加湿效果。

附图说明

通过以下参照附图对本发明实施例的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:

图1示出本发明具体实施方式提供的红外加湿装置省去水槽的爆炸图;

图2示出本发明具体实施方式提供的红外加湿装置省去红外灯管的爆炸图;

图3示出本发明具体实施方式提供的红外加湿装置控制部分的结构示意图。

图中,1、水槽;2、红外灯管;3、安装部件;31、安装板;311、折边;32、灯管安装板部件;33、陶瓷灯座;4、盖板;5、注水管;51、水平段;6、第一限温器;7、热熔断体;8、第一感温包;9、继电器;10、第二限温器;11、第二感温包;12、控制器;13、护板。

具体实施方式

以下基于实施例对本发明进行描述,但是本发明并不仅仅限于这些实施例。在下文对本发明的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本发明。为了避免混淆本发明的实质,公知的方法、过程、流程、元件并没有详细叙述。

此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。

除非上下文明确要求,否则整个说明书和权利要求书中的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包括但不限于”的含义。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

针对红外加湿装置的过热保护问题,本发明提供了一种加湿装置。然而,该装置不仅限于对红外加湿装置进行保护,而是同样可以用于保护其他类型的加湿装置。本发明的以下详细描述中,将主要以红外加湿装置为例,阐明本发明的加湿装置的各种实施方式。

如图1和图2所示,本发明提供的加湿装置包括水槽1、用于对水槽1内的水加热的至少一个加热部件(对于红外加湿装置而言,加热部件为红外灯管2,设置于水槽1水面上方,发出红外线并辐射在水槽1中的水面上,从而破坏了水的表面张力,使得水分子蒸发形成水蒸汽,进而实现对外界空气的加湿)、设置于加热部件附近的多个温控保护装置以及用于向水槽1内注水的注水部件,温控保护装置所处温度随加热部件温度的改变而改变,即温控保护装置所处温度能够体现出加热部件温度的变化,也即,温控保护装置所处温度与加热部件的温度具有对应关系。温控保护装置能够在特定的温度下做出相应的动作反应,将该温度定义为温控保护装置装置的动作温度。多个温控保护装置具有不同的动作温度,并当温控保护装置所处温度达到或超过该温控保护装置的动作温度时,该温控保护装置对加热部件进行控制,以对加湿装置进行过热保护。由于不同的温控保护装置其动作温度不同,因此能够对加湿装置形成多重的过热保护,进而提高加热装置的使用安全性以及运行可靠性。

其中,温控保护装置的具体结构类型不限,能够在特定温度下做出一定的反应即可,例如,温控保护装置可以为温度开关,温度开关可以为可复位的,也可以为不可复位的,可复位的例如是限温器,不可复位的例如是热熔断体。温度开关设置在红外灯管2的供电线路上,此时,当温度开关所处温度到达某一值时断开进而将红外灯管2的供电线路断开。再例如,温控保护装置包括温度开关和与其相连的控制器12,当温度开关所处温度达到或超过某一值时断开,控制器12检测到温度开关断开的信号后控制将红外灯管2的供电线路断开,或者,温控保护装置包括温度传感器和与其相连的控制器12,当温度传感器检测到的温度达到或超过某一值时向控制器12发出信号,控制器12根据接收到的信号控制将红外灯管2的供电线路断开,温度传感器例如可以为感温包。

温控保护装置的具体设置位置不限,能够较准确的反映出红外灯管周围的温度即可,例如,可以将温控保护装置设置在安装红外灯管2的安装部件3上。安装部件3的具体结构不限,能够方便安装红外灯管2即可,在一个具体的实施例中,如图1和图2所示,安装部件3包括安装板31、灯管安装板部件32、以及设置于安装板31两端的陶瓷灯座33,红外灯管2设置于安装板31下方且红外灯管2的两端分别与陶瓷灯座33连接,温控保护装置设置在安装板31上。进一步地,安装部件3的上方设置有盖板4,盖板4能够将安装部件3及红外灯管2覆盖,优选地,安装板31的两侧分别向上弯折形成折边311,盖板4与折边311围合,从而对围合后的内部空间中的元器件形成保护,从而能够有效防止水滴滴入,避免发生电气线路短路的现象。进一步地,在加湿装置的两端还设置有护板13,安装板31以及灯管安装板部件32的两端均与护板13连接。

进一步地,注水部件包括注水管5以及设置于注水管5上的开关装置,开关装置与控制器12相连,通过控制器12控制开关装置的开闭,从而控制注水部件是否注水。为保证注水的平缓性,避免液面起伏过大,注水管5的出水口端具有一与水槽1底面平行的水平段51,使得水沿水平方向流出,保证液面的平稳性。

红外灯管2的数量以及温控保护装置的数量均不限,可根据具体需求设置。在如图1至图3所示的实施例中,加湿装置包括并联的三条支路,每条支路上均设置一个红外灯管2和两个作为温控保护装置使用的温度开关,其中一个温度开关为第一限温器6,另一个温度开关为热熔断体7,第一限温器6和热熔断体7均设置在安装板31上,第一限温器6的动作温度为第一温度ta,即,当其所在温度达到或超过第一温度ta时动作从而将其所在支路断开,热熔断体7的动作温度即其熔断温度为第三温度tc,即当其所在温度达到或超过第三温度tc时熔断,从而将其所在支路断开。另外,在安装板31上还设置有第一感温包8,在每条支路上还设置有可以切断和接通该支路的开关,例如可以为继电器9,当第一感温包8检测到的温度大于等于第二温度td时,与其相连的控制器12控制继电器9将支路断开,即第一感温包8与控制器12形成的温控保护装置的动作温度为第二温度td。其中第一温度ta、第二温度td以及第三温度tc满足关系:ta<td<tc,如此,能够形成三级保护,当第一限温器6失效或者检测的温度不准确时能够通过第一感温包8与控制器12配合进行过热保护,而当第一感温包8失效或者检测的温度不准确时能够通过热熔断体7进行过热保护,由于热熔断体7不可复位,断开后需要更换,因此优选将其作为最后一道保护装置。

其中,第一温度ta、第二温度td以及第三温度tc的具体数值不限,可根据具体结构以及具体需求进行设置,可根据红外灯管2的数量、红外灯管2的功率等因素确定,也可经多次实验获得。

进一步优选地,当某一支路上的热熔断体7断开时,控制器12可控制加湿装置报警,提示更换热熔断体7。

进一步地,当第一感温包8检测的温度达到或超过第二温度td时,说明温度已经很高了,控制器12控制将三个支路上的继电器9都断开,从而将三个红外灯管2都关闭,以获得更好的过热保护效果。

在进一步优选地实施例中,水槽1的底部设置有多个干烧保护装置,多个干烧保护装置具有不同的动作温度,当干烧保护装置所处温度达到或超过该干烧保护装置的动作温度时,对注水部件、红外灯管进行控制,如此,对加湿装置的防干烧也形成多级保护。例如,当其中一干烧保护装置达到动作温度时控制注水部件开启进行注水,还可以是不同干烧保护装置的不同动作温度来控制注水部件的注水时间,再例如,当另一干烧保护装置达到动作温度

在一个具体的实施例中,多个干烧保护装置包括设置于每一个支路上的第二限温器10,第二限温器10的动作温度为第五温度tb,即,当其检测到的温度达到或超过第五温度tb时动作,从而将其所在支路断开;多个干烧保护装置还包括设置于水槽1底部的第二感温包11以及与其相连的控制器12,第二感温包11与控制器12形成的干烧保护装置具有两个动作温度,分别为第四温度td1,第六温度te2。具体的控制过程为,当第二感温包11检测的温度大于等于第四温度te1且小于第五温度tb(若将第二感温包11替换为限温器,则限温器的动作温度为第四温度te1,当限温器所处温度大于等于第四温度te1时发出动作信号,控制器接收到动作信号后控制进行注水)时,控制器12控制开启注水部件,向水槽1内注水,可根据液位来控制注水部件的停止,例如在设定液位处设置液位开关,或者在水槽内设置液位传感器,也可以根据注水时间来控制注水部件的停止,例如,控制注水部件注水预定时间后停止注水,预定时间具体不限,优选范围为20至180秒。当第二限温器10检测的温度大于等于第五温度tb时,则第二限温器10动作,将其所在支路断开,使得该支路上的红外灯管2关闭。而当第二感温包11检测的温度大于等于第六温度te2(此处第二感温包11也可以替换为限温器,限温器的动作温度为第六温度te2,当其所处温度大于等于第六温度te2时发出动作信号,控制器接收到动作信号后控制将所有的红外灯管关闭)时,控制器12控制将三个支路上的继电器9都断开,从而将三个红外灯管2都关闭。第四温度te1、第五温度tb和第六温度te2满足关系:te1<tb≤te2。如此,当温度较高时,首先控制补水(提前进行补水有利于降低第二限温器10的动作频率,提高第二限温器10的使用可靠性,延长其使用寿命),若温度再高,则第二限温器10动作将其所在红外灯管2关闭,而当温度过高时,则通过控制器12控制所有的红外灯管2均关闭,如此,能够形成三级保护,避免发生干烧,提高红外加湿装置的运行可靠性。

其中,第四温度te1、第五温度tb和第六温度te2的具体数值不限,可根据具体结构以及具体需求进行设置,可根据红外灯管2的数量、红外灯管2的功率、水槽1的容量、注水频率等因素确定,也可经多次实验获得。

更进一步地,第一限温器6的动作温度ta与第二限温器10的动作温度tb满足关系:0℃≤tb-ta≤30℃;第一限温器6的动作温度ta与热熔断体7的动作温度tc满足关系:0℃<tc-ta≤50℃;第二温度td与第一限温器6的动作温度ta满足关系:td≥ta+δt,δt的优选范围为10至20℃;第二限温器10的动作温度tb与第四温度te1满足关系:5℃≤tb-te1≤30℃,如此,既能对红外灯管2达到有效保护以及预防干烧,又能够避免电器元件频繁动作,提高结构可靠性,延长电器元件的使用寿命。

可以理解的是,本发明提供的红外加湿装置的电源规格不限于是单相电源,也可以为三相电源。

下面给出一个红外加湿装置工作过程的具体实施例。

当红外加湿装置运行时,若安装板31上的第一限温器6、热熔断体7动作,则将其所在的供电线路断开,对应的红外灯管2关闭。当第一感温包8检测的温度td≥ta+15℃时,控制器12控制将所有红外灯管2关闭,红外加湿装置停止运行,出现该情况,则需要检测风机工作是否正常,风道是否通畅。

若水槽1底部的第二限温器10动作,则将其所在的供电线路断开,对应的红外灯管2关闭。当第二感温包11检测的温度大于等于65℃且小于85℃,则控制器12控制注水部件向水槽1内注水50秒,而当第二感温包11检测的温度大于等于85℃时,控制器12控制将所有红外灯管2关闭,红外加湿装置停止运行。

本发明提供的红外加湿装置通过限温器、热熔断体以及感温包的耦合作用,防止某一元件的失效或安装板、水槽受热不均而导致加湿装置在过热状态下工作,为红外加湿装置的工作提供了多重保护,有效保证了红外加湿装置的可靠运行。

进一步地,本发明还提供了一种空调,包括有上述的加湿装置,运行可靠,保证加湿效果。

本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各优选方案可以自由地组合、叠加。

应当理解,上述的实施方式仅是示例性的,而非限制性的,在不偏离本发明的基本原理的情况下,本领域的技术人员可以针对上述细节做出的各种明显的或等同的修改或替换,都将包含于本发明的权利要求范围内。

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