中央空调节能装置的制造方法

文档序号:8729470阅读:429来源:国知局
中央空调节能装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种中央空调节能装置。
【背景技术】
[0002]中央空调在制冷时,其位于室内的蒸发器会形成大量的冷凝水,而室外机中的蒸发器发热量一般都在80°C以上,因此室外机需要通过散热风扇进行主动散热,中央空调机组的主动散热风扇转速高,电机功率大,从而导致空调能耗的增加。

【发明内容】

[0003]本实用新型为了克服以上技术的不足,提供了一种利用蒸发器冷凝水加速空调冷凝器散热的中央空调节能装置。
[0004]本实用新型克服其技术问题所采用的技术方案是:
[0005]本中央空调节能装置,包括四周密封的箱体I和箱体I1、设置于箱体I内的空调冷凝器、设置于箱体I内且位于空调冷凝器下方的螺旋换热管、安装于箱体I上方的电机、安装于电机输出轴上且位于箱体I内并设置于空调冷凝器上方的扇叶1、设置于箱体II内的水罐以及密封的风箱,所述螺旋换热管一端通过排水管经水泵连接于水罐,所述水罐上端连接于冷凝水管,所述螺旋换热管另一端以及箱体I的底部分别设置有排水管I和排水管II,所述排水管I和排水管II的管口分别位于箱体I外侧,所述排水管II上设置有电控阀I,输气管一端连接于风箱,其另一端连接于箱体I,所述风箱上连接有排气管,其内部设置有用于将风能转换为驱动水泵转动的动力装置。
[0006]上述动力装置包括转动安装于风箱中的转轴、设置于风箱中且固定于转轴上的若干扇叶I1、安装于转轴尾端的齿轮II以及安装于水泵输入轴上的齿轮I,所述齿轮I与齿轮II相啮合,所述输气管吹出的气流推动扇叶II转动。
[0007]为了实现自动排水,上述箱体I的底平面为斜面,其位于斜面的最低位置处设置有集水槽,所述排水管II设置于集水槽的底端,所述集水槽上端安装有液位计I,所述液位计I连接于电控阀I。
[0008]为了防止水罐内水位过高导致冷凝水无法顺利排出,还包括设置于冷凝水管上的三通以及设置于冷凝水管上且位于三通下方的电控阀II,排水管III连接于三通,所述水罐内部上端设置有液位计II,所述液位计II连接于电控阀II。
[0009]为了提高隔热效果,还包括分别固定于箱体I和箱体II内壁上的保温板I和保温板II。
[0010]本实用新型的有益效果是:空调蒸发器形成的冷凝水通过冷凝水管汇集到水罐中,水泵将水罐中的冷凝水输送至螺旋换热管内,而空调冷凝器在工作中发热,电机驱动扇叶I将热量吹向螺旋换热管进行换热,从而可以降低箱体I内的温度,从而可以降低电机的功率,节省电能。而热风与螺旋换热管换热后形成冷凝水,其通过电控阀I控制定期通过排水管II排出,而螺旋换热管内的冷凝水通过排水管I排出。箱体I中的风能通过输气管进入风险中其作用于同动力装置上,动力装置带动水泵工作,从而进一步提高了能量的利用率。进一步降低了空调机组散热系统的能耗。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型的结构示意图;
[0012]图中,1.箱体I 2.保温板I 3.空调冷凝器4.电机5.扇叶I 6.螺旋换热管7.进水管8.排水管I 9.集水槽10.液位计I 11.排水管II 12.电控阀I 13.输气管
14.箱体II 15.保温板II 16.水罐17.冷凝水管18.三通19.排水管III 20.电控阀II21.液位计II 22.齿轮I 23.水泵24.齿轮II 25.转轴26.风箱27.扇叶II 28.排气管。
【具体实施方式】
[0013]下面结合附图1对本实用新型做进一步说明。
[0014]本中央空调节能装置,包括四周密封的箱体I I和箱体II 14、设置于箱体I I内的空调冷凝器3、设置于箱体I I内且位于空调冷凝器3下方的螺旋换热管6、安装于箱体I I上方的电机4、安装于电机4输出轴上且位于箱体I I内并设置于空调冷凝器3上方的扇叶I 5、设置于箱体II 14内的水罐16以及密封的风箱26,螺旋换热管6 —端通过排水管7经水泵23连接于水罐16,水罐16上端连接于冷凝水管17,螺旋换热管6另一端以及箱体I I的底部分别设置有排水管I 8和排水管II 11,排水管I 8和排水管II 11的管口分别位于箱体I I外侧,排水管II 11上设置有电控阀I 12,输气管13—端连接于风箱26,其另一端连接于箱体I I,风箱26上连接有排气管28,其内部设置有用于将风能转换为驱动水泵23转动的动力装置。空调蒸发器形成的冷凝水通过冷凝水管17汇集到水罐16中,水泵23将水罐16中的冷凝水输送至螺旋换热管6内,而空调冷凝器在工作中发热,电机4驱动扇叶I 5将热量吹向螺旋换热管6进行换热,从而可以降低箱体I I内的温度,从而可以降低电机4的功率,节省电能。而热风与螺旋换热管6换热后形成冷凝水,其通过电控阀I 12控制定期通过排水管II 11排出,而螺旋换热管6内的冷凝水通过排水管I 8排出。箱体I I中的风能通过输气管13进入风险26中其作用于同动力装置上,动力装置带动水泵23工作,从而进一步提高了能量的利用率。进一步降低了空调机组散热系统的能耗。
[0015]动力装置可以为如下结构,其包括转动安装于风箱26中的转轴25、设置于风箱26中且固定于转轴25上的若干扇叶II 27、安装于转轴25尾端的齿轮II 24以及安装于水泵23输入轴上的齿轮I 22,齿轮I 22与齿轮II 24相啮合,输气管13吹出的气流推动扇叶
II27转动。箱体I I内的气体可以通过输气管13吹动扇叶II 27转动,从而扇叶II 27驱动转轴25转动,其通过齿轮I 22与齿轮II 24驱动水泵23工作。
[0016]箱体I I的底平面可以为斜面,其位于斜面的最低位置处设置有集水槽9,排水管II 11设置于集水槽9的底端,集水槽9上端安装有液位计I 10,液位计I 10连接于电控阀I 12。螺旋换热管6产生的冷凝水通过斜面汇集到集水槽9中,当其水位到达液位计I 10处时,液位计I 10控制电控阀I 12开启,通过排水管II 11将集水槽9中的冷凝水排出。实现了自动控制排液的目的。
[0017]还可以包括设置于冷凝水管17上的三通18以及设置于冷凝水管17上且位于三通18下方的电控阀II 20,排水管III 19连接于三通18,水罐16内部上端设置有液位计II21,所述液位计II 21连接于电控阀II 20。当水罐16中的液位过高时,其触发液位计II21,液位计II 21控制电控阀II 20关闭,此时空调蒸发器产生的冷凝水通过冷凝水管17流出时经三通从排水管III 19中流出,防止水罐16液位过满导致蒸发器冷凝水不能顺利流出的情况发生。
[0018]还可以包括分别固定于箱体I I和箱体II 14内壁上的保温板I 2和保温板II
15。保温板I 2和保温板II 15可以确保箱体I I和箱体II 14内部温度与室外环境温度的隔离,避免室外温度的影响。
【主权项】
1.一种中央空调节能装置,其特征在于:包括四周密封的箱体I (I)和箱体II (14)、设置于箱体I (I)内的空调冷凝器(3)、设置于箱体I (I)内且位于空调冷凝器(3)下方的螺旋换热管(6)、安装于箱体I (I)上方的电机(4)、安装于电机(4)输出轴上且位于箱体ICl)内并设置于空调冷凝器(3)上方的扇叶I (5)、设置于箱体II (14)内的水罐(16)以及密封的风箱(26),所述螺旋换热管(6) —端通过排水管(7)经水泵(23)连接于水罐(16),所述水罐(16)上端连接于冷凝水管(17),所述螺旋换热管(6)另一端以及箱体I (I)的底部分别设置有排水管I (8)和排水管II (11),所述排水管I (8)和排水管II (11)的管口分别位于箱体I (I)外侧,所述排水管II (11)上设置有电控阀I (12),输气管(13) —端连接于风箱(26 ),其另一端连接于箱体1(1),所述风箱(26 )上连接有排气管(28 ),其内部设置有用于将风能转换为驱动水泵(23)转动的动力装置。
2.根据权利要求1所述的中央空调节能装置,其特征在于:所述动力装置包括转动安装于风箱(26)中的转轴(25)、设置于风箱(26)中且固定于转轴(25)上的若干扇叶II (27)、安装于转轴(25 )尾端的齿轮II (24 )以及安装于水泵(23 )输入轴上的齿轮1(22),所述齿轮I (22)与齿轮II (24)相啮合,所述输气管(13)吹出的气流推动扇叶II (27)转动。
3.根据权利要求1所述的中央空调节能装置,其特征在于:所述箱体I(I)的底平面为斜面,其位于斜面的最低位置处设置有集水槽(9 ),所述排水管II (11)设置于集水槽(9 )的底端,所述集水槽(9)上端安装有液位计I (10),所述液位计I (10)连接于电控阀I (12)。
4.根据权利要求1所述的中央空调节能装置,其特征在于:还包括设置于冷凝水管(17)上的三通(18)以及设置于冷凝水管(17)上且位于三通(18)下方的电控阀II (20),排水管III (19)连接于三通(18),所述水罐(16)内部上端设置有液位计II (21 ),所述液位计II(21)连接于电控阀II (20)。
5.根据权利要求1至4中任意一项所述的中央空调节能装置,其特征在于:还包括分别固定于箱体I (I)和箱体II (14)内壁上的保温板I (2)和保温板II (15)。
【专利摘要】本中央空调节能装置,包括四周密封的箱体Ⅰ和箱体Ⅱ、设置于箱体Ⅰ内的空调冷凝器、设置于箱体Ⅰ内且位于空调冷凝器下方的螺旋换热管、安装于箱体Ⅰ上方的电机、安装于电机输出轴上且位于箱体Ⅰ内并设置于空调冷凝器上方的扇叶Ⅰ、设置于箱体Ⅱ内的水罐以及密封的风箱。水泵将水罐中的冷凝水输送至螺旋换热管内,而空调冷凝器在工作中发热,电机驱动扇叶Ⅰ将热量吹向螺旋换热管进行换热,从而可以降低箱体Ⅰ内的温度。而热风与螺旋换热管换热后形成冷凝水,其通过电控阀Ⅰ控制定期通过排水管Ⅱ排出,而螺旋换热管内的冷凝水通过排水管Ⅰ排出。箱体Ⅰ中的风能通过输气管进入风险中其作用于同动力装置上,动力装置带动水泵工作,节省了能耗。
【IPC分类】F24F1-42
【公开号】CN204438364
【申请号】CN201520057371
【发明人】马晨晨
【申请人】山东德舜人工环境有限公司
【公开日】2015年7月1日
【申请日】2015年1月28日
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