一种移动空调智能控制水位的装置和移动空调的制作方法

文档序号:10316591阅读:632来源:国知局
一种移动空调智能控制水位的装置和移动空调的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及制冷空调技术领域,具体涉及一种移动空调智能控制水位的装置和移动空调。
【背景技术】
[0002]移动空调器在制冷运行时,如果蒸发器表面温度低于室内露点温度时,蒸发器上会产生冷凝水,通常采用打水轮来辅助散热,但是传统的打水轮存在雾化效果欠佳的问题。移动空调制冷时打水电机一直运转,雾化处理底盘上的冷凝水帮助冷凝器换热,同时消耗冷凝水。不同的使用环境、不同的制冷系统产生冷凝水的速度与消耗的速度不一致,造成底盘上的平衡水位不一样,而通过研究,平衡水位在相对于打水轮的一个区间范围内,打水雾化效果最优,散热效果最好。传统的打水电机配有单个打水轮,结构单一,控制不灵活,无法保证冷凝水位处于所述最优范围内。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型所要解决的技术问题是提供一种移动空调智能控制水位的装置和移动空调,可保证移动空调在制冷运行中冷凝水的水位始终处于最优区间内,保持冷凝水雾化效果最优,能效最优。
[0004]本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种移动空调智能控制水位的装置,包括位于空调壳内的打水电机和盛放冷凝水的底盘,所述打水电机的输出轴上设有至少两个不同直径的打水轮,所述打水轮均位于所述底盘的上方且同步转动,靠近所述输出轴根部的所述打水轮的直径大于远离所述输出轴根部的所述打水轮的直径。
[0005]进一步:所述打水电机的输出轴上设有大打水轮和小打水轮,所述大打水轮位于所述打水电机输出轴的根部,所述小打水轮位于所述输出轴的端部。进一步:所述大打水轮的直径为50mm?80mm,所述小打水轮的直径为30mm?40mm。进一步:所述大打水轮的直径为67mm,所述小打水轮的直径为35_。
[0006]上述进一步方案的有益效果是:当环境湿度较低,或者制冷系统产生冷凝水的速度较慢,底盘内的水位较低,此时只有大打水轮可接触到水面,可维持平衡水位处于最优区间内,保持冷凝水雾化效果最优。当环境湿度升高,或者制冷系统产生冷凝水的速度加快,那么底盘水位开始上升,水位平衡被打破,水位持续上涨,此时小打水轮就可接触到水面,帮助实现冷凝水雾化,此时消耗冷凝水速度比原来快的多,系统处于一个新的水位平衡,水位仍处于最优水位区间,保证了整体保持良好的散热效果。
[0007]进一步:所述大打水轮和所述小打水轮之间设有至少一个中间打水轮,所述中间打水轮的直径小于所述大打水轮的直径,并大于所述小打水轮的直径,当有多个中间打水轮时,靠近所述大打水轮一侧的中间打水轮的直径大于靠近所述小打水轮一侧的中间打水轮的直径。
[0008]上述进一步方案的有益效果是:当系统对散热要求较高或大打水轮和小打水轮的直径差值较大时,可采用一个或多个中间打水轮同步转动,使冷凝水始终保持在最优水位区间内,使具有良好的雾化效果,保持最优能效。
[0009]进一步:所述打水轮均呈中心厚边缘薄的圆盘形状,所述打水轮上均设有多个沿其圆周向均匀分布的月牙孔。
[0010]上述进一步方案的有益效果是:设置有月牙孔的打水轮可有效地提高其打水时雾化的效果,从而改善换热效率,可以通过适当的省去冷凝器一些管路来降低成本;可以适当的降低散热风量,降低马达负荷,降低噪声。
[0011]本实用新型还公开了一种移动空调,包括蒸发器、冷凝器和如上所述的一种移动空调智能控制水位的装置,所述蒸发器、所述冷凝器均位于所述移动空调智能控制水位的装置的底盘的上方。
[0012]进一步:所述底盘上设有控制冷凝器的冷凝风机启停的水位开关。
[0013]上述进一步方案的有益效果是:水位开关用于控制冷凝器的冷凝风机的启停,冷凝风机停止期间,冷凝器表面温度升高,冷凝水蒸发速度加快,冷凝风机运行期间,将冷凝器周围的湿空气快速排出,冷凝风机如此反复运行,实现了强排水功能,不会出现水满情况,既加快了冷凝水的排除速度,又不会额外增加成本。
[0014]基于上述技术方案,本实用新型的有益效果是:本实用新型采用直径不同的打水轮以辅助散热,提高散热效率;对于不同湿度的环境或产生冷凝水速度不同的制冷系统,本实用新型可利用水位差来灵活消耗移动空调内的冷凝水,保证移动空调在制冷运行中冷凝水位始终处于最优区间内,保持移动空调冷凝水的雾化效果良好,能效最优,以达到节能的效果。
【附图说明】
[0015]图1为本实用新型的打水电机及打水轮的结构示意图;
[0016]图2为图1的左视图;
[0017]图3为底盘内低水位时的不意图;
[0018]图4为底盘内尚水位时的不意图;
[0019]图5为移动空调内部结构示意图。
[0020]附图中,各标号所代表的部件列表如下:
[0021 ] 1.打水电机,2.底盘,3.大打水轮,4.小打水轮,5.蒸发器,6.冷凝器。
【具体实施方式】
[0022]以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
[0023]如图1至图5所示,一种移动空调智能控制水位的装置,包括位于空调壳内的打水电机I和盛放冷凝水的底盘2,所述打水电机I的输出轴上设有至少两个不同直径的打水轮,所述打水轮均位于所述底盘2的上方且同步转动,靠近所述输出轴根部的所述打水轮的直径大于远离所述输出轴根部的所述打水轮的直径。
[0024]本实用新型还公开了一种移动空调,包括蒸发器5、冷凝器6和如上所述的移动空调智能控制水位的装置,所述蒸发器5、所述冷凝器6均位于所述移动空调智能控制水位的装置的底盘2的上方。在制冷运行过程中,蒸发器5产生的冷凝水向下经过冷凝器6流入底盘2内,同时打水电机I运行,驱动打水轮打水,雾化冷凝水以实现加速冷凝器6快速换热的目的。
[0025]优选:所述打水电机I的输出轴上设有大打水轮3和小打水轮4,所述大打水轮3位于所述打水电机I输出轴的根部,所述小打水轮4位于所述输出轴的端部。优选:所述大打水轮3的直径为50mm?80mm,所述小打水轮4的直径为30mm?40mm。所述大打水轮3的直径优选为67mm,所述小打水轮4的直径优选为35mm。
[0026]当环境湿度较低,或者制冷系
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1