空调的制作方法

文档序号:10868114阅读:349来源:国知局
空调的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开空调,该空调将制冷所需的部件整合为一体,从而能够容易地设置在室内而使用,并且可提高制冷效率。根据本实用新型的空调包括:冷凝器,布置于外壳部内部,并实现制冷剂和冷却水之间的热交换;膨胀阀,使从冷凝器提供的制冷剂汽化;蒸发器,通过利用从膨胀阀提供的制冷剂的热交换而冷却流入到外壳部的空气;压缩机,将从蒸发器提供的制冷剂压缩之后提供给冷凝器;以及冷却水热交换部,由第一热交换管和第二热交换管构成,其中,第一热交换管布置于蒸发器和压缩机之间,以使制冷剂从蒸发器移动到压缩机,第二热交换管将第一热交换管收容于内部,以使从外部供应的冷却水与沿着第一热交换管移动的制冷剂进行热交换。
【专利说明】
空调
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种空调,具体而言,涉及一种用于调节室内温度以及湿度的空调。
【背景技术】
[0002]随着技术发达,控制室内温度以使人们易于适应随季节而变化的气温的技术正得到开发。
[0003]在现有技术中分离了室内机和室外机,将室外机布置于外部,并将室内机布置于室内,从而通过从室外机供应的制冷剂对室内进行制冷。
[0004]然而,会存在如下的设置上的问题:为了在屋顶或者建筑物的外壁等建筑物的外部设置室外机,需要设置用于移送制冷剂的配管等。
[0005]此外,在建筑物的外壁设置室外机的情况下,会存在因室外机以及用于移送制冷剂的配管等而破坏建筑物的美观的问题。
[0006]此外,室外机和室内机之间的距离越远,用于移送制冷剂的配管越长,而沿着变长的配管流动的制冷剂的冷却效率会降低,从而导致消耗更多的电力的问题。
[0007]此外,设置于建筑物外部的室外机以空气冷却方式冷却制冷剂,而这种方式存在着冷却效率相比水冷却方式低的问题。
【实用新型内容】
[0008]本实用新型的目的在于提供一种空调,该空调将制冷所需要的部件整合为一体,从而能够容易地设置在室内而使用,并且可提高制冷效率。
[0009]根据本实用新型的一实施例的空调包括:冷凝器,布置于外壳部内部,并实现制冷剂和冷却水之间的热交换;膨胀阀,使从所述冷凝器提供的制冷剂汽化;蒸发器,通过利用从所述膨胀阀提供的制冷剂的热交换而冷却流入到所述外壳部的空气;压缩机,将从所述蒸发器提供的制冷剂压缩之后提供给冷凝器;以及冷却水热交换部,使从所述蒸发器朝压缩机移动的制冷剂和从外部供应的冷却水进行热交换,并将被冷却的冷却水提供给所述冷凝器,以降低提供给所述冷凝器的冷却水的温度而提高所述冷凝器的冷却效率。
[0010]所述冷却水热交换部可以使从所述蒸发器提供给所述压缩机的制冷剂的温度升高,并使向所述冷凝器提供的冷却水的温度降低。
[0011]根据本实用新型的一实施例的空调可以包括:冷凝水收集部,用于储藏在通过所述蒸发器冷却外部空气的过程中产生的冷凝水;以及冷却水槽,将所述压缩机收容到内部而遮蔽,并在内部填充从冷凝水收集部提供的冷凝水,以与冷却水一同利用所述冷凝水而对循环于所述冷凝器内部的制冷剂进行双重冷却。
[0012]所述冷却水槽可以包括:内壁部,在内部收容所述压缩机,以对所述压缩机所产生的噪声进行隔音;外壁部,在与所述内壁部之间收容所述冷凝器,并在内部填充冷凝水,以使从所述冷凝水收集部提供的冷凝水和所述冷凝器接触;以及盖部,结合于所述外壁部的上部。
[0013]根据本实用新型的一实施例的空调可以包括:空气排出部,配备于所述外壳部的上部,以使借助于所述蒸发器而得到冷却之后借助于送风机而向所述外壳部的上部方向排出的空气向所述外壳部的外部排出。
[0014]所述空气排出部可以包括:主体,与所述送风机连通而结合于所述外壳部的上部,并在内部形成有空气排出口,以使由所述送风机吹送的空气向外部排出;以及空气分配部件,设置于所述主体,以均匀分配通过所述送风机而向外部排出的被冷却的空气。
[0015]所述空气排出部还可以包括:风量调节部,使所述空气分配部件旋转,以调节通过所述空气排出口排出的空气的排出方向和排出量。
[0016]所述风量调节部可以包括:轴,结合于所述主体,且可旋转地结合有所述空气分配部件;电机,用于向所述轴传递动力。
[0017]根据本实用新型的一实施例的空调可以包括:制冷/制热转换阀门,连接于用于将制冷剂压缩而向所述蒸发器或者冷凝器循环的压缩机,在制热时,将被压缩的所述制冷剂供应给蒸发器,在制冷时,使被压缩的所述制冷剂向冷凝器循环。
[0018]根据本实用新型的一实施例的空调还可以包括:加热线圈,与所述蒸发器相邻地设置,从而对朝所述送风机流入的空气进行加热。
[0019]根据本实用新型的一实施例的空调还可以包括:照明部,设置于所述外壳部以及所述空气排出部中的至少一个,并通过光表示所述空调的运行状态。
[0020]根据本实用新型的一实施例的空调还可以包括:冷却水供应部,控制供应给所述冷凝器的冷却水的流量,以调节在所述冷凝器内部与冷凝水进行热交换的制冷剂的温度。
[0021]所述冷却水供应部可以包括:冷却水供应阀门,设置于冷却水供应管,以调节从外部提供给所述冷凝器的冷却水的流量;温度传感器:设置于所述冷凝器和膨胀阀之间,以测量在所述冷凝器完成热交换的制冷剂的温度;控制部,用于基于从所述温度传感器提供的制冷剂的温度值来控制所述冷却水供应阀门,以通过调节供应给所述冷凝器的冷却水的流量而控制提供给所述蒸发器的制冷剂的温度。
[0022]如上所述,根据本实用新型的一实施例的空调具有如下的效果:将从蒸发器移向压缩机的低温制冷剂和从外部供应的冷却水进行热交换,以降低供应到冷凝器的冷却水的温度,并使供应给压缩机的制冷剂的温度升高,从而提高冷凝器的冷却效率和压缩机的压缩效率。
[0023]此外,除了冷却水以外还能够使用进行热交换时生成的冷凝水而对流入到冷凝器内部的制冷剂进行双重冷却,从而能够提高制冷效率以及性能。
【附图说明】
[0024]图1是根据本实用新型的一实施例的空调的立体图。
[0025]图2是根据本实用新型的一实施例的空调的背面立体图。
[0026]图3是根据本实用新型的一实施例的空调的剖视图。
[0027]图4是根据本实用新型的一实施例的空调中的风量调节部的操作状态图。
[0028]图5是根据本实用新型的一实施例的空调中的冷却水供应部的概念图。
[0029]符号说明
[0030]100:外壳部110:压缩机
[0031]120:冷凝器130:膨胀阀
[0032]140:蒸发器150:送风机
[0033]160:冷却水热交换部170:冷凝水收集部
[0034]180:冷却水槽190:冷凝水排出手段
[0035]201:制冷/制热转换阀门 210:加热线圈
[0036]300:冷却水供应部400:照明部
【具体实施方式】
[0037]以下,参照附图对本实用新型的优选实施例进行更为详细的说明。
[0038]图1是根据本实用新型的一实施例的空调的立体图;图2是根据本实用新型的一实施例的空调的背面立体图;3是根据本实用新型的一实施例的空调的剖视图;图4是根据本实用新型的一实施例的空调中的风量调节部的操作状态图;图5是根据本实用新型的一实施例的空调中的冷却水供应部的概念图。
[0039]参照图1至图5,根据本实用新型的一实施例的空调1000包含:外壳部100、压缩机110、冷凝器120、膨胀阀130、蒸发器140、送风机150、冷却水热交换部160、冷凝水收集部170以及冷却水槽180。
[0040]外壳部100包含下部外壳101、上部外壳102、支撑部103、空气流入孔104、空气排出部105、风量调节部106。
[0041 ]下部外壳101在其内部收容压缩机110、膨胀阀130、冷凝器120以及冷却水槽180。下部外壳101以从下部越向上部越变宽的方式形成。即,下部外壳形成倒圆锥台形状。或者,下部外壳101可以形成圆筒形状。
[0042]上部外壳102与下部外壳101连通而结合于下部外壳101。上部外壳102在其内部收容蒸发器140、送风机150、冷凝水收集部170。
[0043]支撑部103结合于下部外壳101的下端。支撑部103具有比下部外壳101以及上部外壳102宽的面积以稳定地支撑外壳部100。支撑部103可以形成为圆盘形状。
[0044]如图2所示,空气流入孔104形成于下部外壳101和上部外壳102的背面。空气流入孔104使室内空气流入到外壳部100内部。空气流入孔104由多个孔构成。空气流入孔104中可以贴付有可过滤灰尘的过滤器(未图示)。
[0045]空气排出部105结合于上部外壳102的上部。空气排出部105可使通过空气流入孔104流入的空气经过蒸发器140和送风机150而重新向室内排出。空气排出部105包含主体105a和空气分配部件105b。
[0046]主体105a形成为环状,并且与送风机150连通而结合于上部外壳102的上部。主体105a形成有空气排出口 105a_l。
[0047]空气排出口 105-a与送风机150连通。空气排出口 105a_l随送风机150的驱动而向外部排出空气。空气排出口 105a-l向外部扩散并排出送风机150所提供的空气。为此,空气排出口 105a-l可以以从下部朝向上部而逐渐变宽的方式形成。
[0048]空气分配部件105b布置于空气排出口 105a_l的上侧。空气分配部件105b使沿着空气排出口 105a_l而与地面垂直地排出的空气的方向发生变更的同时,使空气均匀分配地排出到室内。空气分配部件105b分配沿着空气排出口 105a-l排出的空气以使该空气以空调1000为基准能够向所有方向排出。空气分配部件105b可以形成为从倒圆锥形状、倒三角锥形状、倒四角锥形状等多角锥形状中选择的某一个形状。空气分配部件105b可以如图3所示地形成为其下端具有弧形形状的倒圆锥台形状,以能够有效地分配并排出空气。
[0049]风量调节部106以贯通结合于空气分配部件105b的状态设置于主体105a。风量调节部106使空气分配部件105b旋转而缩小或扩宽空气排出口 105a-l的空间,以调节通过空气排出口 105a-l排出的空气的量。风量调节部106包含轴(shaft)106a、电机106b、轴固定部件106c以及支撑部件106d。
[0050]轴106a贯通结合于空气分配部件105b。轴106a可旋转地设置于主体105a。轴106a与空气分配部件105b—同旋转。电机106b设置于主体105a的内部而提供动力,以使轴106a旋转。轴固定部件106c构成一对,并形成于主体105a的内部。轴固定部件106c与轴106a形成轴结合。支撑部件106d形成于空气分配部105b的内部。支撑部件106d固定于轴106a,以使空气分配部105b随轴106a的旋转而一同旋转。
[0051 ] 参照图4,风量调节部106通过由电机106b提供的动力而使轴106a和空气分配部件105b正向旋转或者反向旋转。根据空气分配部件105b的旋转方向和旋转量,可以改变空气排出口 105a-l所开放的方向和开放程度。即,如果空气分配部件105b随着轴106a而正向旋转,则空气分配部件105b的一侧将会向空气排出口 105a-l接近。此时,空气分配部件105b偏向某一方地倾斜,并调节被开放的空间。如上所述,可利用空气分配部件105b而调节空气排出口 105a-l的开放方向和开放的空间的宽度的风量调节部106起到如下的效果:可以向空气排出口 105a-l的所有方向提供被冷却为预定程度的空气,或者向特定方向集中地提供被冷却的空气。
[0052]压缩机110布置于下部外壳101的内部。压缩机110通过制冷剂循环管道10而连接到蒸发器140以及冷凝器120。压缩机110对从蒸发器140传递的制冷剂进行压缩,使其变成高温高压的气体,之后将其通过制冷剂循环管10而向冷凝器120或者蒸发器140提供。压缩机110在制冷时向冷凝器120提供经压缩的制冷剂,而在制热时向蒸发器140提供经压缩的制冷剂。
[0053]冷凝器120布置于下部外壳101的内部。冷凝器120通过制冷剂循环管10而连接到膨胀实用新型130以及压缩机110。冷凝器120使从压缩机110提供的、高温高压的被汽化的制冷剂通过热交换而变成液态,然后将其提供给膨胀阀130。具体而言,冷凝器120使通过冷却水供应管20提供的冷却水和从压缩机110提供的高温高压的被汽化的制冷剂进行热交换。冷凝器120通过热交换而使制冷剂变成高温高压的液态,并将其通过制冷剂循环管10而提供给膨胀阀130。
[0054]冷凝器120由内部管道121和外部管道122构成。冷却水在冷凝器120的内部管道121中移动,制冷剂在外部管道122中移动。沿着内部管道121流动的冷却水在与制冷剂进行热交换之后通过冷却水排出管21而向外部排出。
[0055]膨胀阀130布置于冷凝器120和蒸发器140之间。膨胀阀130通过制冷剂循环管10而连接到冷凝器120以及蒸发器140。膨胀阀130使由压缩机110压缩的制冷剂膨胀而使其汽化,之后将其提供给冷凝器120。
[0056]蒸发器140布置于上部外壳102的内部。蒸发器140布置于膨胀阀130和压缩机110之间。蒸发器140在制冷时利用由膨胀阀130提供的被汽化的制冷剂而对从外部流入的空气进行冷却。即,蒸发器140利用被汽化的制冷剂从周围吸热的现象而对空气进行冷却。蒸发器140在制热时利用由压缩机110提供的高温高压的被汽化的制冷剂而对通过空气流入孔104流入到外壳部100内部流入的空气进行加热。蒸发器140利用在内部循环的制冷剂而对空气进行冷却或者加热,所述空气是由布置于上部外壳102内部的送风机150的驱动而通过空气流入孔104提供到蒸发器的空气。
[0057]送风机150布置于上部外壳102的内部。送风机150使室内空气通过空气流入孔104流入并提供到蒸发器140,并将在蒸发器140进行热交换后的空气通过空气排出部105而排出到室内。
[0058]冷却水热交换部160包含第一热交换管161和第二热交换管162。第一热交换管161布置于蒸发器140和压缩机110之间,以使制冷剂能够从蒸发器140移动至压缩机110。第一热交换管161由导热系数较高的材料形成。第二热交换管162在其内部收容第一热交换管161,以使从外部供应的冷却水与沿着第一热交换管161移动的制冷剂进行热交换。
[0059]在蒸发器140完成热交换的制冷剂的温度比从外部供应的冷却水的温度低5°C?10°C。相比制冷剂的温度为常温的情况,制冷剂的温度为低温的情况存在着压缩机110的压缩效率降低的问题。此外,由压缩机110压缩的高温高压的被汽化的制冷剂在冷凝器120中冷凝热得到去除而被液化。此时,向冷凝器120提供的冷却水其温度越低越容易去除冷凝热。
[0060]冷却水热交换部160通过降低提供给冷凝器120的冷却水的温度来提高冷凝器120的冷却效率。为此,冷却水热交换部160使从蒸发器140移向压缩机110的制冷剂和从外部供应的冷却水相互进行热交换。冷却水热交换部160提高从蒸发器140提供给压缩机110的制冷剂的温度,并降低提供给冷凝器120的冷却水的温度。
[0061]如上所述,对用于使从蒸发器140提供到压缩机110的制冷剂的温度升高并使提供到冷凝器120的冷却水的温度降低的冷却水热交换部160而言,其不仅可以提高压缩机110的压缩效率,同时还具有能够提高冷凝器120的冷却效率的效果。
[0062]如上所述,本实用新型的空调1000利用少量的冷却水也充分可以消除提供给冷凝器120的高温高压的制冷剂的冷凝热,从而具有即使减少冷却水的使用量也能够保持冷却效率的优点。
[0063]冷凝水收集部170布置于上部外壳102内部以位于冷凝器110的下部。冷凝水收集部170收集在向蒸发器140和上部外壳102的内部流入的空气进行热交换时产生于蒸发器140表面而掉落的冷凝水。
[0064]冷却水槽180布置于下部外壳101的内部。冷却水槽180将压缩机110收容在其内部。冷却水槽180防止压缩机110的运行噪声向外壳部100外部泄漏。此外,冷却水槽180连接到冷凝水收集部170,从而填充从冷凝水收集部170接收到的冷却水。据此,冷却水槽180利用冷却水和冷凝水而对制冷剂进行双重冷却。
[0065]冷却水槽180包含水槽181、盖部182。水槽181包含内壁部181a以及外壁部181b。
[0066]内壁部181a形成为一部分凹陷的形状以在下部形成空间,从而压缩机110被收容在其内部而被遮蔽。内壁部181a可对压缩机110的噪声进行一次隔音,以使压缩机110的噪声不被传递到外壳部100的外部。
[0067]外壁部181b形成为包覆内壁部181a。外壁部181b和内壁部181a之间形成有用于填充由收集部170提供的冷凝水的冷凝水填充空间部181 c。冷凝水填充空间部181 c中收容冷凝器120。
[0068]如上所述的外壁部181b可对压缩机110的噪声进行二次隔音,以使压缩机110的噪声不被传递到外壳部100的外部。
[0069]如上所述,空调1000可以利用将废弃的冷凝水和冷却水而对循环在冷凝器120内部的制冷剂进行双重冷却,从而可进一步提高冷却效果,因而具有能够大幅度降低运行成本的优点。
[0070]除此之外,被填充到冷凝水填充空间部181c的冷凝水可以进行三次隔音而防止在收容于内壁部181a的压缩机110运行时产生的噪声向外壳部100的外部传递。
[0071]如上所述,空调1000通过冷却水槽180的内壁部181a、外壁部181b、填充到冷却水填充空间部181c的冷却水以及下部外壳101而对从压缩机110产生的噪声进行四重隔音,以使空调1000运转时产生的噪声最小化,从而具有能够大幅度提高顾客满意度的优点。
[0072]另外,内壁部181a和外壁部181b可根据空调1000的外观形状以及内部构成而形成为多样的形状。例如,内壁部181a和外壁部181b可以形成为圆筒或者椭圆或者多样的图形形状,相反,还可以形成多样的图形组合而形成的形状。
[0073]盖部182可拆卸地结合于水槽的上部,从而能够密封水槽181的上部。
[0074]冷凝水排出管190包含第一冷凝水排出管191以及第二冷凝水排出管192。
[0075]第一冷凝水排出管191与冷却水槽180连接,并且如果在冷却水槽180填充有预定水位的冷凝水,则向外部排出冷凝水。第一冷凝水排出管191的一侧连接于冷却水槽180的上部,另一侧与地面相邻地布置而得到设置。即,第一冷凝水排出管191将会根据冷却水槽180与地面之间的高度差而自然地向外部排出。
[0076]第二冷凝水排出管192连接于冷却水槽180的底部,以将填充到内部的冷凝水全部排出到外部。第二冷凝水排出管19 2包含用于控制被填充到冷却水槽180内部的冷凝水的排出与否的阀门192a。如上所述,在不使用空调1000的期间,通过第二冷凝水排出管192而将残留在冷却水槽180内部的冷凝水全部排出到外部,从而起到能够防止冷凝水腐烂或者细菌繁殖的效果。
[0077]制冷/制热转换阀门200通过制冷剂循环管10而与压缩机110和冷凝器120以及蒸发器140连接,从而能够通过转换制冷剂的循环方向而实现如下过程:在制冷时,将被压缩机110压缩的制冷剂供应至冷凝器210侧;在制热时,将被压缩机110压缩的制冷剂供应至蒸发器140侧。制冷/制热转换阀门200可以由四通阀门(4-way valve)构成。
[0078]另外,根据本实用新型的一实施例的空调1000还包含加热线圈210,该加热线圈210设置于蒸发器140,以对通过空气排出口 105向外壳部100的外部排出的空气进行加热。
[0079]加热线圈210可与蒸发器140相邻地设置。加热线圈210布置于空气流入孔104和蒸发器140之间。加热器线圈210由从外部提供的电力而发热。加热线圈210可以对通过空气流入孔104流入而向送风机150移动的空气进行加热。即,加热线圈210可以对送风机150提供被加热的空气。
[0080]如上所述,空调1000在室内制热时可以利用加热线圈210而对从外部流入的空气与蒸发器140—同进行双重加热,并将其提供到室内,从而具有能够进一步提高制热性能的优点。
[0081]此外,空调1000可以仅通过加热线圈210和送风机150的启动而实现制热,从而具有能够选择性启动制热方式的优点。
[0082 ]冷却水供应部300控制供应给冷凝器120的冷却水的流量,从而能够调节在冷凝器120内部与冷却水进行热交换的制冷剂的温度。
[0083]冷却水供应部300包含冷却水供应阀门310、温度传感器320以及控制部330。
[0084]冷却水供应阀门310设置于冷却水供应管20以调节从外部提供给冷凝器120的冷却水的流量。冷却水供应阀门310打开或者关闭冷却水供应管20,或者调节冷却水供应管20被开放或者关闭的程度。在此,冷却水供应阀门310可以使用电子阀门、磁阀门(MagneticValve)、电磁阀门(Solenoid Valve)等。
[0085]温度传感器320设置在冷凝器120与膨胀阀130之间以测量在冷凝器120完成热交换的制冷剂的温度值。温度传感器320贴附于冷凝器120的外表面。或者温度传感器320布置于冷凝器120的内部以测量冷却水的温度。
[0086]控制部330基于从温度传感器320提供的制冷剂的温度值来控制冷却水供应阀门310,以通过调节供应给冷凝器120的冷却水的流量来调节经过膨胀阀130提供给蒸发器140的制冷剂的温度。
[0087]控制部330实时地接收从温度传感器320测量的制冷剂的温度。控制部330对预先设定的制冷剂温度值和通过温度传感器320提供的制冷剂的温度值进行比较。之后,控制部330控制冷却水供应阀门310而使预先设定的制冷剂温度值和所测量的制冷剂的温度值变得一致。
[0088]如上所述,可以通过冷却水供应部300防止在冷凝器120中与冷却水进行热交换的制冷剂被过度冷却,从而能够起到防止蒸发器结霜的效果,其中,冷却水供应部300对朝冷凝器120供应的冷却水的供应量进行控制,由此能够将经过膨胀阀130而提供到蒸发器140的制冷剂的温度提供为预先设定的温度值。此外,可以通过冷却水供应部300而有效地使用冷却水,从而能够起到减少冷却水的浪费的效果。
[0089]照明部400可以由具有多样的颜色的光来表示空调1000的运行状态。例如,尽管未图示,照明部400可以通过LED而发出具有多样的颜色的光。为了使用户能够容易地识别,照明部400可以设置于空调1000的外部。例如,照明部400可以设置于空气排出部103或者外壳部100。照明部400通过光表示空调的运行状态。具体而言,在空调进行制冷或者制热时,照明部400可通过互不相同的颜色来表示其操作状态,以使用户能够识别。例如,在空调1000进行制冷时,照明部400可以通过具有蓝色系列的颜色的光来表示。相反,在空调1000进行制热时,照明部400可以利用红色系列的颜色来表示。除此之外,照明部400还可以为了在夜间照亮周围,或者产生通过光的装饰效果而发出多彩的光。
[0090]重新参照图1至图5,对根据本实用新型的一实施例的空调的运行过程和作用效果进行说明。
[0091]首先,对使用根据本实用新型的一实施例的空调1000而执行制冷的过程进行说明。
[0092]参照图3,为使用根据本实用新型的一实施例的空调1000而执行室内制冷,首先将制冷剂通过压缩机110而压缩成高温高压之后通过循环管10提供给冷凝器120。
[0093]通过制冷剂循环管10传递的制冷剂向冷凝器120的外部管道122供应。此时,冷凝器120的内部管道121已处于供应有冷却水的状态。供应到外部管道122的制冷剂将会被供应于内部管121的冷却水以及充填于冷却水槽180的冷凝水填充空间部181c的冷凝水双重地冷却,并被提供到膨胀阀130。制冷剂通过膨胀阀130而被汽化,并被提供到蒸发器140。此时,送风机150处于如下的状态:使室内空气通过空气流入孔104而流入到外壳部100的内部,并使其经过蒸发器140之后通过空气排出口 105a-l排出。
[0094]通过送风机150流入的空气将会通过蒸发器140而被冷却,并通过空气排出口105a-l重新提供到室内,从而对室内执行制冷。此时,向空气排出口 105a-l排出的被冷却的空气的排出方向将会通过空气分配部件105b和风量调节部106而得到调节。
[0095]另外,在蒸发器140完成与空气之间的热交换的制冷剂将会被供应到冷却水热交换部160的第一热交换管161。此时,冷却水热交换部160的第二热交换管162处于已填充有从外部提供的冷却水的状态。被供应到第一热交换管161的制冷剂和被填充到第二热交换管162的冷却水将会相互进行热交换。热交换后的制冷剂的温度由于冷却水而升高,冷却水的温度由于制冷剂而降低。在冷却水热交换部160进行与冷却水之间的热交换后的制冷剂将会被提供到压缩机,而且与制冷剂进行热交换后的冷却水将会被提供到冷凝器。
[0096]空调1000反复执行如上所述的过程而对室内执行制冷。
[0097]另外,在被供应到蒸发器140的制冷剂和被吸入到上部外壳102内部的空气进行热交换的过程中,蒸发器140中将会产生冷凝水。蒸发器140所产生的冷凝水将会被收集在冷凝水收集部170,并被填充到冷却水槽180的冷凝水填充空间部181 c。被填充到冷凝水填充空间部181c的冷凝水与冷却水一同对通过制冷剂循环管10而循环于冷凝器120内部的制冷剂进行双重冷却,从而提高冷却效率。
[0098]而且,如果被填充到冷却水槽180的冷凝水达到预定水位以上,则冷凝水将会通过第一冷凝水排出管191而向外部排出。
[0099]在不使用空调1000时,被填充到冷却水槽180的冷却水将会通过连接于水槽181的底部的第二冷凝水排出管192而被排出到外部。此时,阀门192a布置于第二冷凝水排出管192,从而能够控制冷凝水通过第二冷凝水排出管192排出。
[0100]另外,压缩机110由冷却水槽180的内壁部181a、外壁部181b、被填充到冷凝水填充空间部181c的冷凝水、以及下部外壳101而被四重屏蔽,从而具有能够大幅度提高运行噪声的隔音效果的优点。
[0101]如上所述,根据本实用新型的一实施例的空调1000将会与冷却水一同使用蒸发器140的热交换过程中所产生的冷凝水,对流入到冷凝器120内部的制冷剂进行双重制冷,从而能够大幅度提高冷却效率以及性能。
[0102]据此,可以大幅度减少耗电,从而能够以相对便宜的运转费用来使用,因此,具有能够对运转费用无负担地使用的优点。
【主权项】
1.一种空调,其特征在于,包括: 冷凝器,布置于外壳部内部,并实现制冷剂和冷却水之间的热交换; 膨胀阀,使从所述冷凝器提供的制冷剂汽化; 蒸发器,通过利用从所述膨胀阀提供的制冷剂的热交换而冷却流入到所述外壳部的空气; 压缩机,将从所述蒸发器提供的制冷剂压缩之后提供给冷凝器;以及冷却水热交换部,使从所述蒸发器朝压缩机移动的制冷剂和从外部供应的冷却水进行热交换,并将被冷却的冷却水提供给所述冷凝器,以降低提供给所述冷凝器的冷却水的温度而提高所述冷凝器的冷却效率。2.如权利要求1所述的空调,其特征在于, 所述冷却水热交换部使从所述蒸发器提供给所述压缩机的制冷剂的温度升高,并使向所述冷凝器提供的冷却水的温度降低。3.如权利要求1所述的空调,其特征在于,包括: 冷凝水收集部,用于储藏在通过所述蒸发器冷却外部空气的过程中产生的冷凝水;以及 冷却水槽,将所述压缩机收容到内部而遮蔽,并在内部填充从冷凝水收集部提供的冷凝水,以与冷却水一同利用所述冷凝水而对循环于所述冷凝器内部的制冷剂进行双重冷却。4.如权利要求3所述的空调,其特征在于, 所述冷却水槽包括: 内壁部,在内部收容所述压缩机,以对所述压缩机所产生的噪声进行隔音; 外壁部,在与所述内壁部之间收容所述冷凝器,并在内部填充冷凝水,以使从所述冷凝水收集部提供的冷凝水和所述冷凝器接触;以及盖部,结合于所述外壁部的上部。5.如权利要求1所述的空调,其特征在于,包括: 空气排出部,配备于所述外壳部的上部,以使借助于所述蒸发器而得到冷却之后借助于送风机而向所述外壳部的上部方向排出的空气向所述外壳部的外部排出。6.如权利要求5所述的空调,其特征在于, 所述空气排出部包括: 主体,与所述送风机连通而结合于所述外壳部的上部,并在内部形成有空气排出口,以使由所述送风机吹送的空气向外部排出;以及 空气分配部件,设置于所述主体,以均匀分配通过所述送风机而向外部排出的被冷却的空气。7.如权利要求6所述的空调,其特征在于, 所述空气排出部还包括:风量调节部,使所述空气分配部件旋转,以调节通过所述空气排出口排出的空气的排出方向和排出量。8.如权利要求7所述的空调,其特征在于, 所述风量调节部包括: 轴,结合于所述主体,且可旋转地结合有所述空气分配部件; 电机,用于向所述轴传递动力。9.如权利要求1所述的空调,其特征在于, 包括:制冷/制热转换阀门,连接于用于将制冷剂压缩而向所述蒸发器或者冷凝器循环的压缩机,在制热时,将被压缩的所述制冷剂供应给蒸发器,在制冷时,使被压缩的所述制冷剂向冷凝器循环。10.如权利要求5所述的空调,其特征在于, 还包括:加热线圈,与所述蒸发器相邻地设置,从而对朝所述送风机流入的空气进行加热。11.如权利要求5所述的空调,其特征在于, 还包括:照明部,设置于所述外壳部以及所述空气排出部中的至少一个,并通过光表示所述空调的运行状态。12.如权利要求1所述的空调,其特征在于, 还包括:冷却水供应部,控制供应给所述冷凝器的冷却水的流量,以调节在所述冷凝器内部与冷凝水进行热交换的制冷剂的温度。13.如权利要求12所述的空调,其特征在于, 所述冷却水供应部包括: 冷却水供应阀门,设置于冷却水供应管,以调节从外部提供给所述冷凝器的冷却水的流量; 温度传感器:设置于所述冷凝器和膨胀阀之间,以测量在所述冷凝器完成热交换的制冷剂的温度; 控制部,用于基于从所述温度传感器提供的制冷剂的温度值来控制所述冷却水供应阀门,以通过调节供应给所述冷凝器的冷却水的流量而控制提供给所述蒸发器的制冷剂的温度。
【文档编号】F24F11/00GK205561041SQ201620300416
【公开日】2016年9月7日
【申请日】2016年4月12日
【发明人】朴钟根
【申请人】朴钟根
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