空调制水多用机的制作方法

文档序号:4693805阅读:167来源:国知局
专利名称:空调制水多用机的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种具有空调、制水等多种功能的空调制水多用机。
背景技术
目前已有各种各样的空调机,它们在制冷或制热或除湿工作的时候都会生成水,以往这些水都是直接排放掉的,这样既造成了浪费,又给用户的使用带来了不便。此外还有各种各样的除湿机,它们在除湿降低湿度的同时,不仅不具备空调的功能,而且常常会有热风排到室内,致使室内温度升高,尤其在夏天,将给人们的生活带来诸多不便。
实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种空调制水多用机,该装置在实现制冷制热的空调作用时,可同时冷凝空气制水以供人们使用。
本实用新型是这样构成的,它包括具有压缩机和冷热切换阀的制冷制热工作循环管路装置,其特征在于①其中的蒸发器即热交换器[1]及冷凝器即热交换器[2]都设在风机旁,所述的蒸发器的另一旁侧设有通往室内的出风口,所述的冷凝器的另一旁侧设有通往室外的另一出风口;②所述的蒸发器及冷凝器的下方设有接水装置。
当切换冷热切换阀使该装置处于制冷工作循环时(如图1所示二位四通阀处于右位工作),冷媒剂从压缩机出来后依次流过冷热切换阀、热交换器[2]、毛细管、热交换器[1]后,又通过冷热切换阀返回压缩机中。在这一工作循环中,热交换器[1]作为蒸发器使用,由于流经它的冷媒剂此时蒸发需要吸收大量的热量,因而使被风机吹到热交换器[1]表面上的空气被冷凝,冷凝出来的水流到下方的接水装置中收集以供人们使用,而被冷凝过的空气通过通往室内的出风口吹到室内制冷。
当切换冷热切换阀使该装置处于制热工作循环时(如图1所示二位四通阀处于左位工作),冷媒剂从压缩机出来后依次流过冷热切换阀、热交换器[1]、毛细管、热交换器[2]后,又通过冷热切换阀返回压缩机中。在这一工作循环中,热交换器[1]作为冷凝器使用,由于流经它的冷媒剂此时处于高温高压状态,会散发出大量的热量,因而使被风机吹到热交换器[1]表面上的空气被加热,之后通过通往室内的出风口吹到室内制暖;而由于热交换器[2]此时作为蒸发器使用,也使得流经它的空气被冷凝出水,冷凝出来的水流到下方的接水装置中收集以供人们使用,而被冷凝过的空气通过通往室外的出风口吹到室外,不会影响室内的温度。
较之已有技术而言,本实用新型在实现空调机的制冷制热功能时,还可冷凝空气制水,这样不仅可在任何地区满足人们的用水需要,有利于节约水资源,而且可有效解决在制冷制热工作中出现的冷凝水问题。


图1是本实用新型构造示意图。
具体实施方式
本实用新型实施例包括具有压缩机4和冷热切换阀5的制冷制热工作循环管路装置6,其特征在于①其中的蒸发器即热交换器1及冷凝器即热交换器2都设在风机7旁,所述的蒸发器即热交换器1的另一旁侧设有通往室内的出风口8,所述的冷凝器即热交换器2的另一旁侧设有通往室外的另一出风口9;②所述的蒸发器及冷凝器的下方设有接水装置。具体实施时,热交换器1和热交换器旁侧的风机可采用两个独立的风机,也可采用一个风机带动两个风叶同轴转动从而简化结构。
为了便于人们使用热水,上述的接水装置包括一接水盘10,所述的接水盘下设有储水箱11,储水箱经一抽水泵12及抽水管路13与高位水箱14的进水口15相连接,所述的高位水箱与具有电热装置16的热水罐17相连接。为了防止热水罐中的热水上串至高位水箱中,还可在热水罐的进水口与高位水箱之间增加单向阀。
为了便于人们使用冷水,上述的高位水箱还与一内设有制冷器件18的冷水罐19相连接。所述的制冷器件为设于冷水罐内的蒸发管,所述的蒸发器即热交换器1与冷凝器即热交换器2之间的管路上连接有一制冷换向阀20,所述的制冷换向阀为两位三通换向阀,该两位三通换向阀的P口连接至冷凝器即热交换器2的冷媒剂接口,A口连接至蒸发器即热交换器1的冷媒剂接口,B口连接至蒸发管的冷媒剂输入接口,所述的蒸发管的冷媒剂输出接口连接至压缩机的输入接口。当该两位三通换向阀20处于右位工作时,冷媒剂经A口流经蒸发器即热交换器1,该空调制水多用机工作于正常的制冷制热循环工作模式中;当该两位三通换向阀20处于左位工作时,冷媒剂经B口流经位于冷水罐中的蒸发管,该空调制水多用机工作于冷却水的制冰水工作模式中。
为了便于实现该装置的除湿功能,在冷凝器即热交换器2旁还设有与其出风道相连通的另一蒸发器即热交换器3,所述的冷凝器即热交换器2与制冷换向阀之间的管路上还连接有除湿换向阀21,所述的除湿换向阀为两位三通换向阀,该两位三通换向阀的P’口连接至冷凝器即热交换器2的冷媒剂接口,A’口连接至制冷换向阀的P口,B’口连接至热交换器3的冷媒剂输入接口,所述的热交换器3的冷媒剂输出接口连接至压缩机的输入接口。当除湿换向阀21处于右位工作时,冷媒剂从除湿换向阀21的A’口出来后流经制冷换向阀20,该空调制水多用机处于制冷制热循环工作模式或制冰水工作模式中;当除湿换向阀21处于左位工作时,该装置工作于除湿工作模式,冷媒剂从除湿换向阀21的B’口出来后流经另一蒸发器即热交换器3,此时风机将室内的空气抽往另一蒸发器即热交换器3进行冷凝,从而既降低室内空气的湿度,又可制水。由于该另一蒸发器即热交换器3和冷凝器即热交换器2位于通往室外的出风口上,流经它们表面的空气会被排往室外,因而不会影响到室内的温度。而另一方面,由于蒸发器即热交换器1此时不工作,因而吹过其表面的空气为常温空气,当在其出风口上加设臭氧发生器时,还可同时实现使室内空气清新过滤的功能。
为了有利于该装置的自动化控制,该装置上还设有单片机控制器;为了便于检测高位水箱内的水位高低,所述的高位水箱内设有液位调节装置的水位传感器探头22和溢流口23,为了方便用户,使本装置作为空调机使用时,不会因水箱制满水而停止工作,还可在溢流口23处增加一雾化功能,将水满后所生成的水经雾化后由风机吹至室外。此外,所述的高位水箱的底部设有出水口24以便人们取用常温的水。另外,为了使本装置在制热工作模式下能获得更高的出风温度,还可在室内出风口处增设加热装置。
为了有效解决空气生成的水中病毒、细菌、重金属、特别是氨氮等超标的问题,从而有利于用户制取安全合格的纯净水,上述的抽水管路上设有过滤装置和消毒装置。上述的抽水管路上的过滤装置由依次串接在抽水管路上的纳米竹炭粒过滤器25、沸石过滤器26、反渗透或超滤过滤器27、沸石与纳米竹炭粒过滤器28构成,所述的消毒装置为设于纳米竹炭粒过滤器输出端和高位水箱输入端之间的紫外灯杀菌管29。
由于纳米竹炭粒是将纳米材料经特殊工艺渗透到竹炭内部的孔隙中,因而该装置不仅具有较强的吸附能力和负离子作用,能释放远红外线,而且具有很好的抑菌、杀菌能力,能对吸附过来的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌起到很好的抑制、杀灭效果,此外,还能将吸附过来的甲醛、氨气、苯、甲苯等有害物质分解为无毒、无害的二氧化碳和水。由于沸石过滤器是采用优质的丝光沸石进行科学的改进、改型活化而成的,不仅具有很好的离子交换性以及催化性,能有效去除饮用水中铵离子和铵态氮等致癌的亚硝胺,而且具有极强的色散力和静电力,能有效地吸附去除各类水中的氨氮,其去除率可达到90%以上;此外它还可以有效的吸附水中的氟和磷,以及镉、砷、铬、锌、铅、汞、铜等重金属离子,从而降低水的浊度、色度,提高水的质量。由于反渗透过滤器的反渗透膜的孔径仅有0.0001μm,所以所有的细菌、病毒、重金属等都无法通过这么微小的孔径,从而最大限度的保证在绝大多数情况下生成的水绝对纯净、无菌,符合安全标准。为了将经过反渗透过滤器处理后剩余的水重新送回初级水箱进行重复利用,上述的反渗透过滤器上联接有返回初级水箱的废水比例器。而在空气质量较好的地区,为了降低成本,也可考虑使用中空纤维超滤过滤器来代替反渗透膜过滤器。
为了在空气进入冷凝器制水之前,先快速杀灭空气中的细菌、分解空气中的有害气体,上述的热交换器1和热交换器3的入风口处设有空气过滤器30。所述的空气过滤器由依次串接的碳分子筛或纳米沸石分子筛,和光触媒滤网构成;所述的热交换器1、热交换器2热交换器3的表面上均涂有符合FDA、NSF或相关卫生标准的防锈涂层。所述的碳分子筛是一种新型非极性的吸附剂,它可利用不同气体分子在碳分子筛微孔中的不同扩散速度和不同的吸附力,将空气中的氮气分离开来。而所述的纳米沸石分子筛是以天然沸石为主要原料,经物理和化学的方法进行改性、活化而成,其形状为粒状、粉状,化学通式为XAL2Si10O24·Y(X为阳离子,Y为沸石水),属斜方晶系,是一种架状硅铝酸盐;它拥有丰富的具有良好催化活性的微孔和丰富的外表面活性,以及特殊的晶体结构,具有优良的选择吸附性、选择离子交换性、催化反应性,对不同种类、不同大小分子、不同极性的物质具有分子筛功能,能有效分离空气中的氨气、二氧化硫、和硫化氢等有害气体。所述的光触媒滤网是一种经过光触媒处理过的特殊滤网,可快速杀灭空气中的细菌、分解空气中的有害气体。所述的光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料,它在光的照射下,会产生类似光合作用的光催化反应,产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,具有很强的光氧化还原功能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,可杀灭细菌和分解有机污染物,具有极强的杀菌、除臭、防污、净化的作用;而且它还能对甲醛、苯、氨及其它有机物产生强大的氧化分解作用,使之变成水和二氧化碳,并能高效去除空气中的污染物一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮和碳氢化合物。
本实用新型还可按需要在高位水箱中增加TDS检测或细菌检测装置,以使在必要时中断抽水管路的工作或报警的需要。
本实用新型中的热交换器1、热交换器2和热交换器3的表面上均涂有符合FDA、NSF或相关卫生标准的防锈涂层,以使得所生成的水与铜管隔离,防止生铜锈,从而取得更干净的水。
本实用新型不仅具有冷暖空调的功能,还同时具有制水、除湿、空气清新等功能,此外制成的水经过内含的过滤系统和杀菌装置后即可生成可直接饮用的水,其推广应用不但有利于节约水资源,方便人们的日常使用,而且节约了居住空间,具有很大的推广应用价值。
权利要求1.一种空调制水多用机,包括具有压缩机和冷热切换阀的制冷制热工作循环管路装置,其特征在于①其中的蒸发器即热交换器[1]及冷凝器即热交换器[2]都设在风机旁,所述的蒸发器的另一旁侧设有通往室内的出风口,所述的冷凝器的另一旁侧设有通往室外的另一出风口;②所述的蒸发器及冷凝器的下方设有接水装置。
2.根据权利要求1所述的空调制水多用机,其特征在于所述的接水装置包括一接水盘,所述的接水盘下设有储水箱,储水箱经一抽水泵及抽水管路与高位水箱的进水口相连接,所述的高位水箱与具有电热装置的热水罐相连接。
3.根据权利要求2所述的空调制水多用机,其特征在于所述的高位水箱还与一内设有制冷器件的冷水罐相连接。
4.根据权利要求3所述的空调制水多用机,其特征在于所述的制冷器件为设于冷水罐内的蒸发管,所述的蒸发器即热交换器[1]与冷凝器即热交换器[2]之间的管路上连接有一制冷换向阀,所述的制冷换向阀为两位三通换向阀,该两位三通换向阀的P口连接至冷凝器即热交换器[2]的冷媒剂接口,A口连接至蒸发器即热交换器[1]的冷媒剂接口,B口连接至蒸发管的冷媒剂输入接口,所述的蒸发管的冷媒剂输出接口连接至压缩机的输入接口。
5.根据权利要求4所述的空调制水多用机,其特征在于在冷凝器即热交换器[2]旁还设有与其出风道相连通的另一蒸发器即热交换器[3],所述的冷凝器即热交换器[2]与制冷换向阀之间的管路上还连接有除湿换向阀,所述的除湿换向阀为两位三通换向阀,该两位三通换向阀的P’口连接至冷凝器即热交换器[2]的冷媒剂接口,A’口连接至制冷换向阀的P口,B’口连接至热交换器[3]的冷媒剂输入接口,所述的热交换器[3]的冷媒剂输出接口连接至压缩机的输入接口。
6.根据权利要求2、3、4或5所述的空调制水多用机,其特征在于该装置上还设有单片机控制器;所述的高位水箱内设有液位调节装置的水位传感器探头和溢流口,所述的高位水箱的底部设有出水口。
7.根据权利要求6所述的空调制水多用机,其特征在于所述的抽水管路上设有过滤装置和消毒装置。
8.根据权利要求6所述的空调制水多用机,其特征在于所述的热交换器[1]和热交换器[3]的入风口处设有空气过滤器。
9.根据权利要求7所述的空调制水多用机,其特征在于所述的抽水管路上的过滤装置由依次串接在抽水管路上的纳米竹炭粒过滤器、沸石过滤器、反渗透或超滤过滤器、沸石与纳米竹炭粒过滤器构成,所述的消毒装置为设于纳米竹炭粒过滤器输出端和高位水箱输入端之间的紫外灯杀菌管。
10.根据权利要求8所述的空调制水多用机,其特征在于所述的空气过滤器由依次串接的碳分子筛或纳米沸石分子筛,和光触媒滤网构成;所述的热交换器[1]、热交换器[2]热交换器[3]的表面上均涂有符合FDA、NSF或相关卫生标准的防锈涂层。
专利摘要本实用新型涉及一种空调制水多用机,包括具有压缩机和冷热切换阀的制冷制热工作循环管路装置,其特征在于①其中的蒸发器即热交换器[1]及冷凝器即热交换器[2]都设在风机旁,所述的蒸发器的另一旁侧设有通往室内的出风口,所述的冷凝器的另一旁侧设有通往室外的另一出风口;②所述的蒸发器及冷凝器的下方设有接水装置。该装置在实现制冷制热的空调作用时,可同时冷凝空气制水以供人们使用。
文档编号F24F13/30GK2849556SQ20052020003
公开日2006年12月20日 申请日期2005年1月24日 优先权日2005年1月24日
发明者黄实雄, 黄琦 申请人:黄实雄, 黄琦
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