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一种利用空调冷凝水为外机主板区域和翅片降温的装置的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-01 00:59:52

本技术属于空调,具体涉及空调冷凝水再利用,该装置在空调制冷时可为外机降温,保障夏季高温环境下外机平稳运行及为空调节能增效。

背景技术:

1、夏季空调制冷产生的冷凝水普遍是经排水管排出室外,一般情况下 1.5 匹空调1 小时 约排出 1500cc 冷凝水,这种冷凝水比室外温度低很多,接近空调内机制冷时的出风温度,就 这样直接排放很浪费,等于是空调制冷还有相当部分冷源未利用。

2、炎热夏季空调给人们带来凉爽惬意的同时电费是一笔不小的开支,特别是室外高温时 内机制冷效果不理想,有的甚至因高温保护造成停机, 因此空调制冷效果、能效、高温环境 平稳运行是人们选择空调的重要品质指标。

3、利用空调冷凝水给外机主板区域降温,加速翅片散热,既可以保障高温环境外机平稳 运行,又能够大大提高空调制冷效果,能达到节能增效和提升空调品质的目的。

技术实现思路

1、为弥补现有空调设计的不足, 本实用新型提供了一种利用空调冷凝水为外机主板区域和翅片降温的装置。

2、本实用新型装置所提供的技术方案如下:

3、一种利用空调冷凝水为外机主板区域和翅片降温的装置,包括四通引溢水件、降温模块和降温铜管三部分,其构造和原理为:

4、四通引溢水件设置在机壳外。室内机制冷产生的冷凝水经排水管排出,排水管接引溢水件外接口, 引溢水件上口为溢水管,溢水管通过连通管与三通排水件相连接, 当设在外机内部的冷凝水管路堵塞时,冷凝水可以通过溢水管经连通管到下面三通排水件排出到下水管, 引溢水件内口接入外机内主板上方降温模块,引溢水件下口设闸阀再接连通管。

5、降温模块设置在外机内主板上方。由风扇、小翅片和铜管组成,铜管串翅片有利于冷能的传递, 风扇置于铜管翅片上,提高对主板区域的降温效果,降温模块外接引溢水件内口, 内接置于空调外机散热翅片后部的降温铜管。

6、在外机散热翅片后部设降温铜管。在空调外机散热翅片后部开“c”型切口,嵌入降温铜管,或不开“c”型切口直接串 入翅片,冷凝水经主板区域上方降温模块后再流入空调外机翅片后部的降温铜管,对翅片进行降温,加速制冷剂散热,提高空调制冷效果,冷凝水流过空调外机散热翅片后部的降温铜管就基本变成了高于常温水,冷能得到了充分高效利用,后经排水件排出到下水管。

7、降温模块和翅片后面的降温铜管接口采用活接,便于空调的维修及降温模块和降温铜 管的更换。

8、基于上述技术方案, 引溢水件溢水管高要求≥15-20cm,确保冷凝水有一定水压在外 机内流动,完成冷能交换降温。

9、基于上述技术方案,安装空调时要求溢水管最高点低于室内机 20cm 以上,确保室内 冷凝水能顺利排出和防止外机内冷凝水管路堵塞时冷凝水排不出去。

10、基于上述技术方案, 引溢水件内口加过滤海绵后略往上行接入外机内主板区域上方降 温模块,确保内口过滤海绵成浸没状态, 引溢水件中间略大,让冷凝水沉淀过滤,且内口高 于外口,防止杂质随冷凝水流入外机内造成管路堵塞。

11、基于上述技术方案, 引溢水件下口设闸阀再接连通管, 当有沉淀杂质或清洗内机时打 开闸阀,让杂质和污水通过连通管到排水件直接排出到下水管。

12、基于上述技术方案,三通排水件内口要求高于外口,防止连通管下来的杂质和污水逆 流到外机内部的降温管。

技术特征:

1.一种利用空调冷凝水为外机主板区域和翅片降温的装置,由设置在空调外机侧面或后方的引溢水件、外机内主板区域上方的降温模块、空调外机散热翅片后部的降温铜管三部分组成;其特征是:引溢水件能够防止杂质随冷凝水流入外机内造成堵塞,当外机内冷凝水管路堵塞,冷凝水经溢水管流出到下水管,当有沉淀杂质或需清洗内机时打开闸阀让杂质和污水通过连通管直接排出到下水管,引溢水件和排水件方便拆卸清洗;降温模块由风扇、翅片和铜管组成,风扇对下方铜管翅片吹风,快速将冷凝水冷能传送到主板区域进行降温;冷凝水流过嵌入空调外机散热翅片后部的降温铜管对翅片进行降温,冷凝水流过降温铜管后成高于常温水;冷凝水对外机主板区域和翅片降温都在封闭管路流动,且各部件均采用活接。

技术总结本技术属于空调技术领域,具体涉及一种利用空调冷凝水为外机主板区域和翅片降温的装置,包括设置在空调外机侧面的引溢水件和排水件,主板区域上方的降温模块,空调外机散热翅片后部的降温铜管。该设计将空调冷凝水引入空调外机内部,利用空调冷凝水给外机主板区域降温,加速翅片散热,既可以保障高温环境外机平稳运行,又能够大大提高空调制冷效果,能达到节能增效和提升空调品质的目的。本技术设计,冷凝水一直在封闭管路中流动,不会腐蚀外机零部件或影响空调安全,冷凝水基本变成高于常温水排出,冷凝水得到了充分高效利用。技术研发人员:蔡伟受保护的技术使用者:蔡伟技术研发日:20231106技术公布日:2024/7/18

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