
室内热风机吹热风室外还排水_罗茨风机
室内热风机吹热风室外还排水:具有除湿功能的热风机的制作方法
【技术领域】
本实用新型属于家用热风机技术领域,尤其涉及具有除湿功能的热风机。
背景技术:
热泵热风机跟家用冷暖空调类似,空气源热泵热风机专门针对比较寒冷的采暖地区,工作时制热量不衰减。空气源热泵是从室外空气中提取热量,通过风机驱动室外空气流过安装在室外的采热装置(热泵的蒸发器),获取室外空气中的热量,再经电动压缩制取温度更高、数量更大的热量,再经过室内换热器将热风提供给用户用于房间采暖。
现在的热风机大部分都是冷暖型的,并不像空调一样具有除湿功能,主要由于热风机室内机平时放置在地面上,而且体积小,不具备除湿后排水的功能。
技术实现要素:
为解决现有技术中热风机不具备除湿功能的问题,本实用新型提供了具有除湿功能的热风机。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
具有除湿功能的热风机,应用于热风机室内机上,包括热风机本体,所述热风机本体上设有用于承接在运行除湿时排放的冷凝水的接水盘,所述热风机本体上还设有位于接水盘下方的水槽,所述接水盘与水槽之间通过水管连通,所述水槽可拆卸式连接在所述热风机本体上。
如上所述的具有除湿功能的热风机,所述水槽内还设有用于检测水槽内液位的液位传感器。
如上所述的具有除湿功能的热风机,所述水槽设于所述热风机本体背面的底部。
如上所述的具有除湿功能的热风机,所述热风机本体上还设有与所述液位传感器电连接的提示器。
如上所述的具有除湿功能的热风机,热风机本体上的换热器,所述换热器上设有基管,所述基管包括内管以及包覆在内管外且与内管外侧间隔设置的外管,所述内管内设有用于通入氟利昂的第一通道,所述内管与外管之间的间隙为用于通入液体水的第二通道。
如上所述的具有除湿功能的热风机,所述基管呈s型弯折且竖向设置。
如上所述的具有除湿功能的热风机,所述换热器还包括翅片,所述基管穿插在翅片上。
如上所述的具有除湿功能的热风机,所述内管与外管同心设置,且所述内管与外管之间还设有支撑。
与现有技术相比,本实用新型有如下优点:
1、本实用新型提供了具有除湿功能的热风机,其在热风机上增加除湿的功能,并且增加接水盘来收集除湿时产生的冷凝水,另外还增设一个可拆卸的水槽,冷凝水通过水管流进水槽内,使用者即可通过将水槽拆出来清理积水,简单的结构使得热风机还能够具有除湿功能。
2、本实用新型具有除湿功能的热风机通过在水槽内加设液位传感器,使得其具有提醒功能,防止了水槽内积水过多导致溢出的问题。
【附图说明】
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型具有除湿功能的热风机的结构反面示意图;
图2为本实用新型具有除湿功能的热风机的结正反面示意图;
图3为换热器的结构示意图;
图4为基管的结构示意图;
图5为基管的内部结构示意图
图6为热风机系统的结构示意图。
【具体实施方式】
为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
如图1至图5所示,具有除湿功能的热风机,应用于热风机室内机上,包括热风机本体1,所述热风机本体1上设有用于承接在运行除湿时排放的冷凝水的接水盘5,所述热风机本体1上还设有位于接水盘5下方的水槽6,所述接水盘5与水槽6之间通过水管连通,所述水槽6可拆卸式连接在所述热风机本体1上。本实用新型提供了具有除湿功能的热风机,其在热风机上增加除湿的功能,并且增加接水盘来收集除湿时产生的冷凝水,另外还增设一个可拆卸的水槽,冷凝水通过水管流进水槽内,使用者即可通过将水槽拆出来清理积水,简单的结构使得热风机还能够具有除湿功能。
除湿的原理为:通过蒸发器空气被冷却了,然后再加热到原来的温度,之后再送入室内,这样,室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。湿度其实就是空气中所含有的水分标准度,能够让人体感觉到舒适的湿度范围是40%—65%,但是在夏季空气的湿度范围往往会上升到80%以上,当空气中所含有的湿度过高的时候,人体释放出的汗液将不会被蒸发而积聚在人体的皮肤上,这时人体的体温就会不断上升,终引起胸闷、气短的问题,因此及时对空气进行除湿不仅能够保证人们能够享受到舒适的温度,同时还能防止细菌在潮湿的环境下繁衍,危害到人体的健康。
进一步地,所述水槽6内还设有用于检测水槽6内液位的液位传感器。通过在水槽内加设液位传感器,使得其具有提醒功能,防止了水槽内积水过多导致溢出的问题。可采用现有中常见的液位检测器即可实现上述功能。
再进一步地,也可设置在水槽上的排水管,其结构可参考洗衣机的排水管,平时挂与热风机上,排水时放下即可将水槽内积水排出。
又进一步地,所述水槽6设于所述热风机本体1背面的底部。其设置在背面,不影响热风机正面的外观。另外,所述热风机本体1上还设有与所述液位传感器电连接的提示器。提示器可采用灯光、声音提示等,便于提示用户及时清理积水,以免溢出。
另外,热风机本体1上的换热器,所述换热器上设有基管2,所述基管2包括内管21以及包覆在内管21外且与内管21外侧间隔设置的外管22,所述内管21内设有用于通入氟利昂的第一通道21a,所述内管21与外管22之间的间隙为用于通入液体水的第二通道22a。其通过在基管上进行改进,设置成双通道基管,通过在内管内的第一通道流氟利昂介质,在外管与内管之间的第二通道内流水,这样氟利昂介质的热量首先将第二通道内的水进行加热,再通过外管与外部的空气进行热交换,从而使吹出的热风温度不会过高,而且相对湿度也有所提升,从而使得产品吹出的热风更加舒适。
进一步地,所述基管2呈s型弯折且竖向设置。其能够在狭小的空间内最大程度的增长基管内流道的长度,从而提升内部液体或介质流过时热交换的时间,增加机器的热效率。
又进一步地,所述换热器还包括翅片,所述基管2穿插在翅片上。简单的结构增加内部风机产生的风与其上基管的热交换,从而进一步提高机器的热效率。
另外,所述内管21与外管22同心设置,且所述内管21与外管22之间还设有支撑。同心设置能够使得内管与外管之间的间隙均匀,从而使得热交换时内部的水热得均匀。
其支持可采用若干从内管外表面延伸至外管内侧面上的支柱来实现。
还进一步地,所述基管2的一端设有与所述内管21上第一通道21a连通的第一进液管道和与第二通道22a连通的第二进液管道,基管2的另一端上设有与第一通道21a连通的第一出液管道和与第二通道22a连通的第二出液管道。由于第一通道与第二通道均实现独立的循环流动,本方案通过简单的结构即可实现该效果。
具体地,如图5所示,本方案内管21与外管22同心连接在一端的封头件23的端面上,作为支撑连接的作用,而且封头件23的另一侧设置有与内管21上第一通道21a连通的第一进液管道24,而第二进液管道25设置在外管的外周上。同理,出液管道可设置在基管的另一端处即可实现内部双通道的液体循环流动。
再具体地,第一进液管道采用铜管焊接在封头件23的一侧上,第二进液管道采用外牙水接头焊接在外管的外周上。
具体地,所述热风机本体1上还设有冷却水箱,所述第二进液管道和第二出液管道分别于冷却水箱连通。第二通道实现冷却循环。
又具体地,所述第一出液管道上连接有与压缩机连接的第一流道41,压缩机上设有和热风机室外机上热换器连通的第二流道42,所述热风机室外机上热换器上还设有与所述第一进液管道连通的第三流道43,且所述第一流道41和第二流道42上设有四通阀,所述第三流道43上设有节流阀。其氟利昂的循环流道通过基管后从第一出液管道流出至第一流道上,并且通过第一流道第二流道和第三流道以及其上的压缩机、室外热换器,使氟利昂循环作用。
又进一步地,所述内管21的直径为9mm~10mm,所述外管22的直径为18mm至20mm。本方案中,内管的直径优选为9.52mm,而外管的直径优选为19mm,且上述的直径均为外径。该结构设置能够适用在大多的翅片上。而且其换热效果好。
另外,所述外管22与内管21均为铜管。其制造成本低,而且具有;良好的导热效果。
本实用新型提供了具有除湿功能的热风机,其在热风机上增加除湿的功能,并且增加接水盘来收集除湿时产生的冷凝水,另外还增设一个可拆卸的水槽,冷凝水通过水管流进水槽内,使用者即可通过将水槽拆出来清理积水,简单的结构使得热风机还能够具有除湿功能。
如上所述是结合具体内容提供的一种或多种实施方式,并不认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。凡与本实用新型的方法、结构等近似、雷同,或是对于本实用新型构思前提下做出若干技术推演,或替换都应当视为本实用新型的保护范围。
室内热风机吹热风室外还排水:室内热风机
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室内热风机吹热风室外还排水:河南降雪降温,居民用空气源热风机取暖,室内温暖如春
1月9日,河南平顶山迎来了入冬以来的一场大雪,积雪深度达到了7~9cm。降雪伴随着大幅度的降温,当天夜里平顶山的气温最低降到了零下5℃,离城区较远的居民夜里普通都多增添了一层棉被来取暖御寒。
然而,位于宝丰县陈营村的刘先生家里却不一样:在屋内用不着穿外套,穿一件单毛衣居然感觉还有点热,仿佛这次降雪和他家没有任何关系。看到屋内靠墙安装的风盘,还以为他家新装了暖气,后来得知,原来安装的是纽恩泰空气源热风机。
“我也是在朋友的推荐下选择安装的,开始对它也不是很懂,但使用起来非常方便,上面有温度显示和风级档速,没用几天自己就学会了。”刘先生说道,“本来担心这次下那么大雪,设备可能会出现不制热等故障。但设备丝毫不受天气的影响,制热效果非常好,室内温度达到了22℃,非常舒服。”
纽恩泰负责人表示,纽恩泰空气源热风机是一种新的清洁能源设备,它通过少量电能的驱动,可以把室外空气中的低温热能转化为高温热能,再通过落地风盘给室内供热。由于它的主要热量来源是空气,工作中又没有废气排放,能效比也非常高,所以具有节能、环保、安全等特点。
这时可能有人会问:既然空气源热风机主要能量来源是空气,那么当空气的温度降低时,纽恩泰空气源热风机的制热效果为什么依然那么好呢?纽恩泰负责人解释道,这是因为纽恩泰空气源热风机使用的是“喷气增焓”压缩机,可以对空气中的低温热量进行“准二次压缩”。这样一来,空气源热泵压缩机的排气量就会增加,制热效率也会提高,最低可以实现在-25℃极寒天气下稳定制热。
不止平顶山,纽恩泰空气源热风机在北方多个地区已得到广泛应用。其中,2020年纽恩泰空气源热风机成功中标河南安阳、鹤壁与河北邢台、沧州等多地清洁供暖设备采购项目,产品凭借稳定的性能、高效的品质受到了“煤改电”用户的一致好评。
据悉,广东纽恩泰新能源科技发展有限公司一直致力于空气能热水器、采暖热泵、商用热泵等新能源产品、技术的研发、生产、销售及服务,拥有广州增城、广州花都、河源龙川三大生产基地,年产能超过200万台套,是中国最大的空气能基地之一。
室内热风机吹热风室外还排水:空调制热时,室外机下方的出水口(不是穿着管子的…-空调制热出水口在那
空调制热时为什么不是从排水管出水
空调制热的时候就是从外机下面排水,因为外机下面设置有排水孔。而在制冷的时候才从排水管出水。
现在的空调很多都是冷暖两用的,可制冷也可制热,天气寒冷时,使用空调制热。空调制热、制冷的原理,是利用氟利昂冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性,以提高、降低室内空气的温度。
空调制热会利用到氟利昂这种气体,氟利昂有着冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性。空调制热时,压缩机会对气体氟利昂加压,使其成为高温高压气体,再经过室内机的换热器进行冷凝液化,放出大量热量,提高室内空气的温度。
空调制热时是否滴水啊?
在冬天室外温度不是太冷的情况下,空调制热时室外机的散热器实际上是散冷的,接近零度的冷要和室外的空气进行热交换。因为冬天空气中本来的湿度就比较低,加上气温低,通常就不会有冷凝水产生。如果遇到特别冷的天气,制热时室外机热交换器上会结霜,这样的情况下,空调系统会有自动除霜程序,除霜时空调短时间内切换成类似制冷模式,室内风机停转以免吹出冷风让人不舒服,除霜完成后再自动转换为制热模式。在外机有霜时除霜过程就会产生水直接滴向室外地面。
空调制热为什么水不从排水管里流出来,而是从主机克里
空调冬天制热模式运行,室内机没有冷凝水产生,而室外机换热器有冷凝水产生。
冷凝水排水口在空调室外机底盘钣金的中间部位和换热器下方,一般有多个。
如果想把冷凝水收集集中排放,可以把其中一个排水孔接上胶管,其余的用堵头堵死。
冬天开空调制热,排水管里没有水。室外机流水吗?
从分体式空调室外机金属底盘上的排水孔排放走。空调制热模式运行期间所产生的化霜水直接流进金属底盘内,通过底盘上的排水孔排放出来。
空调制热时室外机滴水是正常的,因为冬季制热时空调外机滴水都是因为外机的化霜水。制热时内机在制热,室外机在制冷,当室外机温度变低时,也会吸收室外空气中的水分,当冷凝器温度低于0度时,空气中的水分就会凝结到冷凝器的表面而结冰或者结霜。
而空调为了保证自身工作就会自动启动化霜程序,然后外机表面的霜就被融化变成水,这就是为什么我们在外机上能看到滴水的原因,也就是人们常说的空调外机“漏水”。
空调冬天的出水口在哪里
哈哈、朋友空调制热的不用排水的你弄错了、制热时是电阻丝加热用风机送出热风、给室内调温。而空调排水是制冷时与室内空气交换时产生结霜、当室温达到你所设置的温度后,空调停止制冷随之蒸发器上的霜会由于室温升高而溶化,这时才产生水沿着导流槽进入导流管排出室外。所以冬季不用制冷也就不会产生水的。
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