[實用新型]高效移動式空調器無效
| 申請號: | 200920310628.6 | 申請日: | 2009-09-17 |
| 公開(公告)號: | CN201476186U | 公開(公告)日: | 2010-05-19 |
| 發明(設計)人: | 徐衛軍 | 申請(專利權)人: | 海信(山東)空調有限公司 |
| 主分類號: | F24F1/02 | 分類號: | F24F1/02;F24F11/02;F24F13/22;F24F12/00 |
| 代理公司: | 北京元中知識產權代理有限責任公司 11223 | 代理人: | 陳磊 |
| 地址: | 266100 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高效 移動式 空調器 | ||
技術領域
本實用新型是一種高效移動式空調器,具體地將R410a冷媒和直流變頻控制技術應用到移動式空調中,以及對冷凝水噴淋系統的改進,屬于空調與制冷工程技術領域。
背景技術
室內側與室外側部分安裝為一體式結構的移動式空調器,因其操作和使用靈活而適用于家庭或具有較小面積的室內場所使用。
目前移動式空調器所使用的壓縮機普遍地采用定速壓縮機,缺少整體制冷系統控制模式的直流變頻技術的采用。定速壓縮機和定頻控制模式限制了移動式空調器的操作和使用,其整機能耗較高、性價比較低。
而且,蒸發器和冷凝器所產生的冷凝水不易排出,特別是在空調器移動過程中冷凝水易于散漏,從而既給使用者帶來了不便,又造成冷凝水無法二次使用而降低了制冷器件的冷凝效果。
實用新型內容
本實用新型所述的高效移動式空調器,其設計目的在于解決上述問題而采用R410a冷媒和直流變頻控制技術,并且通過對冷凝水的二次噴淋使用而增強蒸發器和冷凝器的降溫處理效果,從而提高制冷系統的控制靈活性、降低整機能耗,提高整機性價比。
為實現上述設計目的,所述高效移動式空調器主要有:
制冷系統,由壓縮機、冷凝器、節流裝置和蒸發器通過管路連接而成;
風冷循環系統,由冷凝器送風裝置和蒸發器送風裝置組成;
控制系統,由主控板模塊、顯示板模塊、壓縮機驅動和PFC板模塊組成。
與現有技術的區別之處在于,所述的壓縮機是采用R410a冷媒的直流變頻壓縮機,主控板模塊為直流變頻控制模塊。
進一步提高制冷器件的冷卻處理效果,可采取如下改進方案,在蒸發器下方設置有用于冷凝水噴淋的揚水泵和蒸發器接水盤,蒸發器接水盤底部設置有淋水漏口;
蒸發器接水盤設置在冷凝器上方,在冷凝器底部設置有冷凝水槽和揚水風機。
在空調運行過程中,蒸發器、冷凝器表面所產生冷凝水可以再次利用,從而使得蒸發器和冷凝器得到二次降溫處理。
為解決主要電氣控制模塊的散熱問題,所述控制系統的壓縮機驅動和PFC板模塊,嵌裝到冷凝器送風裝置的內部風道中。
綜上所述,本實用新型高效移動式空調器具有的優點是:
采用R410a冷媒和直流變頻控制技術,從根本上提高制冷系統整體控制性能和降低整機能耗水平,移動式空調器的性價比較高。
采用冷凝水二次噴淋系統,提高了制冷器件整體的降溫處理性能。
解決了壓縮機驅動和PFC板模塊的降溫需求,電氣器件的使用壽命有效地延長。
在相同體積和能效比標準基礎上,此類移動式空調器的標稱能力可以提高60%以上,能耗降低50%左右。
附圖說明
現結合附圖對本實用新型做進一步的說明
圖1是所述高效移動式空調器的制冷系統示意圖;
圖2是所述冷凝器的結構示意圖;
如圖1和圖2所示,壓縮機1、冷凝器2、節流裝置3、蒸發器4、冷凝器送風裝置5、蒸發器送風裝置6、揚水風機21、冷凝翅片22。
在圖1和圖2中箭頭所指示的是冷媒流經方向。
具體實施方式
實施例1,如圖1和圖2所示,所述的高效移動式空調器主要包括有:
制冷系統,由壓縮機1、冷凝器2、節流裝置3和蒸發器4通過管路連接而成;
風冷循環系統,主要由冷凝器送風裝置5和蒸發器送風裝置6組成;
控制系統,由主控板模塊、顯示板模塊、壓縮機驅動和PFC板模塊組成;
以及,冷凝水二次噴淋系統。
其中,壓縮機1是采用R410a冷媒的直流變頻壓縮機,
主控板模塊為直流變頻控制模塊。
在冷凝水二次噴淋系統中,在蒸發器4下方設置有用于冷凝水噴淋的揚水泵和蒸發器接水盤,蒸發器接水盤底部設置有淋水漏口;蒸發器接水盤設置在冷凝器2上方,在冷凝器2底部設置有冷凝水槽和揚水風機21。
所述壓縮機驅動和PFC板模塊,分別嵌裝到冷凝器送風裝置5的內部風道中。
具體的制冷循環過程是,R410a冷媒經直流變頻壓縮機1壓縮成為高溫高壓氣體并進入冷凝器2中,冷媒在冷凝器2中冷凝成為高壓過冷液體,再經過節流裝置3(多路制冷毛細管)節流降壓后進入蒸發器4進行蒸發,從外界吸熱成為過熱氣體回到直流變頻壓縮機1,從而形成一次完整的制冷循環。
所述的高效移動空調器為一體式結構整機,為了降低整機噪音和結構緊湊,冷凝器2和蒸發器4的出風口均較小。
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