[发明专利]除湿机的热交换器无效
申请号: | 200910067789.1 | 申请日: | 2009-01-23 |
公开(公告)号: | CN101788184A | 公开(公告)日: | 2010-07-28 |
发明(设计)人: | 张可 | 申请(专利权)人: | 乐金电子(天津)电器有限公司 |
主分类号: | F24F13/30 | 分类号: | F24F13/30 |
代理公司: | 天津市宗欣专利商标代理有限公司 12103 | 代理人: | 常静彬 |
地址: | 30040*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 除湿机 热交换器 | ||
技术领域
本发明涉及除湿机的技术领域,特别是一种由多个并列的除湿器本体相互连接,从而可以灵活的根据实际应用要求调整热交换器换热量的除湿机的热交换器。
背景技术
一般来说,除湿器是把室内的潮湿的空气引入到机箱的内部,通过由有冷媒流动的蒸发器和冷凝器构成的热交换器降低湿度,再把除湿后的空气排放到室内,来达到降低室内湿度目的的装置。
图1是现有技术中除湿器的结构示意图;图2是现有技术的除湿机的热交换器的结构示意图。
如图1所示,现有技术的除湿器主要包括底盘1;设置在底盘1的上面、并且背面形成有吸入口2、上下侧和前面开口的机箱4;对从吸入口2进入的空气中的异物进行过滤的过滤板3;设置在机箱4的上侧遮蔽机箱上面的盖子5和设置在机箱4的前面、在一侧的上部形成侧面排气孔8a并且前面下部形成开口部7的前面板8。还包括垂直设置在底盘1的上侧划分除湿器内侧下部的隔板10;水平形成在隔板10的上端、并一侧形成着排水口22的接水盘20;安装在接水盘20的上面,由蒸发器31和冷凝器32构成、并对通过过滤板3的空气进行除湿的热交换器30;位于热交换器30的前方,设置在接水盘20上面的风扇机40;以及位于隔板10的后方,设置在底盘1的上面对冷媒进行压缩的压缩机50。
风扇机40是由通过热交换器30而除湿的空气所引入的挡板42;结合在挡板42的前面形成和前面板8的侧面排气8a相通的侧面排气口43的框架44;还有固定在框架44上的电机46;位于框架44和挡板42之间和电机46的旋转轴连接的风扇48构成。通过风扇机把除湿器后方的空气引入后从除湿器的一侧面上部排出除湿完的空气。
除湿器中前面板8的开口部7设有将接水盘20上的冷凝水汇集的水箱12向隔板10的前方插入,且水箱12可以在底盘1的上侧拉出。在接水盘20的右侧支撑臂的上部设置有微动开关,微动开关的作用是控制除湿器的运行的,当水箱12的冷凝水积满时自动停机,以免水满外溢。
现有技术的除湿机的热交换器安装结构,包括:蒸发器31,设置在空气的吸入口一侧,除湿机运行时蒸发器处于低温状态,当吸入的潮湿空气通过蒸发器时,空气中的水分在蒸发器上凝结为冷凝水;冷凝器32,设置在空气的排出口一侧,与蒸发器平行设置,除湿机运行时冷凝器处于高温状态,穿过蒸发器的空气在流经冷凝器时与冷凝器进行热交换,使空气的温度上升;接水盘20,设置在蒸发器和冷凝器的下方,储存由蒸发器上凝结并滴落的冷凝水。
除湿器的排水是通过设置在热交换器的下侧,在除湿的时候对从热交换器上降落的冷凝水进行聚集的接水盘,还有设置在前面板的下侧,储藏从接水盘的落水口下落的冷凝水的水箱来完成。接水盘被垂直形成在底盘上面的隔板所支持。
如图2所示,现有技术中的单列式除湿机的热交换器30,包括板状的热交换器本体33,在热交换器本体上设置多个供空气流动的空气孔道34,热交换器本体为中空结构,内部形成容纳冷媒并使冷媒在其中循环流动的冷媒通道,冷媒通道的外部即形成冷媒管35,冷媒管与空气孔道相间排列,除湿机运行时空气流过空气孔道并与热交换器进行热交换。
但是现有技术中存在以下问题:
现有技术中的每种除湿机热交换器的大小都是固定的,而且都是单个的热交换器本体结构。在实际应用中,除湿机的除湿能力在很大程度上取决于热交换器的换热能力,由于具体应用情况所需的除湿量是不同的,针对不同的除湿量要求除湿机的热交换器的大小也各不相同,如增大除湿量就必须要增大热交换器的体积,在实际生产中就需要重新对热交换器的尺寸进行设计,并根据相应的情况重新制作生产模具,这就造成热交换器具有多种不同的规格,造成生产的成本大幅提高。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种由多个并列的除湿器本体相互连接,从而可以灵活的根据实际应用要求调整热交换器换热量的除湿机的热交换器。
本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
本发明的除湿机的热交换器,包括板状的热交换器本体,在热交换器本体上设置多个供空气流动的空气孔道,热交换器本体为中空结构,内部形成容纳冷媒并使冷媒在其中循环流动的冷媒通道,冷媒通道的外部即形成冷媒管,冷媒管与空气孔道相间排列,热交换器由多个可拆分的热交换器本体组合而成,相邻热交换器本体之间的冷媒通道相互连通。
本发明还可以采用如下技术措施:
所述的多个热交换器本体采用平行排布,相互对应的空气孔道的位置保持一致,使空气能够在热交换器中自由流通。
所述的多个热交换器本体的大小与形状完全相同。
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