[实用新型]水回收加湿系统和空调器有效
申请号: | 201621299782.4 | 申请日: | 2016-11-29 |
公开(公告)号: | CN206572679U | 公开(公告)日: | 2017-10-20 |
发明(设计)人: | 黎汝令;吴凡;杨金桥;湛碧海 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F6/00 | 分类号: | F24F6/00;F24F11/00;F24F13/22 |
代理公司: | 北京市隆安律师事务所11323 | 代理人: | 廉振保 |
地址: | 519070*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 回收 加湿 系统 空调器 | ||
技术领域
本实用新型涉及空气调节技术领域,具体而言,涉及一种水回收加湿系统和空调器。
背景技术
现有空调器加湿系统大部分需从系统外接入水源。一方面,外部水源水压、水质很多情况下处于不可控状态,这对系统的加湿部件的可靠性、寿命等产生极不利的影响;另一方面,在接入水源时,大量管路连接、胶水、生料带等物料被使用,加上恶劣环境的影响,管路连接部位产生漏水或者冻裂的情况时有发生。对于一些对室内环境湿度较为敏感的空间,如数据中心、图书馆、文物保护单位等,空调系统外接水源的泄漏会对上述空调造成破坏性的影响。
实用新型内容
本实用新型实施例中提供一种水回收加湿系统和空调器,能够避免加湿系统接入外部水源所带来的诸如水源污染较大等种种问题。
为实现上述目的,本实用新型实施例提供一种水回收加湿系统,包括接水盘和加湿器,接水盘设置在蒸发器的底部,用于收集蒸发器上的冷凝水,加湿器的入水口连接至接水盘的出水口。
作为优选,接水盘的底部高度高于加湿器的顶部高度。
作为优选,水回收加湿系统还包括内置水箱,内置水箱设置于室内,并用于向加湿器补充水源。
作为优选,内置水箱的出水口设置有控制阀,水回收加湿系统还包括控制系统,加湿器上设置有温度和水位反馈装置,控制阀和温度和水位反馈装置分别电连接至控制系统,控制系统根据温度和水位反馈装置提供的信息对控制阀进行控制。
作为优选,内置水箱的出水口连接至接水盘,内置水箱的底部高度高于接水盘的底部高度。
作为优选,内置水箱设置于接水盘下方,内置水箱的进水口连接至接水盘的出水口,内置水箱的出水口连接至加湿器的入水口。
作为优选,内置水箱与加湿器之间的连接管路上设置有电动水泵,水回收加湿系统还包括控制系统,加湿器上设置有温度和水位反馈装置,电动水泵和温度和水位反馈装置分别电连接至控制系统,控制系统根据温度和水位反馈装置提供的信息对电动水泵进行控制。
根据本实用新型的另一方面,提供了一种空调器,包括水回收加湿系统,该水回收加湿系统为上述的水回收加湿系统。
作为优选,空调器还包括蒸发器和风机,风机和加湿器分别位于蒸发器的两侧,风机设置在空调器的出风口。
作为优选,空调器还包括加热装置,加热装置设置在风机和蒸发器之间。
应用本实用新型的技术方案,水回收加湿系统包括接水盘和加湿器,接水盘设置在蒸发器的底部,用于收集蒸发器上的冷凝水,加湿器的入水口连接至接水盘的出水口。该水回收加湿系统收集蒸发器上的冷凝水作为加湿器的水源,利用室内水源对室内进行加湿,水源干净无污染,可以减少工程现场管路安装的材料、时间成本,降低安全隐患,还可以消除外部水源压力、水质的不稳定对加湿系统的性能、可靠性和寿命所造成的不利影响,提高了加湿器的使用寿命,减少了管路连接长度和管路连接节点,可以消除外接水源连接件由于泄漏、炸裂等原因对室内造成破坏等问题。
附图说明
图1是本实用新型第一实施例的水回收加湿系统的结构示意图;
图2是本实用新型第二实施例的水回收加湿系统的结构示意图。
附图标记说明:1、接水盘;2、加湿器;3、蒸发器;4、内置水箱;5、控制阀;6、电动水泵;7、风机;8、加热装置;9、过滤器。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细描述,但不作为对本实用新型的限定。
结合参见图1和图2所示,根据本实用新型的实施例,水回收加湿系统包括接水盘1和加湿器2,接水盘1设置在蒸发器3的底部,用于收集蒸发器3上的冷凝水,加湿器2的入水口连接至接水盘1的出水口,优选地,接水盘1的出水口高度高于加湿器2的入水口高度。
该水回收加湿系统收集蒸发器3上的冷凝水作为加湿器2的水源,利用室内水源对室内进行加湿,水源干净无污染,可以减少工程现场管路安装的材料、时间成本,降低安全隐患,还可以消除外部水源压力、水质的不稳定对加湿系统的性能、可靠性和寿命所造成的不利影响,提高了加湿器的使用寿命,减少了管路连接长度和管路连接节点,可以消除外接水源连接件由于泄漏、炸裂等原因对室内造成破坏等问题。
接水盘1的出水口高度高于加湿器2的入水口高度,保证了接水盘1内的冷凝水可以更加充分地流入到加湿器2内,提高了接水盘1内的冷凝水的流动性,能够有效避免冷凝水在接水盘1内滞留而产生细菌等有害物质,保证了加湿水源的纯净性。
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