[实用新型]换热器组件、空调有效
| 申请号: | 201922365692.0 | 申请日: | 2019-12-25 | 
| 公开(公告)号: | CN211625612U | 公开(公告)日: | 2020-10-02 | 
| 发明(设计)人: | 刘家豪 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 | 
| 主分类号: | F24F11/43 | 分类号: | F24F11/43;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/70;F24F11/88;F24F13/30;F24F110/10;F24F110/20 | 
| 代理公司: | 北京市隆安律师事务所 11323 | 代理人: | 唐晓翀;廉振保 | 
| 地址: | 519070 *** | 国省代码: | 广东;44 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 换热器 组件 空调 | ||
本实用新型公开了一种换热器组件、空调,其中,换热器组件包括换热器本体和微波发生器,微波发生器设置在换热器本体周围,微波发生器朝向换热器本体的表面产生微波。本实用新型提供的换热器组件、空调能够提高空调的化霜效率。
技术领域
本实用新型涉及制冷技术领域,具体而言,涉及一种换热器组件、空调。
背景技术
现有技术中,空调主流的化霜方式有电热除霜、水冲霜、热气旁通除霜、热氟化霜等度种方案,但电加热化霜方式化霜慢、化霜过程会有大量的热量进入到空调所处环境内(如冷库内),既费电又化霜慢。电加热管过热还有安全隐患。热氟化霜的化霜原理为,将室外侧的热量转移到室内侧上,用室外的热量来化霜。但在如果室外侧温度低下,热量不足,会难以化霜。
综上所述,现有技术中空调的化霜效率低。
实用新型内容
本实用新型实施例中提供一种换热器组件、空调,以提高空调的化霜效率。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种换热器组件,包括换热器本体和微波发生器,微波发生器设置在换热器本体周围,微波发生器朝向换热器本体的表面产生微波。
进一步地,换热器本体包括翅片,微波发生器靠近翅片设置。
进一步地,微波发生器的数量至少包括两个,换热器本体的迎风侧和背风侧均设置有微波发生器。
进一步地,换热器组件还包括波导管,波导管与微波发生器对应设置,波导管用于将微波发生器产生的微波传到换热器本体的表面。
根据本实用新型的另一个方面,提供了一种空调,空调包括上述的换热器组件。
进一步地,空调包括壳体,换热器组件安装在壳体内。
进一步地,空调还包括温度传感器,温度传感器安装在壳体与换热器本体之间,温度传感器的安装位置对应换热器本体设置。
进一步地,空调还包括湿度传感器,湿度传感器安装在壳体与换热器本体之间,湿度传感器的安装位置对应换热器本体设置。
进一步地,换热器对应位置的壳体上开设有化霜门,化霜门具有打开状态和关闭状态;空调处于制冷模式时,化霜门处于打开状态,空气由外部进入换热器进行换热;空调处于化霜模式时,化霜门处于关闭状态,壳体内部封闭以进行化霜。
进一步地,空调设置在冷库中。
换热器需要化霜时,微波发生器产生微波,微波通过传入换热器本体的表面,因为整个换热器本体无法吸收微波(翅片是铝箔,换热管是铜管,所以无法吸收微波),微波的热量只能由冰霜吸收。冰霜吸热融化,从换热器底部流出,完成化霜过程。本实用新型提供了微波化霜的新型化霜方式,化霜效率更高,而且克服了现有技术电加热化霜慢的问题,也克服了现有技术热氟化霜应用范围小的问题。
附图说明
图1是本实用新型第一实施例的换热器组件的结构示意图;
图2是本实用新型第三实施例的空调控制方法的流程示意图;
图3是本实用新型第四实施例的空调控制方法的流程示意图;
图4是本实用新型第五实施例的空调控制方法的流程示意图。
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。
参见图1所示,根据本实用新型的第一实施例,提供了一种设置在空调内的换热器组件,换热器组件包括换热器本体10和微波发生器20,微波发生器20设置在换热器本体10周围,微波发生器20朝向换热器本体10的表面产生微波。
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