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    空调 冷凝 水处理 系统 及其 处理 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201610830185.8

    申请日:

    2016.09.18

    公开号:

    CN106403245A

    公开日:

    2017.02.15

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):F24F 13/22申请日:20160918|||公开
    IPC分类号: F24F13/22; F24F13/24; F24F11/02 主分类号: F24F13/22
    申请人: 广州广日电气设备有限公司
    发明人: 邓志辉; 刘林; 张承军; 吴曙亮; 罗婉霞
    地址: 511447 广东省广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之五
    优先权:
    专利代理机构: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 陈思泽
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610830185.8

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.03.15|||2017.02.15

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了一种空调冷凝水处理系统及其处理方法,包括控制装置;盛水件,所述盛水件内具有冷凝水;供热装置,所述供热装置与所述控制装置电性连接并设置于所述盛水件上;加热件,所述加热件与所述供热装置连接并浸入冷凝水中;冷凝水蒸发装置,所述冷凝水蒸发装置与所述控制装置电性连接,且所述冷凝水蒸发装置设置于所述盛水件上;及泵液装置,所述泵液装置与所述控制装置电性连接,且所述泵液装置与所述冷凝水蒸发装置配合??梢允迪掷淠母咝Т?,避免冷凝水处理不尽或不及时而滴落到机电设备上,造成安全隐患,同时上述空调冷凝水处理系统的工作安全可靠,节能高效,噪音低,以及运行成本低。

    权利要求书

    1.一种空调冷凝水处理系统,其特征在于,包括:
    控制装置;
    盛水件,所述盛水件内具有冷凝水;
    供热装置,所述供热装置与所述控制装置电性连接并设置于所述盛水件上;
    加热件,所述加热件与所述供热装置连接并浸入冷凝水中;
    冷凝水蒸发装置,所述冷凝水蒸发装置与所述控制装置电性连接,且所述冷凝水蒸发
    装置设置于所述盛水件上;及
    用于将加热后的冷凝水送入冷凝水蒸发装置的泵液装置,所述泵液装置与所述控制装
    置电性连接,且所述泵液装置与所述冷凝水蒸发装置配合。
    2.根据权利要求1所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,所述冷凝水蒸发装置包括
    蒸发组件,所述泵液装置包括冷凝水驱动件,输液管和供液件,所述供液件设置于所述蒸发
    组件上,所述冷凝水驱动件设有进液端和出液端,所述进液端浸入冷凝水液面下,所述出液
    端与所述输液管的一端连接,所述输液管的另一端与所述供液件配合。
    3.根据权利要求2所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,所述供液件具有储液槽,
    所述储液槽与所述蒸发组件的尺寸相匹配。
    4.根据权利要求3所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,所述蒸发组件包括冷凝
    器,所述储液槽的槽口宽度与所述冷凝器的宽度相匹配。
    5.根据权利要求1至4任一项所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,所述冷凝水蒸
    发装置还包括与所述控制装置电性连接的冷凝风机,所述蒸发组件还包括支架,所述支架
    设有进风口,所述冷凝风机与所述进风口相对。
    6.根据权利要求1至4任一项所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,还包括冷凝水
    温度检测件,所述冷凝水温度检测件设置于所述盛水件的侧壁上。
    7.根据权利要求1至4任一项所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,所述加热件为
    铜管,该铜管盘设于冷凝水中。
    8.根据权利要求1至4任一项所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,还包括蒸发器,
    所述冷凝器的表面积大于所述蒸发器的表面积。
    9.根据权利要求8所述的空调冷凝水处理系统,其特征在于,还包括出风温度检测件,
    所述出风温度检测件设置于所述蒸发器的出风口处。
    10.一种如上述权利要求1至9任一项所述的空调冷凝水处理系统的处理方法,其特征
    在于,包括如下步骤:
    供热装置接收控制装置的工作指令,向加热件供给高温气体;
    盛水件内的冷凝水通过传热吸收高温气体的热量而温度升高;
    泵液装置将温升后的冷凝水泵送至冷凝水蒸发装置,冷凝水气化蒸发。

    说明书

    空调冷凝水处理系统及其处理方法

    技术领域

    本发明涉及空调设备技术领域,尤其是涉及一种空调冷凝水处理系统及其处理方
    法。

    背景技术

    目前,随着科学技术及人们生活水平的不断提高,电梯通?;岚沧白ㄓ玫目盏飨?br />统来营造冬暖夏凉的乘用环境。由于轿厢整体是一个运动部件,因此对于电梯轿厢上安装
    的电梯空调,无法安装固定方式的排水管。同时,由于轿厢安装于井道内,而井道底部通常
    放置有诸多机电设备,因而不允许空调产生的冷凝水滴落在机电设备上,呈雾状的水也较
    为敏感,因为雾状的水汽会造成局部区域湿度偏高,造成机电设备长期处于潮湿环境中造
    成运行故障或损坏,因此,空调的冷凝水不能像通用空调一样,将冷凝水最终排入井道,而
    必须使冷凝水气化,而不是汽化,为机电设备营造干燥、适宜的工作环境。

    现有的电梯空调中,冷凝水的处理主要有三种方式:第一种方式是在空调风机的
    风扇叶边缘制有可浸入和带起积水的环形圈,使水被风扇叶带起并打成雾状,然后被吹到
    冷凝器上被蒸发掉:a)主要表现为噪声,因为水滴被打到空调侧板,形成了水打击金属的声
    音,尤其是水量大的时候,噪声尤其明显;b)蒸发效率,因为打到侧壁的水量较少,通过撞击
    侧壁的水流量少,溅开面积有限,蒸发量有限,造成蒸发效率低,南方梅雨季节时,蒸发量不
    如冷凝量,造成轿厢顶部滴水,c)冷凝水被强行汽化,以大分子颗粒状的液态水被强行吹出
    空调外。

    第二种方式是在冷凝水盘的底部设有用于将位于冷凝水盘内的冷凝水雾化蒸发
    的雾化器:该方案中雾化器的效率高,雾化速度快,能够短时间解决冷凝水积水问题,但是
    雾化器本身属于金贵器件,成本高,寿命短,易损坏,不能干烧,对水质要求高,不合适在电
    梯井道内等多尘的地方使用;冷凝水雾化后,局部区域的空气湿度非常大,水分子全部为大
    分子雾状液态水形式存在,如果喷到其他设备上,容易导致其他设备故障;

    第三种方式是智能排水装置,蓄水容器、液位控制器、电磁阀,以及在电梯系统的
    轿厢外侧铺设有与所述液位控制器相连的排水管,缺点:可以完全解决冷凝水问题,但是结
    构复杂,工程安装工作量大,成本高,容易受到井道后续维护破坏,电磁阀容易堵,容易坏,
    如果水没有被准确的排到室外,就会被排到井道底坑,具有一定安全风险。

    发明内容

    基于此,本发明提供一种空调冷凝水处理系统及其处理方法,在于克服现有技术
    的缺陷,提高冷凝水的处理效能,噪音小,节能高效,使用成本低且工作可靠。

    本发明的目的是这样实现的:

    一种空调冷凝水处理系统,包括:

    控制装置;

    盛水件,所述盛水件内具有冷凝水;

    供热装置,所述供热装置与所述控制装置电性连接并设置于所述盛水件上;

    加热件,所述加热件与所述供热装置连接并浸入冷凝水中;

    冷凝水蒸发装置,所述冷凝水蒸发装置与所述控制装置电性连接,且所述冷凝水
    蒸发装置设置于所述盛水件上;及

    用于将加热后的冷凝水送入冷凝水蒸发装置的泵液装置,所述泵液装置与所述控
    制装置电性连接,且所述泵液装置与所述冷凝水蒸发装置配合。

    下面对技术方案作进一步的说明:

    进一步地,所述冷凝水蒸发装置包括蒸发组件,所述泵液装置包括冷凝水驱动件,
    输液管和供液件,所述供液件设置于所述蒸发组件上,所述冷凝水驱动件设有进液端和出
    液端,所述进液端浸入冷凝水液面下,所述出液端与所述输液管的一端连接,所述输液管的
    另一端与所述供液件配合。

    进一步地,所述供液件具有储液槽,所述储液槽与所述蒸发组件的尺寸相匹配。

    进一步地,所述蒸发组件包括冷凝器,所述储液槽的槽口宽度与所述冷凝器的宽
    度相匹配。

    进一步地,所述冷凝水蒸发装置还包括与所述控制装置电性连接的冷凝风机,所
    述蒸发组件还包括支架,所述支架设有进风口,所述冷凝风机与所述进风口相对。

    进一步地,还包括冷凝水温度检测件,所述冷凝水温度检测件设置于所述盛水件
    的侧壁上。

    进一步地,所述加热件为铜管,该铜管盘设于冷凝水中。

    进一步地,还包括蒸发器,所述冷凝器的表面积大于所述蒸发器的表面积。

    进一步地,还包括出风温度检测件,所述出风温度检测件设置于所述蒸发器的出
    风口处。

    本发明还提供一种如上所述的空调冷凝水处理系统的处理方法,其特征在于,包
    括如下步骤:

    供热装置接收控制装置的工作指令,向加热件供给高温气体;

    盛水件内的冷凝水通过传热吸收高温气体的热量而温度升高;

    泵液装置将温升后的冷凝水泵送至冷凝水蒸发装置,冷凝水气化蒸发。

    本发明的有益效果在于:

    上述空调冷凝水处理系统通过所述供热装置与所述控制装置电性连接,在接收工
    作指令情况下,供热装置向浸入所述盛水件内冷凝水中的加热件供给高温气体,之后通过
    传热原理将冷凝水水温升高,此时,所述泵液装置将温升后的冷凝水泵送至所述冷凝水蒸
    发装置从而实现气化蒸发,因而可以实现冷凝水的高效处理,避免冷凝水处理不尽或不及
    时而滴落到机电设备上,造成安全隐患,同时上述空调冷凝水处理系统的工作安全可靠,节
    能高效,噪音低,以及运行成本低。

    上述空调冷凝水处理系统的处理方法通过供热装置接收控制装置的工作指令,向
    加热件供给高温气体;盛水件内的冷凝水通过传热吸收高温气体的热量而温度升高;泵液
    装置将温升后的冷凝水泵送至冷凝水蒸发装置,冷凝水气化蒸发,因而可以实现冷凝水的
    高效处理,避免冷凝水处理不尽或不及时而滴落到机电设备上,造成安全隐患,同时上述空
    调冷凝水处理系统的工作安全可靠,节能高效,噪音低,以及运行成本低。

    附图说明

    图1为本发明实施例所述的空调冷凝水处理系统的结构示意图;

    图2为本发明实施例所述的空调冷凝水处理系统的侧视图;

    图3为本发明实施例所述的空调冷凝水处理系统的处理方法的流程图。

    附图标记说明:

    100、盛水件,200、供热装置,300、加热件,400、冷凝水蒸发装置,420、蒸发组件,
    422、支架,422a、进风口,440、冷凝风机,500、泵液装置,520、输液管,540、供液件,542、储液
    槽,600、蒸发器。

    具体实施方式

    为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方
    式,对本发明进行进一步的详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用以解
    释本发明,并不限定本发明的?;し段?。

    如图1,图2所示,一种空调冷凝水处理系统,包括控制装置(图中未示出);盛水件
    100,所述盛水件100内具有冷凝水;供热装置200,所述供热装置200与所述控制装置电性连
    接并设置于所述盛水件100上;加热件300,所述加热件300与所述供热装置200连接并浸入
    冷凝水中;冷凝水蒸发装置400,所述冷凝水蒸发装置400与所述控制装置电性连接,且所述
    冷凝水蒸发装置400设置于所述盛水件100上;及用于将加热后的冷凝水送入冷凝水蒸发装
    置400的泵液装置500,所述泵液装置500与所述控制装置电性连接,且所述泵液装置500与
    所述冷凝水蒸发装置400配合。

    上述空调冷凝水处理系统通过所述供热装置200与所述控制装置电性连接,在接
    收工作指令情况下,供热装置200向浸入所述盛水件100内冷凝水中的加热件300供给高温
    气体,之后通过传热原理将冷凝水水温升高,此时,所述泵液装置500将温升后的冷凝水泵
    送至所述冷凝水蒸发装置400从而实现气化蒸发,因而可以实现冷凝水的高效处理,避免冷
    凝水处理不尽或不及时而滴落到机电设备上,造成安全隐患,同时上述空调冷凝水处理系
    统的工作安全可靠,节能高效,噪音低,以及运行成本低。

    在本实施例中,所述控制装置为空调的中空MCU,其分别与所述供热装置200、所述
    冷凝水蒸发装置400以及所述泵液装置500电性连接,由此可以大大提高上述空调冷凝水处
    理系统的智能化程度,提高工作的灵敏性和可靠性。一实施例中,所述盛水件100为接水盘,
    接水盘放置于底座上,因而使得供热装置200等安装于接水盘之上,且接水盘的尺寸应当延
    伸至上述所有部件的下方,由此可以确保各部件可能产生的水滴落入接水盘内而不会滴落
    至空调下方井道内的机电设备上,影响设备的正常工作,因而可以大大提高空调冷凝水处
    理系统的工作可靠性。

    此外,所述供热装置200包括压缩机和排气管,压缩机将制冷工作之后的气态制冷
    剂以高温高压状态压入排气管中,排气管与所述加热件300连通。一实施例中,所述加热件
    300为铜管,该铜管盘设于冷凝水中。铜管优选为U型型盘状结构,铜管可以部分浸入接水盘
    的冷凝水中,也可以是全部浸入冷凝水中,因而可以大大增加铜管与冷凝水的接触面积,从
    而提升铜管内高温气态制冷剂与冷凝水的热交换速率,从而实现冷凝水的快速升温。按照
    实际工作情况,通过对冷凝风机的转速调节,控制冷凝温度的基本恒定,从而满足各种工况
    条件下冷凝水的温度,冷凝水通常温升至55~60度时较为适宜,此时不仅不会因为高温气
    态制冷剂的温度不够高而无法将冷凝水加热至合适温度,而提高对空调的制冷性能,同时
    还可以确保冷凝水的温升温度足够,确保后续气化蒸发可靠、完全,提高冷凝水的处理效
    能。当然,在其他实施例中,也可以通过增大铜管的直径来提升与冷凝水的热交换面积,从
    而提升冷凝水的温升速率。

    一实施例中,所述冷凝水蒸发装置400包括蒸发组件420,所述泵液装置500包括冷
    凝水驱动件,输液管520和供液件540,所述供液件540设置于所述蒸发组件420上,所述冷凝
    水驱动件设有进液端和出液端,所述进液端浸入冷凝水液面下,所述出液端与所述输液管
    520的一端连接,所述输液管520的另一端与所述供液件540配合。其中,所述冷凝水驱动件
    为水泵,所述供液件540为截面为V或者U型的水槽,其可以是与冷凝器一体的,也可以是装
    配的;水泵的进液端伸入接水盘内的冷凝水以下及加热件300以上的位置,优选的伸入接水
    盘内,因为可以确保水泵能够将所有冷凝水全部泵送至冷凝水蒸发装置400实现完全清除,
    提高工作的可靠性。此外,输液管520的一端与水泵的出液端连通,输液管520紧贴冷凝水蒸
    发装置400向上延伸至水槽处,输液管520的出水口位于水槽的上方,因而可以确保泵送来
    的冷凝水完全进入水槽内,避免造成冷凝水泄露,影响空调冷凝水处理系统的工作可靠性。
    通过上述连接结构可以大大降低水泵的泵液功率,减少电能损耗,提高结构的紧凑性,降低
    制造及使用成本。

    请参照图1,进一步地,一实施例中,所述供液件540具有储液槽542,所述储液槽
    542与所述蒸发组件420的尺寸相匹配。所述蒸发组件420包括冷凝器,所述储液槽542的槽
    口宽度与所述冷凝器的宽度相匹配。上述水槽具有截面为V型或U型的条形储液腔,且优选
    储液腔的长度与冷凝器的长度相同,当泵送上来的冷凝水进入水槽内逐渐填满储液腔而满
    水溢出时,冷凝水从水槽两侧的槽壁逐渐落下,因而可以保证冷凝水与冷凝器完全接触,再
    通过冷凝风机440的转动产生足够负压,将蒸发的水气迅速带走,提高冷凝水的气化蒸发效
    率和速率。此外,限定所述储液槽542的槽口宽度与冷凝器的宽度相匹配,可以进一步增加
    冷凝水与冷凝器的接触面积,使冷凝器表面完全、均匀的存在液体流动,提高冷凝水的蒸发
    效能。其中,冷凝器至少为单排纵向S型结构的金属管,可以是铜管等,冷凝管与设置于接水
    盘内铜管连接,进而使较高温度的气态制冷剂通过铜管与表面的冷凝水发生热交换,从而
    使冷凝水气化蒸发,为了提高冷凝水的蒸发效率,冷凝器也可以是两个、三排或以上数量的
    金属管叠层布置,由此进一步扩大冷凝水与冷凝器的接触面积,提高蒸发速率,提升空调冷
    凝水处理系统的处理性能。

    一实施例中,所述冷凝水蒸发装置400还包括与所述控制装置电性连接的冷凝风
    机440,所述蒸发组件420还包括支架422,所述支架422设有进风口422a,所述冷凝风机440
    与所述进风口422a相对。其中,所述支架422包括两块相对布置的板件,两块板件之间具有
    安装腔室,冷凝器设置于安装腔室内,冷凝器可以是与板件挂接固定,也可以是通过螺钉等
    锁紧连接的。此外,其中一个板件中部挖设有圆形进风口422a,冷凝风机440安装于接水盘
    上,且冷凝风机440的出风口与上述进风口422a相对,当冷凝器与冷凝水发生热交换的气化
    蒸发时,控制装置同时输出指令给冷凝风机440,冷凝风机440向冷凝器鼓风,此时可以迅速
    将液态冷凝水加速冷却蒸发,使其气化成水蒸气随空调循环空气排出,因而可以进一步提
    升冷凝水气化速率。

    此外,上述空调冷凝水处理系统还包括冷凝水温度检测件,所述冷凝水温度检测
    件设置于所述盛水件100的侧壁上。在本实施例中,所述冷凝水温度检测件为温度传感器,
    其数量可以是一个、二个或多个,温度传感器安装于接水盘侧壁上靠近盘口处,温度传感器
    的探测部分浸入接水盘的冷凝水中,从而灵敏感知冷凝水的温度和水量变化,当冷凝水温
    升不足或温升过高时,可以迅速放出信号给控制装置,从而通过控制压缩机的工作功率来
    灵活调整供给高温气态制冷剂的流量,或控制冷凝风机440的功率来灵活调整送风量,从而
    提高空调冷凝水处理系统运行的可靠性和灵活性。一实施例中,上述空调冷凝水处理系统
    还包括出风温度检测件,所述出风温度检测件设置于所述蒸发器600的出风口处。所述出风
    温度检测件为温度传感器,由此可通过温度传感器探测蒸发器600出风口处的蒸气温度,并
    将探测结果反馈控制装置,并由控制装置调整系统的运行状态,从而确保系统具有优良的
    冷凝水气化处理效率。

    进一步地,上述空调冷凝水处理系统还包括蒸发器600,所述冷凝器的表面积大于
    所述蒸发器600的表面积。在本实施例中,所述蒸发器600同样为S型结构的金属管,使冷凝
    器的表面即大于蒸发器600的表面积,同时确保冷凝器的循环风量大于蒸发器600的循环风
    量,如此就可以保证空调在任何工况下运行,接水盘内的冷凝水都能够被完全蒸发,从而彻
    底解决空调冷凝水的气化问题。

    如图3所示,本发明还提供一种如上所述的空调冷凝水处理系统的处理方法,其特
    征在于,包括如下步骤:

    供热装置200接收控制装置的工作指令,向加热件300供给高温气体;

    盛水件100内的冷凝水通过传热吸收高温气体的热量而温度升高;

    泵液装置500将温升后的冷凝水泵送至冷凝水蒸发装置400,冷凝水气化蒸发。

    上述空调冷凝水处理系统的处理方法通过供热装置200接收控制装置的工作指
    令,向加热件300供给高温气体;盛水件100内的冷凝水通过传热吸收高温气体的热量而温
    度升高;泵液装置500将温升后的冷凝水泵送至冷凝水蒸发装置400,冷凝水气化蒸发,因而
    可以实现冷凝水的高效处理,避免冷凝水处理不尽或不及时而滴落到机电设备上,造成安
    全隐患,同时上述空调冷凝水处理系统的工作安全可靠,节能高效,噪音低,以及运行成本
    低。

    以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实
    施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存
    在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

    以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并
    不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来
    说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的?;?br />范围。因此,本发明专利的?;し段вσ运饺ɡ笪?。

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