CN105928178A - 低能耗自循环空调排水泵及使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调排水泵,提供了一种可自动收集空调冷凝水并根据设定自动雾化,用于保持室内干湿平衡或冷却空调室外机,节能环保的低能耗自循环空调排水泵及使用方法,解决了现有技术中存在的空调冷凝水作为废水排除,不仅导致能源浪费,且使室内空气干湿平衡失调,影响人体舒适感和身体健康等的技术问题,它包括储水箱及封罩在储水箱上端口的支撑板,在储水箱内设有直流无刷水泵,在所述储水箱内设有液位传感器,液位传感器电连接着控制器,直流无刷水泵通过电源转换器和控制器电连接在外接电源上,直流无刷水泵的排水口延伸至储水箱外,且在排水口上通过电磁阀连接着雾化喷头,电磁阀又电连接在控制器上。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调排水泵,尤其涉及一种可自动收集空调冷凝水并根据设定自动雾化,用于保持室内干湿平衡或冷却空调室外机,节能环保的低能耗自循环空调排水泵及使用方法。
背景技术
空调室内机在制冷时,空气中的水分会凝结成冷凝水并滴落在热交换器下方的接水盘中,接水盘中的冷凝水再通过空调排水泵抽吸后排除,其中的冷凝水由于作为废水排除,导致能源浪费,又由于空调制冷期间室内空气中的水分部分凝结排出,导致室内空气干湿平衡失调,影响人体舒适感和身体健康,同时由于空调制冷期间,空调室外机长时间运行,加之周围环境温度影响,室外机温度不断升高,因此其内部的冷凝器散热效果逐渐变差,导致空调能耗增高,空调无法制冷或制冷效果急剧下降。
发明内容
本发明主要是提供了一种可自动收集空调冷凝水并根据设定自动雾化,用于保持室内干湿平衡或冷却空调室外机,节能环保的低能耗自循环空调排水泵及使用方法,解决了现有技术中存在的空调冷凝水作为废水排除,不仅导致能源浪费,且使室内空气干湿平衡失调,影响人体舒适感和身体健康等的技术问题。
本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种低能耗自循环空调排水泵,包括储水箱及封罩在储水箱上端口的支撑板,在储水箱内设有直流无刷水泵,在所述储水箱内设有液位传感器,液位传感器电连接着控制器,直流无刷水泵通过电源转换器和控制器电连接在外接电源上,直流无刷水泵的排水口延伸至储水箱外,且在排水口上通过电磁阀连接着雾化喷头,电磁阀又电连接在控制器上。通过储水箱收集空调接水盘内的冷凝水,再通过直流无刷水泵抽吸冷凝水自排水口向外排出,其中的电源转换器自动转换外接电源电压来满足直流无刷水泵的使用要求,运行噪音低,且可在高流量时保持高扬程;液位传感器自动检测储水箱内的水位并自动控制直流无刷水泵,冷凝水抽吸过程完全智能化;通过在排水口上设置雾化喷头,当雾化喷头安装在室内时,冷凝水经雾化喷头雾化后即可起到加湿器的作用,调节室内空气干湿平衡,提高人体舒适感,保证人体健康,当雾化喷头安装在空调室外机内时,雾化后的冷凝水可降低室外机内冷凝器温度,保证空调系统正常工作,即冷凝水既可调节室内干湿度,又可促使空调室外机降温,从而使收集到的冷凝水得以循环使用,节能环保;雾化喷头通过电磁阀自动控制,以满足室内加湿或室外机降温的选择使用,方便使用。
作为优选,在所述支撑板上扣罩有罩壳,电源转换器和控制器设于罩壳内对应的支撑板上,排水口向上延伸并贯穿在罩壳外对应的支撑板上。电源转换器和控制器封罩在罩壳内,避免电源转换器和控制器外露,提高安全性。
作为优选,在所述直流无刷水泵与排水口间的管路上串联有单向阀。通过在排水口串联单向阀,可避免冷凝水逆流回储水箱,提高系统可靠性。
作为优选,在所述储水箱内还设有报警液位传感器。报警液位传感器用于外接声光报警器或直联空调系统,避免冷凝水自储水箱内溢出。
作为优选,在所述排水口上并联着两个雾化喷头,其中一个雾化喷头延伸至室内,另一个雾化喷头延伸至空调室外机内。通过在排水口并联设置两个雾化喷头,即可根据使用要求满足室内加湿和室外机冷却的双重功能,确保冷凝水得到最大化利用,节约能耗。
作为优选,在所述储水箱相对的两个侧壁面上分别设有L形的定位板,在定位板的水平面和垂直面上分别设有开口槽。通过L形的定位板用于水平或垂直方向固定排水泵,便于安装固定。
作为优选,在所述支撑板的转角处设有存水器进水预备孔。预备孔是为了方便用户使用,在支撑板表面预先设置的预备通道,在未使用状态,预备孔通过一体式封盖与支撑板密闭连接,为了便于启用预备孔,同时确保启用后通道保持设定的形状和大小,封盖边沿与支撑板间采用薄壁厚连接,选择使用时只需用工具敲打封盖即可,通过设备多个存水器进水预备孔,用户可根据使用需要任意选择进水位置,为此用户可根据安装要求任意固定排水泵,方便使用。
一种低能耗自循环空调排水泵的使用方法,其特征在于:包括如下顺序步骤:
1)在直流无刷水泵的排水口上通过电磁阀并联设置两个雾化喷头,其中一个雾化喷头通过连接管延伸至室内,另一个雾化喷头通过连接管延伸至空调室外机内的冷凝器外;
2)设定室内雾化喷头对应的电磁阀通路开启时间T1,设定空调室外机内的雾化喷头对应的电磁阀通路开启时间T2;
3)启动直流无刷水泵的电源,液位传感器自动检测储水箱水位,当储水箱水位至设定值时,直流无刷水泵启动,电磁阀通路同步开启。
通过在室内和空调室外机内的冷凝器外分别连接一个雾化喷头,当液位传感器检测到储水箱的冷凝水至设定值时,直流无刷水泵启动,同时控制器自动控制电磁阀打开相应的雾化喷头通路,以满足定时室内加湿或室外机冷却的功能需要,全程自动化控制,省时省力。
作为优选,与所述两个雾化喷头对应的电磁阀通路交替开启。两个雾化喷头交替工作,使冷凝水利用得以最大化。
作为优选,与所述室内雾化喷头对应的电磁阀通路常开。室内雾化喷头常开,室外机内雾化喷头定期开启,以满足室内干湿平衡以及室外机降温不足的问题,室外机通过短时间的雾化降温即可明显提升空调性能,使冷凝水使用得以合理分配。
因此,本发明的低能耗自循环空调排水泵及使用方法具有下述优点:液位传感器检测储水箱内的水位并自动控制直流无刷水泵启动,通过在排水口上设置两个雾化喷头,一个雾化喷头用于室内加湿,调节室内空气干湿平衡,另一个雾化喷头用于空调室外机降温,保证空调系统正常工作,过程完全智能化,并使收集到的冷凝水得以循环使用,节能环保;雾化喷头通过电磁阀自动控制,室内加湿或室外机降温实现选择使用,方便实用。
附图说明:
图1是本发明低能耗自循环空调排水泵的结构示意图;
图2是图1所示的左视图;
图3是图1所示的俯视图。
具体实施方式:
下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。
实施例1:
如图1所示,本发明的一种低能耗自循环空调排水泵,包括长方体形状的储水箱1,在储水箱1的开口上封罩着支撑板5,在支撑板5的上方扣罩着一个罩壳2,三者均由耐高温塑料制成,在储水箱1的底面上水平安装着直流无刷水泵3,直流无刷水泵3的进水口靠近储水箱1的底面,排水口4垂直向上延伸并贯穿罩壳2外对应的支撑板5,在罩壳2内对应的支撑板5上并列的安装着电源转换器6和控制器7,与电源转换器6和控制器7对应的罩壳2上开有若干个长条形的通风孔11。如图2所示,在储水箱1内对应的支撑板5上垂直吊装着一个液位传感器8和一个报警液位传感器10,报警液位传感器10通过控制器7电连接着声光报警装置,液位传感器8电连接着控制器7,直流无刷水泵3通过电源转换器6和控制器7电连接在外接电源上,排水口4向上延伸并贯穿在罩壳2外对应的支撑板5上,在储水箱1内对应的排水口4上串联着一个单向阀9,在储水箱1外对应的排水口4上通过电磁阀15并联连接了两个雾化喷头16,其中一个雾化喷头16延伸至室内,另一个雾化喷头16延伸至空调室外机内的冷凝器外侧,电磁阀15又电连接在控制器7上。在储水箱1相对的两个侧壁面上分别装有L形的定位板12,在定位板12的水平面和垂直面上分别带有开口槽13。如图3所示,为了方便使用,在罩壳2外对应的支撑板5的两个转角处带有存水器进水预备孔14。
使用时,用工具敲打开选择使用的存水器进水预备孔14后固定排水泵,将制冷系统中接水盘的排水管插入已选用的存水器进水预备孔14内,启动电源后液位传感器8自动检测储水箱1的液位,液位到设定值时输出信号到控制器7,通过控制器7控制启动直流无刷水泵3抽吸储水箱1内的冷凝水,同时控制器7自动控制电磁阀15打开位于室内的雾化喷头16通路,以满足室内加湿的功能需要,期间,当冷凝水液位进一步上升至报警液位传感器10位置时,报警液位传感器10通过控制器7控制外接在声光报警装置进行声光报警,当室内的雾化喷头16通路运行20分钟后自动关闭,室外机内对应的雾化喷头16通路打开,以满足室外机冷却的功能需要,当室外机内对应的雾化喷头16通路运行3分钟后自动关闭,室内的雾化喷头16通路打开,两个雾化喷头16通路自动重复转换。
实施例2:
使用时,室内的雾化喷头16通路常开,室外机内对应的雾化喷头16通路每隔30分钟开启5分钟。
实施例3:
在室外机内的冷凝器外安装一个温度传感器,温度传感器电连接着控制器7,当温度传感器检测冷凝器温度超过50度时自动开启雾化喷头16对其进行降温5分钟后自动关闭雾化喷头16,或冷凝器温度降至40度时自动关闭雾化喷头16。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明的构思作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
Claims (10)
1.一种低能耗自循环空调排水泵,包括储水箱(1)及封罩在储水箱(1)上端口的支撑板(5),在储水箱(1)内设有直流无刷水泵(3),其特征在于:在所述储水箱(1)内设有液位传感器(8),液位传感器(8)电连接着控制器(7),直流无刷水泵(3)通过电源转换器(6)和控制器(7)电连接在外接电源上,直流无刷水泵(3)的排水口(4)延伸至储水箱(1)外,且在排水口(4)上通过电磁阀(15)连接着雾化喷头(15),电磁阀(15)又电连接在控制器(7)上。
2.根据权利要求1所述的低能耗自循环空调排水泵,其特征在于:在所述支撑板(5)上扣罩有罩壳(2),电源转换器(6)和控制器(7)设于罩壳(2)内对应的支撑板(5)上,排水口(4)向上延伸并贯穿在罩壳(2)外对应的支撑板(5)上。
3.根据权利要求1或2所述的低能耗自循环空调排水泵,其特征在于:在所述直流无刷水泵(3)与排水口(4)间的管路上串联有单向阀(9)。
4.根据权利要求1或2所述的低能耗自循环空调排水泵,其特征在于:在所述储水箱(1)内还设有报警液位传感器(10)。
5.根据权利要求1或2所述的低能耗自循环空调排水泵,其特征在于:在所述排水口(4)上并联着两个雾化喷头(16),其中一个雾化喷头(16)延伸至室内,另一个雾化喷头(16)延伸至空调室外机内。
6.根据权利要求1或2所述的低能耗自循环空调排水泵,其特征在于:在所述储水箱(1)相对的两个侧壁面上分别设有L形的定位板(12),在定位板(12)的水平面和垂直面上分别设有开口槽(13)。
7.根据权利要求1或2所述的低能耗自循环空调排水泵,其特征在于:在所述支撑板(5)的转角处设有存水器进水预备孔(14)。
8.一种低能耗自循环空调排水泵的使用方法,其特征在于:包括如下顺序步骤:
1)在直流无刷水泵(3)的排水口(4)上通过电磁阀(15)并联设置两个雾化喷头(16),其中一个雾化喷头(16)通过连接管延伸至室内,另一个雾化喷头(16)通过连接管延伸至空调室外机内的冷凝器外;
2)设定室内雾化喷头(16)对应的电磁阀(15)通路开启时间T1,空调室外机内的雾化喷头(16)对应的电磁阀(15)通路开启时间T2;
3)启动直流无刷水泵(3)的电源,液位传感器(8)自动检测储水箱(1)水位,当储水箱(1)水位至设定值时,直流无刷水泵(3)启动,电磁阀(15)通路同步开启。
9.根据权利要求8所述的低能耗自循环空调排水泵的使用方法,其特征在于:与所述两个雾化喷头(16)对应的电磁阀(15)通路交替开启。
10.根据权利要求8所述的低能耗自循环空调排水泵的使用方法,其特征在于:与所述室内雾化喷头(16)对应的电磁阀(15)通路常开。
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