本发明属于空调,具体涉及一种空调器。
背景技术:
1、目前,我国已经提出了碳达峰和碳中和。随着减少碳排放量的提出,需要加大先进节能节水技术的应用以及加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷节能技术的应用。并根据自然气候条件差异,因地制宜推广先进适用的节能技术,加快应用先进适用的节水技术和装备,提高水资源利用效率变得日益紧迫。在储能空调领域,一方面,由于电池常年充放电,需要常年制冷、且对温湿度的要求较高;另一方面,蒸发器凝结的冷凝水通常是直接排出机组外面,极大的浪费了水资源。
2、为了更好地利用自然冷源及冷凝水,本发明提出一种空调器,利用间接蒸发冷却预冷空气、循环利用冷凝水的技术方案来解决现有技术的不足。
技术实现思路
1、因此,本发明提供一种空调器,能够解决蒸发器凝结的冷凝水通常是直接排出机组外面未被有效利用,浪费了水资源的技术问题。
2、为了解决上述问题,本发明提供一种空调器,包括:冷媒蒸发器、水冷蒸发器和冷水制备装置,所述冷水制备装置具有室外风进风口和室外风出风口,所述冷水制备装置包括预冷换热器和换热结构,所述冷媒蒸发器产生的冷凝水能够储存于所述预冷换热器内,所述换热结构用于流经常温水,由所述室外风进风口进入的室外气流依次流经所述预冷换热器、换热结构、室外风出风口,流经所述换热结构的常温水与所述室外气流热交换后被储存于所述水冷蒸发器内,所述空调器具有室内风回风口和室内风出风口,由所述室内风回风口进入的室内气流依次流经所述水冷蒸发器、冷媒蒸发器、室内风出风口。
3、在一些实施方式中,所述冷水制备装置还包括盒体,所述盒体具有第一风道,所述第一风道的两端形成两个所述室外风进风口,所述预冷换热器和换热结构的数量均为两个,两个所述预冷换热器和两个所述换热结构均设置在所述第一风道内,且两个所述换热结构处于两个所述预冷换热器之间。
4、在一些实施方式中,所述冷水制备装置还包括与所述盒体连接的通风结构,所述通风结构具有第二风道,所述第二风道能够与所述第一风道连通,且所述第二风道的第一端处于两个所述换热结构之间,所述第二风道的第二端形成所述室外风出风口。
5、在一些实施方式中,所述冷水制备装置还包括引风结构和风机,所述引风结构与所述通风结构连接,所述引风结构具有第三风道,所述第三风道能够与所述第二风道连通,所述风机设置在所述第二风道内,且所述风机处于所述第三风道的第一端和室外风出风口之间,所述第三风道能够将由所述室外风出风口进入的室外气流引入室内。
6、在一些实施方式中,所述冷水制备装置还包括挡风结构,所述挡风结构处于所述风机和第二风道的第一端之间,所述挡风结构具有第一位置和第二位置,在所述挡风结构处于所述第一位置时,所述第一风道与第二风道连通,所述第三风道与第二风道不连通,在所述挡风结构处于所述第二位置时,所述第二风道与第三风道连通,所述第一风道与第二风道不连通。
7、在一些实施方式中,所述空调器还包括第一水泵,所述盒体还具有与所述第一风道连通的出水口,所述出水口处于两个所述换热结构之间,且所述出水口低于所述第二风道,流经所述换热结构的常温水与所述室外气流热交换后汇集至两个所述换热结构之间的所述第一风道内,并由所述出水口流出,所述第一水泵用于将所述出水口流出的冷水泵送至所述水冷蒸发器内。
8、在一些实施方式中,所述换热结构包括填料,由所述室外风进风口进入的室外气流流经所述预冷换热器后与所述填料内流经的常温水发生直接接触热交换。
9、在一些实施方式中,所述空调器还包括接水盘,所述所述冷媒蒸发器和水冷蒸发器均处于所述接水盘的上方,所述冷水制备装置处于所述接水盘的下方,所述接水盘具有冷凝水暂存区域以及与所述冷凝水暂存区域连通的冷凝水喷淋孔,所述冷媒蒸发器产生的冷凝水汇集至所述冷凝水暂存区域后,经所述冷凝水喷淋孔滴落进所述预冷换热器内。
10、在一些实施方式中,所述接水盘还具有常温水暂存区域以及与所述常温水暂存区域连通的常温水喷淋孔,进入所述常温水暂存区域内的常温水经所述常温水喷淋孔滴落至所述换热结构上。
11、在一些实施方式中,所述空调器还包括第二水泵,所述第二水泵用于将所述预冷换热器内储存的冷凝水泵送至所述常温水暂存区域内。
12、本发明提供的一种空调器,具有以下有益效果:
13、在气温较高的季节或者过渡季节,通过将冷媒蒸发器产生的冷凝水储存于冷水制备装置的预冷换热器内,使常温水流经换热结构,当由室外风进风口进入的室外气流依次流经预冷换热器、换热结构、室外风出风口时,由于冷凝水的水温较低,室外气流与预冷换热器发生热交换后变为冷风,然后再与换热结构发生热交换,使得冷风的冷量传递至常温水,常温水吸收冷量变为冷水,而后制成的冷水又被储存于水冷蒸发器。当由室内风回风口进入的室内气流依次流经水冷蒸发器、冷媒蒸发器、室内风出风口时,由于室内气流先与水冷蒸发器发生热交换而被冷却,冷却后的室内气流再与冷媒蒸发器发生热交换,这样不仅可以增加制冷量,而且也可以减少空调器的机械制冷,从而达到减少空调器能耗的效果。也即本申请利用冷凝水对一次风进行预冷,然后再将冷量传递至常温水从而制成冷水,制成的冷水储存于水冷蒸发器参与系统制冷,最终既充分利用了水资源,又提高了间接蒸发冷却效率,从而达到减少空调器能耗的效果。
1.一种空调器,其特征在于,包括冷媒蒸发器(1)、水冷蒸发器(2)和冷水制备装置(3),所述冷水制备装置(3)具有室外风进风口和室外风出风口(4),所述冷水制备装置(3)包括预冷换热器(31)和换热结构(32),所述冷媒蒸发器(1)产生的冷凝水能够储存于所述预冷换热器(31)内,所述换热结构(32)用于流经常温水,由所述室外风进风口进入的室外气流依次流经所述预冷换热器(31)、换热结构(32)、室外风出风口(4),流经所述换热结构(32)的常温水与所述室外气流热交换后被储存于所述水冷蒸发器(2)内,所述空调器还具有室内风回风口(5)和室内风出风口(6),由所述室内风回风口(5)进入的室内气流依次流经所述水冷蒸发器(2)、冷媒蒸发器(1)、室内风出风口(6)。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述冷水制备装置(3)还包括盒体(33),所述盒体(33)具有第一风道,所述第一风道的两端形成两个所述室外风进风口,所述预冷换热器(31)和换热结构(32)的数量均为两个,两个所述预冷换热器(31)和两个所述换热结构(32)均设置在所述第一风道内,且两个所述换热结构(32)处于两个所述预冷换热器(31)之间。
3.根据权利要求2所述的空调器,其特征在于,所述冷水制备装置(3)还包括与所述盒体(33)连接的通风结构(34),所述通风结构(34)具有第二风道,所述第二风道能够与所述第一风道连通,且所述第二风道的第一端处于两个所述换热结构(32)之间,所述第二风道的第二端形成所述室外风出风口(4)。
4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述冷水制备装置(3)还包括引风结构(35)和风机(36),所述引风结构(35)与所述通风结构(34)连接,所述引风结构(35)具有第三风道,所述第三风道能够与所述第二风道连通,所述风机(36)设置在所述第二风道内,且所述风机(36)处于所述第三风道的第一端和室外风出风口(4)之间,所述第三风道能够将由所述室外风出风口(4)进入的室外气流引入室内。
5.根据权利要求4所述的空调器,其特征在于,所述冷水制备装置(3)还包括挡风结构(37),所述挡风结构(37)处于所述风机(36)和第二风道的第一端之间,所述挡风结构(37)具有第一位置和第二位置,在所述挡风结构(37)处于所述第一位置时,所述第一风道与第二风道连通,所述第三风道与第二风道不连通,在所述挡风结构(37)处于所述第二位置时,所述第二风道与第三风道连通,所述第一风道与第二风道不连通。
6.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,还包括第一水泵(7),所述盒体(33)还具有与所述第一风道连通的出水口(8),所述出水口(8)处于两个所述换热结构(32)之间,且所述出水口(8)低于所述第二风道,流经所述换热结构(32)的常温水与所述室外气流热交换后汇集至两个所述换热结构(32)之间的所述第一风道内,并由所述出水口(8)流出,所述第一水泵(7)用于将所述出水口(8)流出的冷水泵送至所述水冷蒸发器(2)内。
7.根据权利要求1至6任一项所述的空调器,其特征在于,所述换热结构(32)包括填料,由所述室外风进风口进入的室外气流流经所述预冷换热器(31)后与所述填料内流经的常温水发生直接接触热交换。
8.根据权利要求1至6任一项所述的空调器,其特征在于,还包括接水盘(9),所述冷媒蒸发器(1)和水冷蒸发器(2)均处于所述接水盘(9)的上方,所述冷水制备装置(3)处于所述接水盘(9)的下方,所述接水盘(9)具有冷凝水暂存区域(91)以及与所述冷凝水暂存区域(91)连通的冷凝水喷淋孔(92),所述冷媒蒸发器(1)产生的冷凝水汇集至所述冷凝水暂存区域(91)后,经所述冷凝水喷淋孔(92)滴落进所述预冷换热器(31)内。
9.根据权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述接水盘(9)还具有常温水暂存区域(93)以及与所述常温水暂存区域(93)连通的常温水喷淋孔(94),进入所述常温水暂存区域(93)内的常温水经所述常温水喷淋孔(94)滴落至所述换热结构(32)上。
10.根据权利要求9所述的空调器,其特征在于,还包括第二水泵,所述第二水泵用于将所述预冷换热器(31)内储存的冷凝水泵送至所述常温水暂存区域(93)内。