CN205690623U - 一种空调冷凝水再利用换热器 - Google Patents

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王建华
李宁
焦宏照
郭信子
黄涛
关罡
陈小净
李锋
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Abstract

本实用新型提供一种空调冷凝水再利用换热器,涉及空调设备领域。一种空调用冷凝水再利用换热器,包括冷却换热器、冷凝水进口、冷凝水出口、制冷剂进口、制冷剂出口、泄水管、泄水丝堵七部分组成。本实用新型充分利用了温度较低的冷凝水冷却高温高压制冷剂气体,提高空调设备的性能系数。本实用新型的安装不会对原有空调设备的运行以及制冷效果产生任何影响,且本实用新型可以广泛应用于各型号空调设备或***中。本换热器可独立设置,也可以与设备配套使用,便于批量生产,利于推广。

Description

一种空调冷凝水再利用换热器
技术领域
本实用新型涉及空调设备领域,尤其指一种空调冷凝水再利用换热器。
背景技术
随着科技的发展,生活水平的逐步提高,空调成了人们生活中一种常见的设备。
空调***包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流膨胀阀等组成,压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流膨胀阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。
冷凝器的作用是把压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气,通过散热冷凝为液体制冷剂,空气冷却式冷凝器是冷凝器的其中一种形式,是以空气作为冷却介质,靠空气的温升带走冷凝热量的一种方式。VRV空调机组室外冷凝器和风冷模块机组室外冷凝器均是空气冷却式冷凝器。
当被处理空气与空气处理机组的表冷器进行热交换冷却除湿空气时,因表冷器的壁面温度低于被处理空气的露点温度,被处理空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
现有技术中,冷凝水温度一般为16~18℃,现阶段的冷凝水一般均没有充分利用,排至雨污水***中。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型提供一种空调冷凝水再利用换热器。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种空调用冷凝水再利用换热器,包括冷却换热器、冷凝水进口、冷凝水出口、制冷剂进口、制冷剂出口、泄水管、泄水丝堵七部分组成。
进一步的,所述冷却换热器设置在压缩机出口。
进一步的,所述冷却换热器、冷凝水进出口、制冷剂进出口均采用紫铜管。
进一步的,安装过程中,后期增加空调冷凝水再利用换热器时,冷却换热器的铜管与压缩机和冷凝器铜管采用扩口钠子连接。
进一步的,安装过程中,空调冷凝水再利用换热器与设备同时制造时,冷却换热器的铜管与压缩机和冷凝器铜管采用焊接方式连接。
本实用新型的有益效果:本实用新型充分利用了温度较低的冷凝水冷却高温高压制冷剂气体,提高空调设备的性能系数。本实用新型的安装不会对原有空调设备的运行以及制冷效果产生任何影响,且本实用新型可以广泛应用于各型号空调设备或***中。本换热器可独立设置,也可以与设备配套使用,便于批量生产,利于推广。
附图说明
图1本实用新型的结构示意图。
图中1、冷却换热器,2、冷凝水进口,3、冷凝水出口,4、制冷剂进口,5、制冷剂出口,6、泄水管,7、泄水丝堵。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
参见图1,一种空调用冷凝水再利用换热器,包括冷却换热器、冷凝水进口、冷凝水出口、制冷剂进口、制冷剂出口、泄水管、泄水丝堵七部分组成,所述冷却换热器设置在压缩机出口,所述冷却换热器、冷凝水进出口、制冷剂进出口均采用紫铜管,安装过程中,后期增加空调冷凝水再利用换热器时,冷却换热器的铜管与压缩机和冷凝器铜管采用扩口钠子连接,安装过程中,空调冷凝水再利用换热器与设备同时制造时,冷却换热器的铜管与压缩机和冷凝器铜管采用焊接方式连接。
使用过程中,将夏季空调***的冷凝水有组织地收集后,经过设置在下方的冷凝水进口进入冷却换热器,冷凝水吸收制冷剂的热量后升温,经过设置在上方的冷凝水出口,排至室外。自压缩机压出的高温高压的制冷剂气体,经过设置在下方的制冷剂进口进入冷却换热器,制冷剂冷却后经过设置在上方的制冷剂出口进入冷凝器。高温高压的制冷剂气体和冷凝水在冷却换热器内通过制冷剂管道壁完成换热。因冷凝水温度一般为16~18℃,冷凝水出口温度按照40℃,高温高压的制冷剂气体温度一般为80~85℃,对数温差50℃左右,冷却效果好。
本换热器利用室内产生的温度较低的空调冷凝水与压缩机排出来的高温高压制冷剂气体换热,排出的冷凝水温度升高,带走冷凝热,提高冷凝器换热效果,达到节能目的。
按家用分体空调空调KFR-35型举例说明:
家用分体空调KFR-35型技术参数:制冷量:3500KW,功率:1060W,能效比为3.3,制冷剂为R22,压缩机正常工作状态下排气温度为80-85℃。冷凝器未装换热器时散热量为4560W。
按照《全国民用建筑工程技术措施 暖通空调.动力》(2009年版),每kW的冷负荷可以产生0.4~0.8kg/h,取0.6kg/h,家用分体空调KFR-35型夏季产生冷凝水约2.1kg/h,冷凝水温度为16-18℃。
假设冷凝水出口温度为40℃,汽化潜热为2406J/h,根据热量公式Q=MC(T2-T1)计算,夏季2.1kg/h冷凝水通过换热器吸收的显热换热量Q1为54W,若冷凝水20%汽化,其潜热换热量Q2为281W,在换热器中总吸收热量为335w,可提高7%的冷凝器散热量。
假设换热器的传热系数为500W/(㎡·K),换热器换热面积F=0.000019m2,换热器长度150mm,冷凝水进水温度为18℃,制冷剂排气温度为80℃,冷凝水出水温度40℃,换热量为335W,根据对流换热公式计算,制冷剂进冷凝器前排气温度能够下降2-5℃。根据相关文献说明,冷凝器工作温度每降低1℃,单位制冷量功耗可减少3%-4%,即空调器能效比就会明显提高。
最后需要说明的是,具体实施方式是对本实用新型的进一步说明而非限制,对本领域普通技术人员来说,可以在不脱离本实用新型实质内容的情况下做进一步变换,而所有这些变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

Claims (5)

1.一种空调用冷凝水再利用换热器,其特征在于:包括冷却换热器(1)、冷凝水进口(2)、冷凝水出口(3)、制冷剂进口(4)、制冷剂出口(5)、泄水管(6)、泄水丝堵(7)七部分组成。
2.根据权利要求1所述的一种空调用冷凝水再利用换热器,其特征在于:所述冷却换热器(1)设置在压缩机出口。
3.根据权利要求1所述的一种空调用冷凝水再利用换热器,其特征在于:所述冷却换热器(1)、冷凝水进口(2)、冷凝水出口(3)、制冷剂进口(4)、制冷剂出口(5)均采用紫铜管。
4.根据权利要求1所述的一种空调用冷凝水再利用换热器,其特征在于:安装过程中,后期增加空调冷凝水再利用换热器时,冷却换热器(1)的铜管与压缩机和冷凝器铜管采用扩口钠子连接。
5.根据权利要求1所述的一种空调用冷凝水再利用换热器,其特征在于:安装过程中,空调冷凝水再利用换热器与设备同时制造时,冷却换热器(1)的铜管与压缩机和冷凝器铜管采用焊接方式连接。
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