本實用新型涉及一種空氣調節(jié)設備,特別是涉及一種換新風系統(tǒng)及一種具有換新風系統(tǒng)的空調器。
背景技術:
目前,具有換新風系統(tǒng)的空調器,一般直接在室外引入新風后,直接和蒸發(fā)器冷卻后的循環(huán)空氣混合在一起,通過出風口送到室內。新風未通過處理,在潮濕地區(qū),新風的含濕量大,與空調器循環(huán)空氣混合,導致空調器送風含濕量過大,不符合某些對濕度要求嚴格的場合。
技術實現要素:
基于此,有必要針對目前的換新風空調器所存在的新風濕度大的問題,提供一種能夠降低新風濕度的換新風系統(tǒng),及具有這種換新風系統(tǒng)的空調器。
上述目的通過下述技術方案實現:
一種換新風系統(tǒng),包括:
除濕器,所述除濕器包括吸濕區(qū)域和再生區(qū)域,所述吸濕區(qū)域和再生區(qū)域內設置有吸濕組件,所述吸濕組件能夠在吸濕區(qū)域和再生區(qū)域內轉換,吸濕組件能夠在吸濕區(qū)域中吸收流經該區(qū)域空氣中的水分,吸濕組件能夠在再生區(qū)域中排出其吸收的水分;
新風通道,所述新風通道的一端與吸濕區(qū)域的出風口相連通,另一端與空調器新風風口相連通,所述新風通道內設置有新風風機。
在其中一個實施例中,所述吸濕組件包括吸濕圓盤和驅動機構,所述吸濕圓盤通過中心轉軸安裝在除濕器中,所述驅動機構帶動吸濕圓盤繞其中心轉軸轉動,所述吸濕區(qū)域和再生區(qū)域沿著吸濕圓盤的盤面周向設置。
在其中一個實施例中,所述驅動機構包括驅動馬達和驅動皮帶,所述驅動皮帶套設在吸濕圓盤外緣與驅動馬達的輸出軸上。
在其中一個實施例中,所述吸濕圓盤包括蜂窩狀結構的基材,以及合成在基材上的干燥劑。
在其中一個實施例中,所述再生區(qū)域內設置有加熱裝置。
在其中一個實施例中,所述再生區(qū)域的進風口或出風口連接有再生區(qū)風道,所述再生區(qū)風道內設置有再生風機。
在其中一個實施例中,所述加熱裝置為電加熱裝置。
在其中一個實施例中,所述再生區(qū)域的進風口連接有再生區(qū)風道,所述再生區(qū)風道的進風口與空調器室外機換熱風機的出風口相連通。
在其中一個實施例中,所述吸濕圓盤對應吸濕區(qū)域和再生區(qū)域的盤面面積比為3:1。
本實用新型還提供了一種空調器,包括上述的換新風系統(tǒng),所述除濕器設置在空調器室外機的底座上。
本實用新型的有益效果是:本實用新型的換新風系統(tǒng)包括除濕器,除濕器中的吸濕區(qū)域通過新風通道與空調器的新風風口連通,空調器外部空氣經過除濕器的吸濕區(qū)域,除濕器的吸濕組件將空氣中的水分吸收,空氣被干燥后通過新風通道進入空調器新風風口;吸濕組件在吸濕區(qū)域吸收水分之后能夠轉換到再生區(qū)域,在再生區(qū)域中將吸收的水分排出,具備了重新吸收水分的能力,然后再回到吸濕區(qū)域內繼續(xù)吸收空氣新風中的水分,使除濕器能夠連續(xù)不斷的對新風進行除濕,滿足空調器對新風的需要。
附圖說明
圖1為本實用新型一實施例的換新風系統(tǒng)的結構示意圖;
圖2本實用新型一實施例的空調器的俯視圖;
圖3本實用新型一實施例的空調器的側視圖。
100-除濕器;
110-吸濕區(qū)域;
120-再生區(qū)域;
121-再生風機;
130-吸濕組件;
131-吸濕圓盤;
132-驅動機構;
1321-驅動馬達;
1322-驅動皮帶;
200-新風通道;
210-新風風機;
310-空調器新風風口;
320-底座。
具體實施方式
為了使本實用新型的目的、技術方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下通過實施例,并結合附圖,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
參見圖1至圖3所示,本實用新型換新風系統(tǒng)用于向空調器輸送新風,其整體設置在空調器室外機的底座320上,與空調器結合構成一種具有換新風系統(tǒng)的空調器。本實用新型換新風系統(tǒng)包括除濕器100和新風通道200,除濕器100包括吸濕區(qū)域110和再生區(qū)域120,吸濕區(qū)域110和再生區(qū)域120內設置有吸濕組件130,吸濕組件130能夠在吸濕區(qū)域110和再生區(qū)域120內轉換,吸濕組件130能夠在吸濕區(qū)域110中吸收流經該區(qū)域空氣中的水分,吸濕組件130能夠在再生區(qū)域120中排出其吸收的水分;新風通道200的一端與吸濕區(qū)域110的出風口相連通,另一端與空調器新風風口310相連通,新風通道200內設置有新風風機210。
新風通道200中的新風風機210啟動,將空調器外部的空氣吸入除濕器100的吸濕區(qū)域110中,除濕器100的吸濕組件130將空氣中的水分吸收,被干燥后的空氣通過新風通道200進入空調器新風風口310;吸濕組件130在吸濕區(qū)域110吸收水分之后能夠轉換到再生區(qū)域120,在再生區(qū)域120中將吸收的水分排出,具備了重新吸收水分的能力,然后再回到吸濕區(qū)域110內繼續(xù)吸收空氣新 風中的水分,使除濕器100能夠連續(xù)不斷的對新風進行除濕,滿足空調器對新風的需要。
具體的,吸濕組件130包括吸濕圓盤131和驅動機構132,吸濕圓盤131通過中心轉軸安裝在除濕器100中,驅動機構132帶動吸濕圓盤131繞其中心轉軸轉動,吸濕區(qū)域110和再生區(qū)域120沿著吸濕圓盤131的盤面周向設置。驅動機構132帶動吸濕圓盤131轉動,使吸濕圓盤131可以在吸濕區(qū)域110與再生區(qū)域120之間轉換,當吸濕圓盤131在吸濕區(qū)域110吸收足夠的水分之后,可以在驅動機構132的帶動下轉動到再生區(qū)域120中,將吸收的水分排出后,再轉動回吸濕區(qū)域110繼續(xù)吸收新風中的水分,上述的結構可以使除濕器100保持連續(xù)的除濕作用。
更具體的,驅動機構132包括驅動馬達1321和驅動皮帶1322,驅動皮帶1322套設在吸濕圓盤131外緣與驅動馬達1321的輸出軸上。通過驅動馬達1321帶動驅動皮帶1322和吸濕圓盤131同步轉動,結構簡單,并且可以根據新風濕度和空調器對新風的需求量,控制驅動馬達1321的轉速,例如在吸濕區(qū)域110的出風口處或空調器新風風口處安裝濕度傳感器檢測新風濕度,如果檢測到的濕度高于設定值,則通過控制器控制驅動馬達1321提高轉速,加快吸濕圓盤131在吸濕區(qū)域110與再生區(qū)域120之間的轉換頻率,以降低進入空調器內新風的濕度。
作為一種優(yōu)選的實施方式,吸濕圓盤131包括蜂窩狀結構的基材,以及合成在基材上的干燥劑。蜂窩狀結構的基材可以提高新風與吸濕圓盤131的接觸面積,提高有效吸濕面積,干燥劑結合在基材上,可以提高基材的吸濕能力和吸濕效率。
進一步的,再生區(qū)域120內設置有加熱裝置(圖中未示出)。通過加熱的方式,可以使吸濕圓盤131在再生區(qū)域120中快速的蒸發(fā)水分,提高吸濕圓盤131在再生區(qū)域120中的再生效率。
更進一步的,再生區(qū)域120的進風口或出風口連接有再生區(qū)風道,再生區(qū)風道內設置有再生風機121。利用再生風機121抽吸或吹動空氣流經再生區(qū)域120,將吸濕圓盤131蒸發(fā)的水分帶離,提高吸濕圓盤131的再生效率。
優(yōu)選的,加熱裝置為電加熱裝置。電加熱裝置更容易控制加熱的溫度和時間,通過排布電加熱絲可以更加有效的控制加熱區(qū)域,提高加熱效率。
作為另一種可實施方式,再生區(qū)域120的進風口連接有再生區(qū)風道,再生區(qū)風道的進風口與空調器室外機換熱風機的出風口相連通。當空調器處于制冷狀態(tài)時,空調器室外機的換熱器會向外界散發(fā)熱量,通常會用換熱風機對換熱器進行換熱降溫,換熱風機產生的氣流經過換熱器,將換熱器產生的熱量帶走,氣流的溫度升高,此時,可以將該氣流引入除濕器100的再生區(qū)域120,利用該氣流的熱量對吸濕圓盤131進行加熱,不需要再額外設置加熱裝置,降低了運行成本。
具體的,吸濕圓盤131對應吸濕區(qū)域110和再生區(qū)域120的盤面面積比為3:1。根據吸濕圓盤131的吸濕能力和再生效率,對吸濕區(qū)域110和再生區(qū)域120面積進行合理的分配,可以使降低除濕器100的運行成本,提高除濕器100對新風的除濕效率。
以上所述實施例僅表達了本實用新型的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對本實用新型專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。因此,本實用新型專利的保護范圍應以所附權利要求為準。