[实用新型]一种直流无刷风机盘管有效

专利信息
申请号: 201720712692.1 申请日: 2017-06-19
公开(公告)号: CN206803345U 公开(公告)日: 2017-12-26
发明(设计)人: 王国良 申请(专利权)人: 河北博纳德能源科技有限公司
主分类号: F24F1/00 分类号: F24F1/00;F24F3/14;F24F13/30
代理公司: 石家庄开言知识产权代理事务所(普通合伙)13127 代理人: 喻慧玲
地址: 052260*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 直流 风机
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及暖通空调技术领域,特别是一种直流无刷风机盘管。

背景技术

目前,市场上风机盘管目前有上亿台在运行,大部分风机盘管机组内部保证空气热交换循环的电动机均为单相交流异步电动机,这种电动机存在效率低、功耗大、振动和噪音大、体积大、重量重和耗材多等缺陷,只能进行转速分档的有级调速,达不到最佳的节能环保的效果。采用交流电机既存在高耗电,也浪费了空调主机产生风机盘管部分制冷(热)量的能耗,还造成了室内温度的波动。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种低能耗、低噪音并能实现宽范围调速的一种直流无刷风机盘管。

为了实现上述目的,本实用新型所采取的技术手段是:一种直流无刷风机盘管,包括风机设备和热交换设备,风机设备包括直流无刷电机、电机驱动板、风机离心泵和回风箱、热交换设备包括盘管、积水盘、出风口和表冷器,所述回风箱下端开设回风口,直流无刷电机和风机离心泵固定在回风箱底面,所述直流无刷电机两侧驱动端连接风机离心泵,固定于直流无刷电机顶部端面的电机驱动板输出端连接直流无刷电机输入端,热交换设备内部设有盘管,且热交换设备侧面上下分布盘管的进水口和出水口,出水口下端设有积水盘,热交换设备远离风机设备一侧设有出风口,出风口的内侧截面位置固定有表冷器。

进一步技术方法在于:所述直流无刷电机为PWM无极调速直流无刷电机。

进一步技术方法在于:所述表冷器铝翅片采用二次翻边百页窗形。

进一步技术方法在于:所述出风口外侧设有二氧化碳感应器。

进一步技术方法在于:所述电机驱动板的输出端和输入端连接能够使用通讯协议的接口。

进一步技术方法在于:所述出风口的内侧固定有表冷器和湿膜加湿器,湿膜加湿器下端设有加湿器排水管,加湿器排水管下端置于积水盘(6)内,湿膜加湿器其上端设有加湿器蓄水槽,其上端设有加湿器蓄水槽,加湿器蓄水槽通过蓄水槽进水管连接进水口。

本实用新型的有益效果是:与现有的风机盘管相比较,本实用新型采用直流无刷风机,其无级调速,调速范围广,过载能力强,效率高,无噪音,电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗,消除了多级减速耗,综合节电率可达20%~60%,此外,本实用新型结合现有检测和通讯设备,使其功能更强,更加适用于多种环境。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的俯视图。

图3是出风口局部示意图。

图中,1、直流无刷电机,2、电机驱动板,3、风机离心泵,4、回风箱,5、盘管,6、积水盘,7、出风口,8、表冷器,9、进水口,10、出水口,11、二氧化碳感应器,12、湿膜加湿器,13、加湿器排水管,14、加湿器蓄水槽,15、蓄水槽进水管。

具体实施方式

下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

具体实施例,如图1、图2、图3所示,一种直流无刷风机盘管,包括风机设备和热交换设备,风机设备包括直流无刷电机1、电机驱动板2、风机离心泵3和回风箱4,热交换设备包括盘管5、积水盘6、出风口7和表冷器8,所述回风箱下端开设回风口,直流无刷电机1和风机离心泵3固定在回风箱底面,所述直流无刷电机1两侧驱动端连接风机离心泵3,固定于直流无刷电机1顶部端面的电机驱动板2输出端连接直流无刷电机1输入端,热交换设备内部设有盘管5,且热交换设备侧面上下分布盘管5的进水口9和出水口10,出水口10下端设有积水盘6,热交换设备远离风机设备一侧设有出风口7,出风口7的内侧截面位置固定有表冷器8。

所述直流无刷电机1为PWM无极调速直流无刷电机1,利用脉冲宽度调制,通过改变电枢电压接通时间与通电周期的比值即占空比来实现直流电机的调速。

所述表冷器8铝翅片采用二次翻边百页窗形,保证进行空气热交换的扰动性,使其处于紊流状态下,较大地提高了热交换率。

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