组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110224009.7

申请日:

2011.08.05

公开号:

CN102331084A

公开日:

2012.01.25

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F24H 4/02申请公布日:20120125|||实质审查的生效IPC(主分类):F24H 4/02申请日:20110805|||公开

IPC分类号:

F24H4/02; F24H1/18; F24C15/20

主分类号:

F24H4/02

申请人:

侯全舵

发明人:

侯全舵

地址:

266101 山东省青岛市崂山区银川路1号鲁信长春花园13#楼701室

优先权:

专利代理机构:

青岛联智专利商标事务所有限公司 37101

代理人:

崔滨生

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内容摘要

本发明提供了一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,它可以解决现有技术存在的没有利用其它方面的余热,效率较低的问题。本发明的技术方案是,包括油烟机和热水器,油烟机包括机壳、机壳内的风机。空气能热泵热水器包括水箱、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和油烟机与空气能热泵热水器的联机管,压缩机、冷凝器和蒸发器、膨胀阀和装有蒸发器的油烟机之间由联机管连接构成工质循环,冷凝器设置在水箱处,用于加热水箱内的水,蒸发器设置在油烟机的机壳的吸/排烟腔内。本发明将蒸发器设置于吸排油烟机内,可以利用做饭过程中的所产生的高温油烟向蒸发器传递热量,从而提高了换热效率和能效比。

权利要求书

1: 一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 包括吸排油烟机和空气能热泵热水 器, 所述油烟机包括机壳和机壳内的风机 , 所述空气能热泵热水器包括水箱、 压缩机、 冷凝 器、 蒸发器、 膨胀阀及联机管, 所述压缩机、 冷凝器、 膨胀阀和蒸发器之间由联机管连接构成 工质循环, 所述冷凝器设置在水箱处, 用于加热水箱内胆内的水, 其特征在于 : 所述蒸发器 设置在所述吸排油烟机机壳的吸烟腔内。
2: 根据权利要求 1 所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 其特征在于 : 所述蒸发器设置在所述风机前面的吸风处。
3: 根据权利要求 2 所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 其特征在于 : 所述风机为横向设置, 或纵向设置 , 或倾斜设置 , 所述蒸发器为横向设置, 或纵向设置 , 或 水平设置 , 或倾斜设置。
4: 根据权利要求 2 所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 其特征在于 : 所述蒸发器通过其吸排油烟机机壳周边边板与所述吸排油烟机的风机机壳固定。
5: 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的一种组合有油烟机的空气能热泵热水器, 其特 征在于 : 所述冷凝器设置在所述水箱的内胆里, 或者所述冷凝器为盘管式, 其缠绕在所述 水箱内胆的外壁上。
6: 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 其特征在于 : 所述水箱至少为两个, 且多个水箱相互连通, 每个水箱的内胆里均设有冷凝 器, 多个冷凝器之间相互连通。
7: 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 其特征在于 : 所述冷凝器为板式冷凝器, 所述板式冷凝器设置在所述水箱内胆的底部, 所 述水箱内胆内设有换热进水管口和换热出水管口, 所述换热进水管口和换热出水管口分别 与所述板式冷凝器中的换热水管连通。
8: 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 其特征在于 : 所述压缩机设置在所述水箱内胆顶部或底部 , 或安装在水箱内的器件安装腔 内。
9: 一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 包括吸排油烟机和空气能热泵热水 器, 所述油烟机包括机壳和机壳内的风机 , 所述空气能热泵热水器包括水箱、 压缩机、 冷凝 器、 蒸发器、 膨胀阀及联机管, 所述压缩机、 冷凝器、 膨胀阀和蒸发器之间由联机管连接构成 工质循环, 所述冷凝器设置在水箱处, 用于加热水箱内胆内的水, 其特征在于 : 所述蒸发器 设置在所述吸排油烟机机壳的排烟腔内。
10: 根据权利要求 9 所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 其特征在于 : 所述蒸发器设置在所述风机后面的排烟腔内。

说明书


组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器

    技术领域 本发明涉及家用电器, 具体地说, 是将吸排油烟机与空气能热泵热水器组合式的 新型家用电器。
     背景技术 空气能热泵热水器也称空气源热泵热水器, 热泵热水器, 空气能热水器 等。空气 能热泵热水器中的热泵能把空气中的低温热能吸收进来, 经过压缩机压缩后转化为高温热 能, 加热水温。空气能热泵热水器具有高效节能的特点。
     现有的空气能热泵热水器存在着一些不足 : 1、 相对于冬季时, 因为使用的是空气 能作为能量交换, 吸收的仅是环境空气中的少量热能, 没有过多的空气热能可以吸收利用, 效率相对较低。2、 蒸发器则需要配置专用风机, 相对而言, 成本略高。3、 而现有的吸排油烟 机在做饭过程中所产生蒸汽和油烟等余热, 被吸排油烟机吸排至大气中, 热能没有被有效 利用。
     发明内容
     本发明提供了一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器, 它可以解决现有技术 存在的没有利用其它方面的余热, 受季节性影响 , 相对效率较低的问题。
     为了解决上述技术问题, 本发明的技术方案是, 一种组合有吸排油烟机的空气能 热泵热水器, 包括吸排油烟机和空气能热泵热水器, 所述油烟机包括机壳、 集烟腔、 排风道 和机壳内的风机、 风机蜗壳。所述空气能热泵热水器包括水箱、 压缩机、 冷凝器、 蒸发器、 膨 胀阀和油烟机与空气能热泵热水器的联机管, 所述压缩机、 冷凝器、 膨胀阀和蒸发器由联机 管连接构成工质循环, 所述冷凝器设置在水箱处, 用于加热水箱内胆内的水, 所述蒸发器设 置在所述油烟机机壳的吸烟腔内。
     在本发明的技术方案中 , 还具有以下附加技术特征 : 所述蒸发器设置在所述风机的前面吸风处。
     所述风机为横向设置, 或纵向设置 , 或倾斜设置。所述蒸发器为横向设置, 或纵向 设置 , 或水平设置 , 或倾斜设置。
     所述蒸发器通过其周边板与所述油烟机的机壳固定。
     所述冷凝器设置在所述水箱的内胆里或内胆外壁。
     所述冷凝器为盘管式, 其缠绕在所述水箱的内胆的外壁上。
     所述水箱至少为两个, 且多个水箱相互连通, 每个水箱的内胆里均设有冷凝器, 多 个冷凝器之间相互连通。
     所述冷凝器为板式冷凝器, 所述板式冷凝器设置在所述水箱内胆的底部, 所述水 箱内胆内设有换热进水管和换热出水管, 所述换热进水管和换热出水管分别与所述板式冷 凝器中的换热水管连通。
     所述压缩机设置在所述水箱内胆的顶部或底部 , 或安装在水箱的器件安装腔内。所述蒸发器为翅片式蒸发器, 或不带翅片的管式蒸发器一种组合有吸排油烟机的 空气能热泵热水器, 包括吸排油烟机和空气能热泵热水器, 所述油烟机包括机壳和机壳内 的风机 , 所述空气能热泵热水器包括水箱、 压缩机、 冷凝器、 蒸发器、 膨胀阀及联机管, 所述 压缩机、 冷凝器、 膨胀阀和蒸发器之间由联机管连接构成工质循环, 所述冷凝器设置在水箱 处, 用于加热水箱内胆内的水, 所述蒸发器设置在所述吸排油烟机机壳的排烟腔内。
     所述蒸发器设置在所述风机后面的排烟腔内。
     本发明的工作原理和方式如下 : 1、 低温高压制冷剂经膨胀阀节流降压后, 形成气液混合体进入蒸发器, 此时蒸发器通 过风机转动吸取烹调时油烟 (空气) 中大量热能 (Q1) 。促使蒸发器内的气液混合工质更好 的气化, 气化后的工质会携带从空气中吸取的大量热能循环至压缩机。 夏天时, 将经蒸发器 吸热后的冷空气排放到室内, 冬天时, 可以通过风道转换装置将冷空气排放到室外。
     2、 蒸发器吸热后的制冷剂携带大量热能以气态型式进入压缩机, 经压缩机压缩后 形成高温高压制冷剂 (此时制冷剂中蕴藏的热量分为两部分 : 一部分是通过蒸发器从油烟 中 (空气中) 吸收的热量 Q1, 一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量 Q2) 。 3、 被压缩的高温高压制冷剂进入冷凝器, 将其所含热量 (Q1+Q2) 释放给水箱内冷 水, 冷水可以被加热到 55℃(最高约 65℃) 。
     4、 放热后的制冷剂以液态型式 (或气液混合) 进入膨胀阀机构, 节流降压后形成气 液混合体进入蒸发器, 如此不间断循环。
     本发明带换热装置的油烟机、 带热水功能的集成灶、 带空调功能的系统工作模式。
     1. 夏天用户烹调时, 整机系统只运行热泵模式, 将经过蒸发器吸热后剩余的冷空 气排放到室内。压缩机与风机可以间断性电能消耗。
     ①当用户烹调时, 若水箱水温度达到温度设定值, 此时压缩机停止工作, 风机继续 运行将油烟排放到室外。
     ②在停止烹调时, 若水箱温度保持在水温设定值, 此时压缩机保持在停止工作状 态, 风机也同时停止工作。
     ③若水箱水温低于设定值, 此时压缩机与风机同时启动工作通过热泵系统继续加 热水箱水温。
     2. 冬天用户没有进行烹调时, 整机系统先由热泵系统加热至极限温度 (环境工况 决定加热温度及时间) 后, 自动启动电辅助加热系统将水温加热至设定温度值后整机系统 停止运行处于保温状态。
     本发明与现有技术相比具有以下优点和积极效果 : 1、 本发明将蒸发器设置于吸排油烟机内, 蒸发器可以吸收做饭过程中产生的高温油烟 中的大量热能, 从而提高了换热效率和能效比。
     2、 由于本发明的风机可以借用的吸排油烟机的风机, 因此, 其相比现有的空气能 热水器成本更低。
     3、 因风机安装在蒸发器的后面, 且位于油烟机风道上部或侧面的位置, 增大了风 道流体空间与吸风速率, 将蒸发器安装在风机的吸风口位置不会对风机工作时的风道结构 与吸风速率造成较大影响, 反而增加了风机的使用寿命。因当风机转动时可将油烟直接吸
     入风道内, 进入风道的油烟必须先经过蒸发器才可排至室外, 由于蒸发器自身内部循环低 温工质, 低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热, 使空气中的蒸汽变为水珠, 凝结在 蒸发器表面, 当油烟经过蒸发器时不会附着在蒸发器表面, 会随蒸发器表面水珠同时流至 蒸发器底部的集成滤网内排至油烟机的集油盒或外部, 从而降低了油烟附着在排烟道中的 比例。 附图说明
     图 1 是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的系统流程图 ; 1、 吸排油烟机 ; 1-1 机壳 ; 1-2、 风机 ; 1-3、 吸烟腔 ; 2、 空气能热水器 ; 2-1、 压缩机 ; 2-2、 蒸发器 ; 2-3、 冷凝器 ; 2-4、 水箱 ; 2-5、 系统管路 ; 2-6、 热力膨胀阀 ; 图 2 是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的实施例 1 的结构示意图 ; A、 空气能热水器 ; 1.1 外盘管式冷凝器 ; 1.2 水箱 ; 1.3 压缩机 ; 1.4 热力膨胀阀 ; 1.5 蒸发器 ; 1.6 离心风机 ;1.7 集油盒 ; 1.8 工质快速接头 ; 1.9 吸排油烟机 ; 2.0 机壳 ; 2.1 吸 烟腔 ; 2.2、 工质联机管 ; 2.3 热水出水阀 ; 2.4 冷水进水阀 ; 2.5 水箱内胆 ; 2.6 器件安装腔 ; 图 3 是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器的实施例 2 的结构示意图 ; A、 空气能热水器 ; 2.1 水箱 ; 2.2 压缩机 ; 2.3 板式换热器 ; 2.4 热力膨胀阀 ; 2.5 水泵 ; 2.6 蒸发器 ; 2.7 轴流风机 ; 2.8 工质快速接头 ; 2.9 油水排放接口 ; 3.0 吸排油烟机 ; 3.1 吸 烟腔 ; 3.2 机壳 ; 3.3 器件安装腔 ; 3.4 换热冷水进水管 ; 3.5 换热热水出水管 ; 3.6 热水阀 ; 3.7 冷水阀 ; 3.8 水箱内胆 ; 图 4 是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的实施例 3 的结构示意图 ; A、 空气能热水器 ; 4.1 冷凝器 ; 4.2 水箱内胆 ; 4.3 热力膨胀阀 ; 4.4 压缩机 ;4.5 蒸发 器; 4.6 离心风机 ; 4.7 集油盒 ; 4.8 工质快速接头 ; 4.9 吸排油烟机 ; 5.0 机壳 ; 5.1 吸烟腔 ; 图 5-1 和图 5-2 是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的实施例 4 的结构示 意图 ; 1-2.1 蒸发器 ; 1-2.2 离心风机 ; 1-2.3 油烟滤网 ; 1-2.4 集油盒 ; 1-2.5 排风口 ; 1-2.6 排风风道 ; 1-2.7 蒸发器循环接口 ; 图 6 是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器的系统工质循环示意图 ; 1、 空气能热水器 ; 2、 冷凝器 ; 3、 系统连接管路 ; 4、 热力膨胀阀 ; 5、 蒸发器 ; 6、 风机 ; 7、 储液器 ; 8、 压缩机。 具体实施方式
     本发明组合有吸排油烟机的空气能热水器的工作模式可以是制热水和制冷的运 行模式。下面结合附图和实施例对本发明进行详细地描述。
     参见图 1, 为了利用吸排油烟机 1 的高温烟气 , 将空气能热水器 2 的蒸发器 2-2 设 置于吸排油烟机 1 的吸油烟腔 1-3 内。蒸发器 2-2 设置在风机 1-2 的前面, 即油烟应先经 过蒸发器 2-2 再经过离心风机 1-2。
     离心风机 1-2 纵向设置 , 离心风机 1-2 的的吸风口对着侧面。蒸发器 2-2 也为纵 向设置 , 即长边在竖直方向。蒸发器 2-2 利用自身结构带有的左右边板, 采用自攻螺钉固 定于机壳 1-1 内的风机外壳和油烟机的内壳上。空气能热水器 2 的冷凝器 2-3 为迂回盘管状, 它直接装在水箱 2-4 的内胆 2-7 内。 冷凝器 2-3、 蒸发器 2-2 和压缩机 2-1 之间由联机管 2-5 连接。
     制热水时, 压缩机 2-1 排出的高温高压工质气体先经冷凝器 2-3, 与水箱 2-4 内的 水进行热交换, 从而将水加热。从冷凝器 2-3 流出的低温高压工质经膨胀阀 2-6 后为气液 混合工质, 进入蒸发器 2-2 换热后, 形成低温低压气体返回压缩机 2-1, 从而完成工质循环。
     在上述工作过程中, 离心风机 1-2 进行吸风和排风, 充当原空气能热水器的风机 作用, 一物两用, 降低了成本。
     由于蒸发器 2-2 侧, 吸收做饭过程中所产生的高温烟气, 使得蒸发器 2-2 内的工质 能更好的气化, 因而可以提高空气能热水器 2 的换热效率和能效比。
     实施例 1 参见图 2, 压缩机 1.3 在水箱 1.2 顶部的器件安装腔 2.6 内, 冷凝器 1.1 为多圈盘管状 , 缠绕在内胆 2.5 的外壁上, 形成间接加热形式。
     吸排油烟机 1.9 中的风机 1.6 选用离心风机, 蒸发器 1.5 设在风机 1.6 的前部。 蒸 发器 1.5 与风机 1.6 均纵向设置, 离心风机 1.6 的的吸风口对着侧面的蒸发器 1.5。蒸发器 1.5 安装在吸排油烟机 1.6 的离心风机 1.6 的吸风口位置处。 当然 , 也可以根据不同油烟机的类型 , 如欧式机、 中式机 , 侧吸式等油烟机, 选择 调整蒸发器 1.5 在油烟机内的安装位置。
     在本实施例中, 将吸排油烟机 1.9 与空气能热泵热水器相结合的形成一种新式空 气能热泵热水器产品, 保持油烟机原有外观结构, 采用油烟机原有离心风机 1.6, 将离心风 机 1.6 安装至油烟机壳体内侧部, 增大风道流体空间。 将空气能热泵热水器 A 所需要的蒸发 器 1.5 安装到离心风机 1.6 的吸风口位置, 利用蒸发器 1.5 自身结构带有的左右边板, 采用 自攻螺钉直接固定于离心风机 1.6 外壳与油烟机内壳顶部。增强了蒸发器 1.5 与离心风机 1.6 在使用过程中的牢固度。 在离心风机 1.6 出口位置保留油烟机原有排风口结构, 用户在 连接使用过程中不会存在任何影响因素。 蒸发器 1.5 与压缩机 1.3、 膨胀阀 1.4 连接采用工 质快速接头 1.8 结构连接 , 气密性好 , 安装快速方便。在蒸发器 1.5 汇总管工质出口位置 加设工质专用快速接头, 将其固定在油烟机内壳外壁, 再将蒸发器 1.5 的毛细管与四孔分 配器出口相连接, 四孔分配器进口与铜管连接, 在铜管另一端同时添加工质快速接头, 固定 于吸排油烟机内壳外壁。 在蒸发器底部添加集油盒将油水直接通过集油盒底部开孔处铜管 或其它材质管路直接排放到油烟机外部, 用户可直接将此管路与下水管道相连接将油水排 至室外, 也可单独使用将排出油烟机的油污统一排放到用户自行设置的外部集油盒内。加 热水箱与油烟机可通过专用快速连接管连接使用, 在安装过程中既快捷又安全。
     因离心风机 1.6 安装在吸排油烟机 1.9 内侧部位置, 增大了风道流体空间, 将蒸发 器 1.5 安装在离心风机吸风口位置不会对离心风机 1.6 工作时的风道结构与吸风速率造成 较大影响, 还会增加了离心风机 1.6 的使用寿命。因为当离心风机 1.6 转动时可将油烟直 接吸入风道内, 进入风道的油烟必须经过蒸发器 1.5 才可排出室外, 蒸发器 1.5 自身内部循 环低温工质, 低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热, 使空气中的蒸汽变为水珠, 凝 结在蒸发器 1.5 表面, 当油烟经过蒸发器 1.5 时不会附着在蒸发器 1.5 表面 , 会随着蒸发 器 1.5 表面水珠同时流至蒸发器 1.5 底部的集油盒 1.7 内排至吸排油烟机 1.9 外部, 可见, 蒸发器 1.5 可以起到油烟分离和过滤作用, 减少油粘滞和积聚在油烟机内的现象。
     加热水箱内部采用搪瓷储水式内胆 2.5, 在内胆 2.5 外壁缠绕铜管冷凝器 1.1, 从 而形成间接加热。水箱 1.2 顶部加装托盘将压缩机 1.3 及膨胀阀 1.4 等相关配件安装在托 盘上。内胆 2.5 外壁偏上为热水出口 2.3, 可根据需求连接至需使用热水的房间, 内胆 2.5 外壁偏下为冷水进水口 2.4 直接连接用户家中的自来水管道。
     水箱 1.2 可以配装有辅助电加热、 温度压力安全阀、 感温管、 镁棒、 防电墙管路、 排 污口、 冷热进出水口等 , 可以单独进行电加热 , 以制取热水。
     在本实施例中, 蒸发器 1.5 为翅片式蒸发器。见图 2。
     实施例 2 参见图 3, 在水箱 2.1 底部设置一个器件安装腔 3.3, 压缩机 2.2, 板式冷凝器 2.3, 水泵 2.5 和热力膨胀阀 2.4 等部件均设置该器件安装腔 3.3 内。冷凝器 2.3 为板式冷凝器。
     水箱 2.1 内的水从板式冷凝器冷水进水口 3.4 进入板式冷凝器 2.3 中, 进入板式 冷凝器 2.3 的冷水被加热后, 由水泵 2.5 抽出经换热热水出水口 3.5 返回水箱 2.1 的内胆 中, 往复循环通过工质做功从而实现制取热水。
     吸排油烟机 3.0 中的风机 2.7 为轴流风机, 蒸发器 2.6 设在吸烟腔 3.1 内 , 轴流 风机 2.7 为水平横向设置, 蒸发器也为水平横向设置, 即蒸发器 2.6 的长边在左右方向, 蒸 发器 2.6 在下 , 轴流风机 2.7 在上。 在本实施例中, 将吸排油烟机 3.0 与空气能热泵热水器 A 相结合的形成新式空气 能热水器。保持吸排油烟机原有外观结构, 采用吸排油烟机 3.0 原有轴流风机 2.7, 将轴流 风机 2.7 安装至吸排油烟机 3.0 壳体上部, 使吸排油烟机的轴流风机 2.7 处于直吸式。将 热泵系统所需要的蒸发器 2.6 安装到轴流风机 2.7 的吸风口位置, 利用蒸发器 2.6 自身结 构带有的左右边板, 采用自攻螺钉直接固定于轴流风机外壳与吸排油烟机 3.0 内壳两侧, 增强了蒸发器 2.6 与轴流风机 2.7 在使用过程中的牢固度。在轴流风机 2.7 出口位置保留 吸排油烟机原有排风口结构, 排风口与轴流风机 2.6 处于垂直状态, 使排风更畅通, 用户在 连接使用过程中不会存在任何影响因素。蒸发器 2.6 与水箱 A 中的压缩机 2.2 与热力膨胀 阀 2.4, 通过工质快速接头 2.8 结构, 使用标准工质连接管连接。在蒸发器 2.6 汇总管介质 出口位置添加工质专用快速接头, 将其固定在吸排油烟机内壳外壁, 再将蒸发器 2.6 毛细 管与四孔分配器出口相连接, 四孔分配器进口与铜管连接, 在铜管另一端也添加工质快速 接头, 固定于吸排油烟机 3.0 内壳外壁。在蒸发器 2.6 前端加装集成滤网结构将油水直接 通过集成滤网底部开孔处铜管或其它材质管路直接排放到油烟机外部, 用户可直接将此管 路与下水管道相连接将油水排至室外, 也可单独使用将排除油烟机的油污统一排放到用户 自行设置的外部集油盒内。加热水箱 A 与吸排油烟机 3.0 可通过专用工质快速连接管连接 使用, 在安装过程中既快捷又安全。
     因轴流风机 2.7 安装在吸排油烟机 3.0 风道上部位置, 增大了风道流体空间与吸 风速率, 将蒸发器 2.6 安装在轴流风机 2.7 吸风口位置不会对轴流风机 2.7 工作时的风道 结构与吸风速率造成较大影响, 还会增加轴流风机 2.7 的使用寿命。因当轴流风机 2.7 转 动时可将油烟直接吸入风道内, 进入风道的油烟必须经过蒸发器 2.6 才可排至室外, 蒸发 器自身内部循环低温介质, 低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热, 使空气中的蒸 汽变为水珠, 凝结在蒸发器表面, 当油烟经过蒸发器 2.6 时不会附着在蒸发器 2.6 表面会随 蒸发器表面水珠同时流至蒸发器 2.6 底部的集成滤网内 , 通过油水排放接口 2.9 排出吸排
     油烟机 3.0 外部。
     加热水箱 2.1 内部采用搪瓷储水式内胆 3.8, 采用板式换热器添加独立的加热装 置配合压缩机, 使用水泵强制循环加热, 压缩机、 板式换热器、 热力膨胀阀、 水泵等相关配件 安装至水箱内胆底部的器件安装腔 3.3 内, 将水箱内胆与配件安装空间隔离, 添加支撑固 定支架及托盘, 用来撑托水箱 2.1。内胆 3.8 外壁偏上为热水出水阀 3.6, 可根据需求连接 至需使用热水的房间, 外壁偏下为冷水阀 3.7 直接连接用户家中自来水管道。 加热水箱 2.1 可以配有辅助电加热、 温度压力安全阀、 感温管、 镁棒、 防电墙、 排污口、 板式换热器、 水泵、 冷热进出水口等。 可通过季节的环境温度变换来选择辅助电加热在短时 间内快速加热热水, 用户也可单独启动电辅助加热功能, 直接对水箱内胆内的冷水进行加 热使用, 以便于用户的多项选择。
     实施例 3 参见图 4, 水箱内胆 4.2 为两个 , 压缩机 4.4 设在两个水箱内胆 4.2 的中间, 两个冷凝 器 4.1 为盘管状相互连通 , 且浸在水中。
     吸排油烟机 4.9 选用离心风机 4.6, 蒸发器 4.5 设在吸排油烟机 4.9 的吸烟腔 5.1 内 , 蒸发器 4.5 和离心风机 4.6 均纵向设置 , 并且蒸发器 4.5 设在风机 4.6 的前部 ( 即油 烟先经过蒸发器 ), 蒸发器 4.6 的下部对着吸排油烟机 4.9 的集烟腔吸烟口。 在本实施例中, 将吸排油烟机与空气能热泵热水器 A 相结合所形成的新式空气能 热泵热水器, 保持油烟机原有外观结构, 采用吸排油烟机原有离心风机, 将离心风机安装至 油烟机壳体内侧部, 增大风道流体空间。将热泵系统所需要的蒸发器 4.5 安装到离心风机 的吸风口位置, 利用蒸发器 4.5 自身结构带有的左右边板, 采用自攻螺钉直接固定于离心 风机外壳与油烟机内壳顶部, 增强了蒸发器 4.5 与离心风机在使用过程中的牢固度。在离 心风机出口位置保留油烟机原有排风口结构, 用户在连接使用过程中不会存在任何影响因 素。蒸发器 4.5 与水箱连接采用介质快速接头结构连接。在蒸发器 4.5 汇总管工质出口位 置添加工质专用快速接头 4.8, 将其固定在油烟机内壳外壁, 再将蒸发器 4.5 的毛细管与四 孔分配器出口相连接, 四孔分配器进口与铜管连接, 在铜管另一端也添加介质快速接头, 固 定于油烟机内壳外壁。 在蒸发器底部添加集油盒将油水直接通过集油盒底部小孔处铜管或 其他材质管路直接排放到吸排油烟机外部, 用户可直接将此管路与下水管道相连接将油水 排至室外, 也可单独使用将排除油烟机的油污统一排放到用户自行设置的外部集油盒内。 加热水箱与吸排油烟机可通过专用快速连接管连接使用, 在安装过程中既快捷又安全。
     因离心风机 4.6 安装在吸排油烟机 4.9 内侧部位置, 增大了风道流体空间, 将蒸发 器安装在离心风机吸风口位置不会对离心风机工作时的风道结构与吸风速率造成太大影 响, 反而增加了离心风机的使用寿命。因为当离心风机 4.6 转动时可将油烟直接吸入风道 内, 进入风道的油烟必须经过蒸发器 4.5 才可排至室外, 蒸发器 4.5 自身内部循环低温工 质, 低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热, 使空气中的蒸汽变为水珠, 凝结在蒸发 器表面, 当油烟经过蒸发器 4.5 时不会粘附在蒸发器 4.5 表面 , 会随蒸发器 4.5 表面水珠 同时流至蒸发器 4.5 底部的集油盒 4.7 内排至油烟机外部, 蒸发器 4.5 此时起到油烟分离 和过滤作用。可见蒸发器 4.5 可以起到减少油烟粘附在油烟机内的现象, 从而使吸排油烟 机较现有技术更为清洁。
     加热水箱内部采用搪瓷双储水式内胆, 冷凝器 4.1 为内置式安装于水箱内部进行
     热交换加热, 将压缩机 4.4、 膨胀阀 4.3 等相关配件安装于两水箱内胆 4.2 中间的器件安装 腔内, 添加支撑架支撑。双内胆水箱可进行相互循环加热, 由此提高能效比, 减低能源浪费 更加节能。 内胆外壁偏上为热水出口, 可根据需求连接至需使用热水的房间, 外壁偏下为进 水口直接连接用户家中水管。加热水箱同样可以配有辅助电加热、 温度压力安全阀、 感温 管、 镁棒、 防电墙管路、 排污口、 冷热进出水口等 , 用户可以根据季节等因素选择辅助电加 热形式。
     实施例 4 参见图 5-1 和图 5-2, 该实施例与上述实施例不同的是, 蒸发器 1-2.1 设置在吸排油烟 机的风机 1-2.3 后面的排烟腔内。油烟先经过风机 1-2.3 后再到蒸发器 1-2.1, 然后再从 排风口 1-2.5 排出。
     在上述实施例 1-4 中 , 蒸发器的安装尺寸约为 : 360mm( 高度 )X332mm( 宽度 ) X75mm( 厚度 ), 蒸发器可换热面积尺寸约为 : 356.54mm( 高度) X250mm(宽度) X64.95mm(厚 度) 。蒸发器尺寸是随油烟机结构变化而变化的。
     参见图 6, 本发明的空气能热泵热水器是将油烟机结构与空气能热泵热水器相结 合的最新一代空气能热泵热水器产品, 其工作原理是 : 将热泵控制系统组合到吸排油烟机 中, 将两者有机的结合。 通过利用抽油烟机抽取做饭时产生的高温烟气, 然后通过热泵系统 吸收做饭时产生的高温烟气中的大量热能, 并且进行热量转换, 用于加热热水。 热泵系统采 用逆卡诺原理, 以较少的电能, 吸收空气中大量的热能, 通过压缩机的压缩变为高温热能, 传输至水箱, 加热热水, 运用热泵的原理, 可以降低消耗部分的电能, 以加热制取高温热水。
     系统工作过程 : 启动吸排油烟机后, 风机 6 开始高速转动, 压缩机 8 也同时开始工 作。 风机 6 工作将高温油烟抽取, 油烟通过集烟腔、 吸烟腔然后穿过蒸发器 5, 蒸发器 5 中的 制冷剂吸收高温油烟中大量热能后汽化成低温低压气体, 然后低温低压气体在压缩机 8 内 压缩成高温高压液体, 然后传输至水箱的冷凝器 2 中, 通过热量转换来进行对冷水的加热, 从而实现加热水循环。
     本发明的吸排抽油烟机采用智能化控制, 通过外置的温度传感器进行温度检测, 通过检测到的环境温度确定是否正在做饭。 当检测到正在做饭时, 离心风机会一直工作, 即 使水箱中的水温达到了设定的温度, 此时只有压缩机关闭, 离心风机仍然处于工作状态, 此 时抽油烟机仅仅起到排除油烟的作用。当检测到未做饭时 , 水箱中的水温未达到设定的温 度, 压缩机和风机都处于正常工作状态, 当水温达到了设定温度后, 压缩机首先停止工作, 风机延迟大约 20 秒后也停止工作。如此的循环进行工作。温度控制方面采用双温控的控 制方式, 在水箱上、 下都安装有温度传感器, 可以分别检测水箱内胆上、 下的实时温度。 通过 检测水箱内胆中上下温度进行自动控制加热热水。当水温下降至一定温度后, 热泵启动加 热水, 当水温达到设定值后 , 热泵加热关闭, 风机经延迟后停止工作。 在工作中可以进行多 种模式的设置, 如热泵模式, 电加热模式, 节能模式、 智能模式等, 初始时设置需要加热热水 的温度、 定时设置等参数, 在水箱中加入辅电控制, 在水箱的下方加入加热管, 当需要快速 加热水温时, 可以启动电辅助加热功能。 控制系统中加入保护功能, 在压机排气管上安装有 温度传感器, 当系统工作不正常, 检测到的排气温度过高后, 停止工作。
     本发明的吸排油烟机可以是欧式机、 中式机等各种形式的吸排油烟机。
     以上所述, 仅是本发明的较佳实施例, 并非是对本发明作其它形式的限制, 任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实 施例。凡未脱离本发明技术方案内容, 依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简 单修改、 等同变化与改型, 仍属于本发明技术方案的保护范围。

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1、10申请公布号CN102331084A43申请公布日20120125CN102331084ACN102331084A21申请号201110224009722申请日20110805F24H4/02200601F24H1/18200601F24C15/2020060171申请人侯全舵地址266101山东省青岛市崂山区银川路1号鲁信长春花园13楼701室72发明人侯全舵74专利代理机构青岛联智专利商标事务所有限公司37101代理人崔滨生54发明名称组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器57摘要本发明提供了一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,它可以解决现有技术存在的没有利用其它方面的余热,效率较低的问。

2、题。本发明的技术方案是,包括油烟机和热水器,油烟机包括机壳、机壳内的风机。空气能热泵热水器包括水箱、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和油烟机与空气能热泵热水器的联机管,压缩机、冷凝器和蒸发器、膨胀阀和装有蒸发器的油烟机之间由联机管连接构成工质循环,冷凝器设置在水箱处,用于加热水箱内的水,蒸发器设置在油烟机的机壳的吸/排烟腔内。本发明将蒸发器设置于吸排油烟机内,可以利用做饭过程中的所产生的高温油烟向蒸发器传递热量,从而提高了换热效率和能效比。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书8页附图5页CN102331096A1/1页21一种组合有吸排油烟机的空气能。

3、热泵热水器,包括吸排油烟机和空气能热泵热水器,所述油烟机包括机壳和机壳内的风机,所述空气能热泵热水器包括水箱、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及联机管,所述压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间由联机管连接构成工质循环,所述冷凝器设置在水箱处,用于加热水箱内胆内的水,其特征在于所述蒸发器设置在所述吸排油烟机机壳的吸烟腔内。2根据权利要求1所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述蒸发器设置在所述风机前面的吸风处。3根据权利要求2所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述风机为横向设置,或纵向设置,或倾斜设置,所述蒸发器为横向设置,或纵向设置,或水平设置,或倾斜设置。

4、。4根据权利要求2所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述蒸发器通过其吸排油烟机机壳周边边板与所述吸排油烟机的风机机壳固定。5根据权利要求1或2或3或4所述的一种组合有油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述冷凝器设置在所述水箱的内胆里,或者所述冷凝器为盘管式,其缠绕在所述水箱内胆的外壁上。6根据权利要求1或2或3或4所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述水箱至少为两个,且多个水箱相互连通,每个水箱的内胆里均设有冷凝器,多个冷凝器之间相互连通。7根据权利要求1或2或3或4所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述冷凝器为板式冷凝器,所。

5、述板式冷凝器设置在所述水箱内胆的底部,所述水箱内胆内设有换热进水管口和换热出水管口,所述换热进水管口和换热出水管口分别与所述板式冷凝器中的换热水管连通。8根据权利要求1或2或3或4所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述压缩机设置在所述水箱内胆顶部或底部,或安装在水箱内的器件安装腔内。9一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,包括吸排油烟机和空气能热泵热水器,所述油烟机包括机壳和机壳内的风机,所述空气能热泵热水器包括水箱、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及联机管,所述压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间由联机管连接构成工质循环,所述冷凝器设置在水箱处,用于加热水箱内胆内的水,其。

6、特征在于所述蒸发器设置在所述吸排油烟机机壳的排烟腔内。10根据权利要求9所述的一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,其特征在于所述蒸发器设置在所述风机后面的排烟腔内。权利要求书CN102331084ACN102331096A1/8页3组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器技术领域0001本发明涉及家用电器,具体地说,是将吸排油烟机与空气能热泵热水器组合式的新型家用电器。背景技术0002空气能热泵热水器也称空气源热泵热水器,热泵热水器,空气能热水器等。空气能热泵热水器中的热泵能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。空气能热泵热水器具有高效节能的特点。0003现有的空。

7、气能热泵热水器存在着一些不足1、相对于冬季时,因为使用的是空气能作为能量交换,吸收的仅是环境空气中的少量热能,没有过多的空气热能可以吸收利用,效率相对较低。2、蒸发器则需要配置专用风机,相对而言,成本略高。3、而现有的吸排油烟机在做饭过程中所产生蒸汽和油烟等余热,被吸排油烟机吸排至大气中,热能没有被有效利用。发明内容0004本发明提供了一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,它可以解决现有技术存在的没有利用其它方面的余热,受季节性影响,相对效率较低的问题。0005为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是,一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,包括吸排油烟机和空气能热泵热水器,所述油烟机包括机。

8、壳、集烟腔、排风道和机壳内的风机、风机蜗壳。所述空气能热泵热水器包括水箱、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和油烟机与空气能热泵热水器的联机管,所述压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器由联机管连接构成工质循环,所述冷凝器设置在水箱处,用于加热水箱内胆内的水,所述蒸发器设置在所述油烟机机壳的吸烟腔内。0006在本发明的技术方案中,还具有以下附加技术特征所述蒸发器设置在所述风机的前面吸风处。0007所述风机为横向设置,或纵向设置,或倾斜设置。所述蒸发器为横向设置,或纵向设置,或水平设置,或倾斜设置。0008所述蒸发器通过其周边板与所述油烟机的机壳固定。0009所述冷凝器设置在所述水箱的内胆里或内胆外壁。00。

9、10所述冷凝器为盘管式,其缠绕在所述水箱的内胆的外壁上。0011所述水箱至少为两个,且多个水箱相互连通,每个水箱的内胆里均设有冷凝器,多个冷凝器之间相互连通。0012所述冷凝器为板式冷凝器,所述板式冷凝器设置在所述水箱内胆的底部,所述水箱内胆内设有换热进水管和换热出水管,所述换热进水管和换热出水管分别与所述板式冷凝器中的换热水管连通。0013所述压缩机设置在所述水箱内胆的顶部或底部,或安装在水箱的器件安装腔内。说明书CN102331084ACN102331096A2/8页40014所述蒸发器为翅片式蒸发器,或不带翅片的管式蒸发器一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器,包括吸排油烟机和空气能热泵。

10、热水器,所述油烟机包括机壳和机壳内的风机,所述空气能热泵热水器包括水箱、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及联机管,所述压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间由联机管连接构成工质循环,所述冷凝器设置在水箱处,用于加热水箱内胆内的水,所述蒸发器设置在所述吸排油烟机机壳的排烟腔内。0015所述蒸发器设置在所述风机后面的排烟腔内。0016本发明的工作原理和方式如下1、低温高压制冷剂经膨胀阀节流降压后,形成气液混合体进入蒸发器,此时蒸发器通过风机转动吸取烹调时油烟(空气)中大量热能(Q1)。促使蒸发器内的气液混合工质更好的气化,气化后的工质会携带从空气中吸取的大量热能循环至压缩机。夏天时,将经蒸发器吸热后的冷。

11、空气排放到室内,冬天时,可以通过风道转换装置将冷空气排放到室外。00172、蒸发器吸热后的制冷剂携带大量热能以气态型式进入压缩机,经压缩机压缩后形成高温高压制冷剂(此时制冷剂中蕴藏的热量分为两部分一部分是通过蒸发器从油烟中(空气中)吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2)。00183、被压缩的高温高压制冷剂进入冷凝器,将其所含热量(Q1Q2)释放给水箱内冷水,冷水可以被加热到55(最高约65)。00194、放热后的制冷剂以液态型式(或气液混合)进入膨胀阀机构,节流降压后形成气液混合体进入蒸发器,如此不间断循环。0020本发明带换热装置的油烟机、带热水功能的集成。

12、灶、带空调功能的系统工作模式。00211夏天用户烹调时,整机系统只运行热泵模式,将经过蒸发器吸热后剩余的冷空气排放到室内。压缩机与风机可以间断性电能消耗。0022当用户烹调时,若水箱水温度达到温度设定值,此时压缩机停止工作,风机继续运行将油烟排放到室外。0023在停止烹调时,若水箱温度保持在水温设定值,此时压缩机保持在停止工作状态,风机也同时停止工作。0024若水箱水温低于设定值,此时压缩机与风机同时启动工作通过热泵系统继续加热水箱水温。00252冬天用户没有进行烹调时,整机系统先由热泵系统加热至极限温度(环境工况决定加热温度及时间)后,自动启动电辅助加热系统将水温加热至设定温度值后整机系统停。

13、止运行处于保温状态。0026本发明与现有技术相比具有以下优点和积极效果1、本发明将蒸发器设置于吸排油烟机内,蒸发器可以吸收做饭过程中产生的高温油烟中的大量热能,从而提高了换热效率和能效比。00272、由于本发明的风机可以借用的吸排油烟机的风机,因此,其相比现有的空气能热水器成本更低。00283、因风机安装在蒸发器的后面,且位于油烟机风道上部或侧面的位置,增大了风道流体空间与吸风速率,将蒸发器安装在风机的吸风口位置不会对风机工作时的风道结构与吸风速率造成较大影响,反而增加了风机的使用寿命。因当风机转动时可将油烟直接吸说明书CN102331084ACN102331096A3/8页5入风道内,进入风。

14、道的油烟必须先经过蒸发器才可排至室外,由于蒸发器自身内部循环低温工质,低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热,使空气中的蒸汽变为水珠,凝结在蒸发器表面,当油烟经过蒸发器时不会附着在蒸发器表面,会随蒸发器表面水珠同时流至蒸发器底部的集成滤网内排至油烟机的集油盒或外部,从而降低了油烟附着在排烟道中的比例。附图说明0029图1是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的系统流程图;1、吸排油烟机;11机壳;12、风机;13、吸烟腔;2、空气能热水器;21、压缩机;22、蒸发器;23、冷凝器;24、水箱;25、系统管路;26、热力膨胀阀;图2是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的实施例1的结构。

15、示意图;A、空气能热水器;11外盘管式冷凝器;12水箱;13压缩机;14热力膨胀阀;15蒸发器;16离心风机;17集油盒;18工质快速接头;19吸排油烟机;20机壳;21吸烟腔;22、工质联机管;23热水出水阀;24冷水进水阀;25水箱内胆;26器件安装腔;图3是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器的实施例2的结构示意图;A、空气能热水器;21水箱;22压缩机;23板式换热器;24热力膨胀阀;25水泵;26蒸发器;27轴流风机;28工质快速接头;29油水排放接口;30吸排油烟机;31吸烟腔;32机壳;33器件安装腔;34换热冷水进水管;35换热热水出水管;36热水阀;37冷水阀;38水。

16、箱内胆;图4是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的实施例3的结构示意图;A、空气能热水器;41冷凝器;42水箱内胆;43热力膨胀阀;44压缩机45蒸发器;46离心风机;47集油盒;48工质快速接头;49吸排油烟机;50机壳;51吸烟腔;图51和图52是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热水器的实施例4的结构示意图;121蒸发器;122离心风机;123油烟滤网;124集油盒;125排风口;126排风风道;127蒸发器循环接口;图6是本发明一种组合有吸排油烟机的空气能热泵热水器的系统工质循环示意图;1、空气能热水器;2、冷凝器;3、系统连接管路;4、热力膨胀阀;5、蒸发器;6、风机;7、储液。

17、器;8、压缩机。具体实施方式0030本发明组合有吸排油烟机的空气能热水器的工作模式可以是制热水和制冷的运行模式。下面结合附图和实施例对本发明进行详细地描述。0031参见图1,为了利用吸排油烟机1的高温烟气,将空气能热水器2的蒸发器22设置于吸排油烟机1的吸油烟腔13内。蒸发器22设置在风机12的前面,即油烟应先经过蒸发器22再经过离心风机12。0032离心风机12纵向设置,离心风机12的的吸风口对着侧面。蒸发器22也为纵向设置,即长边在竖直方向。蒸发器22利用自身结构带有的左右边板,采用自攻螺钉固定于机壳11内的风机外壳和油烟机的内壳上。说明书CN102331084ACN102331096A4。

18、/8页60033空气能热水器2的冷凝器23为迂回盘管状,它直接装在水箱24的内胆27内。冷凝器23、蒸发器22和压缩机21之间由联机管25连接。0034制热水时,压缩机21排出的高温高压工质气体先经冷凝器23,与水箱24内的水进行热交换,从而将水加热。从冷凝器23流出的低温高压工质经膨胀阀26后为气液混合工质,进入蒸发器22换热后,形成低温低压气体返回压缩机21,从而完成工质循环。0035在上述工作过程中,离心风机12进行吸风和排风,充当原空气能热水器的风机作用,一物两用,降低了成本。0036由于蒸发器22侧,吸收做饭过程中所产生的高温烟气,使得蒸发器22内的工质能更好的气化,因而可以提高空气。

19、能热水器2的换热效率和能效比。0037实施例1参见图2,压缩机13在水箱12顶部的器件安装腔26内,冷凝器11为多圈盘管状,缠绕在内胆25的外壁上,形成间接加热形式。0038吸排油烟机19中的风机16选用离心风机,蒸发器15设在风机16的前部。蒸发器15与风机16均纵向设置,离心风机16的的吸风口对着侧面的蒸发器15。蒸发器15安装在吸排油烟机16的离心风机16的吸风口位置处。0039当然,也可以根据不同油烟机的类型,如欧式机、中式机,侧吸式等油烟机,选择调整蒸发器15在油烟机内的安装位置。0040在本实施例中,将吸排油烟机19与空气能热泵热水器相结合的形成一种新式空气能热泵热水器产品,保持油。

20、烟机原有外观结构,采用油烟机原有离心风机16,将离心风机16安装至油烟机壳体内侧部,增大风道流体空间。将空气能热泵热水器A所需要的蒸发器15安装到离心风机16的吸风口位置,利用蒸发器15自身结构带有的左右边板,采用自攻螺钉直接固定于离心风机16外壳与油烟机内壳顶部。增强了蒸发器15与离心风机16在使用过程中的牢固度。在离心风机16出口位置保留油烟机原有排风口结构,用户在连接使用过程中不会存在任何影响因素。蒸发器15与压缩机13、膨胀阀14连接采用工质快速接头18结构连接,气密性好,安装快速方便。在蒸发器15汇总管工质出口位置加设工质专用快速接头,将其固定在油烟机内壳外壁,再将蒸发器15的毛细管。

21、与四孔分配器出口相连接,四孔分配器进口与铜管连接,在铜管另一端同时添加工质快速接头,固定于吸排油烟机内壳外壁。在蒸发器底部添加集油盒将油水直接通过集油盒底部开孔处铜管或其它材质管路直接排放到油烟机外部,用户可直接将此管路与下水管道相连接将油水排至室外,也可单独使用将排出油烟机的油污统一排放到用户自行设置的外部集油盒内。加热水箱与油烟机可通过专用快速连接管连接使用,在安装过程中既快捷又安全。0041因离心风机16安装在吸排油烟机19内侧部位置,增大了风道流体空间,将蒸发器15安装在离心风机吸风口位置不会对离心风机16工作时的风道结构与吸风速率造成较大影响,还会增加了离心风机16的使用寿命。因为当。

22、离心风机16转动时可将油烟直接吸入风道内,进入风道的油烟必须经过蒸发器15才可排出室外,蒸发器15自身内部循环低温工质,低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热,使空气中的蒸汽变为水珠,凝结在蒸发器15表面,当油烟经过蒸发器15时不会附着在蒸发器15表面,会随着蒸发器15表面水珠同时流至蒸发器15底部的集油盒17内排至吸排油烟机19外部,可见,蒸发器15可以起到油烟分离和过滤作用,减少油粘滞和积聚在油烟机内的现象。说明书CN102331084ACN102331096A5/8页70042加热水箱内部采用搪瓷储水式内胆25,在内胆25外壁缠绕铜管冷凝器11,从而形成间接加热。水箱12顶部加装托盘将。

23、压缩机13及膨胀阀14等相关配件安装在托盘上。内胆25外壁偏上为热水出口23,可根据需求连接至需使用热水的房间,内胆25外壁偏下为冷水进水口24直接连接用户家中的自来水管道。0043水箱12可以配装有辅助电加热、温度压力安全阀、感温管、镁棒、防电墙管路、排污口、冷热进出水口等,可以单独进行电加热,以制取热水。0044在本实施例中,蒸发器15为翅片式蒸发器。见图2。0045实施例2参见图3,在水箱21底部设置一个器件安装腔33,压缩机22,板式冷凝器23,水泵25和热力膨胀阀24等部件均设置该器件安装腔33内。冷凝器23为板式冷凝器。0046水箱21内的水从板式冷凝器冷水进水口34进入板式冷凝器。

24、23中,进入板式冷凝器23的冷水被加热后,由水泵25抽出经换热热水出水口35返回水箱21的内胆中,往复循环通过工质做功从而实现制取热水。0047吸排油烟机30中的风机27为轴流风机,蒸发器26设在吸烟腔31内,轴流风机27为水平横向设置,蒸发器也为水平横向设置,即蒸发器26的长边在左右方向,蒸发器26在下,轴流风机27在上。0048在本实施例中,将吸排油烟机30与空气能热泵热水器A相结合的形成新式空气能热水器。保持吸排油烟机原有外观结构,采用吸排油烟机30原有轴流风机27,将轴流风机27安装至吸排油烟机30壳体上部,使吸排油烟机的轴流风机27处于直吸式。将热泵系统所需要的蒸发器26安装到轴流风。

25、机27的吸风口位置,利用蒸发器26自身结构带有的左右边板,采用自攻螺钉直接固定于轴流风机外壳与吸排油烟机30内壳两侧,增强了蒸发器26与轴流风机27在使用过程中的牢固度。在轴流风机27出口位置保留吸排油烟机原有排风口结构,排风口与轴流风机26处于垂直状态,使排风更畅通,用户在连接使用过程中不会存在任何影响因素。蒸发器26与水箱A中的压缩机22与热力膨胀阀24,通过工质快速接头28结构,使用标准工质连接管连接。在蒸发器26汇总管介质出口位置添加工质专用快速接头,将其固定在吸排油烟机内壳外壁,再将蒸发器26毛细管与四孔分配器出口相连接,四孔分配器进口与铜管连接,在铜管另一端也添加工质快速接头,固定。

26、于吸排油烟机30内壳外壁。在蒸发器26前端加装集成滤网结构将油水直接通过集成滤网底部开孔处铜管或其它材质管路直接排放到油烟机外部,用户可直接将此管路与下水管道相连接将油水排至室外,也可单独使用将排除油烟机的油污统一排放到用户自行设置的外部集油盒内。加热水箱A与吸排油烟机30可通过专用工质快速连接管连接使用,在安装过程中既快捷又安全。0049因轴流风机27安装在吸排油烟机30风道上部位置,增大了风道流体空间与吸风速率,将蒸发器26安装在轴流风机27吸风口位置不会对轴流风机27工作时的风道结构与吸风速率造成较大影响,还会增加轴流风机27的使用寿命。因当轴流风机27转动时可将油烟直接吸入风道内,进入。

27、风道的油烟必须经过蒸发器26才可排至室外,蒸发器自身内部循环低温介质,低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热,使空气中的蒸汽变为水珠,凝结在蒸发器表面,当油烟经过蒸发器26时不会附着在蒸发器26表面会随蒸发器表面水珠同时流至蒸发器26底部的集成滤网内,通过油水排放接口29排出吸排说明书CN102331084ACN102331096A6/8页8油烟机30外部。0050加热水箱21内部采用搪瓷储水式内胆38,采用板式换热器添加独立的加热装置配合压缩机,使用水泵强制循环加热,压缩机、板式换热器、热力膨胀阀、水泵等相关配件安装至水箱内胆底部的器件安装腔33内,将水箱内胆与配件安装空间隔离,添加支撑固。

28、定支架及托盘,用来撑托水箱21。内胆38外壁偏上为热水出水阀36,可根据需求连接至需使用热水的房间,外壁偏下为冷水阀37直接连接用户家中自来水管道。加热水箱21可以配有辅助电加热、温度压力安全阀、感温管、镁棒、防电墙、排污口、板式换热器、水泵、冷热进出水口等。可通过季节的环境温度变换来选择辅助电加热在短时间内快速加热热水,用户也可单独启动电辅助加热功能,直接对水箱内胆内的冷水进行加热使用,以便于用户的多项选择。0051实施例3参见图4,水箱内胆42为两个,压缩机44设在两个水箱内胆42的中间,两个冷凝器41为盘管状相互连通,且浸在水中。0052吸排油烟机49选用离心风机46,蒸发器45设在吸排。

29、油烟机49的吸烟腔51内,蒸发器45和离心风机46均纵向设置,并且蒸发器45设在风机46的前部即油烟先经过蒸发器,蒸发器46的下部对着吸排油烟机49的集烟腔吸烟口。0053在本实施例中,将吸排油烟机与空气能热泵热水器A相结合所形成的新式空气能热泵热水器,保持油烟机原有外观结构,采用吸排油烟机原有离心风机,将离心风机安装至油烟机壳体内侧部,增大风道流体空间。将热泵系统所需要的蒸发器45安装到离心风机的吸风口位置,利用蒸发器45自身结构带有的左右边板,采用自攻螺钉直接固定于离心风机外壳与油烟机内壳顶部,增强了蒸发器45与离心风机在使用过程中的牢固度。在离心风机出口位置保留油烟机原有排风口结构,用户。

30、在连接使用过程中不会存在任何影响因素。蒸发器45与水箱连接采用介质快速接头结构连接。在蒸发器45汇总管工质出口位置添加工质专用快速接头48,将其固定在油烟机内壳外壁,再将蒸发器45的毛细管与四孔分配器出口相连接,四孔分配器进口与铜管连接,在铜管另一端也添加介质快速接头,固定于油烟机内壳外壁。在蒸发器底部添加集油盒将油水直接通过集油盒底部小孔处铜管或其他材质管路直接排放到吸排油烟机外部,用户可直接将此管路与下水管道相连接将油水排至室外,也可单独使用将排除油烟机的油污统一排放到用户自行设置的外部集油盒内。加热水箱与吸排油烟机可通过专用快速连接管连接使用,在安装过程中既快捷又安全。0054因离心风机。

31、46安装在吸排油烟机49内侧部位置,增大了风道流体空间,将蒸发器安装在离心风机吸风口位置不会对离心风机工作时的风道结构与吸风速率造成太大影响,反而增加了离心风机的使用寿命。因为当离心风机46转动时可将油烟直接吸入风道内,进入风道的油烟必须经过蒸发器45才可排至室外,蒸发器45自身内部循环低温工质,低温工质吸收油烟空气中的大量的显热和潜热,使空气中的蒸汽变为水珠,凝结在蒸发器表面,当油烟经过蒸发器45时不会粘附在蒸发器45表面,会随蒸发器45表面水珠同时流至蒸发器45底部的集油盒47内排至油烟机外部,蒸发器45此时起到油烟分离和过滤作用。可见蒸发器45可以起到减少油烟粘附在油烟机内的现象,从而使。

32、吸排油烟机较现有技术更为清洁。0055加热水箱内部采用搪瓷双储水式内胆,冷凝器41为内置式安装于水箱内部进行说明书CN102331084ACN102331096A7/8页9热交换加热,将压缩机44、膨胀阀43等相关配件安装于两水箱内胆42中间的器件安装腔内,添加支撑架支撑。双内胆水箱可进行相互循环加热,由此提高能效比,减低能源浪费更加节能。内胆外壁偏上为热水出口,可根据需求连接至需使用热水的房间,外壁偏下为进水口直接连接用户家中水管。加热水箱同样可以配有辅助电加热、温度压力安全阀、感温管、镁棒、防电墙管路、排污口、冷热进出水口等,用户可以根据季节等因素选择辅助电加热形式。0056实施例4参见图。

33、51和图52,该实施例与上述实施例不同的是,蒸发器121设置在吸排油烟机的风机123后面的排烟腔内。油烟先经过风机123后再到蒸发器121,然后再从排风口125排出。0057在上述实施例14中,蒸发器的安装尺寸约为360MM高度X332MM宽度X75MM厚度,蒸发器可换热面积尺寸约为35654MM高度)X250MM(宽度)X6495MM(厚度)。蒸发器尺寸是随油烟机结构变化而变化的。0058参见图6,本发明的空气能热泵热水器是将油烟机结构与空气能热泵热水器相结合的最新一代空气能热泵热水器产品,其工作原理是将热泵控制系统组合到吸排油烟机中,将两者有机的结合。通过利用抽油烟机抽取做饭时产生的高温烟。

34、气,然后通过热泵系统吸收做饭时产生的高温烟气中的大量热能,并且进行热量转换,用于加热热水。热泵系统采用逆卡诺原理,以较少的电能,吸收空气中大量的热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,运用热泵的原理,可以降低消耗部分的电能,以加热制取高温热水。0059系统工作过程启动吸排油烟机后,风机6开始高速转动,压缩机8也同时开始工作。风机6工作将高温油烟抽取,油烟通过集烟腔、吸烟腔然后穿过蒸发器5,蒸发器5中的制冷剂吸收高温油烟中大量热能后汽化成低温低压气体,然后低温低压气体在压缩机8内压缩成高温高压液体,然后传输至水箱的冷凝器2中,通过热量转换来进行对冷水的加热,从而实现加热水循环。。

35、0060本发明的吸排抽油烟机采用智能化控制,通过外置的温度传感器进行温度检测,通过检测到的环境温度确定是否正在做饭。当检测到正在做饭时,离心风机会一直工作,即使水箱中的水温达到了设定的温度,此时只有压缩机关闭,离心风机仍然处于工作状态,此时抽油烟机仅仅起到排除油烟的作用。当检测到未做饭时,水箱中的水温未达到设定的温度,压缩机和风机都处于正常工作状态,当水温达到了设定温度后,压缩机首先停止工作,风机延迟大约20秒后也停止工作。如此的循环进行工作。温度控制方面采用双温控的控制方式,在水箱上、下都安装有温度传感器,可以分别检测水箱内胆上、下的实时温度。通过检测水箱内胆中上下温度进行自动控制加热热水。。

36、当水温下降至一定温度后,热泵启动加热水,当水温达到设定值后,热泵加热关闭,风机经延迟后停止工作。在工作中可以进行多种模式的设置,如热泵模式,电加热模式,节能模式、智能模式等,初始时设置需要加热热水的温度、定时设置等参数,在水箱中加入辅电控制,在水箱的下方加入加热管,当需要快速加热水温时,可以启动电辅助加热功能。控制系统中加入保护功能,在压机排气管上安装有温度传感器,当系统工作不正常,检测到的排气温度过高后,停止工作。0061本发明的吸排油烟机可以是欧式机、中式机等各种形式的吸排油烟机。0062以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟说明书CN102331084A。

37、CN102331096A8/8页10悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。凡未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。说明书CN102331084ACN102331096A1/5页11图1图2说明书附图CN102331084ACN102331096A2/5页12图3说明书附图CN102331084ACN102331096A3/5页13图4说明书附图CN102331084ACN102331096A4/5页14图51说明书附图CN102331084ACN102331096A5/5页15图52图6说明书附图CN102331084A。

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