本新型涉及一種采用微通道技術的空氣制水機。
背景技術:
空氣制水機是一種以各種環境中的空氣為原始原料,通過空氣凈化、空氣加熱、空氣冷凝、水質凈化等諸多技術手段對空氣進行液化,從而得到符合衛生標準的飲用水的高科技產品,空氣制水機是將空氣抽濕機、空調、空氣凈化器等諸多設備的原理融合為一體所形成的,可被廣泛應用于家居、公共場所或者任何需要飲用水的場所內。
現有技術的空氣制水機一般都是采用空調或者冰箱的原理,利用壓縮機對空氣進行壓縮后冷凝,這種冷凝方式不僅能源消耗大,而且效率也不高。
技術實現要素:
本新型要解決的技術問題是:為了克服現有技術的不足,提供一種采用微通道技術的空氣制水機。
本新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種采用微通道技術的空氣制水機,包括依次連通的進氣機構、冷凝機構、儲水機構、水凈化機構和出水機構;所述冷凝機構包括依次連通的加熱組件和冷凝組件,所述加熱組件與所述進氣機構相連通;所述冷凝組件包括殼體,所述殼體開設有進風口和出風口,所述殼體內設有微通道冷凝組件和集水組件,所述集水組件設置在所述微通道冷凝組件下方,所述進風口和出風口分別位于所述微通道冷凝組件的兩側,所述微通道冷凝組件包括冷凝劑輸入管、冷凝劑輸出管和若干冷凝管,各冷凝管相互并排設置,每根冷凝管的兩端分別與所述冷凝劑輸入管和冷凝劑輸出管連接。
所述冷凝管的內部中空,冷凝管的內壁上具有翅片。冷凝管內壁設置翅片,能夠加快熱量的傳遞,起到更好的冷凝效果。
所述冷凝管的外壁上具有凸點。凸點的設置增加了冷凝管的外表面積,即增加了冷凝管與熱空氣接觸的面積,水熱空氣易于在冷凝管壁凝結成水。
一般氣體是往上流動的,為了便于氣體流動,所述進風口位于微通道冷凝組件的下方,所述出風口位于微通道冷凝組件的上方。
為了便于收集冷凝水,所述集水組件包括蓄水部和落水板,所述蓄水部具有進水口,所述落水板的一端向下傾斜且延伸至蓄水部的進水口。
作為優選,為了提高空氣凈化的質量,所述進氣機構包括凈氣組件,所述凈氣組件包括依次設置的初效過濾層、HEPA過濾層、納米光觸媒過濾層、紫光燈殺菌層、負離子空氣清新層和臭氧過濾層。
進一步,為了提升凈化效果,所述初效過濾層、HEPA過濾層、納米光觸媒過濾層、紫光燈殺菌層、負離子空氣清新層和臭氧過濾層中相鄰的兩個過濾層之間均設有活性炭層。
這里采用多層過濾相結合,并且輔助以活性炭的吸附效果,使得空氣更加潔凈無污染。
作為優選,為了方便集水儲水,所述儲水機構包括集水槽、集水箱和水泵,所述冷凝機構通過集水槽與集水箱連通,所述集水箱通過水泵與水凈化機構連通。
作為優選,為了提升水過濾效果,所述水凈化機構包括依次設置的PP棉過濾層、壓縮活性炭過濾層、超濾膜過濾層、反滲透膜過濾層和T33活性炭過濾層。
這里采用5層過濾,對雜質、顆粒、以及有害物質進行有效過濾,并且還 能改善口感,通過超濾膜和反滲透膜的配合,實現為微小物質的過濾。
為了方便出水和使用,所述出水機構包括儲水箱、熱水箱和冷水箱,所述水凈化機構通過儲水箱分別與熱水箱和冷水箱連通,所述冷水箱和熱水箱上均設有出水閥,所述熱水箱內設有電熱管,所述儲水箱還與集水箱連通。
本新型的有益效果是,該采用微通道技術的空氣制水機,其中,冷凝機構中設置加熱組件和冷凝組件,空氣在經加熱組件加熱后進入冷凝組件,熱空氣在遇到內部通有冷凝劑的冷凝管后,由于溫差很大將會在冷凝管的管壁凝結成冷卻水,冷卻水沿冷凝管滴落至落水板,再由進水口進入蓄水部;水易于凝結,也便于收集。
附圖說明
下面結合附圖和實施例對本新型進一步說明。
圖1是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的結構示意圖;
圖2是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的冷凝機構中的冷凝組件的結構示意圖;
圖3是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的冷凝組件中的冷凝管的截面結構示意圖;
圖4是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的冷凝組件中的冷凝管外壁的結構示意圖;
圖5是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的凈氣組件的結構示意圖;
圖6是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的儲水機構的結構示意圖;
圖7是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的水凈化機構的結構示意圖;
圖8是本新型的采用微通道技術的空氣制水機的出水機構的結構示意圖;
圖中:1.進氣機構,2.冷凝機構,3.儲水機構,4.水凈化機構,5.出水機構,21.初效過濾層,22.HEPA過濾層,23.納米光觸媒過濾層,24.紫光燈殺菌層,25.負離子空氣清新層,26.臭氧過濾層,31.集水槽,32.集水箱,33.水泵,41.PP棉過濾層,42.壓縮活性炭過濾層,43.超濾膜過濾層,44.反滲透膜過濾層,45.T33活性炭過濾層,51.儲水箱,52.冷水箱,53.熱水箱,54.電熱管,55.出水閥,61.殼體,611.進風口,612.出風口,71.冷凝劑輸入管,72.冷凝劑輸出管,73.冷凝管,731.翅片,732.凸點,81.蓄水部,811.進水口,82.落水板。
具體實施方式
現在結合附圖對本新型作進一步詳細的說明。這些附圖均為簡化的示意圖,僅以示意方式說明本新型的基本結構,因此其僅顯示與本新型有關的構成。
如圖1-圖8所示,采用微通道技術的空氣制水機,包括依次連通的進氣機構1、冷凝機構2、儲水機構3、水凈化機構4和出水機構5。
所述冷凝機構2包括依次連通的加熱組件和冷凝組件,所述加熱組件與所述進氣機構1相連通。
所述冷凝組件包括殼體61,所述殼體61開設有進風口611和出風口612,所述殼體61內設有微通道冷凝組件和集水組件,所述集水組件設置在所述微通道冷凝組件下方,所述進風口611和出風口612分別位于所述微通道冷凝組件的兩側,所述微通道冷凝組件包括冷凝劑輸入管71、冷凝劑輸出管72和若干冷凝管73,各冷凝管73相互并排設置,每根冷凝管73的兩端分別與所述冷凝劑輸入管71和冷凝劑輸出管72連接。
所述冷凝管73的內部中空,冷凝管73的內壁上具有翅片731,所述冷凝管73的外壁上具有凸點732。冷凝管73內壁設置翅片731,能夠加快熱量的傳遞, 起到更好的冷凝效果。凸點732的設置增加了冷凝管73的外表面積,即增加了冷凝管63與熱空氣接觸的面積,水熱空氣易于在冷凝管壁凝結成水。
所述進風口611位于微通道冷凝組件的下方,所述出風口612位于微通道冷凝組件的上方。
所述集水組件包括蓄水部81和落水板82,所述蓄水部81具有進水口811,所述落水板82的一端向下傾斜且延伸至蓄水部81的進水口811。
作為優選,為了提高空氣凈化的質量,所述進氣機構1包括凈氣組件,所述凈氣組件包括依次設置的初效過濾層21、HEPA過濾層22、納米光觸媒過濾層23、紫光燈殺菌層24、負離子空氣清新層25和臭氧過濾層26。
進一步,為了提升凈化效果,所述初效過濾層21、HEPA過濾層22、納米光觸媒過濾層23、紫光燈殺菌層24、負離子空氣清新層25和臭氧過濾層26中相鄰的兩個過濾層之間均設有活性炭層。
初效過濾層21是采用膠化棉粗過濾網,對大型顆粒進行過濾。
HEPA過濾層22是由疊片狀硼硅微纖維制成的,能高效凈化空氣中的超細微粒物和細菌團,可有效去除PM2.5(最低可過濾直徑0.3微米顆粒物),濾凈率高達99.9%。
納米光觸媒過濾層23將納米級的粉體與多種納米級的對光敏感的半導體媒質做晶格摻雜,確保透氣和接觸充分,再與載體混煉加工而成,能有效的除去空氣中的一氧化碳、氮氧化物、碳氫化物、醛類、苯類等有害氣體和異味,而且能將它們分解成無害的CO2和H2O,而且還具有殺菌功能。
紫光燈殺菌層24采用無臭氧的紫外線燈管,殺菌率最高的254-2570nm波長對細菌、病毒消滅率可達99%。
負離子空氣清新層25內實際上是可以產生負離子的裝置,而產生的負離子 能夠對空氣進行凈化、除塵、除味、滅菌。
臭氧過濾層26由于前道過濾層在過濾過程中容易產生臭氧,對空氣凈化起到反作用,所以加入了臭氧過濾層26,實際上臭氧過濾層26中是由臭氧過濾網組成,臭氧過濾網能夠對臭氧進行有效地去除。
這里采用多層過濾相結合,并且輔助以活性炭的吸附效果,使得空氣更加潔凈無污染。
該凈氣組件不僅能夠有效去除空氣中的雜質、粉塵顆粒等,保持空氣的潔凈,還能有效殺滅空氣中的病菌,消除空氣的異味,保持空氣的衛士,使得進入到制水機內的空氣在后面被排出后,也是一種比較潔凈健康的空氣,相當于起到了空氣凈化器的作用,也能保證空氣中的水質。
作為優選,為了方便集水儲水,所述儲水機構3包括集水槽31、集水箱32
和水泵33,
所述冷凝機構2通過集水槽31與集水箱32連通,所述集水箱32通過水泵33與水凈化機構4連通。
作為優選,為了提升水過濾效果,所述水凈化機構4包括依次設置的PP棉過濾層41、壓縮活性炭過濾層42、超濾膜過濾層43、反滲透膜過濾層44和T33活性炭過濾層45。
這里采用5層過濾,對雜質、顆粒、以及有害物質進行有效過濾,并且還能改善口感,通過超濾膜和反滲透膜的配合,實現為微小物質的過濾。
為了方便出水和使用,所述出水機構5包括儲水箱51、熱水箱53和冷水箱52,所述水凈化機構4通過儲水箱51分別與熱水箱53和冷水箱52連通,所述冷水箱52和熱水箱53上均設有出水閥55,所述熱水箱53內設有電熱管54,所述儲水箱51還與集水箱32連通。
微通道冷凝管,實際上是微通道換熱器,就是通道當量直徑在10-1000μm的換熱器。這種換熱器的扁平管內有數十條細微流道,在扁平管的兩端與圓形集管相聯。集管內設置隔板,將換熱器流道分隔成數個流程。該微冷卻裝置實際上是一個微散熱系統,由電子動力泵、微冷凝器、微熱管組成。而其中微型微通道換熱器可選用的材料有:聚甲基丙烯酸甲酯、鎳、銅、不銹鋼、陶瓷、硅、Si3N4和鋁等。采用鎳材料的微通道換熱器,單位體積的傳熱性能比相應聚合體材料的換熱器高5倍多,單位質量的傳熱性能也提高了50%;采用銅材料,可將金屬板材加工成小而光滑的流體通道,且可精確控制翅片尺寸和平板厚度,達到幾十微米級,經釬焊形成平板錯流式結構,傳熱系數可達45MW/(m3·K),是傳統緊湊式換熱器的20倍;采用硅、Si3N4等材料可制造結構更為復雜的多層結構,通過各向異性的蝕刻過程可完成加工新型換熱器,使用夾層和堆砌技術可制造出各種結構和尺寸,如通道為角錐結構的換熱器。大尺度微通道換熱器形成微通道規?;纳a技術主要是受擠壓技術,受壓力加工技術所限,可選用的材料也極為有限,主要為鋁及鋁合金。
在本空氣制水機中,可以結合實際成本生產需求選擇相適應的微通道扁管的制作材料。
此處采用微通道技術,大大提升了換熱效率,進而提升了冷凝效率。
在儲水機構3中,液態的水通過集水槽31被收集,然后流進集水箱32內被收集存放起來,再通過水泵33增壓打入下一道工序中,即水凈化機構4。
PP棉過濾層41采用PP棉濾芯,PP棉濾芯又名熔噴式pp濾芯,采用無毒無味的聚丙烯粒子,經過加熱熔融、噴絲、牽引、接受成形而制成的管狀濾芯;如果原料以聚丙烯為主,就可以稱做PP熔噴濾芯,能有效去除所過濾液體中的各種顆粒雜質;可多層式深度結構,納污量大;過濾流量大,壓差??;不含任 何化學粘合劑,更衛生,安全;耐酸、堿、有機溶液、油類,有良好的化學穩定性;集表面、深層、粗精濾為一體;具有流量大、耐腐蝕耐高壓低成本等特點。用以阻擋水中的鐵銹、泥沙、蟲卵等大顆粒物質。
壓縮活性炭過濾層42內設有壓縮活性炭,壓縮活性炭由粉狀原料活性炭和粘結劑經混捏、擠壓成型再經炭化、活化等工序制成。粉狀炭的粒度達到微米級。吸附能力更快,更強。深層次吸咐水中之異色、異味、余氯、鹵代烴及有機物對人體有害的物質,有效改善出水口感,長壽命的壓縮活性炭棒和高納污能力的網布構造使濾芯具有雙重功能的過濾性能。
超濾膜過濾層43中設有超濾膜,超濾膜是一種孔徑規格一致,額定孔徑范圍為0.001-0.02微米的微孔過濾膜。在膜的一側施以適當壓力,就能篩出小于孔徑的溶質分子,以分離分子量大于500道爾頓(原子質量單位)、粒徑大于10納米的顆粒;超濾膜的膜材料主要有纖維素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交鏈的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等;超濾膜篩分過程,以膜兩側的壓力差為驅動力,以超濾膜為過濾介質,在一定的壓力下,當原液流過膜表面時,超濾膜表面密布的許多細小的微孔只允許水及小分子物質通過而成為透過液,而原液中體積大于膜表面微孔徑的物質則被截留在膜的進液側,成為濃縮液,因而實現對原液的凈化、分離和濃縮的目的。每米長的超濾膜絲管壁上約有60億個0.01微米的微孔,其孔徑只允許水分子、水中的有益礦物質和微量元素通過,而最小細菌的體積都在0.02微米以上,因此細菌以及比細菌體積大得多的膠體、鐵銹、懸浮物、泥沙、大分子有機物等都能被超濾膜截留下來,從而實現了凈化過程。
反滲透膜過濾層44中設有反滲透膜,反滲透的原理是在高于溶液滲透壓的作用下,依據其他物質不能透過半透膜而將這些物質和水分離開來。反滲透膜 的膜孔徑非常小,因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等。反滲透膜應具有以下特征:(1)在高流速下應具有高效脫鹽率;(2)具有較高機械強度和使用壽命;(3)能在較低操作壓力下發揮功能;(4)能耐受化學或生化作用的影響;(5)受pH值、溫度等因素影響較??;(6)制膜原料來源容易,加工簡便,成本低廉。
T33活性炭過濾層45,其濾芯為T33活性炭濾芯,活性炭心是以優質的果殼炭及煤質活性炭為原料,輔以食用級粘合劑,采用高科技技術,經特殊工藝加工而成,它集吸附、過濾、截獲、催化作用于一體,能有效去除水中的有機物、余氯及其他放射性物質,并有脫色、去除異味的功效主要應用在凈水設備后置過濾中,用于吸附水中的雜質,達到改善口感的目的。
此處采用5層凈水疊加技術處理,不僅能夠實現對水的高效、高質凈化,還能改善引用口感。
水在被凈化處理后,得到可以飲用的水存儲到儲水箱51中,然后分別進入到熱水箱53和冷水箱52中,熱水箱53中則是由電熱管54對水進行加熱,然后使用者可以通過打開相應的水閥取水。
此處,儲水箱51與集水箱32連通,可以實現對水的循環處理。
本新型的采用微通道技術的空氣制水機,其中,冷凝機構2中設置加熱組件和冷凝組件,空氣在經加熱組件加熱后進入冷凝組件,熱空氣在遇到內部通有冷凝劑的冷凝管73后,由于溫差很大將會在冷凝管73的管壁凝結成冷卻水,冷卻水沿冷凝管73滴落至落水板82,再由進水口811進入蓄水部81。水易于凝結,也便于收集。
以上述依據本新型的理想實施例為啟示,通過上述的說明內容,相關工作人員完全可以在不偏離本項新型技術思想的范圍內,進行多樣的變更以及修改。 本項新型的技術性范圍并不局限于說明書上的內容,必須要根據權利要求范圍來確定其技術性范圍。