壁挂式空调室内机的制作方法

文档序号:11248441阅读:468来源:国知局
壁挂式空调室内机的制造方法与工艺

本发明涉及家电技术领域,特别是涉及壁挂式空调室内机。



背景技术:

空气调节器(airconditioner,简称空调器)是用于向封闭的空间或区域直接提供经过处理的空气的电器,在现有技术中,空调器一般用于对工作环境的温度进行调节。随着人们对环境舒适度的要求越来越高,空调器的功能也越来越丰富。

由于人们对空气洁净程度的要求越来越高,目前出现了一些在空调器内设置净化装置的方案,其对进入空调器的部分空气进行净化,然而这些带有净化功能的空调器存在以下问题:由于仅能对部分空气进行净化,净化效果较差;另外,由于净化装置长时间工作,即使空气处于非常清洁的情况下,仍然保持工作,使得净化装置使用寿命降低,并且还容易带来二次污染。



技术实现要素:

鉴于上述问题,本发明的一个目的是要提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的壁挂式空调室内机。

本发明一个进一步的目的是扩展空调室内机的功能和提升空调室内机工作环境的空气质量。

本发明提供了一种壁挂式空调室内机,其包括:罩壳,其顶部形成有进风口;驱动机构,设置在罩壳上;净化组件,连接于驱动机构,并配置成由驱动机构驱动在进风口的上部间隔预定距离的位置至覆盖进风口的位置之间升降,并且净化组件在下降至覆盖进风口的位置时,完全遮蔽进风口,以对进入室内机的气流进行净化。

可选地,驱动机构为两个,两个驱动机构相对设置在罩壳的横向侧端。

可选地,驱动机构包括:导轨组件,设置在罩壳的横向侧端,并呈上下延伸设置;电机,设置在相应的导轨组件上或设置在罩壳的横向侧端;齿轮,与相应的电机的输出轴连接,以在电机的驱动下旋转;齿条,与相应的齿轮啮合,以在齿轮的转动下沿导轨组件上下滑动;并且净化组件与齿条连接,随齿条沿导轨组件上下滑动。

可选地,导轨组件包括:基座,设置在罩壳的横向侧端;侧盖,设置在基座远离罩壳的横向侧端的一面,并且侧盖靠近基座的一面具有与齿条相配合的上下延伸的用于放置齿条的第一导槽和用于放置齿轮的第一放置槽;并且电机的输出轴穿过基座与齿轮连接,以驱动齿条沿第一导槽的延伸方向滑动;第一导槽靠近净化组件的一侧形成有上下延伸的导轨,净化组件随齿条的移动沿导轨上下滑动。

可选地,导轨形成有上下延伸的镂空区,以显露齿条,便于齿条与净化组件连接。

可选地,基座靠近侧盖的一侧形成有与第一导槽适配的第二导槽和与第一放置槽适配的第二放置槽,以利用所述第二导槽和第一导槽构成齿条上下移动的通道,并利用第一放置槽和第二放置槽构成容纳齿轮的空间。

可选地,净化组件包括:支架,支架的两侧分别与对应的齿条连接;净化板,设置于支架上。

可选地,支架包括:支撑框,用于承载净化板;两个相对设置的连接部,连接部设置在支撑框与相应的齿条对应的一面;两个接合部,与两个连接部一一对应,接合部设置在与其对应的连接部靠近相应的齿条的一面,以与相应的齿条连接。

可选地,支撑框的形状与净化板的外形相适配,以将净化板安装在支撑框中。

可选地,接合部远离相应的齿条的一面上形成有安装槽,安装槽的形状与连接部的外形相适配,以将连接部安装在安装槽中。

本发明的壁挂式空调室内机,设置有与驱动机构连接的净化组件,净化组件由驱动机构驱动可以移动至进风口处以完全遮蔽进风口,从而对进入室内机的气流进行净化,提升室内环境的空气质量;另外,在环境空气质量较好,无需利用净化组件净化空气时,净化组件还可由驱动机构驱动从覆盖进风口的位置向上顶出,显露进风口,实现了空调室内机功能的扩展和使用的灵活性。

进一步地,本发明的壁挂式空调室内机中,采用包含有导轨组件、电机、齿轮和齿条的驱动机构,利用导轨组件为净化组件随齿条上下移动提供滑动轨道,提升净化组件移动的稳定性。并且驱动机构的整体结构设计精巧、结构紧凑,方便布置在空间狭小的室内机中,为净化组件在进风口的上部间隔预定距离的位置与覆盖进风口的位置之间的升降提供稳定的动力和移动轨道。

根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:

图1是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的净化组件上升至进风口的上部间隔预定距离位置时的示意图;

图2是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机的净化组件下降至覆盖进风口的位置时的示意图;

图3是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机中的净化组件和驱动机构的示意图;

图4是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机中的净化组件的部分结构示意图;

图5是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机中的驱动机构的爆炸示意图。

具体实施方式

本实施例首先提供了一种壁挂式空调室内机100,图1是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的净化组件140上升至进风口121的上部间隔预定距离位置时的示意图,图2是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100的净化组件140下降至覆盖进风口121的位置时的示意图。

该壁挂式空调室内机100一般性地可以包括机体骨架110、罩壳120、驱动机构130和净化组件140等。机体骨架110上布置有室内换热器和风机,罩壳120罩扣在机体骨架110上,以封闭室内换热器和风机,罩壳120的前部设置有前面板150,前面板150可拆卸地安装在罩壳120上,罩壳120顶部形成有进风口121。

罩壳120上设置有驱动机构130,净化组件140与驱动机构130连接,净化组件140由驱动机构130的驱动可以在进风口121的上部间隔预定距离的位置与覆盖进风口121的位置之间升降,并且净化组件140在下降至覆盖进风口121的位置时,完全遮蔽进风口121,以对进入室内机100的气流进行净化。

当空气质量为中或较差时,净化组件140可以在驱动机构130的驱动下由进风口121的上部与进风口121间隔预定距离的位置下降至进覆盖进风口121的位置,净化组件140的整个表面完全将进风口121遮蔽,进入室内机100中的气流需首先经过净化组件140的充分净化后再进入到室内机100中,提升室内环境的空气质量。

当空气质量为良或优时,净化组件140可以在驱动机构130的驱动下从覆盖进风口121的位置向上顶出至进风口121的上部,将进风口121显露,可以降低净化组件140的风阻,使得空调器更加节能环保。

在一些可选实施例中,驱动机构130可以为两个,两个驱动机构130相对设置在罩壳120的横向方向的两个侧端,横向是指罩壳120的长度方向。

净化组件140位于两个驱动机构130之间,并与两个驱动机构130分别连接,两个驱动机构130同步运行。由此便于净化组件140在进风口121的上部间隔预定距离的位置与覆盖进风口121的位置之间升降,而且使得净化组件140的移动更加稳定。

图3是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100中的净化组件140和驱动机构130的示意图,图4是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100中的净化组件140的部分结构示意图,图5是根据本发明一个实施例的壁挂式空调室内机100中的驱动机构130的爆炸示意图。

驱动机构130可以包括导轨组件、电机131、齿轮132和齿条133,导轨组件设置在罩壳120的横向侧端,并呈上下延伸设置,电机131设置在相应的导轨组件上,或者也可以设置在罩壳120的横向侧端上,齿轮132与相应的电机131的输出轴连接,齿条133与相应的齿轮132啮合,净化组件140连接在齿条133上。电机131通过齿轮132和齿条133驱动净化组件140沿导轨组件上下滑动,净化组件140沿导轨组件在进风口121的上部间隔预定距离的位置与覆盖进风口121的位置之间升降,并且净化组件140在随导轨组件向下滑动至覆盖进风口121的位置时,完全遮蔽进风口121,进入室内机100中的气流需首先经过净化组件140的充分净化后再进入到室内机100中,从而可提升室内环境的空气质量。

具体地,导轨组件可以包括基座134和侧盖135,基座134设置在罩壳120的横向侧端,例如基座134可通过螺钉固定在罩壳120的横向侧端,侧盖135可以扣合在基座134远离罩壳120的横向侧端的一面,并且侧盖135靠近基座134的一面具有与齿条133相配合的上下延伸的第一导槽135-1和用于放置齿轮132的第一放置槽135-2。

基座134靠近侧盖135的一侧形成有与第一导槽135-1适配的第二导槽134-1和与第一放置槽135-2适配的第二放置槽134-2,这里的适配可以是指在将侧盖135与基座134扣合时,第一导槽135-1的槽口与第二导槽134-1的槽口恰好相抵而接合在一起或者第一导槽135-1和第二导槽134-1中的其中一个导槽可以容纳另一导槽,第一放置槽135-2的槽口与第二放置槽134-2的槽口恰好相抵而接合在一起或者第一放置槽135-2和第二放置槽134-2中的其中一个放置槽可以容纳另一个放置槽,从而可利用第二导槽134-1和第一导槽135-1构成齿条133上下移动的通道,并利用第一放置槽135-2和第二放置槽134-2构成容纳齿轮132的空间。由此实现了齿轮132和齿条133的合理布置,并方便了导轨组件的拆装和齿轮132、齿条133的维修。

电机131的输出轴穿过基座134与齿轮132连接,以驱动齿条133沿第一导槽135-1的延伸方向上下移动,第一导槽135-1靠近净化组件140的一侧形成有与第一导槽135-1延伸方向一致的导轨135-3,净化组件140随齿条133的移动而沿导轨135-3的延伸方向上下滑动。

为方便侧盖135与基座134的扣合,基座134上可以设置卡扣(图中未示出),侧盖135上设置有与卡扣相配合的卡合槽(图中未示出),以将侧盖135扣合在基座134上。由此便于导轨组件的拆装,同时也便于齿轮132、齿条133和电机131的拆装和维修。

电机131可以安装在基座134上,为方便电机131的安装,基座134上形成有用于通过电机131的输出轴的避让孔,电机131的输出轴穿过避让孔与齿轮132连接。基座134上靠近电机131的一面设置电机安装螺柱134-3,电机安装螺柱134-3位于避让孔的侧部,例如在避让孔的两侧相对的设置有两个电机安装螺柱134-3。电机131上设置有具有安装孔的凸耳131-1,电机131通过穿过安装孔与电机安装螺柱134-3配合的螺纹紧固件安装在基座134上。由此可以实现电机131与基座134的安装,而且便于电机131带动齿轮132转动。

为方便齿条133与净化组件140的连接,齿条133的下端可以延伸出第一导槽135-1的外部,齿条133与净化组件140的连接处可以位于齿条133下端或靠近齿条133下端的位置。

齿条133靠近净化组件140的侧边上可以设置有连接柱133-1,齿条133通过连接柱133-1与齿条133连接。由此实现净化组件140与齿条133的连接。

齿条133靠近基座134的一侧还可以设置至少一个滚轮133-2,滚轮133-2容纳在第二导槽134-1中并与第二导槽134-1滑动连接,在齿条133上下移动的过程中,滚轮133-2在第二导槽134-1中滑动,从而可导正齿条133的上下移动方向。由此可以稳定齿条133的移动方向,提升净化组件140随齿条133沿导轨135-3上下滑动的稳定性。

需要说明的是,上述术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

导轨135-3上可以形成一段上下延伸的镂空区135-4,将齿条133与镂空区相对应的部分显露,连接柱133-1从镂空区135-4中穿过与净化组件140连接,镂空区135-4可以从导轨135-3的下端开始向上延伸,在齿条133带动净化组件140沿导轨135-3移动过程中,设置在齿条133上用于与净化组件140连接的连接柱133-1在镂空区135-4中移动,当齿条133移动至镂空区135-4的顶部时,齿条133与净化组件140的连接柱133-1被阻挡,齿条133无法继续向上移动,从而可限定齿条133与净化组件140的行程,将净化组件140停留在进风口121的上部并距离进风口121一定距离的位置。

在一些可选实施例中,导轨135-3上还可设置一限位开关,并可以将齿条133上用于与净化组件140连接的连接柱133-1作为一限位件,当电机131通过齿轮132和齿条133驱动净化组件140向下移动至覆盖进风口121的位置时,限位开关与限位件接触,电机131的输出轴停止转动,从而可避免电机131转动过步噪音,降低齿轮132和齿条133的磨损。

可选地,导轨135-3上可以在靠近其上端的位置设置一个限位开关,在靠近其下端的位置设置一个限位开关,当电机131通过齿轮132和齿条133驱动净化组件140向下移动至覆盖进风口121的位置时,靠近导轨135-3下端的限位开关与限位件接触,电机131的输出轴停止转动。当电机131通过齿轮132和齿条133驱动净化组件140向上移动至距离进风口121预定距离的位置时,靠近导轨135-3上端的限位开关与限位件接触,电机131的输出轴停止转动,从而可避免电机131转动过步噪音,降低齿轮132和齿条133的磨损。

净化组件140可以与驱动机构130可拆卸连接,方便净化组件140的清洗和更换。

净化组件140可以包括支架和设置在支架上的净化板141,支架的两侧分别与对应的齿条133连接,电机131通过齿轮132和齿条133驱动支架和支架上的净化板141在进风口121的上部间隔预定距离的位置与覆盖进风口121的位置之间升降,当净化组件140下降至覆盖进风口121的位置时,净化板141可以完全遮蔽进风口121,进入室内机100的气流经净化板141充分净化后进入室内机100。

净化板141的形状和大下可以根据进风口121的大小和形状进行确定,例如,净化板141可以为长方形,在净化组件140移动至覆盖进风口121的位置时,净化板141的整个表面完全覆盖住进风口121,由此实现了对进入室内机100的气流的充分净化。

净化板141可以包括由外至内依次设置的静电吸附模块、等离子净化模块、负离子发生模块和陶瓷活性炭装置等。

静电吸附模块可以吸附带电的pm2.5颗粒物,高效过滤环境中pm2.5颗粒物,等离子净化模块可以对专有非对等离子进行捕捉,高效杀灭细菌、病毒,并分解成微量h2o、co2进入空气,负离子发生模块可以向空气中释放负离子,形成氧负离子,高效除尘灭菌,净化空气,同时活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢。

支架可以包括支撑框142、两个相对设置的连接部143和两个接合部144,净化板141设置在支撑框142中,支撑框142的形状与净化板141的外形相适配,以将净化板141安装在支撑框142中。连接部143设置在支撑框142与相应的齿条133对应的一面上,如图4所示,连接部143设置在支撑框142的端部的下表面上,连接部143靠近相应的齿条133的一面设置有接合部144,接合部144与对应的齿条133连接。

连接柱133-1穿过镂空区135-4与接合部144连接,接合部144远离相应的齿条133的一面上形成有安装槽144-1,安装槽144-1的形状与连接部143的外形相适配,可以将连接部143安装在安装槽144-1中,安装槽144-1中可设置连接件144-2,连接部143上设置有用于安装连接件144-2的安装孔143-1,连接件144-2安装在安装孔143-1中,便于支架的拆装,同时提高了支架的稳定性。由此可以提升净化板141和支架随导轨135-3上下滑动的稳定性。

本发明还提供了一种壁挂式空调器,本实施例的壁挂式空调器包括室外机和上述任一实施例的壁挂式空调室内机100,室外机与室内机100连通。

本实施例的空调器通过在室内机100中设置驱动机构130和与驱动机构130连接的净化组件140,净化组件140由驱动机构130驱动可以移动至进风口121处以完全遮蔽进风口121,从而对进入室内机100的气流进行净化,提升室内环境的空气质量;另外,在环境空气质量较好,无需利用净化组件140净化空气时,净化组件140还可由驱动机构130驱动从覆盖进风口121的位置向上顶出,显露进风口121,实现了空调室内机100功能的扩展和使用的灵活性。

净化组件140由驱动机构130驱动在进风口121的上部间隔预定距离的位置与覆盖进风口121的位置之间升降,在不开启净化功能时,净化组件150由驱动机构130带动从进风口121处向上顶出,处于非净化位置;在开启净化功能后,净化组件140由驱动机构130带动,下将至覆盖进风口121的位置,处于净化位置,对进入室内机100的气流进行净化。

由于净化组件140在净化位置和非净化位置时,室内机风机产生气流的风阻明显不同,在开启净化功能后,气流经过过滤,必然导致经过换热器的换热效果衰减,容易出现高负荷问题,可以根据空调器的运行模式进行相应控制,使空调器在净化时减少对空调器的正常制冷或者制热功能的影响。

在一些可选的实施例中,室内机100包括制冷系统、管温传感器和控制器,制冷系统包括设置在室内机100中的换热器,以与进入所述室内机的空气进行热交换。管温传感器配置成检测室内机100换热器管温。控制器配置成在获取空调器进入净化模式的触发信号后,控制驱动机构130将净化组件140移动至净化位置,以对进入室内机100的气流进行净化,并且按照进入净化模式时室内机100的换热器管温设定净化模式下的目标管温,对制冷系统进行反馈控制。

其中制冷系统还包括室内机风机、压缩机、节流装置。控制器还可以根据空调器的运行模式进行相应控制,使空调器在净化时减少对空调器的正常制冷或者制热功能的影响。控制器可以被配置成:获取管温传感器实时检测室内机的换热器管温,并计算与目标管温的差值;在差值小于预设的第一温差阈值时,根据差值对室内机的风机进行反馈控制;在差值大于或等于第一温差阈值并且小于第二温差阈值时,增加压缩制冷循环的节流装置的开度;在差值大于或等于第二温差阈值时,对压缩制冷循环的压缩机进行降频,其中第二温差阈值大于第一温差阈值。

例如在开启净化功能后,可以设定室内机100的换热器管温的目标管温,并实时检测室内机100的换热器管温,根据检测管温与目标管温的温差对空调器的制冷系统进行反馈控制。

目标管温可以按照进入净化模式时室内机100的换热器管温设定,在本实施例中,净化组件140的默认位置是不进行净化的位置,在启动净化时,空调器稳定于运行于正常的制冷或制热状态,此刻室内机100的换热器管温为空调器在当前制冷模式或者制热模式的常态温度,因此按照此刻的换热器管温设定目标管温,可以保证空调器启动净化后,对制冷制热的影响较小。

一种具体的控制方式为:

在空调器制冷运行时,如果在净化后换热器管温低于目标管温不超过第一温差阈值(例如3度)时,可以根据差值对室内机100的风机进行反馈控制,换热器管温温度越低,室内机100的风机转速越快。如果室内机100风机转速的提升不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第一温差阈值以内时,则增加压缩制冷循环的节流装置的开度,如果仍不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第二温差阈值以内时,则对压缩机进行降频,从而防止室内机100换热器温度过低而出现高负荷。

在空调器进行制冷运行时,如果在净化后换热器管温高于目标管温不超过第一温差阈值(例如3度)时,可以根据差值对室内机100的风机进行反馈控制,换热器管温温度越高,室内机100的风机转速越快。如果室内机100风机转速的提升不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第一温差阈值以内时,则增加压缩制冷循环的节流装置的开度,如果仍不能保证换热器管温维持在与目标管温温差在第二温差阈值以内时,则对压缩机进行降频,从而防止室内机100换热器温度过高而出现高负荷。

上述第一温差阈值和第二温差阈值可以根据室内机100换热器的规格和使用要求进行配置,例如将第一温差阈值设置正负3摄氏度,将第二温差阈值设置为正负5摄氏度。

本实施例的壁挂式空调室内机100,设置有与驱动机构130连接的净化组件140,净化组件140由驱动机构130驱动可以移动至进风口121处以完全遮蔽进风口121,从而对进入室内机100的气流进行净化,提升室内环境的空气质量;另外,在环境空气质量较好,无需利用净化组件140净化空气时,净化组件140还可由驱动机构130驱动从覆盖进风口121的位置向上顶出,显露进风口121,实现了空调室内机100功能的扩展和使用的灵活性。

进一步地,本实施例的壁挂式空调室内机100中,采用包含有导轨组件、电机131、齿轮132和齿条133的驱动机构130,利用导轨组件为净化组件140随齿条133上下移动提供滑动轨道,提升净化组件140移动的稳定性。并且驱动机构130的整体结构设计精巧、结构紧凑,方便布置在空间狭小的室内机100中,为净化组件140在进风口121的上部间隔预定距离的位置与覆盖进风口121的位置之间的升降提供稳定的动力和移动轨道。

至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

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