空调外机、空调器及抑制空调外机堵塞的方法与流程

文档序号:19411739发布日期:2019-12-14 00:29阅读:802来源:国知局
空调外机、空调器及抑制空调外机堵塞的方法与流程

本发明涉及空调器技术领域,尤其是涉及一种空调外机、空调器及抑制空调外机堵塞的方法。



背景技术:

由于空调外机安装在室外,室外通常粉尘高、灰尘多,也可能存在毛絮,尤其是用于某些粉尘或毛絮较多的地域时,由于换热器翅片的间距狭窄,换热器的翅片狭缝极易被粉尘、毛絮(如花絮、柳絮、棉絮、杨絮等)等堵塞,阻碍空调外机内部的空气流动,粉尘、毛絮积累过厚将严重影响空调外机的换热效果,使得空调器的制冷、制热能力变差或压缩机不能正常工作,空调器的散热效率下降和制冷效率下降。在高温天气下,还会频繁引起压缩机过热保护而损伤压缩机。同时,空调外机的风叶上也容易粘黏粉尘或毛絮,导致风叶异常旋转工作。空调外机上发生的粉尘或毛絮堵塞还会最终影响空调器的使用寿命。

本申请人发现现有技术至少存在以下技术问题:

现有的空调外机的风网无法有效抑制粉尘或毛絮进入空调外机内,抑制空调外机堵塞的效果不佳。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种空调外机、空调器及抑制空调外机堵塞的方法,以解决现有技术中存在空调外机风网无法有效抑制粉尘或毛絮进入空调外机内,抑制空调外机堵塞效果不佳的技术问题。本发明提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:

本发明提供的一种空调外机,包括空调外机主体和进风板;所述进风板安装在所述空调外机主体的进风位置;所述进风板上设置有多个第一进风口,多个所述第一进风口使所述进风板形成蜂窝状结构;空气能够通过多个所述第一进风口进入所述空调外机主体的内部。

可选地,所述空调外机还包括进风网;所述进风网设置有第二进风口,所述第二进风口的大小能够进行调节;空气能够依次通过所述第一进风口、第二进风口进入所述空调外机主体的内部。

可选地,所述进风网的内侧还设置有一层或多层进风过滤筛,所述进风过滤筛能够降低酸雨对空调外机主体的腐蚀。

可选地,所述进风过滤筛的表面设置有防酸雨涂层。

可选地,所述进风板、进风网、进风过滤筛均为金属材质。

可选地,所述进风板、进风网、进风过滤筛均与所述空调外机主体预留的进风尺寸相匹配。

可选地,所述进风板、进风网、进风过滤筛一起通过紧固螺钉与所述空调外机主体连接。

可选地,所述进风网通过百叶窗结构对所述第二进风口的大小进行调节。

可选地,所述第一进风口设置有粗糙内表面。

可选地,所述第一进风口的截面为三角形、四边形、六边形或圆形。

一种空调器,包括上述的空调外机。

一种抑制空调外机堵塞的方法,用于抑制上述的空调外机堵塞,所述方法包括以下步骤:

a:将板材加工为具有蜂窝状结构的进风板;

b:将所述进风板安装于空调外机主体的进风位置。

上述任一技术方案至少可以产生如下技术效果:

本发明在空调外机主体的进风位置设置进风板,该进风板上设置有多个第一进风孔并形成蜂窝状结构,蜂窝状结构能够实现空调外机进风的需要,其内部能够有效滞留粉尘等细小颗粒物,蜂窝状结构的表面凹凸不平能更有效地滞留毛絮等较大的漂浮物,从而有效抑制粉尘或毛絮等通过进风位置进入空调外机主体内造成的空调外机堵塞。有助于缓解空调外机散热效率和制冷效率随着使用时间增加而逐渐降低的问题,也有效防止了风叶异常旋转而影响空调外机的正常工作,提高了空调外机的使用寿命。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是空调外机的结构示意图;

图2是空调外机的立体图;

图3是空调外机的侧视图。

图中1、空调外机主体;11、风叶;2、进风板;21、第一进风口;3、进风网;4、进风过滤筛;5、紧固螺钉。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。

本发明提供了一种空调外机,如图2所示,包括空调外机主体1和进风板2,进风板2安装在空调外机主体1的进风位置,进风位置位于空调外机主体1的后部,进风板2用以替换现有技术中安装在空调外机后部的普通风网。进风板2上设置有多个第一进风口21,多个第一进风口21能够保证空调外机足够的进风量,多个第一进风口21使进风板2形成蜂窝状结构。进风板2较普通的风网具有一定的厚度,如0.5-3cm,进风板2的厚度越厚,蜂窝状结构的内部(即进风板2在空气通过时与空气接触的内部)表面积越大,滞留粉尘或毛絮的效果越好,但会增加空调外机的整体重量和生产成本,进风板2的厚度可根据空调使用时的粉尘或毛絮环境根据需要进行设置。进风板2形成的蜂窝状结构具有一定的厚度,让粉尘细小颗粒物等容易滞留。蜂窝状结构的表面没有孔的部分“凸”,有孔的部分“凹”,整体呈现出凹凸不平的结构,凹凸不平比普通的风网能更有效地滞留毛絮等较大的漂浮物,从而抑制大部分的粉尘或毛絮等通过进风位置进入空调外机主体1内。空调外机工作时,空气通过多个第一进风口21进入空调外机主体1的内部,进风板2的蜂窝状结构有效抑制了空调外机的堵塞,有助于缓解空调外机散热效率和制冷效率随着使用时间增加而逐渐降低的问题,也有效防止了风叶11异常旋转而影响空调外机的正常工作,提高了空调外机的使用寿命。

作为可选地实施方式,如图1所示,空调外机还包括进风网3;进风网3设置有第二进风口,进风板2的蜂窝状结构对粉尘的滞留效果较好,对毛絮等的阻挡作用稍差,加一道进风网3能够更好阻挡毛絮等进入空调外机主体1的内部。第二进风口的大小能够进行调节,在毛絮等较多的使用环境,调节后适当降低第二进风口的大小,能够更好抑制毛絮等进入空调外机主体1的内部。空气能够依次通过第一进风口21、第二进风口进入空调外机主体1的内部,外部的空气经过进风板2和进风网3两层阻挡,更好抑制了粉尘和毛絮进入,能够进一步提高空调外机的使用寿命。

作为可选地实施方式,如图1所示,进风网3的内侧还设置有一层或多层进风过滤筛4,进风过滤筛4的结构可以参照现有空调外机后部的风网结构设置,但单个通风孔的面积要明显加大。优选进风过滤筛4的单个通风口面积也大于第一进风口21面积,进风网3对进风量的阻挡作用较小,因此多层进风过滤筛4也不会对空调外机的进风量产生显著影响。进风过滤筛4能够降低酸雨对空调外机主体1的腐蚀,根据空调使用地酸雨发生的频率来选择安装进风过滤筛4的层数,酸雨发生频繁的区域可以适当增加进风筛4的层数。酸雨是指ph小于5.6的雨雪或其他形式的降水,是一种常见的自然灾害,空调外机尤其是风叶11一般为金属材质,容易被飘进酸雨中的二氧化硫等硫化物腐蚀,风叶11受到腐蚀后将极大影响空调外机的性能。进风过滤筛4通过降低酸雨的腐蚀减少酸雨这种极端天气造成的空调外机风叶11损坏等情况,增加了空调外机的使用寿命。进风过滤筛4经过防酸雨腐蚀处理,如在进风过滤筛4表面涂覆现有技术中的防酸雨涂层,如环氧涂料做底漆、氟硅氧烷涂料做面漆或环氧涂料做底漆、聚氨酯涂料做面漆的涂层等,也可根据使用环境等考虑其他类型的防酸雨涂层,防酸雨涂层具有较好的防酸雨渗透腐蚀性、加工也较为方便。由于部分酸雨被进风过滤筛4阻挡进而蒸发,降低了可能与风叶11发生接触的酸雨量,从而减少了酸雨对风叶11造成的损坏,提高了空调外机的使用寿命。

作为可选地实施方式,进风板2、进风网3、进风过滤筛4均为金属材质,金属材质在安装和运输过程中能够有效防止挤压,能够有效防止空调外机主体1由于外力产生变形及损坏。同时,进风板2较现有空调外机主体1后部的风网更厚,也具有更高的强度,对空调外机主体1的保护作用更好,能够有效防止空调外机主体1受到外力的损坏。

作为可选地实施方式,进风板2、进风网3、进风过滤筛4均与空调外机主体1预留的进风尺寸相匹配,即能够覆盖空调外机主体1后部除压缩机一侧的小部分面积。空调外机主体1的后部预留有安装风网的螺钉孔,紧固螺钉5与该螺钉孔匹配,进风板2、进风网3、进风过滤筛4都在相同位置都设置有螺钉孔,进风过滤筛4、进风网3和进风板2三者从内到外对齐后,一起通过紧固螺钉5与空调外机主体1连接,实现了进风板2、进风网3、进风过滤筛4与空调外机主体1之间的固定。这种由紧固螺钉5实现的可拆卸连接也便于拆卸,便于对进风板2、进风网3、进风过滤筛4尤其是进风板2进行清洗。如图3所示,进风板2、进风网3、进风过滤筛4的整体厚度有限,空气形成的气流沿箭头方向通过,空调外机的体积和重量不会明显增加,不会增加额外运输负担,还具有生产安装方便的特点,也有利于控制生产成本。

作为可选地实施方式,进风网3通过百叶窗结构对第二进风口的大小进行调节,百叶窗为现有技术中的百叶窗结构和调节方式,现有技术中百叶窗可以手动调节或自动调节,可根据需要选择,由于需要调节第二进风口的时候不多,优选为手动调节。百叶窗结构调节第二进风口的实现简单,便于操作。尤其是当空调外机的使用环境中有较多毛絮时,适当降低第二进风口的大小,虽然空调外机的进风量受到一定影响,但大部分毛絮将被阻拦在百叶窗结构以外,有效抑制了毛絮引起的空调外机堵塞。优选地,可以在百叶窗结构的百叶片上设置若干开孔,当调低第二进风口的进风量时,这些开孔能够降低进风量的下降程度,降低进风网3对进风量的影响。百叶片的高度也应当较低,如0.5cm以内,避免百叶片无法有效展开到90度实现全部通风或增加本发明的整体厚度。

作为可选地实施方式,第一进风口21设置有粗糙内表面,即气流通过时与空气接触的内表面粗糙,可通过喷砂、在内表面划痕等工艺形成,粗糙内表面具有的微型凹凸结构能够更好滞留进入空调外机主体1内的空气中的粉尘,起到更好抑制空调外机堵塞的效果。第一进风口21的截面为三角形、四边形、六边形或圆形,这几种几何形状较为常见,加工也相对容易,优选为圆形更便于进行加工或正六边形以具有更高的强度,当然第一进风口21的截面也可以为其他几何形状,只要空气能够通过第一进风口进入空调外机主体1内即可。优选地,第一进风口21之间的间隔在能够保证加工实现的情况下应尽可能小,以保证空调外机的进风量受到尽量少的阻挡。同时,第一进风口21的大小可以不同,大小不同便于更好实现对不同大小毛絮的阻挡,但各第一进风口21的大小不宜差别过大,以免影响进入空调外机主体1内的气流平稳。

本发明提供的空调外机的工作过程如下:空调外机开始工作后,空气形成的气流在风叶11的作用下从空调外机主体1的后侧进入空调外机主体1的内部。气流首先与进风板2接触,由于多个第一进风口21使进风板2为蜂窝状结构,进风板2表面的凹凸不平能有效滞留空气中的毛絮等漂浮物,同时蜂窝状结构的内表面能够滞留空气中的粉尘,抑制毛絮或粉尘等进入空调外机主体1的内部。然后气流通过第一进风口21与进风网3接触,进风网3为百叶窗结构,百叶片能够进一步滞留空气中的毛絮或粉尘,并可根据空气中毛絮或粉尘情况适当调节百叶片形成的通风口大小。接下来气流再与进风过滤筛4接触,当遇到酸雨天气时,进风过滤筛4将能阻挡部分飘进空调外机主体1内部的酸雨,从而减少了酸雨对风叶11造成的损坏。气流通过进风过滤筛4后,进入空调外机主体1的内部。

一种空调器,包括本发明提供的空调外机。空调器通过本发明的空调外机有效抑制了粉尘或毛絮等造成的空调外机堵塞,减缓了空调器的散热效率和制冷效率下降,提高了空调器的使用寿命。

一种抑制空调外机堵塞的方法,用于抑制本发明提供的空调外机堵塞,该方法包括以下步骤:a:将板材加工为具有蜂窝状结构的进风板2,板材可以为塑料板或金属板,优选为金属板,以保证结构强度;b:将进风板2安装于空调外机主体1的进风位置,进风板2在空调外机主体1的后部进风位置对齐,将空调外机主体1的后部预留的螺钉孔与进风板2相应位置的螺钉孔对齐,通过紧固螺钉5将进风板2与空调外机主体1连接固定,实现进风板2安装于空调外机主体1的进风位置。用具有蜂窝状结构的进风板2替换现有风网结构的抑制空调外机堵塞方法,有效抑制了空调外机的堵塞,提高了空调外机的使用寿命。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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