管式风口的制作方法

文档序号:4728828阅读:349来源:国知局
专利名称:管式风口的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种空气调节设备使用的管式风口,特别用于在房屋天花板下或类似地方使用,它由一单壁管状空心体和其上的一个进风口以及管壁上多个分开排列的送风口组成。
背景技术
这类为人熟知的风管通常安装于天花板下或者类似的地方供应冷暖气,如在大厅内。这种风管一般横截面为圆形,部分直径较大,在管壁上设计有多个连续排列一般为长方形的送风口。为了美观,在送风口上一般有格栅。格栅的分隔片可以做成固定的叶片,这样风管内的空气按叶片的所确定的方向送入室内。这类风管系统明显的缺点的是,不论是单个风管的全部送风口还是每个送风口排出的风量均是不可变的。改变单个送风口的排风量,相关的整个风管的风量必须改变,或者单个风管降低一定的风量,要用阀门来关闭风管。否则要改变整个空调系统的出力。

发明内容
本实用新型需要解决的技术问题在于提供一种能够克服现有技术无法灵活调节单个风管的全部送风口或每个送风口排出的风量等缺陷的管式风口。
本实用新型的任务在于改进风管,使管式风口中单个送风口的风量能单独调节,并且要求在使用过程中也能进行调节。
这个问题是这样解决的,单个送风口的送风方向是固定的,每个送风口有个排风调节器,可以单独关闭和调节排风面。由此,通过这样的送风口调节需要送风房间的相关送风口,但是不会改变其他相邻的送风口。
在空心体中至少需平贴地安装一个节流元件,它的挡板应正对着送风口,且可以移动位置,这样送风口取决于档板部分或完全挡住送风口的程度并相应的改变风量。挡板从其关闭位置移到打开位置越大,则送风口打开越大则风量越大。
方形的空心体的器壁是完全平整的,则挡板是一种完全平面的形式。圆形,其他弯曲形式或管状类的空心体,挡板也相应按风管的圆弧制作。
显而易见,挡板既可以安装在空心体的内壁,也可以安装在其外壁。在方形风管上,挡板的移动方向可随意选择。圆形横截面的风管上挡板要么绕空心体中轴线旋转,要么从打开位置向关闭位置平行于空气流动方向移动。
在最简单的情况下,挡板能作为硬质的材料来制作,它的外形要与空心体的相关形状匹配。完全可以用柔性材料如橡胶来生产挡板,或做成百叶的形状,以使它能与空心体外轮廓的每个位置相匹配。
挡板可以以以下方式固定到空心体上,在送风口相对平行的2个面上安装导轨,挡板在2条导轨中间可以滑动。当然另一些安装方式也是可以的。
如此,如果把节流元件的尺寸比相应送风口尺寸要大时,就能保证相关送风口的是能完全关闭的。
挡板可以做成节流板,节流板应很好的匹配空心体的外形。
部分挡板应做成与空心体形状匹配,并紧贴挡板的形状。
本实用新型使用的一种形状是做一种柱状的部件,它至少能部分地紧贴着空心体的内壁或外壁安装。在例如做成管状情况下,它应能部分抓住风管空心体的外表面或者从内部紧贴风管的内壁。
显而易见,在方形风管内部件布置成管形且能平行于空气流动方向移动,然而在圆形风管内相同情况除了移动还能转动。
在该部件上应于相应的部位以开口形式作成开敞部分,且开口的尺寸应是和相关送风口的尺寸相符的。如果该部件所对应的移动范围内有更多的送风口,则在部件上也应当响应地设置更多的开口部分。假如部件做成圆管状,则可通过沿气流方向推动或旋转部件来减小风口面积或关闭风口。
由此可以通过移动部件来改变在响应范围内送风口的开度,而气流则可通过开敞的部分,经由送风口上设置的节流元件向指定方向流动。沿空心体流动的气流经导流板作用后流向各送风口所对应的方向。
沿气流方向看去,在部件的开口后方设有一个对应气流方向、与壁面形成一定距离的导流元件,而该元件应至少部分地伸出空心体相应位置的送风口部分。若部件在风管内做成管状,导流元件可以做成如圆柱形的,并通过套圈安装在部件上。从这种形式在圆柱体和空心体器壁或部件之间会形成一个联通的缝隙,空气流渗入并穿过缝隙,流过圆柱体与壁面或部件间的空间,经封闭的套圈引导而流向送风口。导流元件完全可以作成环状的,只要能匹配空心体的横截面即可。
沿空气流动方向安置的一个节流部件应至少能控制前后排列的、最好送风方向不同的两个风口的开口尺寸。以这样的设计方式,便可利用同一风口输送冷暖空气。当输送暖空气时,送风口与下面垂直将空气送入室内。在输送冷气时空气被水平送入室内。采用同一个节流部件来调节相邻的送风口便可改变送风的比例。
本实用新型的另一种送风方式在空心体中对应各送风口设计有一个内置式调节腔。这个调节腔应位于节流元件的中心部分并可开闭。这个调节腔只能设计在对应的送风口范围内。
可以把这种调节腔作成环形的,并在环形的各部分设置可开启的位置。以这种装置方式可以提供在空心体器壁上调节腔范围内设置更多的送风口。
在采用圆管空心体时,节流元件可以做成绕空心体中轴线旋转的环。这个环位于调节腔进风口上,并有均匀分布的间隙。通过环的旋转能获得开口间隙和与之相应的进风口开度。这样,空气通过送风口送入室内。
调节腔上圈的固定可以在调节腔上打上同心长孔及在环上安上销钉一类的紧固件,而且长孔的长度与圈的旋转行程相对应。
为了方便地操作节流元件,应在可触及的部位、最好是空心体的外侧设置操作装置。若节流元件为设置在管式风口外部的扁平的盖板,则可将操作装置设置为固定在节流元件上的操作杆。如节流元件安置在管式风口的外侧,则应在空心体相应位置留下足够大小的开孔,以便操作装置伸出。操作设备的驱动可以选择人工或是自动方式。
一般送风口可做成多孔薄板或格栅,另一种方式是把送风口作成长条形开孔。若要求送风口的排出气流在随意方向调节,则要求相关的送风口做成环绕出风。而节流元件响应做成管状。在沿气流方向移动节流元件时送风口的截面会改变。在采用圆形节流单元的情况下,可以通过旋转而不完全关闭的方式来改变出风的风向。为保证在送风口范围内有均匀的气流,在相关送风口的气流范围内设置一个均流装置。
本实用新型的有益效果是由于单个送风口的送风方向固定,每个送风口都有排风调节器单独关闭和调节排风面,因此,单个送风口的气体流量得以单独调节,当调节需要送风房间的相关送风口时,不会改变相邻的送风口。


图1,管式风口部件的侧视图,带有2个在气流方向上顺序排列且出风方向不同的送风口。
图2,本实用新型的一种形式剖视图。
图3,相应图1中向上送风口打开状况。
图4,相应图3中向下送风口打开状况。
图5,本实用新型中管式风口的另一种形式。
图6,图5中元件在VI-VI向的剖视图。
图7,环的上视图。
在所有图中对相同或同类的结构部分使用相同的记号标准。
具体实施方式
图1中所示的风管1的部件由一个单壁呈管状的空心体组成。风管1一端连接在未标出的空调设备上,另一端连接在一根未标出的接续的风管上。当然可能这一端被封闭掉。
在空心体2的器壁上设计有2个送风口3,其形状为长方形。在图示的出风方式中,送风口3从气流方向4看为顺序排列,并向不同的方向出风。
图2描述了一个节流元件5,在所显示的方式中它设置在空心体2内部,这在图3、4亦可明显看出,它可以沿气流方向或相反方向移动,亦可在空心体2为圆形时绕空心体2的中轴线旋转。
节流元件5以部件6的形式制作,部件6的直径比空心体2的内径略小。
在显示的方式中,零件6显示有一个向四周开敞的部分7,从而将部件6分割成两个管形空腔8,9。为固定管形腔8、9设计了支撑架10,支撑架10固定在管形腔8、9上的横杆11上。
如图2中显示,部件6的管形腔9向内是卡圈12,卡圈12上对着气流方向4是圆柱形的导流件13。
在自由调节范围7中设计有均流装置14,以使通过送风口3送出的气流均匀。
图3中所示的是中间带有节流元件5的管式风口1。在图3中,节流元件5使按方向4流动的空气穿过零件6,及空心体2与导流件13中间形成的缝隙15,然后被关闭的卡圈12挡住,空气以箭头16所示的方向,通过所示送风口3,向室内排出。
节流元件5按箭头17的方向移动,这样节流元件5将图3、4中的所示的向下送风口3打开的越来越多,直到空气如图4所示那样,完全只通过送风口3以箭头18所示方向排出。在未表现出的中间状态空气会同时从上下送风口3以箭头16或18所示的方向排出。
如果不采用送风口3以顺序排列的方式,则可采用环绕设置送风口3的方式。若节流元件5作成管形的,则会有一个环绕的开敞空间7,通过沿气流方向4移动节流元件5改变气流流量。若节流元件5为圆管形,是开敞空间为不连续的7,则它可一方面能在气流方向4移动调节器改变出出风量,另一方面通过绕空心体2中心轴旋转来改变出风方向。
相同情况下,管状部件6紧贴在空心体2外器壁外部也是可能的。部件6大体上抓紧空心体2,以保证不自然滑动或脱落。
在图5至7中描述的是本发明的另一使用方式。其送风口的设计为在相互对称,如图所示则为环绕着的孔板,在送风口范围内没有导流腔19,送风口在所示的方式中部分气流可以流过导流腔19中的开敞部分20。开敞部分20在图1至4中亦能找到相应部分。
由气流进入方向看去可看到围绕着导流腔分布的进风开口,这种进风开口可以用环22形式的节流元件来关闭。为此在环22上设计了开口23。开口23和进风开口21相互重合时,由于导流腔19的封闭结构,空气将以箭头24所示方向送出管式风口1。若开口23在2个进风开口21范围中间,则相应的送风口3关闭。开口23和进风开口21部分重合的状态可以用来调节风量大小。
环22用类似销钉的紧固件25固定在导流腔19上。由图6、7可以看出,紧固件25在排风面上穿过圈22上设计的长孔26固定在导流腔19上。长孔的长度与环22按箭头24所示方向的旋转行程相对应。
为转动环22设计了一个类似操纵杆的操作装置28。只要在空心体2上设计一条缝隙即可在空心体2外部使用操作装置28。
若要改变气流方向,只要在空心体2外面附加设计一个类似节流元件5的零件6即可,其开敞空间为7。
权利要求1.一种管式风口(1),它由一单壁管状空心体(2)和其上的一个进风口以及管壁上多个分开排列的送风口(3)组成,其特征在于,单个送风口(3)的出风方向(16,18,24)是固定的,每个送风口(3)对应节流元件(5),可以单独关闭和改变出风面积。
2.如权利要求1所述的管式风口(1),其特征在于,在空心体(2)上最少有一个节流元件(5),节流元件上没有平整的、可改变位置的挡板。
3.如权利要求1或2所述的管式风口(1),其特征在于,节流元件(5)的尺寸比相应送风口(3)尺寸要大。
4.如权利要求3所述的管式风(1)口,其特征在于,要设计一个类似节流板的挡板。
5.如权利要求4所述的管式风口(1),其特征在于,档板能部分地紧贴空心体并且它的形状做成与空心体(2)形状匹配的部件(6)。
6.如权利要求5所述的管式风口(1),其特征在于,做一个圆柱形的部件(6),它至少能部分地紧贴着空心体(2)的外壁安装。
7.如权利要求5所述的管式风口(1),其特征在于,做一个圆柱形的部件(6),它至少能部分地紧贴着空心体(2)的内壁安装。
8.如权利要求7所述的管式风口(1),其特征在于,一个部件(6)能通过相应部件位置的调节,使送风口(3)部分打开和(或)关闭,在送风口(3)范围有部分处于打开状态,另一部分处于关闭状态。同时打开部分(7)与导流部件(13)共用确定了送风口(3)气流方向。
9.如权利要求8所述的管式风口(1),其特征在于,沿气流方向设有一个位于开敞部分(7)后方的导流元件(13),它是一个同壁面有相应距离的导流板,该导流板应部分地越过送风口(3)的出风空间。
10.如权利要求3所述的管式风口(1),其特征在于,在空气流动方向(4)看,至少2个顺序排列的、最好出风方向不同(16,18)的送风口(3),采用共用的一个节流元件来控制它们的开闭及开度。
11.如权利要求1所述的管式风口(1),其特征在于,在空心体(2)中送风口(3)范围内设计有一个内壁面导流腔(19)。这个导流腔(19)进风面(21)带有节流元件(5)。
12.如权利要求11所述的管式风口(1),其特征在于,这导流腔(19)有一个开敞部分(20)供气流通过。
13.如权利要求11所述的管式风口(1),其特征在于,在空心体(2)为圆形时,节流元件(5)可以做成绕空心体(2)中轴线旋转的圈(22)。
14.如权利要求13所述的管式风口(1),其特征在于,导流腔(19)上环(22)的固定可以在导流腔(19)上打上同心长孔(26)或者在环(22)上安上紧固件,特别是销钉,而且长孔(26)的长度与环(22)的旋转行程相对应。
15.如权利要求1、2、11、13中之一所述的管式风口(1),其特征在于,节流元件(5)可通过设在空心体(2)外部的操作装置(28)来调节。
16.如权利要求3所述的管式风口(1),其特征在于,节流元件(5)可通过设在空心体(2)外部的操作装置(28)来调节。
17.如权利要求10所述的管式风口(1),其特征在于,节流元件(5)可通过设在空心体(2)外部的操作装置(28)来调节。
18.如权利要求1、11中之一所述的管式风口(1),其特征在于,送风口(3)要做成环绕形的。
19.如权利要求3所述的管式风口(1),其特征在于,送风口(3)要做成环绕形的。
20.如权利要求8所述的管式风口(1),其特征在于,送风口(3)要做成环绕形的。
21.如权利要求10所述的管式风口(1),其特征在于,送风口(3)要做成环绕形的。
22.如权利要求18所述的管式风口(1),其特征在于,在送风口(3)的出风部分要设计一个均流装置(14)。
23.如权利要求19所述的管式风口(1),其特征在于,在送风口(3)的出风部分要设计一个均流装置(14)。
24.如权利要求20所述的管式风口(1),其特征在于,在送风口(3)的出风部分要设计一个均流装置(14)。
25.如权利要求21所述的管式风口(1),其特征在于,在送风口(3)的出风部分要设计一个均流装置(14)。
专利摘要本实用新型公开了一种管式风口(1),用于空气调节设备中的空气调节部分,特别用于在房屋天花板下或类似地方使用,它由一单壁管状空心体(2)和其上的一个进风口以及管壁上多个分开排列的送送风口(3)组成,单个送风口(3)的排风方向(16,18,24)是固定的,其中至少一个送风口(3)有个节流元件(5),可以单独关闭或调节送风口开口面积。
文档编号F24F13/10GK2718439SQ0323888
公开日2005年8月17日 申请日期2003年3月20日 优先权日2002年3月28日
发明者米歇尔·费, 彼得·耐泽特, 托马斯·赛夫克 申请人:妥思空调设备(苏州)有限公司
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