壁挂式空调器室内机的制作方法

文档序号:15310279发布日期:2018-08-31 21:41阅读:122来源:国知局

本发明涉及制冷设备领域,特别是涉及一种壁挂式空调器室内机。



背景技术:

空调器是必备的家用电器之一,随着用户对舒适性以及健康的要求也越来越高,传统空调在使用时一般需要使用环境封闭,长期使用时,空气的新鲜程度下降会使用户感到憋闷的感觉。针对这一问题,现有技术中出现了新风系统。新风系统的工作原理为利用新风机净化室外空气导入室内。新风系统的设备复杂,造价高,需要占用较大的空间。

另外,现有空调器的送风方式是将冷风送入室内后,与周围空气缓慢对流,换热速度较慢,不能给人迅速凉爽的感觉,而将室内机的送风口对人直吹,会对用户健康带来不利影响,容易出现空调病。由于噪声随着风量的增大而增大,因此空调器室内机的风量需要限制在一定的范围内,避免噪声对用户造成不适。

为了解决上述问题,现有技术中出现了在壁挂式空调室内机增加气流引流方案,主要是出风口处的气流带动引流风口出风,虽然可达到冷热出风混合效果,但引风量较少,混合作用不是太明显,效果不理想。



技术实现要素:

本发明旨在克服上述现有技术的壁挂式空调器室内机的至少一个缺陷,实现增加风量,达到出风凉而不冷的自然送风效果。

本发明一个进一步的目的是要使得壁挂式空调器室内机的结构紧凑,并且可以改善室内空气质量。

具体地,本发明提供了一种壁挂式空调器室内机,其包括:

壳体,壳体包括罩壳以及设置于罩壳前方的前面板,罩壳的顶部设置有第一进风口,前面板的下方设置有第一送风口;

送风装置,设置于壳体内,配置成促使空气从第一进风口进入壳体,并经由第一送风口送出;

换热装置,设置于第一进风口和送风装置之间,以与从第一进风口进入壳体的空气进行热交换;

喷气部件,设置于第一送风口的下方,其包括环形内壁和环形外壁,其中环形内壁限定出抽风孔,环形外壁与环形内壁共同限定出供风腔,并且环形外壁与环形内壁相接的边缘形成喷气口;以及

新风装置,设置于壳体的一侧,其具有通向新风来源环境的新风管以及新风风机,新风风机配置成吸入来自于新风管的空气,并供向喷气部件的供风腔,使得供风腔的气流从喷气口向前喷出,并带动周围空气抽吸穿过抽风孔,从而与由第一送风口送出的经过热交换的空气在壳体前方混合。

可选地,壳体还包括新风罩,可拆卸地罩扣于新风风机的外侧,并且新风管的末端设置于新风罩的端面上。

可选地,送风装置包括横向设置于壳体内的贯流风机;新风风机为离心风机,并且离心风机的旋转轴线与贯流风机的旋转轴线平行设置。

可选地,新风装置还包括:导风部件,连接于离心风机的送风口以及新风装置之间,以对离心风机的气流进行导引;并且离心风机的进风端朝向新风管的末端,其出风端设置为朝向下方,离心风机与换热装置所在的换热腔相互隔离。

可选地,新风装置还包括:净化模块,设置于离心风机的进风端以及新风管的末端之间,以对从新风管的末端进入的空气进行净化。

可选地,喷气部件包括两段间隔的水平区段以及连接两段水平区段的两段弧形区段,其中两段弧形区段中朝向新风装置一侧的弧形区段的环形外壁上开设有喷气部件的进气口,与引流段的排气口相接。

可选地,引流段沿竖向的风机连接口至横向的排气口整体呈蜗壳状,减少气流在集气腔内的风阻。

可选地,环形内壁的后侧边缘向供风腔内部凹入,并且环形外壁与环形内壁的后侧边缘相对的位置具有向外的翻边,从而使得环形外壁与环形内壁的后侧边缘之间的缝隙形成喷气口。

可选地,环形内壁从其后侧边缘向前延伸形成连续向外扩展的柯恩达表面;并且环形外壁位于喷气部件后侧的部分的截面成螺旋状,从而使得供风腔的气流沿环形外壁从所述喷气口喷出后,沿环形内壁形成的柯恩达表面向前送出,并带动抽吸周围空气。

本发明的壁挂式空调器室内机,单独设置了喷气部件和新风装置,新风装置可以从室内机工作环境的外部吸入新鲜空气,从室内机下部的喷气部件喷出,与经过热交换的空气在壳体前方混合,从而保证送出的气流柔和,吹至人体的感受更加舒适,利用喷气部件提高了送风的距离,从而加快了室内空气的流动,可以使室内温度整体均匀下降,改善用户风感体验,提升送风舒适度。

进一步地,本发明的壁挂式空调器室内机,在新风装置内设置净化模块,对新风装置的气流进行净化,将净化后的空气送入室内,提高室内空气的质量,降低污染空气对身体的伤害。

更进一步地,本发明的壁挂式空调器室内机,结构紧凑、占用空间小。

更进一步地,本发明的壁挂式空调器室内机利用离心风机形成新风装置的气流动力,在送风装置正常运转时,可以增加新风,使得空调进出风量大幅增加,性能明显提升。在送风装置降速运转时,也可增加新风以补充进风量,从而在保证空调性能的前提下降低噪声。特别地,具备新风功能却无损整机性能。

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器室内机的示意性外观图;

图2是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机的内部结构示意图;

图3是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机的示意性爆炸图;

图4是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机的送风方向示意图;

图5是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机中喷气部件的示意图;以及

图6是沿图5中的剖切线a-a截取的示意性剖视的气流流向图。

具体实施方式

本实施例提供了一种壁挂式空调器室内机100,为了便于描述,说明书中提及的“上”“下”“前”“后”“顶”“底”等方位均按照壁挂式空调器室内机100正常工作状态下的空间位置关系进行限定,例如壁挂式空调器室内机100面向用户的一侧为前,贴靠于安装位置的一侧为后。

图1是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机100的示意性外观图,图2是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机100的内部结构示意图,以及图3是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机100的示意性爆炸图。

该壁挂式空调器室内机100一般性地可以包括:壳体、送风装置134、换热装置140、喷气部件120、新风装置150。

其中壳体可以包括:罩壳111以及设置于罩壳111前方的前面板112。罩壳111由顶壁、侧壁、后背形成,限定出容纳内部部件的空间,前面板112布置于罩壳111的前方,从而封闭罩壳111的内部空间。

罩壳111的顶部设置有第一进风口131,前面板112的下方设置有第一送风口133,且壳体的一侧端面可以用于连接新风装置150的进风口(也即新风管158的末端)。例如壳体还可以设置新风罩113,可拆卸地罩扣于一侧端部,用于也即设置于新风装置150的新风风机151的外侧,并用于连接新风管158的末端。该新风罩113使得新风装置150的新风风机151隐藏于壁挂式空调器室内机100的内部,保证室内机外观的整体性。

第一进风口131可以沿壳体的长度方向延伸,第一进风口131处可以设置进风格栅。第一送风口133朝向壁挂式空调器室内机100的斜下方,可沿壳体的长度方向延伸。第一送风口133处可以设置导风板114以及摆叶,用于改变第一送风口133的送风方向。

送风装置134,设置于壳体内,配置成促使空气从第一进风口131进入壳体,并经由第一送风口133送出。换热装置140,设置于第一进风口131和送风装置134之间,以与从第一进风口131进入壳体的空气进行热交换。

送风装置134可以采用贯流风机,其在壳体内部,并沿壳体的长度方向延伸,换热装置140可以设置于送风装置134与第一进风口131之间,并且围绕送风装置134设置,从而使得从第一进风口131进入的空气均匀地与换热装置140进行换热。在一些可选实施例中,送风装置134可以设置一个或多个横向布置的贯流风机。

换热装置140作为制冷系统的一部分,制冷系统可以利用压缩制冷循环来实现,压缩制冷循环利用制冷剂在压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置的压缩相变循环实现热量的传递。制冷系统还可以设置四通阀,改变制冷剂的流向,使换热装置140交替作为蒸发器或冷凝器,实现制冷或者制热功能。由于空调器中压缩制冷循环是本领域技术人员所习知,其工作原理和构造在此不做赘述。换热装置140可以为换热器,从而设置于送风装置134的外围。

第一进风口131至第一送风口133形成壁挂式空调器室内机100的换热风道。喷气部件120设置于第一送风口133的下方,其包括环形内壁121和环形外壁122,其中环形内壁121限定出抽风孔123,环形外壁122与环形内壁121共同限定出供风腔125,并且环形外壁122与环形内壁121相接的边缘形成喷气口124。

新风装置150设置于壳体的一端,其具有通向新风来源环境的新风管158以及新风风机151。新风风机151配置成吸入来自于新风管158的新鲜空气,并供向喷气部件的供风腔,使得新鲜空气从喷气口向前喷出,并带动周围空气抽吸穿过抽风孔123,从而与由第一送风口133送出的经过热交换的空气在壳体前方混合。

新风管158用于连通室内机100的工作环境内外,其进风口端(首端)可以设置于室外(或者其他具有新鲜空气来源的环境中),新风管158的出风口端(末端)设置于壳体的一端端面上。也就是说,壳体的一侧端面(例如新风罩113)上可具有设置新风管158的接口结构。新风管158的进风口可以朝下设置。例如,新风管158包括从壳体向壳体外侧延伸出的水平段,以及从水平段的末端向下延伸的竖向段,可防止雨水等进入空调内部和空间内部。在一些替代性实施例中,新风管158可水平伸出室外,优选采用软管的形式,新风管158的形状可以根据需要进行配置。

新风罩133可拆卸地罩扣于新风风机151的外侧,并且新风管158的末端设置于新风罩的端面上。

新风装置150还可以包括:导风部件152。新风风机151优先采用离心风机。在该情况下,离心风机151的旋转轴线可以与贯流风机的旋转轴线平行设置,从而将侧向的气流向下引导。例如离心风机151的进风端朝向新风管158的末端,其出风端设置为朝向下方,离心风机151与换热装置140所在的换热腔相互隔离。

导风部件152连接于新风风机151的送风口以及喷气部件120之间,以对新风风机151的气流进行导引。

离心风机151可以从侧向吸入环境空气,从第一送风口133的下方的喷气部件120的喷气口124喷出。离心风机151作为混风气流的动力源,保证了喷气部件120的空气射流速度。

离心风机151由电机155带动,根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮156将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能。离心风机151的集气口朝向新风管158的末端,保证气流能均匀地充满叶轮156的进口界面,降低流动损失。离心风机151的叶轮156由高速电机155带动随轴旋转时,叶轮156间的气体随叶轮156旋转而获得离心力,气体被甩出叶轮156,进入蜗壳157。蜗壳157内的气体压强增高被导向排出。叶片间的气体被排出后,形成负压。新风管158内的空气不断地被吸入,从而形成连续气流。蜗壳157成螺旋形,其吸集从叶轮156中甩出的空气,并通过渐阔的截面积,将气流的动压力转化为静压。

离心风机151可以设置于新风罩113内,其集气口朝向新风罩113的端壁,蜗壳157的排气口朝下。

图4是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机100的送风方向示意图。新风装置150与喷气部件120形成独立于换热风道的新风风道,吸入外部新鲜空气,采用喷射的方式向前方喷出,从而与换热风道送出的换热后的空气进行混合。由于离心风机151的风量大,利用喷气口124喷出的气流送风距离远,在与换热气流以及室内环境空气混合后,可以大大提高换热气流的送风距离,使得室内温度可以快速达到设定温度,从而保证送出的气流柔和,吹至人体的感受更加舒适,加快了室内空气的流动,可以使室内温度整体均匀下降,改善用户风感体验,提升送风舒适度。

而且新风装置150喷出的新鲜空气还可以带动室内环境空气,可以使得气流更为缓和,避免换热气流与周围环境的剧烈温差给用户带来不舒适的感觉。壁挂式空调器室内机100最终输出的气流为经过换热的换热气流、外界新鲜空气、室内周围空气的混合。

导风部件152可以包括用于与离心风机151的出风端相接的风机连接口153以及引流段154,其中引流段154与风机连接口153相接,其内部限定出集气腔,以接纳离心风机151排出的气流,引流段154开有朝向喷气部件120的排气口,以使集气腔的气流供向喷气部件120的供风腔125。导风部件152将新风装置150产生的气流以尽量小的风阻供向喷气部件120。

导风部件152的风机连接口153连接于蜗壳157的排气口,引流段154的起始部分从风机连接口153沿气流方向渐缩,从而加快气流进入集气腔的风速,引流段154的中间段成螺旋状,将离心风机151排出的气流方向引导为横向。引流段154的横向区段与喷气部件120相接,内部形成集气腔,其末端开有朝向喷气部件120的排气口,以使集气腔的气流供向供风腔125。导风部件152整体可以减少气流在集气腔内的风阻,使其在集气腔内形成涡旋,能够顺利地从集气腔通向供风腔125。引流段154沿竖向的风机连接口153至横向的排气口整体呈蜗壳状,减少气流在集气腔内的风阻。

图5是根据本发明一个实施例的壁挂式空调器室内机100中喷气部件120的示意图;图6是沿图5中的剖切线a-a截取的示意性剖视的气流流向图。喷气部件120整体呈长圆形(或称跑道形),喷气部件120的中央限定出抽风孔123,该抽风孔123前后贯通。喷气部件120及其内部部件的尺寸、规格,可以根据送风装置134的新风要求以及新风装置150的送风能力进行设置。

喷气部件120包括环形内壁121和环形外壁122,环形内壁121和环形外壁122共同形成上述长圆形,并且环形内壁121的内侧为抽风孔123。环形外壁122与环形内壁121相接的边缘形成喷气口124,喷气口124用于将供风腔125的气流向前喷出,带动抽风孔123内的环境空气。

环形内壁121的后侧边缘126向供风腔125内部凹入,并且环形外壁122与环形内壁121的后侧边缘126相对的位置具有向外的翻边127,从而使得环形外壁122与环形内壁121的后侧边缘126之间的缝隙形成喷气口124。环形内壁121向供风腔125内部凹入的后侧边缘126还可以具有气流方向引导的作用,使供风腔125内的气流顺利地从喷气口124送出。

环形内壁121从其后侧边缘126向前延伸形成连续向外扩展的柯恩达表面;并且环形外壁122位于喷气部件120后侧的部分的截面成螺旋状,从而使得供风腔125的气流沿环形外壁122从喷气口124喷出后,沿环形内壁121形成的柯恩达表面向前送出,并带动环境空气。环形内壁121向前延伸连续向外扩展的扩展倾斜角度可以为5至15度,倾斜角度越大,喷气口124喷出的气流的向外扩展速度越快,经过大量的测试,环形内壁121的扩展倾斜角度可以设置为6至10度之间,这样更有利于喷出的新鲜空气与抽风孔123中的环境空气进行混合。

环形内壁121和环形外壁122共同限定出喷气部件120内部的环形的供风腔125,环形内壁121和环形外壁122分别具有两段间隔的水平区段128以及连接两段水平区段128的两段弧形区段129,其中两段弧形区段129中位于新风装置150一侧的弧形区段129的环形外壁122上开设有喷气部件120的进气口,与引流段154的排气口相接,以接收新风装置150提供空气。

环形内壁121和环形外壁122的上述区段由多个连接的部件形成,在一些优选实施例中,环形内壁121和环形外壁122可以由整体的模制件形成。

喷气口124可以为连续的环形槽,在一些可选实施例中,喷气口124也可以在环形内壁121和环形外壁122的一部分区段上形成,或者为间隔的多段。例如喷气口124可以仅仅设置在喷气部件120的水平区段128上,使得喷气更加均匀,并且可以有效地带动抽风孔123内的环境空气,并与第一送风口133相配合。为了提高喷气口124的射流速度,喷气口124的宽度可以设置为1至3mm,经过大量的测试,喷气口124的宽度可以优选设置为2mm左右,该尺寸宽度的喷气口124既保证换热气流的喷射速度,又可以尽量减少换热气流的风阻损失,减小噪音。在图6中实线箭头为环境空气的气流方向,虚线箭头为喷气口124喷出的换热气流的气流方向。

在一些优选实施例中,喷气部件120还可以由电机与传动机构驱动,实现整体的上下摆动,调节送风角度,实现摆动送风,从而使得出风范围更宽广。喷气部件120的摆动的送风角度可以与第一送风口133处的导风板114的摆动角度相配合,使得混风效果更佳。

新风装置150进一步设置有净化模块160。该净化模块160设置于新风风机151的进风端以及新风管158的末端之间,以对从新风管158的末端进入的空气进行净化。净化模块160可以采取ifd(intensefielddielectric,多层电介质纤维过滤,利用强电场吸引空气微粒)净化装置、活性炭、hepa(highefficiencyparticulateairfilter)过滤网等净化手段,在一些可选实施例中,净化模块160可以为多层叠放的过滤网,从而保证净化效果。

在新风罩113可拆卸安装的情况下,可以方便地对净化模块160进行清洁和更换,在射流出风的同时实现空气净化功能。

新风装置150可以根据需要选择开启,在用户选择开启新风装置150时,本实施例的壁挂式空调器室内机100,利用新风装置150以及喷气部件120,将外界新鲜空气从第一送风口133的下方喷出,带动换热气流和周围空气,大大提高了送风距离和送风量,同时避免了温差给人的不适感。同时新风功能从外界引入新鲜空气,另外新风装置150还可以进一步实现空气净化功能,满足了用户对室内空气质量的要求,提高了用户的舒适感觉。

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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