壁挂式空调室内机的制作方法

文档序号:16163049发布日期:2018-12-05 19:42阅读:148来源:国知局

本实用新型涉及空调技术领域,特别涉及一种壁挂式空调室内机。



背景技术:

随着生活水平的提高,壁挂式空调、投影仪以及其他各类家居电器产品越来越多地进入家庭生活,占据了室内较多空间。过多的电器产品如布局不当,将影响用户视觉效果,使室内空间显的杂乱。

此外,现有的壁挂式空调室内机通常在壳体上设置实体屏幕,显示空调的用户界面,便于用户观测空调的温度、风速、运行状态为制冷/制热等等信息。但因空调室内机安装位置较高,且屏幕较小,使其显示的图像较小,用户常常难以看清,影响使用体验。



技术实现要素:

本实用新型的一个目的是要克服上述问题或者至少部分地解决上述问题,使壁挂式空调室内机的功能多样化。

本实用新型进一步的目的是要提升送风的舒适度,改善用户的风感体验。

本实用新型的另一目的是便于用户观看空调的用户界面,提高产品的档次。

特别地,本实用新型提供了一种壁挂式空调室内机,其包括:

壳体,其顶部开设有进风口,底部开设有沿其横向方向延伸的至少一个出风口;

蒸发器,设置在壳体内,用于与从进风口进入壳体的室内空气进行热交换,形成热交换风;

引流件,在壳体下方沿壳体的横向方向延伸,以与壳体底部共同限定出一混风风道,以允许壳体下方的室内空气经混风风道流向出风口,与热交换风混合形成混流风再吹向室内;和

投影装置,其投影镜头安装在引流件上,投影装置配置成受控地通过投影镜头将图像投射到壁挂式空调室内机前方的墙壁上。

可选地,引流件配置成可绕一横向延伸的轴线转动,以调节投影镜头的投射角度以及混风风道的进风面积。

可选地,壁挂式空调室内机于还包括:连接件,其一端连接于引流件长度方向的中部,另一端连接于壳体底部的横向方向的中部;且连接件内设置有用于驱动引流件转动的电机。

可选地,投影装置为微型投影仪,其安装于引流件的长度方向的中央部位。

可选地,投影装置与壁挂式空调室内机的控制器电连接,以用于将壁挂式空调室内机的用户界面投射到墙壁上,以便用户观察空调的运行状态。

可选地,壁挂式空调室内还包括:两个贯流风机,轴线均沿壳体的横向方向延伸,且横向并排设置于壳体内;且出风口的数量为两个,每个出风口与一个贯流风机的位置相对应。

可选地,壁挂式空调室内机还包括:两个导风板,每个导风板设置于一个对应的出风口处,配置成绕平行于壳体的横向方向的一条轴线转动,用于调节对应的出风口的竖向出风方向。

可选地,壁挂式空调室内机还包括:两组摆叶组件,每组摆叶组件设置于一个对应的出风口内侧,以用于调整对应的出风口的横向出风方向。

可选地,每组摆叶组件包括:连杆,其主体沿壳体的横向方向延伸,配置成可沿自身长度方向往复平移;多片摆叶,间隔且可枢转地设置于连杆上,配置成在连杆的带动下沿壳体的横向方向摆动。

可选地,壳体的底部表面具有:从壳体底部后端向前水平延伸的水平段;从水平段的前端向前上方延伸至出风口的下边缘的倾斜段;和从倾斜段的前端向前下方延伸的折流段,倾斜段的表面形成有多条均沿左右方向延伸且相互平行的凸筋。

本实用新型的壁挂式空调室内机利用引流件与壳体底部限定出了混风风道,热交换风从出风口吹出时,出风口的下侧边缘形成负压,能够吸入混风风道内的空气,使得壳体下方的室内空气经混风风道源源不断流向出风口,与热交换风混合,形成混流风再吹向室内。在制冷模式下,混流风的温度高于热交换风,在制热模式下,混流风的温度低于热交换风。本实用新型能够避免温度过低或过高的热交换风吹向人体,引起人体不适。总之,空调室内机将混流风吹向室内,将使风更加柔和,提升了送风的舒适度,改善用户的风感体验。同时,因为额外的室内空气混入热交换风,使出风口的总风量增加,加快了制冷/ 制热速度。

并且,本实用新型在引流件设置投影装置,使壁挂式空调室内机不仅具有空气调节功能,还具有图像放映功能,方便用户放映视频、图片或文档等等。因投影装置是安装在引流件上的,节约了室内空间。因壁挂式空调室内机的悬挂高度通常高于地板2m以上,恰好利于投影装置向对面墙壁投影,两者结合非常巧妙。

进一步地,本实用新型的壁挂式空调室内机中,使引流件可绕横向轴线转动。一方面,转动引流件可调节混风风道的进风面积,进而改变与热交换风相混合的室内空气的量,达到改变吹向室内的气流温度的目的。另一方面,能使引流件带动投影装置的投影镜头移动,改变其投影角度,达到一举两得的效果。

进一步地,本实用新型的壁挂式空调室内机中,投影装置可将用户界面投射到墙壁上,相比于常用的实体屏幕显示面积更大,确保用户能够看清。由此,可无需在前面板上设置实体屏幕,使壁挂式空调室内机的外观更加简约大方,提升了产品档次和科技感。

进一步地,本实用新型的壁挂式空调室内机中,壳体底部表面底部包括水平段、倾斜段以及折流段。室内空气沿着壳体的底部表面流动,经折流段后转向,以与热交换风的流向趋于一致,减少两者合流时产生的噪声。倾斜段上的多条凸筋能够在制冷时增加与冷风的接触面积,并且能够使其上形成的冷凝水因凸筋的阻隔不会凝聚滴落。

根据下文结合附图对本实用新型具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本实用新型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实用新型的一些具体实施例。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是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机的结构示意图;

图2是图1中的壁挂式空调室内机向墙壁下部区域投影的状态示意图;

图3是图1中的壁挂式空调室内机向墙壁上部区域投影的状态示意图;

图4是沿一前后延伸的剖切面剖切图1的壁挂式空调室内机得到的剖视图;

图5是图1中的壁挂式空调室内机中的贯流风机和摆叶组件的示意图。

具体实施方式

下面参照图1至图5来描述本实用新型实施例的壁挂式空调室内机。在下文描述中,“前”、“后”、“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“横向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

本实用新型实施例提供了一种壁挂式空调室内机,如图1和图4所示,壁挂式空调室内机包括壳体10、蒸发器13、引流件50以及投影装置60。壁挂式空调室内机与空调室外机(未图示)一同构成蒸气压缩制冷循环系统,实现对室内环境的制冷/制热。

具体地,壳体10的顶部开设有进风口110,底部开设有沿壳体10的横向方向(本文所称的横向方向即图中标识的左右方向)延伸的至少一个出风口 120。壳体10可为沿左右方向延伸的长条状结构。蒸发器13设置在壳体10内,用于与从进风口110进入壳体10内部的空气进行热交换,形成热交换风(具体地,制冷时为冷风,制热时为热风)。蜗壳14横向设置于壳体10的内部,一端开口处设置有贯流风机20,另一端开口连接出风口120。贯流风机20用于将热交换风从蒸发器13处通过蜗壳14引导至出风口120处,向室内吹风实现制冷/制热。

引流件50在壳体10的下方且与壳体10的底部相隔设置,且沿壳体10的横向方向延伸为长条状结构。引流件50的横截面优选为椭圆形。引流件50与壳体10的底部限定出一个混风风道601,以允许壳体10下方的室内空气经混风风道601流向出风口120,与热交换风混合形成混流风再吹向室内,如图4 用箭头示意了风向。

具体地。混风风道601的出口位于出风口120的下方。热交换风从出风口 120吹出时,出风口120的下侧边缘形成负压,能够吸入混风风道601内的空气,使得壳体10下方的室内空气经混风风道601源源不断流向出风口120,与热交换风混合,形成混流风再吹向室内。在制冷模式下,混流风的温度高于热交换风,在制热模式下,混流风的温度低于热交换风。本实用新型能够避免温度过低或过高的热交换风吹向人体,引起人体不适。总之,空调室内机将混流风吹向室内,将使风更加柔和,提升了送风的舒适度,改善用户的风感体验。同时,因为额外的室内空气混入热交换风,使出风口120的总风量增加,加快了制冷/制热速度。

投影装置60具有投影镜头,投影镜头安装在引流件50上。当然,对于小型投影装置而言,也可将其整体安装在引流件50上,采用空调的控制器对其供电。

投影装置60配置成受控地通过投影镜头将图像投射到壁挂式空调室内机前方的墙壁上,如图2。如此。使空调不仅具有空气调节功能,还具有图像放映功能。用户可利用投影装置放映视频、图片或文档等。投影装置60安装在引流件50上,使其不占据室内空间。因壁挂式空调室内机的悬挂高度通常高于地板2m以上,恰好利于投影装置60向对面墙壁投影,两者结合非常巧妙。

具体地,投影装置60可为微型投影仪。微型投影仪又称口袋式投影、 TRT-3M便携式投影机。微型投影仪把传统庞大的投影机精巧化、便携化、微小化、娱乐化、实用化,使投影技术更加贴近生活和娱乐。具有商务办公、教学、出差业务、代替电视等功能。

在一些实施例中,引流件50配置成可绕一横向延伸的轴线转动,以调节投影镜头的投射角度以及混风风道601的进风面积。具体地,壁挂式空调室内机于包括一连接件40,连接件40的一端连接于引流件50长度方向的中部,另一端连接于壳体10底部的横向方向的中部。连接件40内设置有用于驱动引流件 50转动的电机(未图示)。投影装置60可安装于引流件50的长度方向的中央部位。如此一来,一方面能够通过转动引流件50调节混风风道601的进风面积,进而改变与热交换风相混合的室内空气的量,达到改变吹向室内的气流温度的目的。另一方面,能使引流件50带动投影装置60的投影镜头移动,改变其投影角度,达到一举两得的效果。例如,根据用户需求,投影装置60可如图2 所示,向墙壁下部的A1-A2的区域投影。也可如图3所示,将引流件50向上转动一定角度,使投影装置60向墙壁上部的B1-B2区域投影。

在一些实施例中,还可使投影装置60与壁挂式空调室内机的控制器电连接,以用于将壁挂式空调室内机的用户界面投射到墙壁上,以便用户观察空调的运行状态,如温度、风速、运行模式等等。投影的用户界面相比于常用的实体屏幕显示面积更大,确保用户能够看清。此外,也无需再在壁挂式空调室内机的壳体上另行设置屏幕,使壁挂式空调室内机的外观更加简约大方,提升了产品档次和科技感。

在一些实施例中,壁挂式空调室内机包括两个贯流风机20,两个贯流风机 20的轴线均沿壳体10的横向方向延伸,且两者横向并排设置在壳体10内(即一个在左,一个在右),两个贯流风机20的轴线可共线设置,也可平行不共线设置。每个贯流风机20包括电机21,电机21设置于贯流风机20远离另外一个贯流风机20的一端,配置成驱动贯流风机20转动。与之对应地,出风口120 的数量为两个,每个出风口120用于与一个贯流风机20相对应。本实施例设置两个贯流风机20和两个出风口120能够丰富送风模式。例如当风量需求小时,可仅开启一个贯流风机。风量需求大时,可同时开启两个贯流风机。并且,两个贯流风机同时开启时,其风向也可设置为不同,以便同时向两个区域送风。

在一些实施例中,如图4所示,壳体10的底部表面包括从壳体10底部后端向前水平延伸的水平段130、从水平段130的前端向前上方延伸至出风口120 的下边缘的倾斜段140和从倾斜段140的前端向前下方延伸的折流段150。倾斜段140的表面形成有多条均沿横向方向延伸且相互平行的凸筋142。如此,室内空气沿着壳体10的底部表面流动,经折流段150后转向,以与热交换风的流向趋于一致,减少两者合流时产生的噪声。倾斜段140上的多条凸筋142能够在制冷时增加与冷风的接触面积,并且能够使其上形成的冷凝水因凸筋142 的阻隔不会凝聚滴落。

此外,壁挂式空调室内机还包括两个导风板12。每个导风板12设置在一个对应的出风口120处,并配置成可绕壳体10的横向方向的一条轴线转动,以用于调节对应的出风口120的竖向出风方向,可实现上下摆风,也可用于打开/ 关闭出风口120。具体地,导风板12沿壳体10的横向方向延伸,其两端设置有与壳体10枢转连接的转轴,导风板12可以绕两端转轴的连线转动。

如图4所示,壁挂式空调室内机还包括两组摆叶组件30。每组摆叶组件30 设置在一个对应的出风口120的内侧,用于调整对应的出风口120的横向出风方向,可实现左右摆风。

具体地,如图5所示,每组摆叶组件30包括连杆31、多片摆叶32和步进电机。连杆31沿壳体10的横向方向延伸设置,连杆31可沿自身长度方向往复平移。多片摆叶32间隔且可枢转地设置于连杆31上,在连杆31沿自身长度方向运动时,将带动多个摆叶32沿壳体10的横向方向摆动。具体地,每片摆叶 32的根部具有一个短杆,短杆上设置有两个枢转轴,其中第一个枢转轴位于短杆的末端,连接连杆31,第二个枢转轴、即摆叶转轴连接位于摆叶32上方的蜗舌条。在连杆31横向运动的过程中,每片摆叶32绕摆叶转轴左右摆动。当摆叶32向左摆动时,贯流风机20向壁挂式空调室内机左侧出风;当摆叶32 向右摆动时,贯流风机20向壁挂式空调室内机右侧出风。上述两个摆叶组件 30左右对称设置,两个连杆31在同一条直线上。

本实施例的壁挂式空调室内机具有两组贯流风机20,以及两组独立可控的摆叶组件30。该壁挂式空调室内机每个贯流风机20可单独控制,两组摆叶32 可以同时向两侧摆,以增大室内机的送风面积;两组摆叶32也可以同时向内侧摆动,在壁挂式空调室内机的中间区域形成混流风,增加用户的舒适度;也可以单独开启一侧的贯流风机20和摆叶组件30,减少室内机的输出功率,更加节能环保。本实施例的壁挂式空调室内机具有多种可调节的送风模式,提高了用户的使用体验。

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实用新型的多个示例性实施例,但是,在不脱离本实用新型精神和范围的情况下,仍可根据本实用新型公开的内容直接确定或推导出符合本实用新型原理的许多其他变型或修改。因此,本实用新型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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