空调的制作方法

文档序号:85319阅读:184来源:国知局
专利名称:空调的制作方法
技术领域
本发明涉及一种具有多个鼓风机和多个排气口的空调,更具体地讲,涉及这样一种空调,即使当室内空间中热量的垂直分布不均匀时,该空调也能将已完成热交换的空气均匀地吹送到室内空间并显示出最大性能。
背景技术
日本专利公开第2003-156232号公开了一种具有多个鼓风机和多个排气口的空调。
这种空调包括穿过主体的前表面和上表面形成的吸气口以及穿过主体的下表面形成的第一排气口和第二排气口。第一空气通道和第二空气通道形成在主体中,并且第一热交换器和第二热交换器分别安装在第一空气通道中和第二空气通道中。第一鼓风机和第二鼓风机分别安装在第一空气通道中和第二空气通道中。这里,横流风扇被用作第一鼓风机和第二鼓风机。
在所述空调中,通过第一鼓风机的运行而与第一热交换器进行热交换的空气被排放到第一排气口,通过第二鼓风机的运行而与第二热交换器进行热交换的空气被排放到第二排气口。
因为吸气口位于主体的前表面和上表面上,并且第一排气口和第二排气口位于主体的下表面上,所以向空调前面的区域吹送排出的空气受到限制。另外,因为气流集中到室内空间的下部区域,所以当空调连续运行时,室内空间中温度的垂直分布是不均匀的。也就是说,排出的空气集中到达的空调之下的室内空间的下部区域和排出的空气没有直接到达的空调之上的室内空间的上部区域之间出现温度差。该差值损坏了室内空间的一致性,并且降低了空调的制热/制冷效率。

发明内容因此,本发明的一方面提供这样一种空调,所述空调将排出的空气均匀地吹送到室内空间的整个区域。
本发明的另一方面提供这样一种空调,即使当室内空间的热量的垂直分布不均匀时,所述空调也显示出最大性能。
根据一方面,本发明提供一种空调,该空调包括主体,包括穿过其上部和下部而分别形成的第一吸气口和第二吸气口;热交换器,安装在主体中,用于与通过第一吸气口和第二吸气口吸入的空气进行热交换;和隔板,将主体的内部划分为上部区域和下部区域,以使通过第一吸气口吸入的空气的流动和通过第二吸气口吸入的空气的流动分开,其中,所述隔板满足以下关系表达式,S1≥S2,这里,S1表示通过第一吸气口吸入的空气与热交换器进行热交换的面积,S2表示通过第二吸气口吸入的空气与热交换器进行热交换的面积。
优选地,隔板安装在满足以下关系表达式的位置,1.0≤S1/S2≤2.3。
所述第一吸气口可以穿过所述主体的后表面的上部形成,所述第二吸气口可以穿过所述主体的后表面的下部形成。
所述主体还可包括第一排气口和第二排气口,所述第一排气口穿过所述主体的前表面的上部形成,所述第二排气口穿过所述主体的前表面的下部形成;并且所述空调还可包括第一鼓风机和第二鼓风机,所述第一鼓风机安装在所述隔板之上,用于向所述第一排气口吹送空气,所述第二鼓风机安装在所述隔板之下,用于向所述第二排气口吹送空气。
所述空调还可包括第一导向器和第一稳定器,用于将由所述第一鼓风机吹送的空气引导到所述第一排气口;以及第二导向器和第二稳定器,用于将由所述第二鼓风机吹送的空气引导到所述第二排气口。
优选地,所述第一导向器的向下的倾角和第一稳定器的向下的倾角分别小于所述第二导向器的向下的倾角和第二稳定器的向下的倾角。
根据另一方面,本发明提供了一种空调,该空调包括主体,包括穿过其上部和下部分别形成的第一吸气口和第二吸气口;热交换器,安装在主体中,用于与通过第一吸气口和第二吸气口吸入的空气进行热交换;和隔板,将主体的内部划分为上部区域和下部区域,以使通过第一吸气口吸入的空气的流动和通过第二吸气口吸入的空气的流动分开,其中,所述隔板可转动地安装在主体的内部,以便S1与S2的比率能够改变,所述S1表示经过第一吸气口的空气与热交换器进行热交换的面积,所述S2表示经过第二吸气口的空气与热交换器进行热交换的面积。
所述隔板的一端可位于所述主体的前部的内表面上并且所述隔板的另一端可接近于所述热交换器,以便通过以位于所述主体的前部的内表面上的所述一端为中心绕着其转动所述隔板,能够改变所述比率。
所述空调还可包括第一温度传感器,安装在所述第一吸气口的周围,用于测量吸入到所述第一吸气口内的空气的温度;和第二温度传感器,安装在所述第二吸气口的周围,用于测量吸入到所述第二吸气口内的空气的温度。
所述隔板的转动角可与由所述第一温度传感器测量的空气的温度和由所述第二温度传感器测量的空气的温度之间的差成比例地来确定。
根据另一方面,本发明供了一种空调,该空调包括主体,包括穿过其上部和下部分别形成的第一吸气口和第二吸气口;隔板,将主体的内部划分为上部区域和下部区域;第一热交换器,安装在上部区域中,用于与通过第一吸气口吸入的空气进行热交换;和第二热交换器,安装在下部区域中,用于与通过第二吸气口吸入的空气进行热交换,其中,所述隔板满足以下关系表达式,S1≥S2,这里,S1表示通过第一吸气口吸入的空气与热交换器进行热交换的面积,S2表示通过第二吸气口吸入的空气与热交换器进行热交换的面积。
通过下面结合附图对实施例进行的描述,本发明的这些和/或其他方面和优点将会变得清楚和更易于理解,其中图1是示出根据本发明的空调的后部的透视图;图2是根据本发明第一实施例的空调的纵向截面图;图3是用于比较在热交换面积的比率(S1∶S2)变化的情况下空调的性能的图;图4是根据本发明第二实施例的空调的纵向截面图;和图5是根据本发明第三实施例的空调的纵向截面图。
具体实施方式现在对本发明实施例进行详细的描述,其示例表示在附图中,其中,相同的标号始终表示相同的部件。下面通过参照附图对实施例进行描述以解释本发明。
图1是示出根据本发明的空调的后部的透视图,图2是根据本发明第一实施例的空调的纵向截面图。
如图1和图2所示,根据本发明第一实施例的空调包括主体10,具有穿过其形成的第一吸气口13和第二吸气口14,用于吸入室内空气;热交换器20,安装在主体10中,用于与通过第一吸气口13和第二吸气口14吸入的空气进行热交换;鼓风机31和32,设置在热交换器20的前面;和隔板50,将主体10的内部划分为上部区域和下部区域,用于使通过第一吸气口13吸入的空气的流动和通过第二吸气口14吸入的空气的流动分开。
第一吸气口13穿过主体10的后表面11的上部形成,第二吸气口14穿过主体10的后表面11的下部形成。第一排气口15和第二排气口16穿过主体10的前表面12的上部和下部形成,所述排气口用于将完成热交换的空气排放到室内空间中。穿过其形成第一吸气口13和第二吸气口14的主体10的后表面11的上部和下部最好是倾斜的。在这种情况下,当空调的主体10固定到房屋的墙壁上时,第一吸气口13和第二吸气口14与墙壁分开指定的距离,以便空气可被顺畅地吸入第一吸气口13和第二吸气口14。
热交换器20位于主体10内部的后部,并且被隔板50划分为第一热交换部分21和第二热交换部分22,第一热交换部分21与通过第一吸气口13吸入的空气进行热交换,第二热交换部分22与通过第二吸气口14吸入的空气进行热交换。
第一鼓风机31和第二鼓风机32分别设置在隔板50之上和隔板50之下。第一鼓风机31从第一吸气口13吸入空气并且向第一排气口15吹送空气,第二鼓风机32从第二吸气口14吸入空气并且向第二排气口16吹送空气。传统的横流风扇用作第一鼓风机31和第二鼓风机32。第一鼓风机31和第二鼓风机32由分开安装的驱动电机(未示出)分别地操作。因此,空调的控制器(未示出)控制用于操作第一鼓风机31的驱动电机和用于操作第二鼓风机32的驱动电机,从而使第一鼓风机31和第二鼓风机32同时运行或者选择性地运行。
用于将由第一鼓风机31吹送的空气引导到第一排气口15的第一导向器41和第一稳定器42以及用于将由第二鼓风机32吹送的空气引导到第二排气口16的第二导向器43和第二稳定器44安装在主体10中。
第一导向器41从第一排气口15的上端向第一鼓风机31的上方延伸,并且环绕第一鼓风机31的上方。第一稳定器42从第一排气口15的下端延伸,接近于第一鼓风机31。按照相同的方式,第二导向器43从第二排气口16的上端向第二鼓风机32的上方延伸,并且环绕第二鼓风机32的上方。第二稳定器44从第二排气口16的下端延伸,接近于第二鼓风机32。
第一导向器41的向下的倾角(α1)小于第二导向器43的向下的倾角(α2),第一稳定器42的向下的倾角(β1)小于第二稳定器44的向下的倾角(β2)。其原因在于,通过第一排气口15吹送的空气被排放到远的区域,而通过第二排气口16吹送的空气被排放到近的区域。
以下,将简要描述上述空调的运行。
当第一鼓风机31和第二鼓风机32运行时,位于空调之上的室内空气被吸入到第一吸气口13,而位于空调之下的室内空气被吸入到第二吸气口14。吸入的空气选择性地经过热交换器20的第一热交换部分21或第二热交换部分22,并且通过第一排气口15或第二排气口16被排放到室内空间。这里,从第一排气口15排出的空气比从第二排气口16排出的空气到达更远的区域。因此,本发明的空调将气流均匀地分布到室内空间的整个区域,并且保持整个室内空间的一致状态。
然而,虽然如上所述气流被均匀地吹送,但是通过第一排气口15排出的空气和通过第二排气口16排出的空气被导至室内空间的下部。其结果是,吸入到穿过主体10的上部形成的第一吸气口13的空气的温度(t1)和吸入到穿过主体10的下部形成的第二吸气口14的空气的温度(t2)之间存在差异。因此,吸入到上部的第一吸气口13的空气具有大于吸入到下部的第二吸气口14的空气的热负荷。例如,在制冷操作中,因为吸入到第一吸气口13的空气的温度(t1)高于吸入到第二吸气口14的空气的温度(t2),所以,为了使从第一排气口15排出的空气的温度和从第二排气口16排出的空气的温度相等,吸入到第一吸气口13的空气必须比吸入到第二吸气口14的空气被制冷更长的时间。在制热操作中,应用相似的方法。
考虑到以上方面,必须安装空调的隔板50使得满足以下关系表达式。这里,S1表示通过第一吸气口13吸入的空气与热交换器20进行热交换的面积,S2表示通过第二吸气口14吸入的空气与热交换器20进行热交换的面积。
S1≥S2当考虑到由于温度(t1)和温度(t2)的差引起的热负荷而确定S1和S2时,热交换器20中的热交换被更有效地执行,从而改善了空调的性能。
图3是用于比较在热交换面积的比率(S1∶S2)变化的情况下空调的性能的图。如图3所示,当S1≥S2时,空调的性能通常是高的。具体地讲,如图3所示,当S1∶S2=6∶4或S1∶S2=7∶3时,空调的性能是相当高的。因此,隔板50最好位于指定的位置,该位置满足如下表达式,1.0≤S1/S2≤2.3。
用于收集并排放从热交换器20流下的冷凝水的冷凝水盘23安装在热交换器20之下,用于从吸入到第一吸气口13和第二吸气口14内的空气消除杂质的过滤器13a和14a分别安装在第一吸气口13的内侧和第二吸气口14的内侧。
图4是根据本发明第二实施例的空调的纵向截面图。第二实施例的空调与图2所示的第一实施例的空调有所不同,即,第二实施例的空调包括可移动的隔板60。以下,实质上与第一实施例中的部件相同的第二实施例中的某些部件由相同的标号来表示,即使这些部件绘制在不同的附图中,并且考虑到不必要对这些部件再进行描述,所以将省略它们的详细描述。
根据第二实施例的空调的隔板60可转动地安装在主体10中,以便S1∶S2的比率能够改变。隔板60的一端61位于主体的前表面12上,隔板60的另一端62接近于热交换器20。因为隔板60的所述一端61连接到驱动电机63,所以当驱动电机60运行时,隔板60以所述一端61为中心绕着其转动,从而改变S1∶S2的比率。
用于测量吸入到第一吸气口13的空气的温度的第一温度传感器71安装在第一吸气口13的周围,用于测量吸入到第二吸气口14的空气的温度的第二温度传感器72安装在第二吸气口14的周围。隔板60的转动角(θ)与由第一温度传感器71测量的空气的温度(T1)和由第二温度传感器72测量的空气的温度(T2)之间的差成比例地来确定。也就是说,当温度(T1)和温度(T2)之间的差较大时,隔板60向下转动相对大的角度,而当温度(T1)和温度(T2)之间的差较小时,隔板60向下转动相对小的角度。隔板60的转动角(θ)根据由第一温度传感器71和第二温度传感器72测量的空气的温度(T1和T2)来调整,从而根据室内空间的状态使空调显示出最大性能。
图5是根据本发明第三实施例的空调的纵向截面图。第三实施例的空调与图2所示的第一实施例的空调有所不同,即,第三实施例的空调包括这样的隔板80,所述隔板80完全将主体的内部分割为上部区域(A)和下部区域(B),并且在上部区域和下部区域(A和B)中分别安装有第一热交换器24和第二热交换器25。这里,位于上部区域(A)中的第一热交换器24的热交换面积大于或者等于位于下部区域(B)中的第二热交换器25的热交换面积。冷凝水盘26和冷凝水盘27被分别安装在第一热交换器24和第二热交换器25之下。
从以上描述可以清楚地看到,本发明提供这样一种空调,所述空调包括垂直地分开设置的第一鼓风机、第二鼓风机、第一排气口和第二排气口,从而将排出的空气均匀地吹送到室内空间的整个区域。
另外,本发明的空调考虑到根据吸入的空气的温度的热负荷来调整热交换器的热交换面积,从而即使当室内空间的热量的垂直分布不均匀时也有效地执行制热和制冷操作。
虽然已经显示和描述了本发明的一些实施例,但是本领域技术人员应该理解,在不脱离本发明的原理和精神的情况下,可以对这些实施例进行修改,本发明的范围由权利要求
及其等同物来限定。
权利要求
1.一种空调,该空调包括主体,包括穿过其上部和下部分别形成的第一吸气口和第二吸气口;热交换器,安装在所述主体中,用于与通过所述第一吸气口和所述第二吸气口吸入的空气进行热交换;和隔板,将所述主体的内部划分为上部区域和下部区域,以使通过所述第一吸气口吸入的空气的流动和通过所述第二吸气口吸入的空气的流动分开,其中,所述隔板满足以下关系表达式,S1≥S2,这里,S1表示通过所述第一吸气口吸入的空气与所述热交换器进行热交换的面积,S2表示通过所述第二吸气口吸入的空气与所述热交换器进行热交换的面积。
2.如权利要求
1所述的空调,其中,所述隔板安装在满足以下关系表达式的位置,1.0≤S1/S2≤2.3。
3.如权利要求
1所述的空调,其中,所述第一吸气口穿过所述主体的后表面的上部而形成,所述第二吸气口穿过所述主体的后表面的下部而形成。
4.如权利要求
1所述的空调,其中所述主体还包括第一排气口和第二排气口,所述第一排气口穿过所述主体的前表面的上部而形成,所述第二排气口穿过所述主体的前表面的下部而形成;和所述空调还包括第一鼓风机和第二鼓风机,所述第一鼓风机安装在所述隔板之上,用于向所述第一排气口吹送空气,所述第二鼓风机安装在所述隔板之下,用于向所述第二排气口吹送空气。
5.如权利要求
4所述的空调,还包括第一导向器和第一稳定器,用于将由所述第一鼓风机吹送的空气引导到所述第一排气口;和第二导向器和第二稳定器,用于将由所述第二鼓风机吹送的空气引导到所述第二排气口。
6.如权利要求
5所述的空调,其中,所述第一导向器的向下的倾角和所述第一稳定器的向下的倾角分别小于所述第二导向器的向下的倾角和所述第二稳定器的向下的倾角。
7.一种空调,该空调包括主体,包括穿过其上部和下部分别形成的第一吸气口和第二吸气口;热交换器,安装在所述主体中,用于与通过所述第一吸气口和所述第二吸气口吸入的空气进行热交换;和隔板,将所述主体的内部划分为上部区域和下部区域,以使通过所述第一吸气口吸入的空气的流动和通过所述第二吸气口吸入的空的气流动分开,其中,所述隔板可转动地安装在所述主体中,以便S1与S2的比率能够改变,所述S1表示经过所述第一吸气口的空气与所述热交换器进行热交换的面积,所述S2表示经过所述第二吸气口的空气与所述热交换器进行热交换的面积。
8.如权利要求
7所述的空调,其中,所述隔板的一端位于所述主体的前部的内表面上并且所述隔板的另一端接近于所述热交换器,以便通过以位于所述主体的前部的内表面上的所述一端为中心绕着其转动所述隔板,能够改变所述比率。
9.如权利要求
7所述的空调,还包括第一温度传感器,安装在所述第一吸气口的周围,用于测量吸入到所述第一吸气口内的空气的温度;和第二温度传感器,安装在所述第二吸气口的周围,用于测量吸入到所述第二吸气口内的空气的温度。
10.如权利要求
9所述的空调,其中所述隔板的转动角与由所述第一温度传感器测量的空气的温度和由所述第二温度传感器测量的空气的温度之间的差成比例地来确定。
11.如权利要求
7所述的空调,其中,所述第一吸气口穿过所述主体的后表面的上部形成,所述第二吸气口穿过所述主体的后表面的下部形成。
12.如权利要求
7所述的空调,其中所述主体还包括第一排气口和第二排气口,所述第一排气口穿过所述主体的前表面的上部形成,所述第二排气口穿过所述主体的前表面的下部形成;和所述空调还包括第一鼓风机和第二鼓风机,所述第一鼓风机安装在所述隔板之上,用于向所述第一排气口吹送空气,所述第二鼓风机安装在所述隔板之下,用于向所述第二排气口吹送空气。
13.一种空调,该空调包括主体,包括穿过其上部和下部分别形成的第一吸气口和第二吸气口;隔板,将所述主体的内部划分为上部区域和下部区域;第一热交换器,安装在所述上部区域,用于与通过所述第一吸气口吸入的空气进行热交换;和第二热交换器,安装在所述下部区域,用于与通过所述第二吸气口吸入的空气进行热交换,其中,所述隔板满足以下关系表达式,S1≥S2,这里,S1表示通过第一吸气口吸入的空气与第一热交换器进行热交换的面积,S2表示通过第二吸气口吸入的空气与第二热交换器进行热交换的面积。
14.如权利要求
13所述的空调,其中所述主体还包括第一排气口和第二排气口,所述第一排气口穿过所述主体的前表面的上部形成,所述第二排气口穿过所述主体的前表面的下部形成;和所述空调还包括第一鼓风机和第二鼓风机,所述第一鼓风机安装在所述隔板之上,用于向所述第一排气口吹送空气,所述第二鼓风机安装在所述隔板之下,用于向所述第二排气口吹送空气。
专利摘要
本发明提供了这样一种空调,即使当室内空间中热量的垂直分布不均匀时,该空调也能将已完成热交换的空气均匀地吹送到室内空间并显示出最大性能。该空调包括主体,包括穿过其上部和下部而分别形成的第一吸气口和第二吸气口;热交换器,安装在主体中,用于与通过第一吸气口和第二吸气口吸入的空气进行热交换;和隔板,将主体的内部划分为上部区域和下部区域,以使通过第一吸气口吸入的空气的流动和通过第二吸气口吸入的空气的流动分开。所述隔板满足以下关系表达式,S1≥S2。这里,S1表示通过第一吸气口吸入的空气与热交换器进行热交换的面积,S2表示通过第二吸气口吸入的空气与热交换器进行热交换的面积。
文档编号F24F1/00GK1995840SQ200610082755
公开日2007年7月11日 申请日期2006年5月25日
发明者李柱东, 金东炫, 李在权, 早赖岳, 黄准, 崔容华 申请人:三星电子株式会社导出引文BiBTeX, EndNote, RefMan
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