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CN104422115A - 屋顶式空调机 - Google Patents

屋顶式空调机 Download PDF

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CN104422115A
CN104422115A CN201310401520.9A CN201310401520A CN104422115A CN 104422115 A CN104422115 A CN 104422115A CN 201310401520 A CN201310401520 A CN 201310401520A CN 104422115 A CN104422115 A CN 104422115A
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CN
China
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air
roof type
evaporimeter
type air
dividing plate
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CN201310401520.9A
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Inventor
李冰凝
聂旺辉
张�浩
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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Abstract

本发明提供了一种屋顶式空调机,该空调机包括:壳体,该壳体包括室内壳体部和室外壳体部;蒸发器,设置在室内壳体部内,且蒸发器的迎风面与室内壳体部的底面之间形成锐角以使室内壳体部的侧面被分为低于蒸发器的迎风面上边缘的回风区域和高于蒸发器的迎风面上边缘的送风区域,回风区域设置有与蒸发器的迎风面相对的回风口,送风区域设置有送风口。本发明提供的屋顶式空调机,由于将蒸发器布置为迎风面与室内壳体部的底面之间形成锐角的形式,即将蒸发器沿壳体的高度方向倾斜地放置,能够增加回风与蒸发器表面的接触面积,提高蒸发器的换热效率。

Description

屋顶式空调机
技术领域
本发明涉及空调设备领域,特别地,涉及一种屋顶式空调机。
背景技术
目前,屋顶式空调机的室内侧,都是将蒸发器与内风机沿水平方向并排地设置,这样的设置使室内侧的回风口和送风口也是在同一水平方向上布置,这就导致了以下几方面问题的出现:第一,蒸发器的换热效率低;第二,风机输出功率大;第三,屋顶式空调机的壳体体积大、运输成本高。
发明内容
本发明目的在于提供一种屋顶式空调机,以解决现有屋顶式空调机蒸发器换热效率低以及壳体体积大的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种屋顶式空调机,包括:壳体,包括室内壳体部和室外壳体部;蒸发器,设置在室内壳体部内,且蒸发器的迎风面与室内壳体部的底面之间形成锐角以使室内壳体部的侧面被分为低于蒸发器的迎风面上边缘的回风区域和高于蒸发器的迎风面上边缘的送风区域,回风区域设置有与蒸发器的迎风面相对的回风口,送风区域设置有送风口。
进一步地,本发明提供的屋顶式空调机,还包括:内风机,设置在室内壳体部内,且内风机的出口与送风口相对。
进一步地,内风机的出口与送风口之间形成水平的的送风通道。
进一步地,蒸发器的迎风面与室内壳体部的底面之间形成45°至75°的锐角。
进一步地,壳体内设置有用于将壳体分割为室内壳体部与室外壳体部的隔板;室外壳体部内设置有冷凝器,冷凝器沿隔板、与隔板相邻的第一侧板以及与隔板相对的第二侧板的表面呈U形地布置。
进一步地,冷凝器沿隔板的表面布置的第一部分与隔板的表面之间预留有散热空间。
进一步地,散热空间为冷凝器的第一部分与隔板、第一侧板形成的三角形空间。
进一步地,三角形空间中由冷凝器的第一部分与隔板形成的夹角为10°至30°。
进一步地,本发明提供的屋顶式空调机,还包括:电器盒,设置在室内壳体部内。
本发明具有以下有益效果:
本发明提供了一种屋顶式空调机,该空调机包括:壳体,该壳体包括室内壳体部和室外壳体部;蒸发器,设置在室内壳体部内,且蒸发器的迎风面与室内壳体部的底面之间形成锐角以使室内壳体部的侧面被分为低于蒸发器的迎风面上边缘的回风区域和高于蒸发器的迎风面上边缘的送风区域,回风区域设置有与蒸发器的迎风面相对的回风口,送风区域设置有送风口。本发明提供的屋顶式空调机,由于将蒸发器布置为迎风面与室内壳体部的底面之间形成锐角的形式,即将蒸发器沿壳体的高度方向倾斜地放置,能够增加回风与蒸发器表面的接触面积,提高蒸发器的换热效率,而且,蒸发器在室内壳体部内的高度降低,由于空调机其他设备的高度限制,壳体的高度无法再继续降低,使室内壳体部的侧面能够预留出设置送风口的区域,从而将送风口与回风口沿壳体的高度方向设置,无需单独占用壳体空间来设置送风口,节约送风口占用空间。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明优选实施例的屋顶式空调机的外部立体结构示意图;
图2是本发明优选实施例的屋顶式空调机的内部主视结构示意图;以及
图3是本发明优选实施例的屋顶式空调机的内部俯视结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1和图2所示,本发明提供了一种屋顶式空调机,该空调机包括:壳体10,该壳体10包括室内壳体部11和室外壳体部12;室内壳体部11通过风管与调温房间相连,室内壳体部11内设置有蒸发器30,蒸发器30用于将从调温房间吸入的空气进行降温,然后再送至调温空间内。为了降低壳体10的体积、提高蒸发器30的换热效率,蒸发器30的迎风面与室内壳体部11的底面之间形成锐角A,也就是说,蒸发器30沿壳体10的高度方向倾斜地设置,这样设置,一方面降低了蒸发器30占用的高度空间,减小整机壳体体积和重量,提高装柜量,降低了材料成本、装柜成本和运输成本;另一方面,能够增加蒸发器30的内侧表面与过流空气的接触面积,提高蒸发器30的换热面积。以蒸发器30倾斜设置后的迎风面上边缘为分界,室内壳体部11的侧板被区分为低于蒸发器30的迎风面上边缘的回风区域和高于蒸发器30的迎风面上边缘的送风区域。由于壳体内不仅仅设置有蒸发器30,还设置有压缩机、内风机50、外风机等设备,每个设备都有其固定的安装位置,不可以任意改变,所以导致壳体10的整体高度不可能完全根据蒸发器30的高度的降低而降低。在本发明中,由于蒸发器30倾斜设置,节约了空间,使室内壳体部11的侧板上部预留出了送风区域,这样,就可以利用这部分送风区域设置送风口11c,而在位于送风区域下方的回风区域设置回风口11a,这样,从调温房间吸入的回风经过回风口11a进入到室内壳体部11内之后能够保证全部经过蒸发器30进行冷却,然后经过位于上方的送风口11c再被输送至调温房间中(图2中箭头方向代表气体流动方向)。
从图1中看,送风口11c的尺寸明显小于回风口11a的尺寸,这是因为同样的空气流量的情况下,需要送风口的空气流速大于回风口的空气流速,另外,还要考虑到与连接到调温房间的风管的尺寸相匹配。
综合考虑内风机50的静压要求以及蒸发器30的高度等原因,蒸发器30的迎风面与室内壳体部11的底面之间形成45°至75°的锐角A时,蒸发器30的换热效果会达到比较好的状态。例如,在内风机50高度不变时,当锐角A越小时蒸发器30所占室内壳体部11的比例越大,蒸发器30的过风面积越大,此时的风速下降,风阻降低,静压越小。
为了降低送风阻力,内风机50可以利用节约蒸发器30倾斜摆放后节约出的高度空间而设置在稍高于蒸发器30的位置,以保证内风机50的出口与送风口11c相对。由于壳体10的高度的限制,内风机50的出口与送风口11c可能无法完全对准,所谓对准是指内风机50的出口的中心线与送风口11c的中心线共线。但实际情况可能会因为机组尺寸限制使内风机50的出口和送风口11c之间稍有错位,只要尽量保证内风机50的出口与送风口11c之间的送风风道51处于水平状态即可,也可以说是满足内风机高度与蒸发器迎风面上边缘一致即可。这样就能够最大限度地降低除蒸发器30之外的其他风阻,增大内风机50的换风量,提高蒸发器换热效率。而且,将内风机50的高度提高,还能够利用回风由于温度高而比送风密度小的特点,进入回风口11a的回风会在浮力的作用下向上输送,从而可以降低内风机50的功耗。
为了进一步降低送风阻力,提高送风效率,内风机50的出口与送风口11c可以通过水平设置的送风通道51相连,这样的送风风道51能够保证内风机50的出口与送风口11c之间的路径最短,降低机组内压力损失。
如图3所示,壳体内设置有隔板15,用于将壳体10分割成为室内壳体部11与室外壳体部12。室外壳体部12内设置有压缩机20以及设置在压缩机20周围的冷凝器40,本发明中的冷凝器40突破以往的L形布置形式,该冷凝器40沿隔板15、与隔板15相邻的第一侧板12a以及与隔板15相对的第二侧板12c的表面呈U形地布置。U形布置与L形布置相比,能够增加冷凝器的40的迎风面的数量,进而获得更大的换热面积。
由于隔板15为实心的板,没有通风孔,所以为了进一步地增加冷凝器40的迎风面,冷凝器40沿隔板15的表面布置的第一部分41与隔板15的表面之间预留有散热空间B。也就是说,冷凝器40沿隔板15的表面布置的第一部分41与隔板15的表面之间留有一定的距离。
为了节约冷凝器40占用的空间,散热空间B为冷凝器40的第一部分41与隔板15、第一侧板12a形成的三角形空间。即冷凝器40的第一部分41并不是单独地设置在距离隔板15一定距离的空间内,而是渐渐地靠向隔板15并与隔板15相连,这样的设置,还能够起到对冷凝器40进行固定的作用。
为了增加冷凝器40换热面积、又减少冷凝器40占用空间,三角形空间中由冷凝器40的第一部分41与隔板15形成的夹角C的度数设计为10°至30°较为合适。现有技术中L形冷凝器迎风面为2个面,本发明的冷凝器40的迎风面可以达到三至五个。
另外,为了提高电器盒70的散热效率,本发明中,将电器盒70设置在室内壳体部11内,这样,首先可以利用内风机50安装后的剩余空间,整机空间利用率大幅增加,其次,经过蒸发器30冷却的气流温度较低,使电控盒70与电控盒外的温差较大,散热效率较高,而且,这种布局方式也有利于整机的重心与几何中心接近,避免叉运的时候倾斜。
本发明中的内风机50、冷凝器40和外风机60的数量均为两个,这仅仅是根据空调机的工作场合所需要的换热面积决定的,对于具有单个或更多个内风机、冷凝器和外风机的屋顶式空调机同样适用本发明所采用的技术方案。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种屋顶式空调机,其特征在于,包括:
壳体(10),包括室内壳体部(11)和室外壳体部(12);
蒸发器(30),设置在所述室内壳体部(11)内,且所述蒸发器(30)的迎风面与所述室内壳体部(11)的底面之间形成锐角以使所述室内壳体部(11)的侧面被分为低于所述蒸发器(30)的迎风面上边缘的回风区域和高于所述蒸发器(30)的迎风面上边缘的送风区域,所述回风区域设置有与所述蒸发器(30)的迎风面相对的回风口(11a),所述送风区域设置有送风口(11c)。
2.根据权利要求1所述的屋顶式空调机,其特征在于,还包括:
内风机(50),设置在所述室内壳体部(11)内,且所述内风机(50)的出口与所述送风口(11c)相对。
3.根据权利要求2所述的屋顶式空调机,其特征在于,
所述内风机(50)的出口与所述送风口(11c)之间形成水平的送风通道(51)。
4.根据权利要求1所述的屋顶式空调机,其特征在于,
所述蒸发器(30)的迎风面与所述室内壳体部(11)的底面之间形成45°至75°的所述锐角。
5.根据权利要求1所述的屋顶式空调机,其特征在于,
所述壳体(10)内设置有用于将所述壳体(10)分割为所述室内壳体部(11)与所述室外壳体部(12)的隔板(15);
所述室外壳体部(12)内设置有冷凝器(40),所述冷凝器(40)沿所述隔板(15)、与所述隔板(15)相邻的第一侧板(12a)以及与所述隔板(15)相对的第二侧板(12c)的表面呈U形地布置。
6.根据权利要求5所述的屋顶式空调机,其特征在于,
所述冷凝器(40)沿所述隔板(15)的表面布置的第一部分(41)与所述隔板(15)的表面之间预留有散热空间(B)。
7.根据权利要求6所述的屋顶式空调机,其特征在于,
所述散热空间(B)为所述冷凝器(40)的第一部分(41)与所述隔板(15)、所述第一侧板(12a)形成的三角形空间。
8.根据权利要求7所述的屋顶式空调机,其特征在于,
所述三角形空间中由所述冷凝器(40)的第一部分(41)与所述隔板(15)形成的夹角为10°至30°。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的屋顶式空调机,其特征在于,还包括:
电器盒(70),设置在所述室内壳体部(11)内。
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