CN110848802B - 一种空调挂机 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种空调挂机,包括:壳体,包括安装壁,壳体通过安装壁进行安装固定,壳体还包括连接安装壁下端边缘的横向布置的下端壁,下端壁上开设有出风口;送风组件,设置于壳体内,包括抽取气体的离心风机以及输送气体的送风通道,送风通道连通出风口,离心风机将壳体内的换热气体抽取到送风通道后,将换热气体沿平行于安装壁的方向由出风口喷出壳体。这样的出风方式能够有效地避免由空调挂机中喷出的凉风直吹用户,防止用户受冷着凉。
Description
技术领域
本发明涉及制冷设备,特别是一种空调挂机。
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。
发明内容
本发明的一个目的是要提供一种能够避免用户直吹的空调挂机。
特别地,本发明提供了一种空调挂机,包括:
壳体,包括安装壁,壳体通过安装壁进行安装固定,壳体还包括连接安装壁的竖直布置的第一侧端壁以及与第一侧端壁相对的第二侧端壁,第一侧端壁和/或第二侧端壁上开设有出风口;
送风组件,设置于壳体内,包括抽取气体的离心风机以及输送气体的送风通道,送风通道连通出风口,离心风机将壳体内的换热气体抽取到送风通道后,将换热气体沿平行于安装壁的方向由出风口喷出壳体。
进一步地,离心风机的转动轴线垂直安装壁。
进一步地,壳体还包括连接安装壁的下端边缘的下端壁以及与下端壁相对的上端壁,上端壁形成有进风口,外部空气通过进风口进入壳体。
进一步地,还包括:
换热部件,位于壳体内,与进风口间隔设置。
进一步地,具有两个出风口,其中一个出风口位于第一侧端壁上,另一个出风口位于第二侧端壁上;
壳体内具有两个送风组件,每个送风组件分别对应向一个出风口供风。
进一步地,还包括:
第一引流板,位于壳体外,与下端壁的靠近第一侧端壁的部位间隔设置,第一引流板配置成对流经其与第一侧端壁之间的气流进行导向;
第二引流板,位于壳体外,与下端壁的靠近第二侧端壁的部位间隔设置,第二引流板配置成对流经其与第二侧端壁之间的气流进行导向。
进一步地,第一引流板和第二引流板的靠近下端壁的表面均呈朝向下端壁凸起的弧形。
进一步地,换热部件包括两个蒸发器,两个送风组件的离心风机分别对应设置于两个蒸发器的下方。
进一步地,还包括:
隔离部,沿上端壁的下表壁向下延伸,配置成使得由进风口进入壳体内的气流完全穿过换热部件。
进一步地,隔离部包括两块隔板,两块隔板的上端均连接上端壁、下端均连接下端壁,以使得两块隔板将壳体内的空间分隔成相互独立的第一腔室、第二腔室以及位于第一腔室与第二腔室之间的第三腔室;
其中一个出风口位于第一腔室,另一个出风口位于第二腔室,进风口、换热部件以及两个送风组件的离心风机均位于第三腔室。
本发明的一种空调挂机,送风组件将壳体内的换热气流由平行于安装壁的方向喷出壳体,由于安装壁安装于支撑墙体上,故空调挂机喷出的气流平行于支撑墙体方向,这样的出风方式能够有效地避免由空调挂机中喷出的凉风直吹用户,防止用户受冷着凉。当空调挂机中的气流不直吹向用户时,一方面由于不用考虑用户直吹时的体验感,故空调中的风机的功率便可加大,提升了空调挂机的制冷以及制热能力,另一方面对出风口中喷出的气流的流动状态的要求也变低,降低了空调挂机的设计成本以及生产成本。
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空调挂机的爆炸示意图;
图2是图1所示的空调挂机的立体示意图;
图3是图1所示的空调挂机的主视示意图;
图4是将图1所示的空调挂机中的换热部件的数量替换为两个的空调挂机的主视示意图;
图5是根据本发明另一实施例的空调挂机的爆炸示意图;
图6是图5所示的空调挂机的立体示意图;
图7是图5所示的空调挂机的主视示意图;
图8是将图5所示的空调挂机中的换热部件的数量替换为两个的空调挂机的主视示意图;
图9根据本发明又一实施例的空调挂机的爆炸示意图;
图10是图9所示的空调挂机的立体示意图;
图11是图9所示的空调挂机的主视示意图;
图12是将图9所示的空调挂机中的换热部件的数量替换为两个的空调挂机的主视示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
空调挂机100包括壳体以及位于壳体内的送风组件180。壳体包括安装壁110,通过将安装壁110固定在支撑墙体上从而实现对空调挂机100的安装。壳体内设置有换热部件170,当空调挂机100处于制冷模式时,换热部件170吸收周围热量,当空调挂机100为制热模式时,换热部件170向周围释放热量。壳体上具有进风口131以及出风口190,壳体外部的空气由进风口131进入壳体并与换热部件170进行换热,换热后的换热空气由出风口190喷出壳体。
送风组件180包括风机182以及送风通道181。风机182可以为离心风机,且该离心风机的转动轴线垂直安装壁110设置,便于送风组件180的安装。风机182一方面产生将外界空气抽入壳体的吸力,另一方面又可以产生将换热空气喷出壳体的动力。风机182与换热部件170换热后的换热空气输送到送风通道181形成换热气流,送风通道181将换热气流导向出风口190并喷出壳体。在一种实施例中,送风组件180配置成将壳体内的换热空气沿平行于安装壁110的方向喷出壳体。由于安装壁110一般平行安装于室内的支撑墙体上,故送风组件180喷出的气流平行于支撑墙体的方向喷出空调挂机100,这样可以有效地避免由空调挂机100中喷出的凉风直吹用户,防止用户受冷着凉。当空调挂机100中的气流不直吹向用户时,一方面由于不用考虑用户直吹时的体验感,故空调中的风机182的功率便可加大,提升了空调挂机100的制冷以及制热能力,另一方面对出风口190中喷出的气流的流动状态的要求也变低,降低了空调挂机100的设计成本以及生产成本。
空调挂机100中喷出的气流可以竖直向下喷射,也可以斜向下喷射,亦可以沿壳体的横向向两侧喷射。需要注意的是,安装壁110不一定完全平行于支撑墙体安装,其可以与室内的支撑墙体呈较小的夹角,当安装壁110与室内的支撑墙体呈较小的夹角时,由空调挂机100中喷出的气流并非完全平行于支撑墙体,但是由于夹角不大,故由空调挂机100中喷出的气流也不会直吹用户。
为了方便出风口190的位置布置,壳体呈长方体型,且具有与安装壁110的上端边缘连接的上端壁130、与安装壁110的下端边缘连接的下端壁120、分别位于上端壁130和下端壁120两侧的第一侧端壁140以及第二侧端壁150。当壳体呈长方体形时,出风口190可以布置在上端壁130、下端壁120、第一侧端壁140或第二侧端壁150上任意一者的任意位置,避免由出风口190分出的换热气流直吹用户。
一种具体的实施例中,如图1至图3所示,出风口190可以设置在下端壁120上,由出风口190喷出的气流竖直向下,使得室内的下端位置的空气温度能够最先降低(制冷模式时),用户能够快速感受到凉意。具体地,还可以在下端壁120上设置两个出风口190,两个出风口190同时出风,且其中一个出风口190位于下端壁120的靠近第一侧端壁140的端部,另一个出风口190位于下端壁120的靠近第二侧端壁150的端部。设置两个出风口190可以使得出风口190的面积更大,而让两个出风口190位于下端壁120的两个端部能够增加空调挂机100的出风的覆盖面积。
空调挂机100还包括第一引流板200以及第二引流板300,第一引流板200以及第二引流板300均位于壳体外。其中,第一引流板200与第一侧端壁140的下端间隔设置,第二引流板300与第二侧端壁150的下端间隔设置。第一引流板200配置成对流经其与第一侧端壁140之间的气流进行导向;第二引流板300配置成对流经其与第二侧端壁150之间的气流进行导向。
空调挂机100的出风口190喷出的气流使得第一侧端壁140以及第二侧端壁150的下端位置形成负压,而位于第一侧端壁140以及第二侧端壁150的下端位置的环境空气会由于此负压的作用而跟随由出风口190中喷出的气流一起朝下运动。环境空气随出风口190中喷出的换热气流一起运动前将流经第一引流板200与第一侧端壁140之间的间隙,而第一引流板200的倾斜角度将影响由第一引流板200与第一侧端壁140之间的间隙中流出的环境空气的流动方向,故第一引流板200能够具有较好的引流效果。通过调节第一引流板200的布置角度(相对第一侧端壁140的角度),还可以调节环境空气和出风口190中喷出的换热空气的混合状态,从而影响空调挂机100的出风效果。第二引流板300的作用及效果与第一引流板200类似,这里不做赘述。
第一引流板200的靠近第一侧端壁140的表面呈弧形且朝靠近第一侧端壁140的方向凸起;第二引流板300的靠近第二侧端壁150的表面呈弧形且朝靠近第二侧端壁150的方向凸起。这样,通过第一引流板200与第一侧端壁140之间的间隙的环境空气将经历先压缩后膨胀的过程。环境空气压缩时,将热量释放到第一引流板200上,由第一引流板200将热量挥发掉;环境空气膨胀时,将使得其温度降低,故第一引流板200如上设置可以进一步增强空调挂机100的制冷效果,特别地,第一引流板200如上设置还可以使得流经其与第一侧端壁140之间的环境空气呈锥形朝下扩散,以增加空调挂机100的气流扩散面积。第二引流板300如上设置的作用及效果与第一引流板200类似。
另一种具体的实施例中,如图5至图7所示,可以让出风口190设置于下端壁120与第一侧端壁140的交界处或下端壁120与第二侧端壁150的交界处,并让壳体中的换热气流倾斜向下喷出出风口190,这样能够使得空调挂机100喷出的气流的覆盖面积较大的同时优先对室内的下端部位的空气换热。具体地,还可以设置两个出风口190,即下端壁120与第一侧端壁140的交界处和下端壁120与第二侧端壁150的交界处均设置有出风口190,使得由空调挂机100中喷出的气体的覆盖面积更大,加快由空调挂机100中喷出的换热气流与环境空气的换热效率。
当空调挂机100的出风口190如图5至图7设置时,还可在第一侧端壁140的下端可以间隔设置第一引流板(图5至图7中未示出),在第二侧端壁150的下端可以间隔设置第二引流板(图5至图7中未示出),且亦可以使第一引流板的靠近第一侧端壁140的表面呈弧形且朝靠近第一侧端壁140的方向凸起;第二引流板的靠近第二侧端壁150的表面呈弧形且朝靠近第二侧端壁150的方向凸起。当空调挂机100的出风口190如图5至图7设置时,第一引流板以及第二引流板的具体结构可以类比图2的实施例中的第一引流板200以及第二引流板300。
又一种具体的实施例中,如图9至图11所示,出风口190可以设置在第一侧端壁140和/或第二侧端壁150上,并让壳体中的换热气流水平喷出出风口190,这样可以使得空调挂机100喷出的气流的水平扬程更大,增强出风效果。具体地,还可以设置两个出风口190,两个出风口190分别一一对应布置在第一侧端壁140以及第二侧端壁150上,使得由空调挂机100中喷出的气体的覆盖面积变大,加快换热效率。
当空调挂机100的出风口190如图9至图11设置时,可以在下端壁120上设置第一引流板(图9至图11中未示出)以及第二引流板(图9至图11中未示出),第一引流板与下端壁120的靠近第一侧端壁140的端部间隔设置,第二引流板与下端壁120的靠近第二侧端壁150的端部间隔设置,以起到对环境空气导流的效果。特别地,第一引流板的靠近下端壁120的表面还可设置为呈弧面状且朝上凸起,第二引流板的靠近下端壁120的表面呈弧面状且朝上凸起。
如上述介绍的空调挂机100的出风口190任一种具体设置位置,空调挂机100中的换热部件170均可以与进风口131间隔设置,使得环境空气由进风口131进入壳体内后立即与换热部件170换热。换热部件170可以呈板状,且与进风口131保持较小的间隔,使得环境空气由进风口131进入壳体后能够第一时间进行换热。并且由于空调挂机100的壳体内的空气温度一般较低(制冷时),故让环境空气进入进风口131后第一时间进行换热能够增加环境空气的换热时间(因为环境空气不仅可以与换热部件170进行换热,还可以与换热部件170以及出风口190之间的温度较低的其他部件进行换热)。
当空调挂机100具有两个出风口190时,如上述介绍的空调挂机100的出风口190任一种具体设置位置,均可以让一个送风组件180同时向两个出风口190供风,送风组件180具体可以包括一个风机182以及两个送风通道181,每个送风通道181对应连通一个出风口190。当空调挂机100具有两个出风口190时,还可以设置两个送风组件180,每个送风组件180对应向一个出风口190供风。设置两个送风组件180时,能够增大空调挂机100的送风量以及增大送风量的调节范围。
如图4、图8以及图12所示,如上述介绍的空调挂机100的出风口190任一种具体设置位置,当具有两个送风组件180时,换热部件170的数量可以为两个,具体可以为两个蒸发器,两个送风组件180的风机182分别对应设置于两个蒸发器的下方,当两个蒸发器以及两个风机182全部开启时,经过其中一个蒸发器换热后的换热气流基本全部被位于此蒸发器下方的风机182进行抽取。这样设置可以使得当室内的空气温度基本快接近预设温度时,可以关掉其中一个蒸发器和位于此蒸发器下方的风机182,从而减小空调挂机100的能量损耗。同时,当具有两个送风组件180以及两个蒸发器时,可以让空调挂机100设置于两个房间之间,即空调挂机100可以穿过两个房间中间的墙体,其中一个出风口190朝一个房间吹风,另一个出风口190朝另一个房间吹风,且两个出风口190中吹出的换热气流的温度可以相互独立地在一定范围内调节(两个蒸发器可以分别独立控制,两个出风口190中喷出的换热气流的温度也可以不同)。
由于换热部件170与进风口131间隔设置,故由进风口131中进入壳体内的环境气流将有一小部分由换热部件170与进风口131之间的间隙绕过换热部件170,从而未进行换热。为了防止未与换热部件170换热的环境空气进入壳体内部,空调挂机100还包括隔离部,隔离部沿上端壁130的下表壁向下延伸,其配置成使得由进风口131进入壳体内的气流完全穿过换热部件170,换句话说,由于隔离部的存在,使得由进风口131进入壳体的环境空气经过换热部件170换热后才可由出风口190喷出。隔离部可以是位于壳体内部的围绕进风口131一周布置的凸缘,也可以是位于上端壁130以及下端壁120之间的隔板160。
具体的,隔离部包括两块隔板160,两块隔板160的上端均连接上端壁130、下端均连接下端壁120,以使得两块隔板160将壳体内的空间分隔成相互独立的第一腔室、第二腔室以及位于第一腔室和第二腔室之间的第三腔室。其中一个出风口190位于第一腔室,另一个出风口190位于第二腔室,进风口131、换热部件170以及两个送风组件180的风机182均位于第三腔室。隔板160起到隔离的作用,其有效地防止了壳体内的第三腔室内的换热空气由第一腔室或第二腔室的连接处的缝隙部位溢出壳体、提供了较好的密封效果。当然,在其他的实施例中,可以利用隔板160将两个蒸发器单独隔离,且每个蒸发器的下方单独设置一个风机182。
环境气流被风机182在壳体内产生的负压由进风口131吸入壳体的第三腔室,进入壳体的第三腔室内的环境气流立即与换热部件170换热并穿过换热部件170,穿过换热部件170的换热气流被风机182吸取后送入送风通道181,且被送风通道181由第三腔室导向第一腔室或第二腔室,并最后由出风口190喷出壳体。由于送风组件180的风机182位于第三腔室内,而风机182抽取的换热气流需由第一腔室或第二腔室的出风口190喷出,故送风组件180的送风通道181需穿过隔板160。具体地,可以在隔板160上设置穿孔,让送风通道181穿过穿孔,且其一端连通风机182,另一端连通出风口190。也可以在隔板160的边缘处设置缺口,让送风通道181的中间部位卡在缺口处,且其一端连通风机182,另一端连通出风口190。
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。
Claims (9)
1.一种空调挂机,包括:
壳体,包括安装壁,所述壳体通过所述安装壁进行安装固定,所述壳体还包括连接所述安装壁的竖直布置的第一侧端壁以及与所述第一侧端壁相对的第二侧端壁,所述第一侧端壁和/或所述第二侧端壁上开设有出风口;
送风组件,设置于所述壳体内,包括用于抽取气体的离心风机以及用于输送气体的送风通道,所述送风通道连通所述出风口,所述离心风机将所述壳体内的换热气体抽取到所述送风通道后,将所述换热气体沿平行于所述安装壁的方向由所述出风口喷出所述壳体;
所述壳体还包括连接所述安装壁的下端边缘的下端壁;
第一引流板,位于所述壳体外,与下端壁的靠近所述第一侧端壁的部位间隔设置,所述第一引流板配置成对流经其与所述第一侧端壁之间的气流进行导向;
第二引流板,位于所述壳体外,与下端壁的靠近所述第二侧端壁的部位间隔设置,所述第二引流板配置成对流经其与所述第二侧端壁之间的气流进行导向。
2.根据权利要求1所述的空调挂机,其中,
所述离心风机的转动轴线垂直于所述安装壁。
3.根据权利要求2所述的空调挂机,其中,所述壳体还包括:
与所述下端壁相对的上端壁,所述上端壁形成有进风口,外部空气通过所述进风口进入所述壳体。
4.根据权利要求3所述的空调挂机,还包括:
换热部件,位于所述壳体内,与所述进风口间隔设置。
5.根据权利要求4所述的空调挂机,其中,
具有两个所述出风口,其中一个所述出风口位于所述第一侧端壁上,另一个所述出风口位于所述第二侧端壁上;
所述壳体内具有两个所述送风组件,每个所述送风组件分别对应向一个所述出风口供风。
6.根据权利要求1所述的空调挂机,其中,
所述第一引流板和所述第二引流板的靠近所述下端壁的表面均呈朝向所述下端壁凸起的弧形。
7.根据权利要求5所述的空调挂机,其中,
所述换热部件包括两个蒸发器,两个所述送风组件的所述离心风机分别对应设置于两个所述蒸发器的下方。
8.根据权利要求7所述的空调挂机,还包括:
隔离部,沿所述上端壁的下表壁向下延伸,配置成使得由所述进风口进入所述壳体内的气流完全穿过所述换热部件。
9.根据权利要求8所述的空调挂机,其中,
所述隔离部包括两块隔板,两块所述隔板的上端均连接所述上端壁、下端均连接所述下端壁,以使得两块所述隔板将所述壳体内的空间分隔成相互独立的第一腔室、第二腔室以及位于所述第一腔室与所述第二腔室之间的第三腔室;
其中,两个所述出风口分别对应位于所述第一腔室和第二腔室,所述进风口、所述换热部件以及两个所述送风组件的所述离心风机均位于所述第三腔室。
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