CN114738835A - 新风装置、空调器以及新风控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种新风装置、空调器以及新风控制方法,新风装置包括:蜗壳组件和风机部件,蜗壳组件包括具有安装腔体的安装部和具有出风口的出风部,出风部与安装部之间的连接处具有安装缺口,风机部件安装在安装腔体内;蜗舌组件,蜗舌组件的至少部分封堵在安装缺口处,蜗舌组件伸入至蜗壳组件内的部分与风机部件之间围成调整间隙,蜗舌组件的至少部分相对于蜗壳组件可运动地设置,以通过调整蜗舌组件的位置调整调整间隙的尺寸。本发明解决了现有技术中的新风装置在运行过程中的噪音较大的问题。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种新风装置、空调器以及新风控制方法。
背景技术
在现有技术中,空调器在制冷或制热的过程中,不断循环室内空气容易造成室内空气质量降低,在制冷过程中会降低空气湿度,导致用户体验不佳,对此,越来越多空调器增加换新风装置。
然而,由于结构空间限制以及走管限制,空调器室内机上增加的新风部件往往存在噪音过大且新风风量较小的问题,特别是在室内外温差、气压较大的地区,用户体验效果普遍不佳。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种新风装置、空调器以及新风控制方法,以解决现有技术中的新风装置在运行过程中的噪音较大的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的第一个方面,提供了一种新风装置,包括:蜗壳组件和风机部件,蜗壳组件包括具有安装腔体的安装部和具有出风口的出风部,出风部与安装部之间的连接处具有安装缺口,风机部件安装在安装腔体内;蜗舌组件,蜗舌组件的至少部分封堵在安装缺口处,蜗舌组件伸入至蜗壳组件内的部分与风机部件之间围成调整间隙,蜗舌组件的至少部分相对于蜗壳组件可运动地设置,以通过调整蜗舌组件的位置调整调整间隙的尺寸。
进一步地,蜗舌组件包括蜗舌本体和调节部件,蜗舌本体封堵在安装缺口处,调节部件与蜗舌本体连接;调节部件可运动地设置,以通过调节部件带动蜗舌本体相对于安装缺口逐渐伸出或逐渐缩回。
进一步地,蜗舌本体由柔性材料制成,蜗舌本体的内周壁与安装缺口的外壁固定连接,以封堵安装缺口;调节部件与蜗舌本体接触,并推动蜗舌本体变形以朝向远离安装缺口的方向逐渐伸出。
进一步地,蜗舌本体与安装缺口相对可运动地设置,蜗舌本体与安装缺口密封连接,以通过调节部件推动蜗舌本体相对于蜗壳组件移动。
进一步地,调节部件为调节块,调节部件具有用于与蜗舌本体相接触的弧形面;或者,调节部件包括相互连接的调节杆和调节球,调节球与蜗舌本体接触并位于调节杆的端部。
进一步地,调节部件朝向靠近或远离蜗舌本体的方向可移动地设置;或者,调节部件可转动地设置。
进一步地,新风装置还包括:驱动组件,驱动组件与蜗舌组件驱动连接,以通过驱动组件驱动蜗舌组件运动。
进一步地,驱动组件包括第一驱动部件,第一驱动部件的输出轴与蜗舌组件连接;或者驱动组件包括第二驱动部件和传动组件,第二驱动部件的输出轴与传动组件连接,传动组件与蜗舌组件的调节部件连接。
进一步地,第二驱动部件为驱动电机;传动组件包括相互啮合的齿轮和齿条,第二驱动部件的输出轴与齿轮连接,齿条与调节部件固定连接。
根据本发明的第二个方面,提供了一种空调器,包括:新风装置;检测部件,用于检测室内大气压力和室外大气压力;控制器,控制器与检测部件连接,以根据检测部件获得的数据控制新风装置的蜗舌组件运动,并控制新风装置的风机部件的转速。
根据本发明的第三个方面,提供了一种新风控制方法,适用于上述的新风装置,新风控制方法包括:检测室内大气压力和室外大气压力,以得出室内大气压力和室外大气压力之间的大气压力差值P;根据大气压力差值P,控制新风装置的风机部件的转速f,并控制新风装置的蜗舌组件运动。
进一步地,当室内大气压力大于室外大气压力时,大气压力差值P、转速f、蜗舌组件所调整的调整间隙的宽度L的关系为xP=yf+zL;其中,x,y,z均为常数;调整间隙的宽度L为风机部件与蜗舌组件的蜗舌本体之间的最小距离。
应用本发明的技术方案,本发明的新风装置包括蜗壳组件、风机部件和蜗舌组件,蜗壳组件包括具有安装腔体的安装部和具有出风口的出风部,出风部与安装部之间的连接处具有安装缺口,风机部件安装在安装腔体内;蜗舌组件的至少部分封堵在安装缺口处,蜗舌组件伸入至蜗壳组件内的部分与风机部件之间围成调整间隙,蜗舌组件的至少部分相对于蜗壳组件可运动地设置,以通过调整蜗舌组件的位置调整调整间隙的尺寸。可见,本发明在室内大气压力大于室外大气压力时,通过调整蜗舌组件的位置来调节调整间隙的尺寸,使得风机部件所形成的涡流的位置能够朝向靠近安装腔体的中心的方向移动,以使安装腔体内所形成的压力增大,从而减小与室内大气压力的差值,降低出风阻力,并降低噪音。具体地,调整间隙的尺寸包括调整间隙的宽度,即风机部件与蜗舌本体之间的最小距离。
并且,本发明还提供了一种新风控制方法,包括:检测室内大气压力和室外大气压力,以得出室内大气压力和室外大气压力之间的大气压力差值P;根据大气压力差值P,控制新风装置的风机部件的转速f,并控制新风装置的蜗舌组件运动。这样,通过本发明的新风控制方法控制风机部件的转速f和蜗舌组件的运动,可以在室内大气压力高于室外大气压力时,增大新风装置的安装腔体内的气流压力,从而减小出风阻力,增加出风量,降低噪音。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书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示出了根据本发明的新风装置的蜗舌组件的第一个实施例的结构示意图;
图2示出了根据图1中的新风装置的A区域的放大示意图;
图3示出了根据本发明的新风装置的实施例的爆炸图;
图4示出了根据图3中的新风装置的B区域的放大示意图;
图5示出了根据本发明的新风装置的蜗舌组件的第二个实施例的结构示意图;
图6示出了根据图5中的新风装置的实施例的C区域的放大示意图;
图7示出了根据本发明的新风装置的实施例的驱动组件的结构示意图;
图8示出了根据本发明的新风装置的实施例的整体结构示意图;
图9示出了根据本发明的空调器的实施例的新风装置安装在空调器上的结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
1、新风装置;10、蜗壳组件;110、安装腔体;11、安装部;120、出风口;12、出风部;101、安装缺口;13、第一蜗壳部件;14、第二蜗壳部件;130、进风腔体;140、进风口;15、第三蜗壳部件;20、风机部件;30、蜗舌组件;300、调整间隙;31、蜗舌本体;32、调节部件;310、密封件;40、驱动组件;41、第二驱动部件;42、传动组件;420、齿轮;421、齿条;50、新风安装板。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
请参考图1至图8,本发明提供了一种新风装置,包括:蜗壳组件10和风机部件20,蜗壳组件10包括具有安装腔体110的安装部11和具有出风口120的出风部12,出风部12与安装部11之间的连接处具有安装缺口101,风机部件20安装在安装腔体110内;蜗舌组件30,蜗舌组件30的至少部分封堵在安装缺口101处,蜗舌组件30伸入至蜗壳组件10内的部分与风机部件20之间围成调整间隙300,蜗舌组件30的至少部分相对于蜗壳组件10可运动地设置,以通过调整蜗舌组件30的位置调整调整间隙300的尺寸。
本发明的新风装置包括蜗壳组件10、风机部件20和蜗舌组件30,蜗壳组件10包括具有安装腔体110的安装部11和具有出风口120的出风部12,出风部12与安装部11之间的连接处具有安装缺口101,风机部件20安装在安装腔体110内;蜗舌组件30的至少部分封堵在安装缺口101处,蜗舌组件30伸入至蜗壳组件10内的部分与风机部件20之间围成调整间隙300,蜗舌组件30的至少部分相对于蜗壳组件10可运动地设置,以通过调整蜗舌组件30的位置调整调整间隙300的尺寸。可见,本发明在室内大气压力大于室外大气压力时,通过调整蜗舌组件30的位置来调节调整间隙300的尺寸,使得风机部件20所形成的涡流的位置能够朝向靠近安装腔体110的中心的方向移动,以使安装腔体110内所形成的压力增大,从而减小与室内大气压力的差值,降低出风阻力,并降低噪音。具体地,调整间隙300的尺寸包括调整间隙300的宽度,即风机部件20与蜗舌本体31之间的最小距离。
在本发明的实施例中,风机部件20为离心风机。
可选地,蜗舌组件30包括蜗舌本体31和调节部件32,蜗舌本体31封堵在安装缺口101处,调节部件32与蜗舌本体31连接;调节部件32可运动地设置,以通过调节部件32带动蜗舌本体31相对于安装缺口101逐渐伸出或逐渐缩回,从而调整调整间隙300的尺寸大小。
如图1至图4所示,在本发明的第一个实施例中,蜗舌本体31由柔性材料制成,蜗舌本体31的内周壁与安装缺口101的外壁固定连接,以封堵安装缺口101;调节部件32与蜗舌本体31接触,并推动蜗舌本体31变形以朝向远离安装缺口101的方向逐渐伸出,当调节部件32缩回时,蜗舌本体31逐渐缩回。
具体地,蜗舌本体31与安装部11和出风部12均相切。
如图5和图6所示,在本发明的第二个实施例中,蜗舌组件30包括蜗舌本体31,蜗舌本体31与安装缺口101相对可运动地设置,蜗舌本体31与安装缺口101密封连接,以通过调节部件32推动蜗舌本体31相对于蜗壳组件10移动。
具体地,蜗舌组件30还包括密封件310,密封件310套设在蜗舌本体31的外周围,以通过密封件310使蜗舌本体31和蜗壳组件10密封连接,其中,密封件310由弹性材料制成。
可选地,密封件310为密封圈。
可选地,调节部件32为调节块,调节部件32具有用于与蜗舌本体31相接触的弧形面;或者,调节部件32包括相互连接的调节杆和调节球,调节球与蜗舌本体31接触并位于调节杆的端部。
具体地,调节球的直径大小与蜗舌本体31的尺寸大小相适配。
可选地,调节部件32朝向靠近或远离蜗舌本体31的方向可移动地设置;或者,调节部件32可转动地设置。
在本发明的实施例中,新风装置还包括:驱动组件40,驱动组件40与蜗舌组件30驱动连接,以通过驱动组件40驱动蜗舌组件30运动。
可选地,驱动组件40包括第一驱动部件,第一驱动部件的输出轴与蜗舌组件30连接;或者驱动组件40包括第二驱动部件41和传动组件42,第二驱动部件41的输出轴与传动组件42连接,传动组件42与蜗舌组件30的调节部件32连接。
可选地,第一驱动部件为活塞缸或驱动电机。
在本发明的第一个替代实施例中,活塞缸的活塞杆与蜗舌组件30的调节部件32固定连接,活塞杆可伸缩地设置,以通过活塞杆带动调节部件32朝向靠近或远离安装缺口101的方向运动。
具体地,当调节部件32为调节球和调节杆时,活塞杆与调节杆远离调节球的一端通过第一连接部件连接,其中,第一连接部件为联轴器或者轴套。
在本发明的第二个替代实施例中,驱动电机的输出轴与蜗舌组件的调节部件32连接,以通过驱动电机带动调节部件32转动,从而使得蜗舌本体31可变形地设置。
具体地,当调节部件32为调节球和调节杆时,驱动电机与调节杆远离调节球的一端通过第二连接部件连接,其中,第二连接部件为联轴器或者轴套。
在本发明的实施例中,第二驱动部件41为驱动电机;传动组件42包括相互啮合的齿轮420和齿条421,第二驱动部件41的输出轴与齿轮420连接,齿条421与调节部件32固定连接。
具体地,当调节部件32为调节块时,齿条421与调节部件32远离蜗舌本体31的一侧通过紧固件固定连接,其中,紧固件为螺钉。
具体地,蜗壳组件10包括第一蜗壳部件13和第二蜗壳部件14,第一蜗壳部件13和第二蜗壳部件14围成安装腔体110和出风口120,第一蜗壳部件13远离第二蜗壳部件14的一侧具有进风腔体130,进风腔体130内设置有过滤网,以使室外空气进入进风腔体130后经过过滤网过滤后进入安装腔体110内。
具体地,新风装置还包括:进风口140,进风口140设置在第一蜗壳部件13的侧壁上并与进风腔体130连通,进风口140的进风方向垂直于第一蜗壳部件13和第二蜗壳部件14的分布方向。
具体地,出风口120和进风口140间隔设置,出风口120位于进风口140的上方。
具体地,进风口140的进风方向与出风口120的出风方向之间呈预设夹角设置,可选地,进风口140的进风方向与出风口120的出风方向之间的夹角为90度。
具体地,蜗壳组件10还包括第三蜗壳部件15,第三蜗壳部件15和第一蜗壳部件13之间围成进风腔体130。
请参考图9,本发明还提供了一种空调器,包括:新风装置1,新风装置1为上述新风装置,新风装置与空调器主体部分连接;检测部件,用于检测室内大气压力和室外大气压力;控制器,控制器与检测部件连接,以根据检测部件获得的数据控制新风装置的蜗舌组件30运动,并控制新风装置的风机部件20的转速。
具体地,空调器包括用于安装新风装置1的新风安装板50,新风安装板50凸出与空调器的侧壁面。
具体地,检测部件为压力传感器,压力传感器为两个,两个压力传感器中的一个用于检测室内大气压力,两个压力传感器中的另一个用于检测室外大气压力。
具体地,空调器包括电器盒,压力传感器设置在电器盒的外侧并与电器盒连接。可选地,本发明适用于分体壁挂空调器,新风装置设置在分体壁挂空调器的一侧。
本发明还提供了一种新风控制方法,适用于上述的新风装置,新风控制方法包括:检测室内大气压力和室外大气压力,以得出室内大气压力和室外大气压力之间的大气压力差值P;根据大气压力差值P,控制新风装置的风机部件20的转速f,并控制新风装置的蜗舌组件30运动。
进一步地,当室内大气压力大于室外大气压力时,大气压力差值P、转速f、蜗舌组件30所调整的调整间隙300的宽度L的关系为xP=yf+zL;其中,宽度L为风机部件20与蜗舌组件30的蜗舌本体31之间的最小距离。
具体地,x,y,z均为常数,是通过大量实验测量而得的数据。
具体地,新风装置在使用过程中时,通过风机部件20的离心风叶与蜗壳组件10配合,离心风叶旋转并在离心风叶的中心形成负压,在离心风叶周围增加压力,最终在出风口120形成有一定压力的气流吹到室内。
在北方冬天,室内温度高,因此室内大气压力相对较大,这时新风装置在运行时,从室外向室内吸入空气,会增加阻力,从而导致风量减小,同时会产生噪音。
在本发明的实施例的具体实施过程中,当新风装置开始运行后,检测室内大气压力和室外大气压力,并获得室内大气压力和室外大气压力的大气压力差值P,通过大气压力差值P调整风机部件20的离心风叶的转速f和调整间隙300的宽度L,其中,转速f越大,安装腔体110内的气流压力越大,出风量就越多,调整间隙300的宽度L越大,则离心风叶所形成的涡流的中心与蜗壳组件10的安装腔体110的中心越靠近,则离心风叶产生的气流压力就越大,从而产生的出风阻力较小。因此,当室内大气压力大于室外大气压力时,大气压力差值P越大,离心风叶的转速f越大,调整间隙300的宽度L越大。
综上,通过安装在空调器上的新风装置可实现将室外新鲜空气引入室内并经过过滤网进行过滤。并通过本发明的新风装置和新风控制方法,检测室内大气压力和室外大气压力的大气压力差值P,控制风机部件20的离心风叶转速f和调整间隙300的宽度L,可大幅降低新风噪音及改善新风音质,还能提高整体新风风量。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:
本发明的新风装置包括蜗壳组件10、风机部件20和蜗舌组件30,蜗壳组件10包括具有安装腔体110的安装部11和具有出风口120的出风部12,出风部12与安装部11之间的连接处具有安装缺口101,风机部件20安装在安装腔体110内;蜗舌组件30的至少部分封堵在安装缺口101处,蜗舌组件30伸入至蜗壳组件10内的部分与风机部件20之间围成调整间隙300,蜗舌组件30的至少部分相对于蜗壳组件10可运动地设置,以通过调整蜗舌组件30的位置调整调整间隙300的尺寸。可见,本发明在室内大气压力大于室外大气压力时,通过调整蜗舌组件30的位置来调节调整间隙300的尺寸,使得风机部件20所形成的涡流的位置能够朝向靠近安装腔体110的中心的方向移动,以使安装腔体110内所形成的压力增大,从而减小与室内大气压力的差值,降低出风阻力,并降低噪音。具体地,调整间隙300的尺寸包括调整间隙300的宽度,即风机部件20与蜗舌本体31之间的最小距离。
并且,本发明还提供了一种新风控制方法,包括:检测室内大气压力和室外大气压力,以得出室内大气压力和室外大气压力之间的大气压力差值P;根据大气压力差值P,控制新风装置的风机部件20的转速f,并控制新风装置的蜗舌组件30运动。这样,通过本发明的新风控制方法控制风机部件20的转速f和蜗舌组件30的运动,可以在室内大气压力高于室外大气压力时,增大新风装置的安装腔体110内的气流压力,从而减小出风阻力,增加出风量,降低噪音。
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 (12)
1.一种新风装置,其特征在于,包括:
蜗壳组件(10)和风机部件(20),所述蜗壳组件(10)包括具有安装腔体(110)的安装部(11)和具有出风口(120)的出风部(12),所述出风部(12)与所述安装部(11)之间的连接处具有安装缺口(101),所述风机部件(20)安装在所述安装腔体(110)内;
蜗舌组件(30),所述蜗舌组件(30)的至少部分封堵在所述安装缺口(101)处,所述蜗舌组件(30)伸入至所述蜗壳组件(10)内的部分与所述风机部件(20)之间围成调整间隙(300),所述蜗舌组件(30)的至少部分相对于所述蜗壳组件(10)可运动地设置,以通过调整所述蜗舌组件(30)的位置调整所述调整间隙(300)的尺寸。
2.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述蜗舌组件(30)包括蜗舌本体(31)和调节部件(32),所述蜗舌本体(31)封堵在所述安装缺口(101)处,所述调节部件(32)与所述蜗舌本体(31)连接;所述调节部件(32)可运动地设置,以通过所述调节部件(32)带动所述蜗舌本体(31)相对于所述安装缺口(101)逐渐伸出或逐渐缩回。
3.根据权利要求2所述的新风装置,其特征在于,所述蜗舌本体(31)由柔性材料制成,所述蜗舌本体(31)的内周壁与所述安装缺口(101)的外壁固定连接,以封堵所述安装缺口(101);所述调节部件(32)与所述蜗舌本体(31)接触,并推动所述蜗舌本体(31)变形以朝向远离所述安装缺口(101)的方向逐渐伸出。
4.根据权利要求2所述的新风装置,其特征在于,所述蜗舌本体(31)与所述安装缺口(101)相对可运动地设置,所述蜗舌本体(31)与所述安装缺口(101)密封连接,以通过所述调节部件(32)推动所述蜗舌本体(31)相对于蜗壳组件(10)移动。
5.根据权利要求2所述的新风装置,其特征在于,
所述调节部件(32)为调节块,所述调节部件(32)具有用于与所述蜗舌本体(31)相接触的弧形面;或者,
所述调节部件(32)包括相互连接的调节杆和调节球,所述调节球与所述蜗舌本体(31)接触并位于所述调节杆的端部。
6.根据权利要求2所述的新风装置,其特征在于,
所述调节部件(32)朝向靠近或远离所述蜗舌本体(31)的方向可移动地设置;或者,
所述调节部件(32)可转动地设置。
7.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述新风装置还包括:
驱动组件(40),所述驱动组件(40)与所述蜗舌组件(30)驱动连接,以通过所述驱动组件(40)驱动所述蜗舌组件(30)运动。
8.根据权利要求7所述的新风装置,其特征在于,
所述驱动组件(40)包括第一驱动部件,所述第一驱动部件的输出轴与所述蜗舌组件(30)连接;或者
所述驱动组件(40)包括第二驱动部件(41)和传动组件(42),所述第二驱动部件(41)的输出轴与所述传动组件(42)连接,所述传动组件(42)与所述蜗舌组件(30)的调节部件(32)连接。
9.根据权利要求8所述的新风装置,其特征在于,
所述第二驱动部件(41)为驱动电机;
所述传动组件(42)包括相互啮合的齿轮(420)和齿条(421),所述第二驱动部件(41)的输出轴与齿轮(420)连接,所述齿条(421)与所述调节部件(32)固定连接。
10.一种空调器,其特征在于,包括:
权利要求1至9中任一项所述的新风装置;
检测部件,用于检测室内大气压力和室外大气压力;
控制器,所述控制器与所述检测部件连接,以根据所述检测部件获得的数据控制所述新风装置的所述蜗舌组件(30)运动,并控制所述新风装置的风机部件(20)的转速。
11.一种新风控制方法,适用于权利要求1至9中任一项所述的新风装置,其特征在于,所述新风控制方法包括:
检测室内大气压力和室外大气压力,以得出所述室内大气压力和所述室外大气压力之间的大气压力差值P;
根据所述大气压力差值P,控制所述新风装置的风机部件(20)的转速f,并控制所述新风装置的蜗舌组件(30)运动。
12.根据权利要求11所述的新风控制方法,其特征在于,
当所述室内大气压力大于所述室外大气压力时,所述大气压力差值P、所述转速f、所述蜗舌组件(30)所调整的调整间隙(300)的宽度L的关系为xP=yf+zL;其中,x,y,z均为常数;所述调整间隙(300)的宽度L为所述风机部件(20)与所述蜗舌组件(30)的蜗舌本体(31)之间的最小距离。
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