CN2669048Y - 正面吸入排出式空调室外机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种正面吸入排出式空调室外机,其结构包括有:一侧面开放的空调室外机内部被划分为吸入部和排出部;空调室外机内部设置有压缩机、冷凝器,空调室外机内部还设置有将热交换后的空气排出的西罗科风扇(Sirocco Fan),西罗科风扇(Sirocco Fan)一侧为扩散部,与扩散部相反部位的扇罩弯曲部形成有平面部。本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在空调室外机中设置西罗科风扇(Sirocco Fan),可最大限度地减少吸入阻力。同时在可设置空调室外机的有限面积内,尽可能设置容量大的西罗科风扇(Sirocco Fan)。而且可以有效地缓冲西罗科风扇(Sirocco Fan)产生的振动。
Description
技术领域
本实用新型涉及的是空调室外机,特别涉及的是正面吸入排出式空调室外机。
背景技术
空调具有制冷和制热功能,可以分为一体型空调和分体型空调。本实用新型涉及分体型空调。以制冷机为例,分体型空调的室内机设在室内,用于室内的降温。其空调室外机设在室外,通过冷媒管与室内机相连。空调室外机与外部空气接触,并以外部空气为冷却媒介,让冷凝器中的冷媒气体冷凝后,通过冷媒管把冷媒供应给室内机的蒸发机。室内机具备蒸发机和通风扇。蒸发机是从室内空气吸收蒸发热让冷媒蒸发。通风扇使室内空气循环。空调室外机具备压缩机,冷凝器,冷却扇。压缩机把冷媒压缩后供应给冷凝器。空冷式冷凝器让冷媒冷凝。为了让冷凝器不断冷凝冷媒,冷却扇把外部空气吹向空冷式冷凝器。空调室外机的压缩机、空冷式冷凝器、冷却扇位于空调室外机外壳内部。空调室外机外壳构成空调室外机的外观。已有的六面体型空调室外机外壳具备空气吸入部和空气排出部。空气吸入部位于外壳的3个侧面,用于空气的吸入。空气排出部位于外壳的顶部面。空气在空冷式冷凝器中与冷媒气体经过热交换,吸收冷凝热,然后通过空气排出部向外流出。
但是,已有的空调室外机存在如下缺陷:在城市密度越来越大的情况下,城市的环境管理日趋严格。因此,对空调室外机而言,不仅设置场所受限制,而且噪音以及热气排放等现象会导致周围居民的不满。特别是,在大规模住宅楼群等公共居住场所,出于外观和噪音上的原因,空调室外机的设置被限制在阳台内。
为了解决上述缺陷,日本公开特许公报‘平6-101873号’中,提供了下述空调安装建筑。即,把空调的室内单元设在室内或与室内相邻处,在室外设置空调安装建筑。在该空调安装建筑内设置空调室外机。在空调安装建筑的外壁或屋顶上设置开口,并在开口设置窗栅,窗栅内侧设置空调室外机。上述空调室外机的吸气或排气通过栅页之间的间隙进行。
另外,日本公开特许公报‘平3-213928号’中,提供了墙壁埋设型空调室外机。该空调室外机埋设在墙壁中,具备空调室外机主体,以及设在空调室外机主体同一侧面上的空气吸入口和空气排出口。空调室外机主体具有与墙壁厚度相近的外壳。
最近,随着空调容量增大,空调室外机也不断增大。这种空调室外机采用正面吸入排出方式时,与已有的三面吸入方式相比,由于吸入部面积减少,吸入阻力增加,导致了热交换效率下降。而上述各已有技术只是提供了把空调室外机向形成在建筑外壁上的空间中插放的技术,并没有解决热交换效率下降的问题。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述技术的不足,提供一种在正面吸入排出式空调室外机中设置西罗克风扇(Sirocco Fan),并能减少吸入阻力,同时在可设置空调室外机的有限面积内,尽可能设置容量大的西罗克风扇(Sirocco Fan)。
本实用新型的另一目的是提供可以有效地设置西罗克风扇(SiroccoFan)的结构。
解决上述技术问题的技术方案是:一种正面吸入排出式空调室外机,其结构包括有:一侧面开放的空调室外机内部被划分为吸入部和排出部;空调室外机内部设置有压缩机、冷凝器,空调室外机内部还设置有将热交换后的空气排出的西罗克风扇(Sirocco Fan),西罗克风扇(Sirocco Fan)一侧为扩散部,与扩散部相反部位的扇罩弯曲部形成有平面部。
本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在正面吸入排出式空调室外机中设置西罗克风扇(Sirocco Fan),可最大限度地减少吸入阻力。同时在可设置空调室外机的有限空间内,尽可能设置容量大的西罗克风扇(Sirocco Fan)。而且可以有效地缓冲西罗克风扇(Sirocco Fan)产生的振动。
附图说明
图1为本实用新型空调墙壁嵌入型空调室外机部分剖视立体图;
图2为图1中的空调室外机分解示意图;
图3为在图1的空调室外机排出部内西罗克风扇(Sirocco Fan)示意图;
图4为本实用新型西罗克风扇(Sirocco Fan)在与扩散部相反的部位形成平面部的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型提供一种正面吸入排出式空调室外机,其结构包括有:一侧面开放的空调室外机内部被划分为吸入部和排出部;空调室外机内部设置有压缩机、冷凝器,其特征是空调室外机10内部还设置有将热交换后的空气排出的西罗克风扇(Sirocco Fan)40,西罗克风扇(Sirocco Fan)40一侧为扩散部,与扩散部41相反部位的扇罩弯曲部形成有平面部40’。
在空调室外机10具有固定设置在建筑外壁空间内壁上的窗栅框架,在窗栅框架上面对空调室外机10的吸入部11a和排出部11b被分别划分为空调室外机吸入领域7a和排出领域7b,在吸入领域7a和排出领域7b内分别设置相互之间有间隙可以吸入或排出空气的栅页8。
所述的西罗克风扇(Sirocco Fan)40有两个相对的吸入窗口,一侧吸入窗口面向吸入部11a,其另一侧吸入窗口面向顶面壳体16。
所述的西罗克风扇(Sirocco Fan)40有的两个相对吸入窗口,两个吸入窗口分别朝着侧面壳体12a、12b。
所述西罗克风扇(Sirocco Fan)40固定在扇支架44上,扇支架44从排出部11b框架一侧出发,与扇罩的平面部40’相接触,并延长到排出部11b框架另一侧。
所述西罗克风扇(Sirocco Fan)40固定在面向扇罩平面部40’的外壳内部。
下面参照附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
附图1为本实用新型提供的正面吸入排出式空调室外机实施例结构示意图。
如图1所示,在住宅或商用楼的外壁2上形成矩形空间。在上述空间内壁上设置外部框架4。外部框架4的内侧设置内部框架。
内部框架固定在外部框架4上。按情况,也可以一体形成上述外部框架4及内部框架。上述内部框架的内部领域被划分成吸入领域7a和排出领域7b。上述各领域内,分别设置数个栅页8。通过各栅页8之间的间隙,可以吸入或排出空气。通过调节栅页8的方向,可以调节空气的吸入、排出方向。
与上述外部框架4或/及内部框架相连,在建筑物外壁2内侧,固定设置空调室外机10。空调室外机10具备外壳,该外壳由图3所示的各部件组成。在空调室外机外壳内部,设置有如图3中所示的各空调室外机部件。
上述空调室外机外壳侧面开放。该侧面朝向内部框架的吸入领域7a和排出领域7b。上述开放的侧面部被划分为吸入部11a和排出部11b,分别与内部框架的吸入领域7a和排出领域7b对应。其他三个侧面壳体12a、12b、12c和底面壳体14、顶面壳体16处于封闭状态,使外壳总体形成直六面体形状。空调室外机外壳也可分为与吸入部11a对应的吸入部外壳和与排出部11b对应的排出部外壳。在底面壳体14上,向外突出形成数条支撑脚18a、18b、18c、18d。这些支撑脚18a、18b、18c、18d支撑在建筑物的地面,比如楼房的阳台地面,支撑空调室外机10沉重的重量。考虑到底面壳体14的形状,这些支撑脚18a、18b、18c、18d的数量是4个为宜。另外,在底面壳体14的下端,横向设置加强件19,连接各支撑脚18a、18b、18c、18d。还有,上述支撑脚18a、18b、18c、18d上还具备可以调整高度的螺钉(图略)。建筑物的地面,比如楼房的阳台地面水平高度不均时,可以利用上述螺钉调整水平度。另外,各支撑脚18a、18b、18c、18d中,比如前方一侧(建筑物外壁一侧)的两个支撑脚18a、18b具备移动用轮子(图略)时,可以很轻松地搬运沉重的空调室外机10。
在空调室外机吸入部11a上,在压缩机组装部设置有压缩机20。而U字形空冷式冷凝器30,通过冷凝器外壳32a、32b、32c和冷凝器支架34a、34b,被固定支撑在侧面壳体12a、12b以及底面壳体14上。在空冷式冷凝器30的许多冷凝器片之间,弯曲排放着数列冷凝器管。因为空冷式冷凝器的结构与形状已经是众所周知的内容,所以不再具体说明。在压缩机20中被压缩的冷媒气体,在冷凝器30管道流动时,与外部空气进行热交换,发生冷凝。这时,在冷凝器外壳32a、32b、32c和冷凝器支架34a、34b的作用下,可以防止从外流进的空气不经过冷凝器30直接流向排出部11b。即,通过吸入领域7a的各栅页8之间间隙流进的空气,按冷凝器外壳32a、32b、32c和冷凝器支架34a、34b形成的结构,流过U字形冷凝器30,与冷凝器管内部的冷媒进行热交换。
已有的空调室外机通过三个侧面吸入外部空气并向上面排出热交换后的空气。与此不同,本实用新型采用正面吸入排出方式。因此,吸入面受限,系统的吸入阻力比较大。因此,与传统技术中采用轴流扇的情况不同,本实用新型以采用西罗克风扇(Sirocco Fan)为特征。即,在空调室外机排出部11b上设置西罗克风扇(Sirocco Fan)40。西罗克风扇(Sirocco Fan)40通过吸入领域7a,把外部空气供应给空冷式冷凝器30。同时把热交换后的空气,通过排出领域7b排出。
如果要增加热交换容量,就得增加西罗克风扇(Sirocco Fan)的叶轮大小,这必然导致西罗克风扇(Sirocco Fan)的扇罩变大,其结果是增加西罗克风扇(Sirocco Fan)的重量和体积。相反,如果要在有限的空间内设置空调室外机,就得缩小空调室外机外壳的大小。而这必然要使西罗克风扇(Sirocco Fan)的扇罩变小,使叶轮也变小,其结果是西罗克风扇(SiroccoFan)的重量和大小变小以及送风量变小。但是,本实用新型根据在扩散部41对面的弯曲部上,部分形成平面部40’,也可以维持相同送风压力的原理。从而在上述空调室外机外壳大小被受限的情况下,不改变西罗克风扇(Sirocco Fan)的叶轮大小,而是在扩散部41对面的弯曲部上,部分形成平面部40’,以此完成了本实用新型。平面部的形成,不仅加强了扇罩的强度,而且还最大限度地减少了与外壳之间的冲突,从而可以很容易地把扇罩固定在外壳上。设置这种西罗克风扇(Sirocco Fan)时,可以让吸入窗口朝着上下方向,也可以让吸入窗口朝着侧面壳体(12a、12b)。附图中,吸入窗口朝着上下方向。但,上述西罗克风扇(Sirocco Fan)进行旋转时会产生振动。为了最大限度地减少上述振动对系统造成的影响,不管吸入窗口朝着任何方向,都要在外壳上设置支撑部件,并通过支撑部件支撑西罗克风扇(Sirocco Fan)40。如图所示,这些支撑部件由扇座42,扇支架44组成。其中,扇座42加强支撑排出部的各角部。扇支架44用于把西罗克风扇(Sirocco Fan)40的平面部40’连接固定在扇座42上,如图3所示。按西罗克风扇(Sirocco Fan)的设置方向,扇支架44的形状可以发生变化。这时,可以通过把平面部40’紧密固定在排出部外壳12c的内侧面,把扇罩固定在排出部外壳12c上,如图4所示。与扇罩只具备弯曲部的情况相比,扇罩的固定领域变大,可以有效地缓冲送风扇的振动。另外,空调室外机外壳被划分为与吸入部11a对应的吸入部外壳和与排出部11b对应的排出部外壳时,上述扇座42加强支撑上述排出部外壳。
附图中的符号46为设在西罗克风扇(Sirocco Fan)40前方的扇面。在扇面46的内侧,设置各连接部件47,用于加强与西罗克风扇(Sirocco Fan)40排出部末端部位的组装。
另外,各侧面壳体中,在侧面的壳体12b内侧设置控制箱50,用于空调室外机的控制。控制箱50的下方设置阀门组合体52。在室内机中蒸发的冷媒通过冷媒管流入空调室外机。空调室外机中冷凝的冷媒通过冷媒管流出。阀门组合体52是上述各冷媒管的通路。
下面对具备上述结构的正面吸入排出式空调室外机动作进行如下说明。
通过阀门组合体52的冷媒管,从室内机流进气体冷媒。气体冷媒流过压缩机20时被压缩,流进冷凝器30。这时,在西罗克风扇(Sirocco Fan)40的作用下,通过吸入领域7a各栅页8之间的间隙,从外部流进空气。而冷凝器外壳32a,32b,32c和冷凝器支架34a,34b形成通风路线。U字形冷凝器30的3个面上形成热交换片,冷凝器管夹在上述热交换片之间。空气通过上述通风路线,均匀地流过上述热交换片,从上述冷凝器管中的冷媒吸收冷凝热,在升温的状态下,流过西罗克风扇(Sirocco Fan)40,并通过排出领域7b各栅页8之间的间隙向外排出。
Claims (6)
1.一种正面吸入排出式空调室外机,其结构包括有:一侧面开放的空调室外机内部被划分为吸入部和排出部;空调室外机内部设置有压缩机、冷凝器,其特征是空调室外机(10)内部还设置有将热交换后的空气排出的西罗克风扇(Sirocco Fan)(40),西罗克风扇(Sirocco Fan)(40)一侧为扩散部,与扩散部(41)相反部位的扇罩弯曲部形成有平面部(40’)。
2.根据权利要求1中所述的空调室外机,其特征是在空调室外机(10)具有固定设置在建筑外壁空间内壁上的窗栅框架,在窗栅框架上面对空调室外机(10)的吸入部(11a)和排出部(11b)被分别划分为空调室外机吸入领域(7a)和排出领域(7b),在吸入领域(7a)和排出领域(7b)内分别设置相互之间有间隙可以吸入或排出空气的栅页(8)。
3.根据权利要求1中所述的空调室外机,其特征是所述的西罗克风扇(Sirocco Fan)(40)有两个相对的吸入窗口,一侧吸入窗口面向吸入部(11a),其另一侧吸入窗口面向顶面壳体16。
4.根据权利要求1中所述的空调室外机,其特征是所述的西罗克风扇(Sirocco Fan)(40)有的两个相对吸入窗口,两个吸入窗口分别朝着侧面壳体(12a)、(12b)。
5.根据权利要求1至4中任意项所述的空调室外机,其特征是所述西罗克风扇(Sirocco Fan)(40)固定在扇支架(44)上,扇支架(44)从排出部(11b)框架一侧出发,与扇罩的平面部40’相接触,并延长到排出部(11b)框架另一侧。
6.根据权利要求1至4中任意项所述的空调室外机,其特征是所述西罗克风扇(Sirocco Fan)(40)固定在面向扇罩平面部(40’)的外壳内部。
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