热泵洗衣干衣机的空调出风口结构
技术领域
本发明涉及一种空调器出风口结构,尤其是一种用于热泵洗衣干衣机的空调出风口结构。
背景技术
洗衣干衣机在烘干衣物时,往往产生高温高湿度的空气,现有技术中一般采用增加加热器的功率或增加空气的容量来缩短烘干时间;增加加热器的功率会增加料耗电量,增加空气的容量会使热空气的温度降低或增加耗电量。
为了缩短洗衣干衣机或干衣机的烘干时间,日本专利申请特开平2第147097号公开了一种通过将来自室外机组的热空气供给衣物而烘干衣物的装置。这种衣物烘干机虽然具有较低的性能价格比,但其室内和室外机组均过大,而且需要有一独立的衣物烘干箱和较大的安装空间。
CN95120516公开了一种滚筒洗衣烘干机,其结构如图1所示,包括:一用于盛放衣物的滚筒302,该滚筒302带有多个开孔和一分水墩308,此分水墩308用于使衣物在滚筒的圆周壁面上滚动;一水箱313,它用于支承上述能绕水平转轴旋转的滚筒并完全包围了该滚筒302;一驱动装置303,它用于向滚筒提供正/反转的驱力;一加热装置306,它用于加热要供给滚筒的空气;以及控制装置,它用于控制驱动装置以使滚筒作一次或多次高速旋转,从而在烘干开始时使热空气所加热的衣物脱水。该滚筒洗衣烘干机还包括一制冷循环系统并且能对外部空气进行空气调节的制冷循环系统,它具有一制冷剂压缩部分318、一加热部分316、一制冷剂膨胀部分以及一冷却/去湿部分315,其中,制冷循环系统的加热部分316和冷却/去湿部分315设置在位于滚筒泻流口与热空气供气口之间的空气循环管311内,其空气循环通路如图1中箭头所指的流通方向,该专利的热风入口设于外桶前端,滚筒的后端设置热风出口,为了滤除烘干过程中所产生的毛屑,于滚筒的底部(后端)设有毛屑过滤器305。
烘干时,空气经由加热器306进入滚筒加热含水的要烘干的衣物,含有水分的湿热空气由滚筒底部经毛屑过滤器305进入空气循环管311先与制冷循环系统的冷却/去湿部分315进行热交换(冷凝),除去空气中的水分,然后再与制冷循环系统的加热部分316进行热交换(加热),再经由加热器306进入滚筒,如此循环加热烘干。对环境进行空调时,用通道中的门314将加热器306与冷却/去湿部分315之间的通道关闭,同时将冷却/去湿部分315连通另一通道319的门313A打开,冷空气将由另一通道319由设于洗衣机前部的出风口313B排出,调节环境温度。
通过上述结构,可以提高烘干衣物的效率,并且能够对安装有衣物烘于机的位置附近进行空气调节。
但是,现有上述带有热泵的洗衣机仅仅公开了出风口313B设于洗衣机前部,没有公开其出风口的具体结构,也就是,CN95120516用于空气调节的出风口采用现有技术的空调出风口。
现有技术中,空调器大部分采用敞开式的出风口结构,灰尘容易进入空调器内,以至灰尘直接粘附在蒸发器的翅片上,使空调器的性能受到一定程度的影响,降低了整机的性能。一些具有出风口开关结构的空调器,如通过调整横向风板或纵向风板的摆动角度实现出风口的开合,风板之间的间隙使空调器整体的外观协调性不尽完美。另一种则是利用组合运动机构实现出风口的开合,该运动机构另外需要驱动装置来实现,噪音大,还需要其它装置配合使用,结构复杂、生产成本高,成本高。将这些出风口结构应用到CN95120516用于空气调节的出风口,上述问题同样存在。
发明内容
本发明的目的在于克服现有热泵洗衣干衣机出风口存在的问题,提供一种可以封闭和开启出风口冷风通道的出风口结构,该结构具有在不用时可防止灰尘进入机体内,使用时开启冷风通道以调整室内温度的作用。
为了实现上述目的,本发明采用技术方案为:一种热泵洗衣干衣机出风口结构,所述热泵洗衣干衣机为滚筒式,包括一外壳,外壳内设置有供洗涤衣物的桶,在外壳的下底部设置有一空调组合结构,外壳除背面外的一个侧壁上设置有一冷风出口,冷风出口与空调组合结构的冷风通道相连通,所述冷风出口上枢设一可转动的盖板,所述盖板在空调组合结构对环境空气制冷时开启使冷风出口畅通以将冷空气从冷风出口排出,所述盖板在空调组合结构不对环境空气制冷时封闭挡住冷风出口以防止灰尘进入空调组合结构内。
所述盖板上设置有数个调整风向的摆叶及摆叶连杆,这时,优选所述的盖板上还包括用于连接摆叶的与盖板对应的一上盖板或上梁。
所述的摆叶可由手动调节或由设置于外壳内的电机调节摆动。
所述盖板的至少一端设置有枢轴,该枢轴插入冷风通道内壁的轴孔内以使盖板转动而处于开启和闭合的状态。
在本发明的一种实施方式中,所述盖板两个端部分别设置有侧板,侧板上设置有枢轴,该枢轴插入冷风通道内壁的轴孔内以使盖板转动而处于开启和闭合的状态。
优选所述枢轴设于侧板的重心位置。
优选所述的冷风出口设置在洗衣干衣机壳体前面板上,更优选冷风出口11设置在洗衣干衣机壳体前面板的下部,即位于洗衣干衣机的门的下部。
也可以将所述的冷风出口设置在洗衣干衣机壳体的两侧面板的下部;而当冷风出口11设置在洗衣干衣机壳体顶部上时,需要较长的冷风通道或者适当调整空调组合结构的位置。
在所述的冷风出口的下方设有一自外向内向下倾斜的风板,其中,当空调器关闭时,风板挡住出风框下方的出风口空隙,空调器打开时,风板稳定出风气流。
所述的冷风通道为空调组合结构的冷风通路与热泵洗衣干衣机构成的。在本发明的一个实施方式中,所述冷风通道包括通风口、蒸发器和将蒸发器与冷凝器隔开或相连通的阀门,当空调组合结构制冷时,阀门处于将蒸发器与冷凝器隔开的位置。
本发明的盖板可以采用手动的方式翻转,也可以采用驱动装置进行翻转以使盖板转动而处于开启和闭合的状态;这时,所述盖板的一个枢轴与一驱动装置相连接,该驱动装置控制盖板翻转以封闭和开启冷风通道。优选的驱动装置为一传动机构和与之相连接的一蜡马达,蜡马达通过传动机构将直线运动转化为滚转运动以驱动枢轴转动控制盖板封闭和开启出气通道。
所述的传动机构包括可以相互啮合的齿条和齿轮,齿条设于蜡马达活塞杆上,齿轮设于盖板对应蜡马达一侧的枢轴上,齿条和齿轮对应啮合。
所述蜡马达设置在热泵洗衣干衣机壳体内。
所述蜡马达是现有技术中的一种驱动装置,它由一个正温度系数热敏电阻(PTC)组成,该正温度系数热敏电阻被安装在一个充有固体蜡的密封容器上。当固体蜡被通电的热敏电阻加热到一个可控制的温度时,固体蜡熔化、膨胀,从而向外驱动一个弹簧加载活塞。这个活塞可能将负载向内拖或者向外推,这取决于蜡马达外壳内容器的朝向以及弹簧的构造。当热敏电阻被断电时,液态蜡冷却,同时弹簧使活塞返回其初始位置。
本发明中,采用盖板封闭和开启出风口冷风通道,该结构具有在不用时可防止灰尘进入机体内,使用时开启冷风通道以调整室内温度的作用。使用中,当空调组合结构对环境空气制冷时,翻转所述盖板,使盖板开启、冷风出口与冷风通道通畅相连,冷空气从冷风出口排到室内调整室内温度,而当空调组合结构不对环境空气制冷时所述盖板封闭挡住冷风出口以防止灰尘进入空调组合结构内。
本发明的热泵洗衣干衣机出风口结构可以手动或采用驱动装置进行翻转以使盖板转动而处于开启和闭合的状态;所述驱动装置采用蜡马达和传动机构,通过传动机构即齿条和齿轮将蜡马达的直线运动转化为滚珠运动控制盖板打开或闭合出气通道。这种结构与现有技术相比,不但可以降低30%~50%的噪音;与现有技术的其它驱动相比,还可以大大降低成本。
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
附图说明
图1是CN95120516公开一个实施例的热泵洗衣干衣机的示意图;
图2是本发明热泵洗衣干衣机的示意图;
图3是本发明一个实施例热泵洗衣干衣机出风口结构示意图;
图4是本发明另一个实施例热泵洗衣干衣机出风口结构示意图;
图5是本发明采用驱动装置驱动的出风口结构示意图;
图6是图5中传动机构装置的示意图。
具体实施方式
图2是本发明优选实施例所采用的热泵洗衣干衣机的示意图,本发明所述的滚筒洗衣机包括一个外壳,在其中设置一个外桶21,在外桶21的里面设置一个可以旋转的内桶20,内桶20的侧面设置了一些孔,以方便洗涤液和空气流通,在滚筒的外桶21的后侧上部,即,相对洗衣机门18的后端,以及滚筒的外桶21前端下侧,设置有热风出口17和热风入口23,
它们之间靠一风道连接,在热风出口17下的前侧的热风通道中,设置一个风扇7,在风扇7的上侧的热风通道侧壁上,设置了一个可开闭的通风口5。
在内桶20底部和外桶21底部之间的间隙中,将一个加热器6安装在外桶21壁上。
在下侧的风道中设置一空调组合结构,主要为制冷系统,所述的制冷系统包括水冷风冷式冷凝器15、蒸发器8、压缩机13并以现有技术的方式连接,当然,在其中还设置了毛细管或类似的装置。
在风道的蒸发器8下侧设置一旁路,即,冷风通道12,在冷风通道12和风道之间有一通路,该通路上设置一阀门16,该阀门16可以关闭冷风通道12或者风道,当关闭冷风通道12时,形成热风出口17、风道和热风入口23的烘干回路;当关闭风道时,打开通风口5,形成通风口5、冷风通道12回路,该回路的出口为位于外壳上的冷风出口11,当空调组合结构,主要为制冷系统,用于调节室内温度时,冷风经由冷风通道12自冷风出口11排至室内。
需要对洗衣机中的洗净甩干的衣物进行烘干时,开启制冷系统,这时,蒸发器8形成低温,而水冷风冷式冷凝器15形成高温,所述的水冷风冷式冷凝器15中的冷却水不供应,风扇7启动,通风口5关闭,阀门16关闭了冷风通道12,即,阀门16位置从C位置启动到C‘位置,这时,空气从热风出口17被抽出,流经蒸发器8和水冷风冷式冷凝器15,再经过热风入口23进入洗衣机内桶。
经过热交换的湿热空气在流经蒸发器8,由于其处于低温状态,因此,所述的湿热空气中的水分被迅速取出,形成水滴,顺着冷凝水管流向水泵10,可以通过水泵10排除洗衣机外。
被除湿的空气继续流经无冷却水冷却的水冷风冷式冷凝器15,由于所述的水冷风冷式冷凝器15处于高温状态,空气被加热,然后流入洗衣机内和义务进行热交换和水分交换,如此反复循环,最终将义务干燥。
如果需要冷气时,启动制冷系统,将阀门16关闭风道,即,从附图1中的C‘摆动到C位置,隔绝了水冷风冷式冷凝器15和蒸发器8之间的通路,开启通风口5和冷风出口,这时,在风扇7的作用下,形成室内空气、通风口5、冷风通道12、室内空气的循环,可以降低室内空气的温度。
由于水冷风冷式冷凝器15处于一个空气基本不流通的空间中,导致水冷风冷式冷凝器15的温度上升,影响了制冷效率,因此,在该状态下,在开启制冷系统的同时,开启冷却水水路冷却冷凝器。
所述的水冷风冷式冷凝器15的冷却水进口B和注水口的B‘连通,同时,所述的连通和水量受控于洗衣机的控制系统,对冷凝器15冷却后的水经过冷却水流出口A排入排水管的A‘,为了节省水,可以将水排入洗衣机内桶,作为下一次洗涤衣物用水,或者,通过水泵10排出。洗涤过程,可采用现有技术的方案。
参见图3,本发明的热泵洗衣干衣机出风口结构设置在外壳上的冷风出口11上,所述的洗衣干衣机出风口结构包括一可转动的盖板100,盖板100的至少一个端部101上设置有一枢轴102,该枢轴102插入冷风通道12内壁的轴孔103内以使盖板转动而处于开启和闭合的状态;枢轴102设置在端部101的重心位置,以手推动盖板100使其处于接近水平的位置,冷风出口11开启,空调组合结构内产生的冷气经冷风通道12从冷风出口11排至室内以调整室内温度;当空调组合结构不对室内温度进行调整时,以手推动盖板100使其闭合盖住冷风出口11,这样可以防止灰尘进入空调组合结构内。
上述实施例中,优选所述盖板100两个端部分别设置有侧板104,至少一个侧板104上设置有枢轴102,也可以两个侧板上都设置有枢轴102,该枢轴插入冷风通道12内壁的轴孔103内以使盖板转动而处于开启和闭合的状态。其手动调节开启和闭合的方式同上。
参见图4,在本发明的一个实施例中,所述盖板100上设置有数个调整风向的摆叶105及摆叶连杆106,这时,优选所述的盖板100上还包括用于连接摆叶105的与盖板对应的一上盖板107,该上盖板107也可以位一上梁。上盖板107、盖板100和两个侧板104构成一个框架结构,该框架结构通过枢轴102翻转控制框架结构的开启和闭合冷风出口11。该摆叶105可由手动调节或参照现有技术由设置于外壳内的单独的电机调节摆动(图中未示)。
虽然附图2示意了所述的冷风出口11设置在洗衣干衣机壳体前面板上,特别是在洗衣干衣机壳体前面板的下部,即位于洗衣干衣机的门18的下部,但也可以将其设置在洗衣干衣机壳体的两侧面板的下部;而当冷风出口11设置在洗衣干衣机壳体顶部上时,需要较长的冷风通道12或者适当调整空调组合结构的位置。
参见图5,在本发明的另一实施方式中,盖板100也可以采用设置在热泵洗衣干衣机壳体内的驱动装置110进行翻转以使盖板100转动而处于开启和闭合的状态;这时,所述盖板100的一个枢轴102与一驱动装置110相连接,该驱动装置110控制盖板翻转以封闭和开启冷风通道12。优选的驱动装置为一传动机构111和与之相连接的一蜡马达112,蜡马达112通过传动机构111将直线运动转化为滚转运动以驱动枢轴102转动控制盖板封闭和开启冷风出口11。
参见图6,本发明的传动机构包括可以相互啮合的齿条113和齿轮114,齿条113设于蜡马达活塞杆115上,齿轮114设于盖板100对应蜡马达112一侧的枢轴102上,齿条113和齿轮114对应啮合。
本发明所述的蜡马达分为低温/高温推式/拉式蜡马达,其额定电压可以为12伏直流或120伏交流或240伏交流,50或60赫兹频率;电流稳态最大100毫安(典型值为50毫安),最大冲击电流为1安;额定温度对于高温及低温型号,工作的最高环境温度分别为80℃及60℃;驱动冲程/时间为0.196±最小行程(90秒钟内),活塞在45到50秒钟内开始运动;其驱动作用力为5磅~30磅;寿命周期最少10,000次循环,但是,这在某种程度上取决于应用条件,在某些应用条件下,产品的寿命已经超过75,000次循环。
图1是CN95120516公开的一种滚筒洗衣烘干机,其结构描述参见本申请背景技术部分的描述,或参见CN95120516说明书全文。该发明也是一种热泵洗衣干衣机,包括出风口313B,其与一冷风通道相连接,也就是上述冷风出口11及冷风通道,本发明的上述热泵洗衣干衣机出风口结构也可以设置在其出风口313B处。