CN101852462A - 一种防止冷凝器积尘的空调室外机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防止冷凝器积尘的空调室外机,包括壳体、底盘、压缩机、冷凝器、风扇电机、室外风扇、挡板以及顶盖;在后部的壳体和冷凝器之间设置有高压电极发生器。追加高压电极发生器后的空调室外机,由于在高电压的吸引力下,室外机电极可实现灰尘吸附作用,使得冷凝器翅片积尘量大幅减少,提高室外侧冷凝器换热效率,并减少了空气通过冷凝器翅片的阻力,从而使风扇转速降低,噪音减小。提高产品长期运行后的性能质量与节能率。同时关机后,高电压消失,致使电极上吸附的灰尘自然掉落,减少电极的拆装次数。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调,特别是涉及一种防止冷凝器积尘的空调室外机。
背景技术
通常,空调是一种使其内部的冷媒进行由压缩过程、冷凝过程、膨胀过程和蒸发过程组成的制冷循环的装置。在空调中,经过压缩而变成高温高压状态的冷媒可在冷凝器中向外部散热,并在流过膨胀阀门时显著降低其温度和压力,然后该低温、低压冷媒在流经蒸发器时会吸收热量,最后重新流回压缩机。其中,压缩过程、冷凝过程以及膨胀过程是在空调的室外机中进行,而蒸发过程则是在室内机中的送风扇和蒸发器的作用下进行。图1为现有技术的空调室外机外部结构立体图。图2为未安装前面板的现有技术空调室外机结构立体图。如图1~图2所示,这种现有技术的空调室外机主要包括:构成室外机四个侧面,前端面上设有排气格栅1,而后端面上设有多个进气口,且上端边缘上形成有向内凹进的法兰的壳体4;设置在壳体4的下部且其上能够安装室外机各部件的底盘5;至少一个设置在底盘5的上部一侧,能够将低温低压气态冷媒压缩成高温高压气态冷媒的压缩机6;图中未示出的设置在底盘5的后部边缘处,可使其内流动的冷媒与其周围空气进行热交换的冷凝器;设置在底盘5另一侧中心部位的上方,当接通电源后能够产生旋转动力的风扇电机16;与风扇电机16的输出轴相连,因而能够在风扇电机的旋转力作用下进行转动,从而将外部空气从壳体4后端面上的进气口吸入到壳体4的内部和将与冷凝器进行过热交换的空气从壳体4前端面上的排气格栅1排向室外空间的室外风扇7;垂直设置在压缩机6与冷凝器和室外风扇7之间的挡板8;以及由顶面9和从顶面9向下弯折延伸而形成的四个边沿10组成,能够安装在壳体4上端法兰上的顶盖11。
另外,在底盘5上还形成有排水槽2,在空调壳体4的侧面下部一侧设置室外机维修阀及大部分管路3。
如图3所示,现有技术的空调室外机的冷凝器15,由于长期在室外运行,在强迫对流的条件下,易导致冷凝器翅片堆积过多灰尘,导致换热效率下降。过多的积尘同时也会增加空气通过冷凝器翅片的阻力,造成风扇转速提高,噪音增加。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种减少冷凝器积尘,增加换热效率,降低室外机风扇转速,从而降低室外机噪音的防止冷凝器积尘的空调室外机。
为了达到上述目的,本发明的一种防止冷凝器积尘的空调室外机,包括构成室外机四个侧面,前端面上设有排气格栅,而后端面上设有多个进气口的壳体;设置在壳体的下部且其上能够安装室外机各部件的底盘;至少一个设置在底盘的上部一侧,能够将低温低压气态冷媒压缩成高温高压气态冷媒的压缩机;设置在底盘的后部边缘处,使其内流动的冷媒与其周围空气进行热交换的冷凝器;设置在底盘另一侧中心部位的上方,当接通电源后能够产生旋转动力的室外风扇电机;与风扇电机的输出轴相连,能够在风扇电机的旋转力作用下进行转动,将外部空气从壳体后端面上的进气口吸入到壳体的内部和将与冷凝器进行过热交换的空气从壳体前端面上的排气格栅排向室外空间的室外风扇;垂直设置在压缩机与冷凝器和室外风扇之间的挡板;以及由顶面和从顶面向下弯折延伸而形成的四个边沿组成,能够安装在壳体上端法兰上的顶盖;在后部的壳体和冷凝器之间设置有高压电极发生器。
所述高压电极发生器为多个平行的铜丝连接在两侧的两个绝缘的电极上,并能产生1083V高压。
所述高压电极发生器安装在底盘上,与冷凝器的后部紧邻。
所述高压电极发生器与冷凝器之间的距离为3~7mm。
所述高压电极发生器与冷凝器之间的距离为5mm。
本发明的有益效果:追加高压电极发生器后的空调室外机,由于在高电压的吸引力下,室外机电极可实现灰尘吸附作用,使得冷凝器翅片积尘量大幅减少,提高室外侧冷凝器换热效率,并减少了空气通过冷凝器翅片的阻力,从而使风扇转速降低,噪音减小。提高产品长期运行后的性能质量与节能率。同时关机后,高电压消失,致使电极上吸附的灰尘自然掉落,减少电极的拆装次数。
附图说明
图1为现有技术的空调室外机外部结构立体图。
图2为未安装前面板的现有技术空调室外机结构立体图。
图3为现有技术空调室外机背面结构立体图。
图4为本发明的防止冷凝器积尘的空调室外机的立体图。
图5为本发明的防止冷凝器积尘的空调室外机的高压电极发生器的立体图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明提供的空调室外机进行详细说明。与现有技术相同的部件采用相同的附图标号,并省略对其进行的说明。
如图1、2、4和5所示,本发明的空调室外机,包括构成室外机四个侧面,前端面上设有排气格栅1,而后端面上设有多个进气口的壳体4;设置在壳体4的下部且其上能够安装室外机各部件的底盘5;至少一个设置在底盘5的上部一侧,能够将低温低压气态冷媒压缩成高温高压气态冷媒的压缩机6;设置在底盘5的后部边缘处,使其内流动的冷媒与其周围空气进行热交换的冷凝器15;设置在底盘5另一侧中心部位的上方,当接通电源后能够产生旋转动力的室外风扇电机16;与风扇电机的输出轴相连,能够在风扇电机的旋转力作用下进行转动,将外部空气从壳体4后端面上的进气口吸入到壳体4的内部和将与冷凝器进行过热交换的空气从壳体4前端面上的排气格栅1排向室外空间的室外风扇7;垂直设置在压缩机6与冷凝器和室外风扇7之间的挡板8;以及由顶面9和从顶面9向下弯折延伸而形成的四个边沿10组成,能够安装在壳体4上端法兰上的顶盖11;在后部的壳体4和冷凝器15之间设置有高压电极发生器14。
所述高压电极发生器14为多个平行的铜丝12连接在两侧的两个绝缘的电极13上,并能产生1083V高压。所述高压电极发生器14安装在底盘5上,与冷凝器15的后部紧邻。所述高压电极发生器14与冷凝器15之间的距离为3~7mm,最佳距离为5mm。
本发明追加高压电极发生器14后的空调室外机,由于在高电压的吸引力下,室外机电极可实现灰尘吸附作用,使得冷凝器15翅片积尘量大幅减少,提高室外侧冷凝器15换热效率,并减少了空气通过冷凝器15翅片的阻力,从而使风扇转速降低,噪音减小。提高产品长期运行后的性能质量与节能率。同时关机后,高电压消失,致使电极上吸附的灰尘自然掉落,减少电极的拆装次数。
综上所述,本发明的内容并不局限在上述的实施例中,相同领域内的有识之士可以在本发明的技术指导思想之内可以轻易提出其他的实施例,但这种实施例都包括在本发明的范围之内。
Claims (5)
1.一种防止冷凝器积尘的空调室外机,包括构成室外机四个侧面,前端面上设有排气格栅(1),而后端面上设有多个进气口的壳体(4);设置在壳体(4)的下部且其上能够安装室外机各部件的底盘(5);至少一个设置在底盘(5)的上部一侧,能够将低温低压气态冷媒压缩成高温高压气态冷媒的压缩机(6);设置在底盘(5)的后部边缘处,使其内流动的冷媒与其周围空气进行热交换的冷凝器(15);设置在底盘(5)另一侧中心部位的上方,当接通电源后能够产生旋转动力的室外风扇电机(16);与风扇电机的输出轴相连,能够在风扇电机的旋转力作用下进行转动,将外部空气从壳体(4)后端面上的进气口吸入到壳体(4)的内部和将与冷凝器进行过热交换的空气从壳体(4)前端面上的排气格栅(1)排向室外空间的室外风扇(7);垂直设置在压缩机(6)与冷凝器和室外风扇(7)之间的挡板(8);以及由顶面(9)和从顶面(9)向下弯折延伸而形成的四个边沿(10)组成,能够安装在壳体(4)上端法兰上的顶盖(11);其特征在于:在后部的壳体(4)和冷凝器(15)之间设置有高压电极发生器(14)。
2.根据权利要求1所述的防止冷凝器积尘的空调室外机,其特征在于,所述高压电极发生器(14)为多个平行的铜丝(12)连接在两侧的两个绝缘的电极(13)上,并能产生1083V高压。
3.根据权利要求2所述的防止冷凝器积尘的空调室外机,其特征在于,所述高压电极发生器(14)安装在底盘(5)上,与冷凝器(15)的后部紧邻。
4.根据权利要求3所述的防止冷凝器积尘的空调室外机,其特征在于,所述高压电极发生器(14)与冷凝器(15)之间的距离为3~7mm。
5.根据权利要求4所述的防止冷凝器积尘的空调室外机,其特征在于,所述高压电极发生器(14)与冷凝器(15)之间的距离为5mm。
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