CN101876467A - 鞍形空调器 - Google Patents
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Abstract
一种鞍形空调器,包括:室内面板、机箱、蒸发器、室内风扇、冷凝器、室外风扇、压缩机、底盘,上述机箱分为室内机壳、室外机壳和连接机壳三部分,空调器的机箱在连接机壳处设置有连接部件,依靠此连接部件,空调器的机箱可以在未完全分离断开的情况下进行折叠,将室内机壳和室外机壳叠放。使空调器在运输时的结构更加紧凑,运输时可以有效的增大运输空间的利用率,另一方面,空调器的安装更加简单容易,节省安装空调器的时间。
Description
技术领域
本发明涉及窗式空调器的技术领域,具体说是一种在连接机壳上设置连接部件,将室内机壳和室外机壳堆叠,从而使整体体积变小,便于搬运的鞍形空调器。
背景技术
通常,空调器是对于室内环境进行制冷或制热,由此创造舒适的室内环境的机器,大致上分为一体式空调器和分体式空调器。
一体式空调器和分体式空调器在功能上虽然相同,但是一体式空调器在同一个机壳内设置了制冷、散热的零部件,穿墙设置在墙面或者设置在窗户上,窗式空调器是最常见的一体式空调器,而分体式空调器在室内机上设置了制冷装置,在室外机上设置了散热以及压缩装置,室内机和室外机利用冷媒导管连接。
图1是现有技术的窗式空调器的结构分解图。
如图1所示,现有的窗式空调器由形成外表的机箱2;安装机件的底盘3;设置于底盘室内侧的室内面板4;室内面板4下侧形成有将空气吸入到空调器内部空间的进气口4a;其上侧形成将空调器内部调节后的空气排放到室内的排气口4b;室内面板4的内侧依次设置蒸发器6;室内风扇7及空气引导装置8(8a、8b、8c);空气引导装置8包括安装室内风扇的空气引导板8a;在空气引导板8a前面安置有挡板8b;挡板8b上有将通过蒸发器6流动的空气引导到室内风扇7的通孔,安装在挡板8b上侧及空气引导板8a上端前方,引导空气流向室内面板上的排气口4b的导风罩8c。空气引导板8a将窗式空调器分为室内部分和室外部分,隔断了室内空气与室外空气之间的流通。空气引导板8a后面的室外部分设置有风扇电机14;引导架10;室外风扇11、冷凝器12、压缩机16及具有进、排风口的室外面板(未图示);底盘3上设计有聚集、排出蒸发器流下来的冷凝水的接水盘电机14的旋转轴向相反方向伸出机壳外并延伸一定距离,分别连接室内风扇7及室外风扇11。当接入电源时压缩机16和电机14运转,冷媒经压缩机16压缩后通过冷凝器12、膨胀阀(未图示)、蒸发器6后回到压缩机从而完成循环,随着风扇电机14的运转,室内风扇7和室外风扇11开始转动,室内空气通过室内面板4的进气口4a进入空调机,与蒸发器6进行热交换,变为冷气后,由室内面板4的排气口4b排回室内;室外空气由室外面板的进气格栅进入空调器的室外部分,经室外风扇11、冷凝器12进行热交换后变为热空气由室外面板排气口排出到空调器外的室外大气环境中。
图2是现有技术中另一种窗式空调器的结构示意图。
如图2所示,现有技术中的另一种鞍形空调器,包括:机箱2,形成空调器的外观,并且容纳空调器的各个部件;由室内面板4、蒸发器6、室内风扇7、接水盘33等部件构成的空调器的室内侧部分;由冷凝器12、室外风扇11、风扇电机14、压缩机16、底盘3等部件构成的空调器的室外侧部分。空调器在提拉窗的窗框中安装,室内侧与室外侧分别位于提拉窗的两侧,增大了空间利用率,使空调安装更加简便。上述机箱在空调器的室外侧形成室外机壳,同时在室内侧形成室内机壳,室外机壳向室内方向延伸并形成连接室外机壳与室内机壳的连接机壳,连接机壳的内部空间通过挡板隔开,在水平方向上室内侧和室外侧都处于窗口下方的位置,为了加强室外侧的支撑固定,在室外侧机箱的下部设置支撑杆21,支撑杆可以保证室外侧机箱与墙壁之间的距离,从而防止空调器的机箱在室内侧与室外侧的连接处发生过度形变。将蒸发器、冷凝器和压缩机相互连接的冷媒管路从连接机壳中穿过,同时穿过连接机壳的还有冷凝水管23。为了将室内侧接水盘中汇集的冷凝水排放到室外侧,在室外侧设置了水泵20,水泵上连接的冷凝水管插入到室内侧的接水盘中,当空调器运行时,水泵将接水盘中的冷凝水向上提升越过窗台25流入到室外侧的底盘中,室外风扇通过向冷凝器打水可以提高冷凝器的换热能力。
但是,如上所述的已有技术中存在如下的不足点:
现有技术的鞍形空调器的体积较大,在运输过程中鞍形结构需要占用较大的空间,并且在空调器在搬运中受力时应力大多集中在连接机壳上,从而导致连接机壳容易发生断裂。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种在连接机壳上设置连接部件,将室内机壳和室外机壳堆叠,从而使整体体积变小,便于搬运的鞍形空调器。
本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
本发明的鞍形空调器,包括:室内面板,设置在空调器朝向室内侧的前端,形成有进气口、排气口和控制部;机箱,形成空调器的外观,并且容纳空调器的各个部件,上述机箱在空调器的室外侧形成室外机壳,同时在室内侧形成室内机壳,连接机壳连接室外机壳与室内机壳,室内机壳、室外机壳和连接机壳处形成鞍形部,空调器安装时室外机壳和室内机壳分别位于墙的两侧,连接机壳的内部空间通过挡板隔开;蒸发器,设置在室内机壳内部,与室内空气发生热交换;室内风扇,设置室内机壳内部,引导空气流过蒸发器;冷凝器,设置在室外机壳内部与室外空气进行热交换;室外风扇,将室外空气吸入到室外机壳中并使空气流过冷凝器;压缩机,将气态冷媒压缩为液态冷媒并驱使冷媒流动;底盘,与上述机箱组合形成独立的空间,空调器的机箱在连接机壳处设置有连接部件,依靠此连接部件,空调器的机箱可以在未完全分离断开的情况下进行折叠,将室内机壳和室外机壳叠放。
本发明还可采用以下技术方案:
所述连接部件是在断口处分别与两端的连接机壳相互固定的铰链或合页,通过铰链或合页将机箱连接在一起。
上述连接部件是对称设置的、连接两段连接机壳的连杆,室内机壳在连杆的约束下可以翻折到室外机壳之上或者折叠到室外机壳之下。
在连接机壳内充填保温吸震材料,减少室外侧空调器产生的噪音。
在室外机壳前壁上设置进风格栅,空调器运行时室外空气可由室外机壳前壁上的进风格栅进入到室外机壳内部。
在室外机壳的内部对应于室外机壳前壁上进气口的位置设置冷凝器,为了加以区分,将室外机壳前壁附近的冷凝器称为前侧冷凝器,而位于排风口附近的冷凝器称为后侧冷凝器,前侧冷凝器与后侧冷凝器之间通过冷媒管相连接,室外风扇位于室外机壳内部的前侧冷凝器和后侧冷凝器之间。
连接室外机壳和室内机壳间冷媒流路的冷媒连接管为可弯曲的软管。
上述冷媒连接管为整体的软管结构。
上述冷媒管仅在弯折的连接机壳位置采用软管结构。
本发明具有的优点和积极效果是:
本发明的鞍形空调器中,在连接机壳处设置铰链或连杆等结构将机箱分为可相互叠加的两部分,使室内机壳叠放在室外机壳的上端或者下端,这样就可以使空调器在运输时的结构更加紧凑,运输时可以有效的增大运输空间的利用率。机箱弯折后削弱了应力的过度集中,在运输时也不容易受到损坏。另外,由于室内机壳可以向室外机壳的上方打开,则在空调器安装时,可以先将室内机壳向上打开,为室外机壳的安装预留出足够的空间,在室外机壳一侧处理完以后再将室内机壳向下方放下,即可完成安装。这种机箱的结构使空调器的安装更加简单容易,节省安装空调器的时间。
附图说明
图1是现有技术的一体式空调器的结构分解图;
图2是现有技术中另一种鞍形空调器的结构示意图;
图3是本发明的鞍形空调器的第一实施例的结构示意图;
图4是本发明的鞍形空调器的第一实施例向下打开时的结构示意图;
图5是本发明的鞍形空调器的第二实施例的结构示意图;
图6是本发明的鞍形空调器的第二实施例向下打开时的结构示意图;
图7是是本发明的鞍形空调器的第二实施例向上打开时的结构示意图;
图8是是本发明的鞍形空调器的第二实施例中连杆部位的局部放大图。
附图中主要部件符号说明:
2:机箱 3:底盘
4:室内面板 4a:进气口
4b:排风口 6:蒸发器
7:室内风扇 8:空气引导装置
8a:空气引导板
8b:挡板 8c:导风罩
10:引导架
11:室外风扇 12:冷凝器
14:风扇电机 16:压缩机
具体实施方式
以下参照附图及实施例对本发明进行详细的说明。
图3是本发明的鞍形空调器的第一实施例的结构示意图;图4是本发明的鞍形空调器的第一实施例向下打开时的结构示意图;图5是本发明的鞍形空调器的第二实施例的结构示意图;图6是本发明的鞍形空调器的第二实施例向下打开时的结构示意图;图7是是本发明的鞍形空调器的第二实施例向上打开时的结构示意图;图8是是本发明的鞍形空调器的第二实施例中连杆部位的局部放大图。
如图3至图8所示,本发明的鞍形空调器中,室内面板设置在空调器朝向室内侧的前端,形成有进气口、排气口和控制部,空调器在运转时从进气口由室内吸入空气,然后由排气口将经过热交换后的空气再次排出到室内从而完成温度调节;机箱形成空调器的外观,并且容纳空调器的各个部件,上述机箱在空调器的室外侧形成容纳冷凝器、室外风扇、风扇电机、压缩机、底盘等部件的室外机壳40,经压缩机压缩后的高温高压的冷媒流入到冷凝器中,室外风扇转动产生流动的空气流过冷凝器翅片间的空隙,并且与冷凝器中的冷媒进行热交换,使冷凝器中的冷媒温度降低,从而完成空调器在室外侧的热量交换。室外机壳向室内方向延伸并形成连接室外机壳与室内面板的连接机壳42,室外机壳与连接机壳的内部空间通过挡板隔开,从而保证空调器室外侧的冷凝器换热和用于室内空气热交换的蒸发器换热完全独立,避免空调器内部的空气流动相互影响。室内面板设置进气口和排气口,在室内机壳41内部设置蒸发器,蒸发器与室外侧的冷媒流路相互连通,在蒸发器的冷媒管内液态冷媒蒸发为气态从而吸收大量的热,当室内的空气由进气口进入到进气通道时与蒸发器发生热量交换,从而使空气的温度降低。在室内机壳内置引导进气通道和排气通道内空气流动的室内风扇。
空调器的机箱在连接机壳处设置有连接部件,依靠此连接部件,空调器的机箱可以在未完全分离断开的情况下进行折叠,将室内机壳和室外机壳叠放。
第一实施例中,连接部件是在断口处分别与两端的连接机壳相互固定的铰链或合页43,通过铰链或合页将机箱连接在一起。空调器在运输时可以将铰链或合页打开,室内机壳折叠到室外机壳之下,从而减小了空调器在鞍形位置的跨度,使空调器占用空间的体积更小,运输更加方便。
第二实施例中,连接部件是对称设置的、连接两段连接机壳的连杆44,室内机壳在连杆的约束下可以翻折到室外机壳之上或者折叠到室外机壳之下。在连接机壳上设置限位杆45用来对连杆的动作幅度作出限制。
利用连杆连接两段连接机壳的结构更加实用,由于室内机壳可以向室外机壳上方或下方两方向翻折,这就为空调器的安装提供了便利的条件。在空调器安装时可以先将室内机壳向上方翻折,从而使室外机壳的安装固定更加简便,将室外部分固定好之后再将室内机壳复原到正常状态就可以继续室内侧的安装,避免了空调器鞍形位置与墙体之间的摩擦和碰撞,使安装效果更加稳定可靠。
在连接机壳内充填保温吸震材料,减少室外侧空调器产生的噪音。空调器运行时隔音板可以阻止大部分由压缩机和室外侧部分的空调器所产生的噪音,使室内侧的空调使用环境更加安静。
连接室外机壳和室内机壳间冷媒流路的冷媒连接管为可弯曲的软管。上述冷媒连接管为整体的软管结构。上述冷媒连接管仅在弯折的连接机壳位置采用软管结构。从而保证冷媒连接管在空调器弯折过程中的完整性。
在室外机壳前壁上设置进风格栅,空调器运行时室外空气可由室外机壳前壁上的进风格栅进入到室外机壳内部。在室外机壳的内部对应于室外机壳前壁上进气口的位置设置冷凝器,为了加以区分,将室外机壳前壁附近的冷凝器称为前侧冷凝器,而位于排风口附近的冷凝器称为后侧冷凝器,前侧冷凝器与后侧冷凝器之间通过冷媒管相连接,室外风扇位于室外机壳内部的前侧冷凝器和后侧冷凝器之间。在空调器运行时机箱内可以得到更大的进风量,增加了前侧冷凝器之后也增加了空调器的热交换面积,使空调器的室外侧部分的热交换能力得到大幅度的提高。
空调器运行时,室外机壳中的压缩机开始运转,并且压缩冷媒使其在冷媒管中流动,此高温高压的冷媒流入到室外机壳前壁和后壁处分别设置的冷凝器中,室外风扇在风扇电机的带动下旋转,从而在室外机壳内部形成负压,室外的空气由室外机壳侧壁和室外机壳前壁上分别设置的进风格栅中流入到室外机壳中,由室外机壳前壁上进风格栅所吸入的空气流过前侧冷凝器,从而与前侧冷凝器进行热量交换带走冷媒所具有的部分热量,然后吸入的所有空气在室外风扇的作用下吹向后侧冷凝器,从而带走后侧冷凝器中冷媒所具有的部分热量,在室外机壳前侧设置的进风格栅和前侧冷凝器加大了空调器室外侧的热交换能力,使冷媒的温度更低,当冷媒通过膨胀阀进入到位于室内机壳中的蒸发器中时,温度更低的冷媒蒸发所需要吸收的热量更多,也就是说能够从循环流入室内机壳内部的空气中吸收的热量更多,因此增大了空调器的整体热交换能力。冷媒流过蒸发器、进行过室内侧的热量交换后经储液罐的气液分离,然后再次被吸入到压缩机内部,从而开始下一次的冷媒循环。
本发明的鞍形空调器中,在连接机壳处设置铰链或连杆等结构将机箱分为可相互叠加的两部分,使室内机壳叠放在室外机壳的上端或者下端,这样就可以使空调器在运输时的结构更加紧凑,运输时可以有效的增大运输空间的利用率。机箱弯折后削弱了应力的过度集中,在运输时也不容易受到损坏。另外,由于室内机壳可以向室外机壳的上方打开,则在空调器安装时,可以先将室内机壳向上打开,为室外机壳的安装预留出足够的空间,在室外机壳一侧处理完以后再将室内机壳向下方放下,即可完成安装。这种机箱的结构使空调器的安装更加简单容易,节省安装空调器的时间。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例公开如上,然而,并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当然会利用揭示的技术内容作出些许更动或修饰,成为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。
Claims (9)
1.一种鞍形空调器,包括:室内面板,设置在空调器朝向室内侧的前端,形成有进气口、排气口和控制部;机箱,形成空调器的外观,并且容纳空调器的各个部件,上述机箱在空调器的室外侧形成室外机壳,同时在室内侧形成室内机壳,连接机壳连接室外机壳与室内机壳,室内机壳、室外机壳和连接机壳处形成鞍形部,空调器安装时室外机壳和室内机壳分别位于墙的两侧,连接机壳的内部空间通过挡板隔开;蒸发器,设置在室内机壳内部,与室内空气发生热交换;室内风扇,设置室内机壳内部,引导空气流过蒸发器;冷凝器,设置在室外机壳内部与室外空气进行热交换;室外风扇,将室外空气吸入到室外机壳中并使空气流过冷凝器;压缩机,将气态冷媒压缩为液态冷媒并驱使冷媒流动;底盘,与上述机箱组合形成独立的空间,其特征在于:空调器的机箱在连接机壳处设置有连接部件,依靠此连接部件,空调器的机箱可以在未完全分离断开的情况下进行折叠,将室内机壳和室外机壳叠放。
2.根据权利要求1所述的鞍形空调器,其特征在于:所述连接部件是在断口处分别与两端的连接机壳相互固定的铰链或合页,通过铰链或合页将机箱连接在一起。
3.根据权利要求1所述的鞍形空调器,其特征在于:上述连接部件是对称设置的、连接两段连接机壳的连杆,室内机壳在连杆的约束下可以翻折到室外机壳之上或者折叠到室外机壳之下。
4.根据权利要求1所述的鞍形空调器,其特征在于:在连接机壳内充填保温吸震材料,减少室外侧空调器产生的噪音。
5.根据权利要求1所述的鞍形空调器,其特征在于:在室外机壳前壁上设置进风格栅,空调器运行时室外空气可由室外机壳前壁上的进风格栅进入到室外机壳内部。
6.根据权利要求1所述的鞍形空调器,其特征在于:在室外机壳的内部对应于室外机壳前壁上进气口的位置设置冷凝器,为了加以区分,将室外机壳前壁附近的冷凝器称为前侧冷凝器,而位于排风口附近的冷凝器称为后侧冷凝器,前侧冷凝器与后侧冷凝器之间通过冷媒管相连接,室外风扇位于室外机壳内部的前侧冷凝器和后侧冷凝器之间。
7.根据权利要求1所述的鞍形空调器,其特征在于:连接室外机壳和室内机壳间冷媒流路的冷媒连接管为可弯曲的软管。
8.根据权利要求7所述的鞍形空调器,其特征在于:上述冷媒连接管为整体的软管结构。
9.根据权利要求7所述的鞍形空调器,其特征在于:上述冷媒连接管仅在弯折的连接机壳位置采用软管结构。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
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Granted publication date: 20140702 Termination date: 20170430 |