CN105444388B - 空气整流装置及空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种空气整流装置,该空气整流装置包括整流挡块和风道蜗壳,所述风道蜗壳内容置有空调器的贯流风轮,该风道蜗壳包括构成空调器风道的下边框和上边框,所述风道蜗壳将空调器的贯流风轮引入的气流引导至出风口流出,所述整流挡块设置于所述下边框上靠近出风口处的两端,所述整流挡块包括多排呈齿状排列的楔形结构。本发明还公开一种空调器。本发明方案可局部提升流出气体的流速,防止产生流动的不稳定性;同时当有回流有可能导致喘振时,整流挡块又可以阻挡回流气流,减少了气体回流产生的喘息声,进而抑制了脉动喘振音,解决了空调器出现脉动喘振音的技术问题,同时,还解决了整流挡块本身凝露的问题。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种空气整流装置及空调器。
背景技术
普通的分体挂壁式空调器(贯流风轮),有一些挂机为了兼顾制冷时风能尽可能往上吹,制热时风能往下吹,同时防止出风口的风回流到进风口,在设计出风口风道时,有意识的将出风口上端型线下压,在出风口方向,出风口扩压段下底盘会形成一个相对出风口其他位置的低速区。在长期使用后,过滤网上会积尘,导致进风阻力增大,进风不顺畅;同时制冷状态下,由于蒸发器翅片上会积水,导致进风阻力增大,进风不顺畅,同转速时风量较正常状态下会锐减,局部风速过小,部分低速区不足以克服风道内部静压,出风口外的气体回流入出风口内则会引起脉动喘振音的发生,影响用户的使用感受。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种空气整流装置及空调器,旨在防止气体从出风口流出时产生流动的不稳定性,同时避免出风口外的气体回流入出风口内引起脉动喘振音,提升用户的使用感受,同时,可消除产生凝露的问题。
为实现上述目的,本发明提出的一种空气整流装置,该空气整流装置包括整流挡块和风道蜗壳,所述风道蜗壳内容置有空调器的贯流风轮,该风道蜗壳包括构成空调器风道的下边框和上边框,所述风道蜗壳将空调器的贯流风轮引入的气流引导至出风口流出,所述整流挡块设置于所述下边框上靠近出风口处的两端,所述整流挡块包括多排呈齿状排列的楔形结构。
优选地,所述整流挡块为两排呈齿状排列的楔形结构,气流由第一排楔形结构的间隙进入,经由第二排楔形结构的间隙流出。
优选地,所述第一排楔形结构的每个齿前端设置为圆弧凸面,后端设置为平面,每两个齿前端之间的间隙大于每两个齿后端之间的间隙;气流由所述第一排楔形结构的两齿前端之间的间隙进入,从所述第一排楔形结构的两齿后端之间的间隙流出。
优选地,所述第二排楔形结构的每个齿的前端和后端设置为圆弧凸面,每个齿的前端的圆弧凸面的截面积小于每个齿的后端的圆弧凸面的截面积。
优选地,所述第二排楔形结构的每个齿前端宽度小于第一排楔形结构的每两个齿后端之间的间隙,所述第二排楔形结构的每个齿后端宽度大于第一排楔形结构的每两个齿后端之间的间隙。
优选地,所述第一排楔形结构的每两个齿前端之间的间隙与每两个齿后端之间的间隙之间的比值为1.5~2。
优选地,所述第一排楔形结构的每个齿的高度与所述第二排楔形结构的每个齿的高度相同。
优选地,所述整流挡块与所述下边框固定连接或者一体成型。
此外,本发明还提供一种空调器,所述空调器包括空气整流装置和贯流风轮,所述贯流风轮设置于该空气整流装置的风道蜗壳内,该贯流风轮引入外界气流,并通过所述风道蜗壳将外界气流引流至该风道蜗壳的上边框和下边框所构成的风道的出风口吹出。
本发明通过在下边框上靠近出风口处的两端设置整流挡块,该整流挡块设置为包括多排呈齿状排列的楔形结构,当气流正向出出风口时整流挡块可局部提升流出气体的流速,防止产生流动的不稳定性,并且第一排楔形结构的迎风侧将风导向第二排楔形结构的被风侧,在制冷情形下,可以减弱甚至消除第一排楔形结构的迎风侧的背面凝露,由于第二排楔形结构本身的结构特点,其自身则不易产生凝露问题;当有回流有可能导致喘振时,整流挡块又可以阻挡回流气流,减少了气体回流产生的喘息声,进而抑制了脉动喘振音,解决了空调器出现脉动喘振音的技术问题。
附图说明
图1为本发明空气整流装置一实施例的剖面示意图;
图2为本发明空气整流装置的截面示意图;
图3为本发明一实施例中出风时气流经过空气整流装置的流向示意图;
图4为本发明一实施例中回风时气流经过空气整流装置的流向示意图;
图5为本发明一实施例中空气整流装置与空调器的位置关系示意图;
图6为图5中A处的放大示意图。
附图标号说明:
整流挡块1 | 风道蜗壳2 | 下边框21 | 上边框22 |
贯流风轮10 | 风流方向F | 涡心O | 出风口W |
低速区S | 边界点P | 第一排楔形结构11 | 第二排楔形结构12 |
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种空气整流装置,参照图1和图2,该空气整流装置包括整流挡块1和风道蜗壳2,风道蜗壳2内容置有空调器的贯流风轮10,该风道蜗壳2包括构成空调器风道的下边框21和上边框22,风道蜗壳2将空调器的贯流风轮10引入的气流引导至风道的出风口W流出,所述整流挡块1设置于所述下边框21上靠近出风口处的两端,所述整流挡块1包括多排呈齿状排列的楔形结构。
风道蜗壳2将贯流风轮10安装于其内部,风道蜗壳2的内壁对贯流风轮10从外界抽入的气流进行引流(如图1气流流动方向F所示),大部分气流流转至空调器出风口W流出,小部分气流从绕过上边框22端部的蜗舌再次进入风道蜗壳2内的气流循环。所述整流挡块1设置于所述下边框21上靠近出风口处的两端,当气体从贯流风轮出来,正向出出风口时,整流挡块1可改进贯流风机的排气流动路径,以便提升流动的局部加速,同时防止产生流动的不稳定性;当有回流有可能导致喘振时,该整流挡块1又可以阻挡回流气流,可减少气体回流产生的喘息声,从而降低空调的噪音。
本实施例通过在下边框21上靠近出风口处的两端设置整流挡块1,该整流挡块1设置为包括多排呈齿状排列的楔形结构,当气流正向出出风口时整流挡块1可局部提升流出气体的流速,防止产生流动的不稳定性,并且第一排楔形结构11的迎风侧将风导向第二排楔形结构12的被风侧,在制冷情形下,可以减弱甚至消除第一排楔形结构11的迎风侧的背面凝露,由于第二排楔形结构12本身的结构特点,其自身则不易产生凝露问题;当有回流有可能导致喘振时,整流挡块1又可以阻挡回流气流,减少了气体回流产生的喘息声,进而抑制了脉动喘振音,解决了空调器出现脉动喘振音的技术问题。
进一步地,参照图3和图4,所述整流挡块1为两排呈齿状排列的楔形结构,当气体从贯流风轮出来,正向出出风口时,气流由第一排楔形结构11的间隙进入,并经由第二排楔形结构22的间隙流出。本实施例中,所述第一排楔形结构11的每个齿前端设置为圆弧凸面,后端设置为平面,在气流由第一排楔形结构11进入时,圆弧凸面可便于气体流入,而如发生气体回流,则通过齿后端的平面可以阻挡气流进入。将第一排楔形结构11的每两个齿前端之间的间隙设置为大于每两个齿后端的间隙,如图2所示,每两个齿前端之间的间隙表示为d1,每两个齿后端之间的间隙表示为d2,d1>d2,气流由所述第一排楔形结构11的两齿前端之间的间隙d1进入,从所述第一排楔形结构11的两齿后端之间的间隙d2流出,由于气体进入的间隙大于流出的间隙,在气体经过整流挡块1时,可局部提升流出气体的流速;本实施例中,在综合考虑了风量和能效的情况下,将第一排楔形结构的每两个齿前端之间的间隙与每两个齿后端之间的间隙之间的比值设置为1.5~2,即1.5<d1/d2<2。
进一步地,所述第二排楔形结构12的每个齿的前端和后端设置为圆弧凸面,每个齿的前端的圆弧凸面的截面积小于每个齿的后端的圆弧凸面的截面积;所述第二排楔形结构12的每个齿前端宽度小于第一排楔形结构11的每两个齿后端之间的间隙,所述第二排楔形结构12的每个齿后端宽度大于第一排楔形结构11的每两个齿后端之间的间隙。
出风时,参照图3,从贯流风轮出来的气流从所述第一排楔形结构11的间隙d1和d2流出,并且可经过第二排楔形结构12的齿间隙顺利排出至室内,此外,由于d1>d2,因此可局部提升流出气体的流速;而当有气体回流有可能导致喘振时,参照图4,由于第二排楔形结构12的齿后端的圆弧凸面的截面积大于齿前端的圆弧凸面的截面积,并且第二排楔形结构12的每个齿后端宽度大于第一排楔形结构11的每两个齿后端之间的间隙,因此可以阻挡回流气流,从而可减少气体回流产生的喘息声。
在本发明实施例中,优选将第一排楔形结构11的每个齿的高度与所述第二排楔形结构12的每个齿的高度设置为相同,当然,在本发明的其他实施例中,考虑出风量和其他实际因素,也可以针对性的进行其他设置。具体地,根据流入整流挡块1的体积流量与流出整流挡块1的体积流量不变Q入=Q出,即d1*H*VIN=d2*H1*VOUT,得到VOUT/VIN=(d1/d2)*(H/H1),且由于气体经过整流挡块1的进入面积(SIN=d1*H)大于流出的面积(SOUT=d2*H1),由于H=H1,d1>d2,可知VOUT>VIN;因此,在空气由整流挡块1排出至室内时,通过整流挡块1的两排楔形结构,可改变排气流动路径,并且可局部提升流出气体的流速,使出风动压加大,当气体的动压增加到足够大时就可以克服由贯流风轮产生的静压,同时由于整流挡块1的结构,当气体回流时便可阻挡气流回流,从而抑制出风口外的气体回流入出风口内。
此外,整流挡块1与下边框21固定连接或者一体成型,即整流挡块1可直接固定连接在下边框21长度方向的两端,或者将整流挡块1结构直接做到模具上,在注塑下边框21时一并将整流挡块1注塑成型,便于简化制造工艺,提高生产效率。
本发明还提出一种空调器,该空调器优选为分体壁挂式空调器,参照图5和图6,空调器包括上述的空气整流装置和贯流风轮10,贯流风轮10设置于该空气整流装置的风道蜗壳2内,该贯流风轮10引入外界气流通过风道蜗壳2引流至该风道蜗壳2的上边框22和下边框21所构成的风道的出风口W吹出。由于本空调器采用了上述导空气整流装置所有实施例的全部技术方案,因此,至少具有上述空气整流装置实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (9)
1.一种空气整流装置,其特征在于,该空气整流装置包括整流挡块和风道蜗壳,所述风道蜗壳内容置有空调器的贯流风轮,该风道蜗壳包括构成空调器风道的下边框和上边框,所述风道蜗壳将空调器的贯流风轮引入的气流引导至出风口流出,所述整流挡块设置于所述下边框上靠近出风口处的两端,所述整流挡块包括多排呈齿状排列的楔形结构,且第一排楔形结构的迎风侧将风导向第二排楔形结构的被风侧。
2.如权利要求1所述的空气整流装置,其特征在于,所述整流挡块为两排呈齿状排列的楔形结构,气流由第一排楔形结构的间隙进入,经由第二排楔形结构的间隙流出。
3.如权利要求2所述的空气整流装置,其特征在于,所述第一排楔形结构的每个齿前端设置为圆弧凸面,后端设置为平面,每两个齿前端之间的间隙大于每两个齿后端之间的间隙;气流由所述第一排楔形结构的两齿前端之间的间隙进入,从所述第一排楔形结构的两齿后端之间的间隙流出。
4.如权利要求3所述的空气整流装置,其特征在于,所述第二排楔形结构的每个齿的前端和后端设置为圆弧凸面,每个齿的前端的圆弧凸面的截面积小于每个齿的后端的圆弧凸面的截面积。
5.如权利要求4所述的空气整流装置,其特征在于,所述第二排楔形结构的每个齿前端宽度小于第一排楔形结构的每两个齿后端之间的间隙,所述第二排楔形结构的每个齿后端宽度大于第一排楔形结构的每两个齿后端之间的间隙。
6.如权利要求5所述的空气整流装置,其特征在于,所述第一排楔形结构的每两个齿前端之间的间隙与每两个齿后端之间的间隙之间的比值为1.5~2。
7.如权利要求6所述的空气整流装置,其特征在于,所述第一排楔形结构的每个齿的高度与所述第二排楔形结构的每个齿的高度相同。
8.如权利要求1至7任一项所述的空气整流装置,其特征在于,所述整流挡块与所述下边框固定连接或者一体成型。
9.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括权利要求1至8任意一项所述的空气整流装置和贯流风轮,所述贯流风轮设置于该空气整流装置的风道蜗壳内,该贯流风轮引入外界气流,并通过所述风道蜗壳将外界气流引流至该风道蜗壳的上边框和下边框所构成的风道的出风口吹出。
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