CN105605736B - 空调送风方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调送风方法,其中空调包括壳体,壳体设有进风口、出风口和前后贯通的贯通风道,出风口与贯通风道连通,贯通风道的后端开口形成为吸风口,贯通风道的前端开口形成为排风口,检测室内温度T1与空调预设温度T2并计算差值△T;当计算出差值△T满足:a≤△T≤b,吸风口部分关闭;当计算出差值△T满足:△T>b,则吸风口全部关闭,其中a为第一预定温度差值,b为第二预定温度差值,0℃<a<b。根据本发明实施例的空调出风方法,吸风口的开闭状态可以根据室内温度T1与空调预设温度T2之间的差值△T的大小进行调整,使室内温度T1可以得到及时调整,平稳性好,调节快速,可以满足用户的需求。

Description

空调送风方法
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,更具体地,涉及一种空调送风方法。
背景技术
在相关技术中,空调器的进风口设在壳体的下部,出风口设在壳体的上部,空气从进风口进入后经过换热器的换热之后,从出风口吹出。从出风口送出的风量完全取决于空调进风口的进风量以及离心风机的功率,其本身不能增大进风风量,送风量受限,且对室内空气的流动起不到明显的增强效果。
为了增大风量,需要额外在壳体上增加进风口。在相关技术中,壳体上设置了两端敞开的贯通风道,贯通风道与出风口连通,使出风口出风的同时,可以带动室内的空气流入贯通风道内,从而增大了风量。
但是,由于贯通风道为敞开式结构,并不能控制进入贯通风道内的室内空气量,因而无法调节出风口所送出的混合空气中所含有的热交换风与非热交换风的比例,从而对出风温度的调节较差,致使空调器对室内温度的调节受到影响。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明提出了一种空调出风方法,所述空调出风方法可以使室内温度得到及时调整。
根据本发明实施例的空调送风方法,所述空调包括壳体,所述壳体设有进风口、出风口和前后贯通的贯通风道,所述出风口与所述贯通风道连通,所述贯通风道的后端开口形成为吸风口,所述贯通风道的前端开口形成为排风口,检测室内温度T1与空调预设温度T2并计算差值△T;当计算出差值△T满足:a≤△T≤b,所述吸风口部分关闭;当计算出差值△T满足:△T>b,则所述吸风口全部关闭,其中a为第一预定温度差值,b为第二预定温度差值,0℃<a<b。
根据本发明实施例的空调出风方法,吸风口的开闭状态可以根据室内温度T1与空调预设温度T2之间的差值△T的大小进行调整,使室内温度T1可以得到及时调整,平稳性好,调节快速,可以满足用户对于温度的需求。
另外,根据本发明上述实施例的空调送风方法还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,当空调制热运行时,所述吸风口至少部分地关闭。
可选地,a=2℃~4℃,b=4℃~6℃。
根据本发明的一个实施例,a=3℃,b=5℃。
根据本发明的一个实施例,所述空调还包括盖板,所述盖板可活动地连接在所述壳体的后端,以打开或关闭所述吸风口。
根据本发明的一个实施例,所述盖板相对于所述壳体可滑动。
根据本发明的一个实施例,所述空调还包括盖板驱动装置,所述盖板驱动装置包括两个电机和两个齿轮,所述盖板上设有两个齿条,两个所述电机、两个所述齿轮和两个所述齿条一一对应相连,两个所述齿条沿上下方向延伸地设在所述盖板的左右两端。
根据本发明的一个实施例,所述壳体上设有两个沿上下方向延伸且两端封闭的限位槽,两个所述限位槽分别位于所述贯通风道的左右两侧,所述盖板的左边沿和右边沿上分别设有导柱,所述导柱可上下移动地设在对应的限位槽内。
根据本发明的一个实施例,所述贯通风道的纵截面形成为圆形,所述盖板形成为圆形板或方形板。
根据本发明的一个实施例,所述盖板上设有与所述吸风口适配的装饰区,所述盖板全部关闭所述吸风口时,所述装饰区与所述吸风口重合。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是采用根据本发明实施例的空调出风方法的空调的部分结构的分解图;
图2是一个采用根据本发明实施例的空调出风方法的空调的盖板的结构示意图;
图3是另一个采用根据本发明实施例的空调出风方法的空调的盖板的结构示意图;
图4是采用根据本发明实施例的空调出风方法的空调在吸风口处于关闭状态的示意图;
图5是图4中所示结构的前视图;
图6是图5中沿线A-A的剖视图;
图7是采用根据本发明实施例的空调出风方法的空调在吸风口处于部分打开状态的示意图;
图8是图7中所示结构的前视图;
图9是图8中沿线B-B的剖视图。
附图标记:
空调器100;
壳体10;出风口101;贯通风道102;后端开口1021;前端开口1022;限位槽103; 上侧壁1031;下侧壁1032;
盖板20;齿条21;导柱22;装饰区23;凹槽201;
电机31;齿轮32;
后盖40;开口41。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面结合附图详细描述根据本发明实施例的空调出风方法。所述空调出风方法可以应用于附图中所示的空调100,也可以应用于其它结构的空调。下面以附图中所示的空调100为例,对根据本发明实施例的空调出风方法进行描述。
如图1至图9所示,空调100可以包括壳体10,壳体10设有进风口、出风口101和前后贯通的贯通风道102,出风口101与贯通风道102连通,贯通风道102的后端开口1021形成为吸风口,贯通风道102的前端开口1022形成为排风口。
当壳体10内的风(或空气)从出风口101吹入贯通风道102内时,可以带动位于贯通风道102后侧的室内空气(或风)从吸风口进入到贯通风道102内,两种空气可以在贯通通道内混合后从排风口吹出,从排风口吹出的风量即为空调的出风量。当吸风口的大小改变时,进入贯通风道102内与壳体10内的空气发生混合的室内风量会发生变化。
吸风口打开的程度越大,引入的室内风量也会越多,可以更大程度的提高送风的柔和性以及出风的均匀性;当吸风口关闭的程度越大,引入的室内风量越少,出风温度更接近热交换的风的温度,从而提高局部热量或冷量,实现快速的降温或升温。
根据本发明实施例的空调送风方法至少包括以下步骤:检测室内温度T1与空调预设温度T2并且计算差值△T。其中,当计算出差值△T满足:a≤△T≤b,则吸风口部分关闭;当计算出差值△T满足:△T>b,则吸风口全部关闭,其中,a为第一预定温度差值,b为第二预定温度差值,0℃<a<b,a和b为常数。
具体而言,当室内温度T1与空调预设温度T2不相等时,对温度的调节需求要大于对出风柔和性和均匀性的需求。当室内温度T1与空调预设温度T2的差值△T相对较小时,吸风口可以部分关闭,在保证具有一定的出风柔和性和均匀性的情况下,可以使室内温度T1可以快速且平稳的达到空调预设温度T2。
当室内温度T1与空调预设温度T2的差值△T相差较大时,对温度的调节需求进一步提高,吸风口则全部关闭,室内空气不会通过吸风口进入到贯通风道102内,与壳体10内的空气发生混合,使从出风口101吹出的风的温度与室内温度T1相差较大,室内温度T1可以更快达到空调预设温度T2,有效维持室内温度T1。
根据本发明实施例的空调出风方法,吸风口的开闭状态可以根据室内温度T1与空调预设温度T2之间的差值△T的大小进行调整,使室内温度T1可以得到及时得到调整,平稳性好,调节快速,可以满足用户的需求,提高了用户舒适度。
这里,需要说明的是,差值△T为正数,当室内温度T1大于空调预设温度T2时,△T=T1-T2,空调处于制冷状态。当室内温度T1小于空调预设温度T2时,△T=T2-T1,空调处于制热状态。也就是说,无论空调处于制冷运行还是制热运行时,只要差值△T满足:a≤△T≤b,则吸风口就部分关闭;若满足:△T>b,则吸风口全部关闭。
鉴于用户在制热模式下对提高局部热量的需求大于空气均匀性的需求,可选地,根据本发明的一些实施例,当空调制热运行时,吸风口至少部分地关闭,以使得排风口的出风温度相对较高,满足在用户的需求。也就是说,当空调100制热运行时,吸风口可以全部关闭,也可以部分关闭。具体而言,当空调制热运行时,当计算出差值△T满足:a≤△T≤b,则吸风口就部分关闭;若计算出差值△T满足:△T>b,则吸风口全部关闭;若计算出差值△T满足△T<a,则吸风口可以处于部分关闭,也可以全部关闭。
其中,当对室内温度T1要求严格时,可以使吸风口处于全部关闭的状态,使室内温度T1快速回升,室内温度T1波动范围小;当对室内温度T1要求不严格时,则可以使吸风口处于部分关闭状态,使室内温度T1缓慢回升,室内温度T1可以在一定的范围内波动。
第一预定温度差值a和第二预定温度差值b可以根据具体需要进行设置。可选地,根据本发明的一些实施例,a=2℃~4℃,b=4℃~6℃。其中,由于a<b,因此,a和b不能同时取4℃。例如,在本发明的一个具体示例中,a=3℃,b=5℃。具有该参数值的空调100可以为用户营造良好的舒适度,满足用户对于温度的需求。
可以理解的是,吸风口关闭的方式取决于空调100的具体结构。例如,壳体10可以设置为可以变形的结构,当吸风口需要关闭时,可以使壳体10发生变形从而使贯通风道102的后端开口1021可以被封住,从而使吸风口可以关闭。再例如,参照图1至图9所示,根据本发明的一些实施例,空调还可以包括盖板20,盖板20可活动地连接在壳体10的后端,当盖板20相对于壳体10活动时,盖板20可以打开或者关闭吸风口。该种结构操作更加方便且便于制造。
下面结合附图对空调100的结构及其工作等进行具体描述。参照图1至图9所示,根据本发明的一些实施例,空调100可以包括壳体10、换热组件、风机部件和盖板20。
壳体10可以设有进风口和出风口101。换热组件可以设在壳体10内并且位于进风口和出风口101之间,风机部件可以设在壳体10内,以驱动空气进入进风口并且从出风口101吹出。由此,从进风口进入壳体10内的空气(或风)可以与换热组件交换热量,使空气被降温或升温后从出风口101排出,实现空调的制冷或制热。
壳体10还设有前后贯通的贯通风道102,出风口101可以与贯通风道102连通,贯通风道102的后端开口1021可以形成为吸风口,贯通风道102的前端开口1022可以形成为排风口。
换言之,壳体10设有进风口、出风口101和贯通风道102,贯通风道102贯通壳体10,并且具有前端开口1022和后端开口1021。当壳体10内的空气(或风)从出风口101吹入贯通风道102内时,可以在贯通风道102内形成负压,壳体10之外的空气(例如室内空气或室内风)可以在该负压作用下从贯通风道102的后端开口1021进入到贯通风道102内,并且连同出风口101吹出的风从贯通风道102的前端开口1022吹出。
由此,从出风口101送出的风量等于壳体10内热交换的风量以及从吸风口进入且未参与热交换的室内风量,出风风量明显增加,提高了循环风量以及室内空气的热交换速度。而且,两部分空气混合形成的混合风比较柔和,温度适宜,尤其是在制冷模式下,混合空气的温度不至于太低,提高了人体舒适度。
盖板20可活动地连接在壳体10的后端,也就是说,盖板20与壳体10相连,并且位于壳体10的后端,盖板20相对于壳体10可以活动。其中,盖板20可以定位在第一位置、第二位置以及第一位置和第二位置之间的中间位置。当盖板20位于第一位置时,盖板20可以完全关闭吸风口;当盖板20位于第二位置时,盖板20可以完全打开吸风口;当盖板20位于中间位置时,盖板20则部分关闭吸风口。
由此,当差值△T满足:a≤△T≤b,盖板20则处于中间位置;若满足:△T>b,盖板则处于第一位置。其中,中间位置可以有多个,例如,两个、三个或者三个以上等,中间位置越多,空调100的调节更灵活,能够更加精准的满足用户的需求。
例如,根据本发明的一些实施例,中间位置可以包括三个,为方便描述,三个中间位置可以分别为第一、第二和第三中间位置,当盖板20处于第一、第二和第三中间位置时,吸风口打开的面积分别占后端开口1021总面积的30%、50%和80%。换言之,当盖板20分别处于第一、第二和第三中间位置时,盖板20将后端开口1021遮挡的面积分别占后端开口1021总面积的70%、50%和20%,由此可以实现以不同的升温速度实现温度的调节。
鉴于用户在制热模式下对提高局部热量的需求大于空气均匀性的需求,可选地,根据本发明的一些实施例,空调100制热运行时,盖板20可以处于第二位置和多个中间位置中的一个上。也就是说,当空调100制热运行时,盖板20可以至少部分地关闭吸风口。由此,当壳体10内热交换的空气从出风口101吹入贯通风道102内时,从吸风口吹入贯通风道102内的室内空气较少或者没有,使得排风口的出风温度相对较高,满足用户需求。
可以理解的是,盖板20相对于壳体10可以活动的方式可以有多种,例如,盖板20相对于壳体10可以枢转。再例如,盖板20相对于壳体10可以进行拆卸地改变位置。参照图1至图3所示,在本发明的一些实施例中,盖板20相对于壳体10可滑动。也就是说,盖板20可以在第一位置、第二位置以及多个中间位置之间滑动。
如图1和图2所示,空调100还包括盖板驱动装置,盖板驱动装置包括电机31和齿轮32,盖板20上设有齿条21,电机31、齿轮32和齿条21分别可以为两个,两个电机31、两个齿轮32和两个齿条21一一对应相连。也就是说,其中一个电机31、其中一个齿轮32与其中一个齿条21相连,其中另一个电机31、其中另一个齿轮32与其中另一个齿条21相连,其中,齿轮32可以套设在电机31的输出轴上,齿轮32与齿条21之间啮合相连。
两个齿条21可以沿上下方向延伸地设在盖板20的左右两端。也就是说,其中一个齿条21沿上下方向延伸地设在盖板20的左端,另一个齿条21沿上下方向延伸地设在盖板20的右端。由此,电机31可以带动齿轮32枢转,从而使与齿轮32的啮合的齿条21可以上下移动,进而使盖板20可以实现沿上下方向的滑动,实现盖板20在多个位置之间的移动以及定位,操作方便且切换灵活,盖板20左右两端可同时移动,受力更均衡,盖板20上下移动更加平稳。
如图1和图2所示,两个电机31可以分别可以设在壳体10的后端,电机31的输出轴向后伸出,齿轮32套设在输出轴上,盖板20朝向壳体10的一面可以设置凹槽201,即盖板20的前表面上可以设置凹槽201,两个齿条21可以分别形成在凹槽201的左侧壁和右侧壁上,当盖板20与壳体10装配完成时,齿轮32可以位于盖板20的凹槽201内,并且与对应的齿条21啮合相连,装配方便且啮合牢固。
如图2所示,壳体10上设有两个沿上下方向延伸并且两端封闭的限位槽103,两个限位槽103分别位于贯通风道102的左右两侧,盖板20的左边沿和右边沿上分别可以设有导柱22,导柱22可上下移动地设在对应的限位槽103内。
换言之,壳体10上设有两个限位槽103,两个限位槽103分别设在贯通风道102的左右两侧,每个限位槽103分别沿上下方向延伸设置,每个限位槽103的上端和下端分别封闭,即每个限位槽103具有上侧壁1031和下侧壁1032。盖板20的左边沿和右边沿上分别设有导柱22,位于左边沿的导柱22可以上下移动地设在位于左侧的限位槽103内,位于右边沿的导柱22可以上下移动地设在位于右侧的限位槽103内。
由此,当盖板20上下移动时,导柱22可以在限位槽103上下移动,两个限位槽103可以对盖板20进行限位和进一步固定,使盖板20安装更牢固且移动直线性好。其中,当导柱22向上移动至与限位槽103的上侧壁1031止抵时,或者导柱22向下移动至与限位槽103的下侧壁1032止抵时,盖板20将不能进一步向上或向下移动,即限位槽103还可以对盖板20上下移动的范围进行限制。
由此,无需额外的设置限位结构,同时导柱22不会从限位槽103内脱出致使盖板20与壳体10相分离,提高了盖板20安装的牢固性,空调100的结构也更加简单。
如图2所示,盖板20的左边沿上可以设置两个导柱22,其中一个导柱22邻近盖板20的上端设置,其中另一个导柱22邻近盖板20的下端设置。同样地,盖板20的右边沿上也可以设置两个导柱22,其中一个导柱22与盖板20的左边沿的一个导柱22处于同一高度,其中另一个导柱22与盖板20的右边沿的另一个导柱22处于同一高度。两个导柱22的设置可以提高盖板20移动的平稳性以及安装的牢固性,并且盖板20移动的范围更适中。
此时,盖板20向上移动的最大位置即为当邻近盖板20上端的导柱22与限位槽103的上侧壁1031相接触时盖板20所处的位置,该位置可以作为第一位置使用。盖板20向下移动的最大位置即为当邻近盖板20下端的导柱22与限位槽103的下侧壁1032相接触时盖板20所处的位置,该位置可以作为第二位置使用。
如图3所示,在本发明的另一些实施例中,电机31、齿轮32和齿条21分别为一个,齿条21沿上下方向延伸地设在盖板20的中部。通过齿轮32与齿条21的啮合。由此,也可以实现盖板20在上下方向的滑动。其中,每个电机31分别可以与空调100的控制装置相连,以实现对盖板20的自动控制。
贯通风道102的形状可形成为多种,可选地,贯通风道102的纵截面可以形成为圆形。也就是说,贯通风道102被竖向剖切后所形成的截面形状为圆形。由此,空气在贯通风道102内的流动阻力更小,流动更顺畅,噪音更小。
可选地,盖板20可以形成为圆形板或方形板。例如,如图1至图3所示,盖板20形成为方形板。方形或圆形的盖板20制造方便且便于装配。可以理解的是,盖板20的形状不限于此,也可以是其它的形状只有能够将贯通风道102的后端开口1021遮挡住即可。
参照图2和图3所示,根据本发明的一些实施例,盖板20上可以设有与吸风口适配的装饰区23,当盖板20全部关闭吸风口时,装饰区23可以与吸风口重合。也就是说,装饰区23的形状和大小与吸风口的形状和大小相同,当盖板20处于全部遮挡后端开口1021的位置时,装饰区23与吸风口在水平方向上可以重叠。装饰区23可以起到装饰作用,提高空调100的美观度。
其中,装饰区23可以是透明的区域,也可以是带有色彩的区域,还可以是带有图案的区域或者多种区域的组合等,这可以根据需要进行设置。
为了提高盖板20与壳体10之间的密封性能,可选地,后端开口1021的外周沿上可有设有密封圈,当盖板20至少部分地关闭吸风口时,盖板20可以止抵在密封圈上。由此,密封圈可以密封盖板20与壳体10之间的间隙,盖板20与壳体10接触的位置不会出现缝隙,有效防止盖板20不严而致使室内空气从盖板20与壳体10之间缝隙流入贯通风道102。 可选地,密封圈可以为弹性海绵体或橡胶件等。
如图1所示,根据本发明的一个实施例,空调100还可以包括后盖40,后盖40可以与壳体10相连并且盖设在盖板20的后表面上,后盖40上设有与贯通风道102位置对应的开口41。换言之,后盖40连接在壳体10的后端,并且可以将盖板20罩住,对盖板20起到保护作用。后盖40上设有开口41,盖板20至少部分地打开吸风口时,开口41可以与贯通风道102导通,从而防止吸风口被后盖40遮挡住,影响进风。
后盖40具有遮挡作用,可以防止灰尘进入电机31和齿轮32等结构上,同时保证空调100的整体美观性和外形一致性。可选地,后盖40可以与壳体10卡接相连,连接牢固且拆装方便。
参照图1所示,空调100可以为立式空调,壳体10可以形成为沿上下方向延伸的狭长性结构,进风口可以设置壳体10的下部,贯通风道102可以设在壳体10的的上部,出风口101可以设在贯通风道102内壁面上。盖板20可上下活动地设在壳体10的后端,从而实现贯通风口的后端开口1021的打开或关闭。
出风口101可以朝向贯通风道102的前端,由于空气具有一定的粘性,当空气从出风口101向贯通风道102的前端吹出时,其将夹带邻近的空气一体向前流动,从而在贯通风道102内形成负压,在负压作用下,位于贯通风道102的后侧的室内空气向前抽吸,从打开的吸风口进入到贯通风道102内,随着壳体10内的空气一同从排出口流出,使空调100的出风量增加,送风范围增大。其中,出风口101可以形成为环形口,以保证出风的均匀性和柔和性。
根据本发明实施例的空调出风方法的其他操作以及相关的空调的结构等对于本领域的普通技术人员来说是可知的,在此不再详细描述。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示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。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可 以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。
在本说明书的描述中,参考术语“实施例”或“具体实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (6)

1.一种空调送风方法,其特征在于,所述空调包括壳体,所述壳体设有进风口、出风口和前后贯通的贯通风道,所述出风口与所述贯通风道连通,所述贯通风道的后端开口形成为吸风口,所述贯通风道的前端开口形成为排风口,其特征在于,
检测室内温度T1与空调预设温度T2并计算差值△T;
当计算出差值△T满足:a≤△T≤b,所述吸风口部分关闭;
当计算出差值△T满足:△T>b,则所述吸风口全部关闭,其中a为第一预定温度差值,b为第二预定温度差值,0℃<a<b,所述空调还包括盖板,所述盖板可活动地连接在所述壳体的后端,以打开或关闭所述吸风口,所述盖板相对于所述壳体可滑动,所述空调还包括盖板驱动装置,所述盖板驱动装置包括两个电机和两个齿轮,所述盖板上设有两个齿条,两个所述电机、两个所述齿轮和两个所述齿条一一对应相连,两个所述齿条沿上下方向延伸地设在所述盖板的左右两端,所述壳体上设有两个沿上下方向延伸且两端封闭的限位槽,两个所述限位槽分别位于所述贯通风道的左右两侧,所述盖板的左边沿和右边沿上分别设有导柱,所述导柱可上下移动地设在对应的限位槽内,每个电机分别与空调的控制装置相连,以实现对盖板的自动控制,两个所述电机分别设在壳体的后端,所述电机的输出轴向后伸出,所述齿轮套设在所述输出轴上,所述盖板的前表面上设置凹槽,两个所述齿条分别形成在凹槽的左侧壁和右侧壁上,所述盖板的左边沿上分别设置两个所述导柱,其中一个所述导柱邻近所述盖板的上端设置,其中另一个所述导柱邻近所述盖板的下端设置,所述盖板的右边沿上设置两个所述导柱,其中一个所述导柱与所述盖板的左边沿的一个所述导柱处于同一高度,其中另一个所述导柱与所述盖板的右边沿的另一个所述导柱处于同一高度。
2.根据权利要求1所述的空调送风方法,其特征在于,当空调制热运行时,所述吸风口至少部分地关闭。
3.根据权利要求1或2所述的空调送风方法,其特征在于,a=2℃~4℃,b=4℃~6℃。
4.根据权利要求3所述的空调送风方法,其特征在于,a=3℃,b=5℃。
5.根据权利要求1所述的空调送风方法,其特征在于,所述贯通风道的纵截面形成为圆形,所述盖板形成为圆形板或方形板。
6.根据权利要求1所述的空调送风方法,其特征在于,所述盖板上设有与所述吸风口适配的装饰区,所述盖板全部关闭所述吸风口时,所述装饰区与所述吸风口重合。
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