CN109668211A - 一种具有电加热结构的空调室内机和空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种具有电加热结构的空调室内机和空调器,所述空调室内机包括:第一贯流风叶(11)和第二贯流风叶(12);还包括底壳(4),所述底壳(4)包括伸入至所述第一贯流风叶(11)和所述第二贯流风叶(12)之间的阻隔部(41);换热器(2),所述换热器在所述阻隔部(41)相对的位置形成弯折结构(21)、以通过所述弯折结构(21)而形成凹陷空间(22);电加热结构(3),所述电加热结构(3)设置于所述凹陷空间(22)中的位置。通过本发明使得电加热结构被设置于凹陷空间中、有效地利用了结构空间,使得电加热结构的安装而不影响室内机结构空间,既满足辅热的需求,又不增加空调整体结构尺寸,还不会造成上下气流混流。
Description
技术领域
本发明属于空调技术领域,具体涉及一种具有电加热结构的空调室内机和和空调器。
背景技术
传统分体式热泵空调为提高其快速制热的能力,在蒸发器与贯流风叶之间安装一根电加热,而在双贯流结构的空调器中,由于其蒸发器与贯流风叶之间的间隙很小,无法安置电加热器,若将电加热器安装在隔板位置,由于没有了隔板的阻碍作用,使得双贯流风道存在混风问题。鉴于此本专利在仿真与实验的基础上提出一种新的双贯流壁挂机的电加热布置方式。
由于现有技术中的双贯流空调室内机存在双贯流空间结构限制电加热放置的问题;蒸发器与贯流风叶之间的间隙很小,无法安置电加热器;上下风道之间取消隔板安装电加热造成的上下风道混风等技术问题,因此本发明研究设计出一种具有电加热结构的空调室内机和和空调器。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的双贯流空调室内机存在无法同时实现电加热结构的安装而不影响室内机结构空间、且不会出现上下风道混流的缺陷,从而提供一种具有电加热结构的空调室内机和和空调器。
本发明提供一种具有电加热结构的空调室内机,其包括:
第一贯流风叶和第二贯流风叶;
还包括底壳,所述底壳包括伸入至所述第一贯流风叶和所述第二贯流风叶之间的阻隔部;
换热器,所述换热器在所述阻隔部相对的位置形成弯折结构、以通过所述弯折结构而形成凹陷空间;
电加热结构,所述电加热结构设置于所述凹陷空间中的位置。
优选地,
所述凹陷空间形成为所述换热器与所述阻隔部相背的一侧,使得所述换热器位于所述电加热结构和所述阻隔部之间。
优选地,
所述换热器的所述弯折结构包括朝向所述阻隔部凸出的凸出部。
优选地,
所述凸出部延伸至与所述阻隔部相接。
优选地,
所述换热器包括依次相连的第一段和第二段,所述第一段和所述第二段相接且在该相接位置形成所述弯折结构。
优选地,
所述换热器还包括与所述第一段相连的和第三段,所述第一段和所述第三段均与所述第一贯流风叶相对设置。
优选地,
所述换热器还包括与所述第二段相连的和第四段,所述第二段和所述第四段均与所述第二贯流风叶相对设置。
优选地,
在竖直截面内,所述电加热结构为矩形结构,且其迎风的一边与气流流向相垂直。
优选地,
当所述换热器包括依次相连的第一段和第二段时,所述电加热结构的背风面与所述第一段和所述第二段相对设置。
本发明还提供一种空调器,其包括前任一项所述的空调室内机。
本发明提供的一种具有电加热结构的空调室内机和空调器具有如下有益效果:
本发明通过将所述换热器在所述阻隔部相对的位置形成弯折结构、通过所述弯折结构而形成凹陷空间;并使得所述电加热结构设置于所述凹陷空间中,能够有效地对换热器做出改进和对电加热结构的设置位置做出改进,使得电加热结构被设置于凹陷空间中、有效地利用了结构空间,使得电加热结构的安装而不影响室内机结构空间、并且由于电加热结构不会影响隔板(阻隔部)的设置、不会影响阻隔部阻隔上下气流混流的作用,使得进一步还防止了出现上下风道混流的情况,使得既满足辅热的需求,同时又可以不增加空调整体结构尺寸,还不会造成上下气流混流,提高了空调器的运行可靠性和运行效率。
附图说明
图1是本发明的具有电加热结构的双贯流室内机在工作时的内部结构示意图;
图2是图1中A部分的局部放大结构示意图。
图中附图标记表示为:
11、第一贯流风叶;12、第二贯流风叶;2、换热器;21、弯折结构;22、凹陷空间;23、凸出部;24、第一段;25、第二段;26、第三段;27、第四段; 3、电加热结构;4、底壳;41、阻隔部。
具体实施方式
如图1-2所示,本发明提供一种具有电加热结构的空调室内机,其包括:
第一贯流风叶11和第二贯流风叶12;
还包括底壳4,所述底壳4包括伸入至所述第一贯流风叶11和所述第二贯流风叶12之间的阻隔部41,
换热器2,所述换热器在所述阻隔部41相对的位置形成弯折结构21、以通过所述弯折结构21而形成凹陷空间22;
电加热结构3,所述电加热结构3设置于所述凹陷空间22中的位置。
本发明将所述换热器在所述阻隔部相对的位置形成弯折结构、通过所述弯折结构而形成凹陷空间;并使得所述电加热结构设置于所述凹陷空间中,能够有效地对换热器做出改进和对电加热结构的设置位置做出改进,使得电加热结构在被设置于凹陷空间中、有效地利用了结构空间,使得电加热结构的安装而不影响室内机结构空间、并且由于电加热结构不会影响隔板阻隔部的设置、不会影响阻隔部阻隔上下气流混流的作用,使得进一步还防止了出现上下风道混流的情况,使得既满足辅热的需求,同时又可以不增加空调整体结构尺寸,还不会造成上下气流混流,提高了空调器的运行可靠性和运行效率。
本文提出的新型电加热布置方式如图1所示,此种布置方式运用于双贯流的壁挂机中,由于现有的双贯流结构的限制导致蒸发器与贯流风叶之间间隙较小,若在上下风道之间隔板位置安装电加热,取消隔板替换为电加热后上下风道之间混风问题严重,导致上风道大量卷席下风道的气流,使得下风道基本上无风流出。鉴于此,本发明提出将电加热器安装在中间“人”字形蒸发器凹陷处,如图1-2所示,将电加热安装在中间“人”字形蒸发器凹陷处,即最大化的利用了双贯流壁挂机结构上的特点,同时也很好的避免了因占用隔板位置造成的混风问题。增加了挡板后经流体仿真可知由于增加了挡板之后,两个风道的风不再混流,导致出风口的风量明显加大,效果提升明显。
由于现有结构在双贯流热泵空调中由于蒸发器与贯流风叶之间的间隙很小,无法安置电加热器,若将电加热器布置在上下风道之间的位置取代原来的隔板位置,仿真发现在电加热及周围由于没有了隔板的阻断作用,上下风道之间存在混风问题。本发明提出的电加热布置方式,是将电加热安装在中间“人”字形蒸发器凹陷处,这样既不影响隔板的正常存在,将隔板延长至蒸发器位置,有效避免了上下风道之间的混风问题,使得上下风道相互独立。同时电加热器安装在中间“人”字形蒸发器凹陷处既满足辅热了需求,同时又可以不增加空调整体结构尺寸。
优选地,
所述凹陷空间22形成为所述换热器2与所述阻隔部41相背的一侧,使得所述换热器2位于所述电加热结构3和所述阻隔部41之间。这是本发明的空调室内机的换热器形成的凹陷空间的优选结构形式,即通过将凹陷空间形成为换热器背向阻隔部的一侧,能够使得电加热结构不再设置于换热器和阻隔部之间,从而进一步有效地防止了由于电加热结构设置于换热器和阻隔部之间而造成的上下风道的气流进行混流的情况发生,进一步有效地防止了混流,且该位置设置电加热结构不会影响蒸发器的布置,不会占用空间,从而有效地利用了空间,使得整机结构更为紧凑,体积小。
优选地,
所述换热器2的所述弯折结构21包括朝向所述阻隔部41凸出的凸出部23。这是本发明的弯折结构的优选结构形式,即通过向阻隔部凸出设置的凸出部、一方面能够在换热器与阻隔部相背的一侧形成前述的凹陷空间,还能通过凸出部朝着阻隔部的方向进行延伸、从而与阻隔部之间的间隙更小,使得对上下风道气流的分隔效果更佳,提高了混流防止的效果。
进一步优选地,
所述凸出部23延伸至与所述阻隔部41相接。这是本发明的凸出部的进一步优选的结构形式,通过凸出部与阻隔部相接的形式能够有效地将凸出部与阻隔部之间的间隙减小至0,从而进一步有效地减小了上风道和下风道之间的气流混流的情况和机率,提高混流防止的效果,提高空调运行的可靠性。
优选地,
所述换热器2包括依次相连的第一段24和第二段25,所述第一段24和所述第二段25相接且在该相接位置形成所述弯折结构21。这是本发明的换热器的优选结构形式以及形成弯折结构的具体形式,即通过相连的两段部分能够在相接处形成弯折、从而形成凹陷部分以容置电加热结构、并且在凹陷部分的相背侧形成凸出部以与阻隔部一起对上下风道的气流进行密封,起到混流防止以及容置电加热结构的同时作用,结构简单紧凑。
优选地,
所述换热器2还包括与所述第一段24相连的和第三段26,所述第一段24 和所述第三段26均与所述第一贯流风叶11相对设置;
所述换热器2还包括与所述第二段25相连的和第四段27,所述第二段25 和所述第四段27均与所述第二贯流风叶12相对设置。
这是本发明的换热器的进一步优选结构形式,如图1所示,即在第一段的上端还连接有第三段、以及在第二段下端还连接第四段,并且第一段和第三段与第一贯流风叶和第一风道相对,第二段和第四段与第二贯流风叶和第二风道相对,使得通过第一段和第三段的气流经过换热后再通过第一贯流风叶进入上方的第一风道中并排出、完成热交换,通过第二段和第四段的气流经过换热后再通过第二贯流风叶进入下方的第二风道中并排出、完成热交换。
优选地,
在竖直截面内,所述电加热结构3为矩形结构,且其迎风的一边与气流流向相垂直。这是本发明的电加热结构的优选结构形式以及布置形式,能够将电加热结构的加热管等加热部件与气流流向相平行,减小对气流的阻力,从而将电加热对风量与凝露的影响降到最低。
优选地,
当所述换热器2包括依次相连的第一段24和第二段25时,所述电加热结构3的背风面与所述第一段24和所述第二段25相对设置。这是本发明的电加热结构的进一步布置方式,即背风面与第一段和第二段相对,使得气流经过电加热结构加热后通过背风面吹出而到达换热器的第一段和第二段中被继续换热作用,实现对气流的加热作用,并减小了阻力,占用空间更小、加热效果更好。
本发明还提供一种空调器,其包括前任一项所述的空调室内机。本发明通过将所述换热器在所述阻隔部相对的位置形成弯折结构、通过所述弯折结构而形成凹陷空间;并使得所述电加热结构设置于所述凹陷空间中,能够有效地对换热器做出改进和对电加热结构的设置位置做出改进,使得电加热结构在被设置于凹陷空间中、有效地利用了结构空间,使得电加热结构的安装而不影响室内机结构空间、并且由于电加热结构不会影响隔板阻隔部的设置、不会影响阻隔部阻隔上下气流混流的作用,使得进一步还防止了出现上下风道混流的情况,使得既满足辅热的需求,同时又可以不增加空调整体结构尺寸,还不会造成上下气流混流,提高了空调器的运行可靠性和运行效率。
本发明提出的新型的电加热布置方式,即解决了双贯流壁挂机结构限制的问题,使空调结构更加紧凑,同时将电加热器安装在中间“人”字形蒸发器凹陷处,与电加热器安装在隔板位置相比,将电加热器安装在“人”字形蒸发器凹陷处,隔板延长至蒸发器位置,有效避免了上下风道混风的问题,使得上下风道出风更为均匀,出风量更为接近。
由于现有结构在双贯流热泵空调中由于蒸发器与贯流风叶之间的间隙很小,无法安置电加热器,若将电加热器布置在上下风道之间的位置取代原来的隔板位置,仿真发现在电加热及周围由于没有了隔板的阻断作用,上下风道之间存在混风问题。本发明提出的电加热布置方式,是将电加热安装在中间“人”字形蒸发器凹陷处,这样既不影响隔板的正常存在,将隔板延长至蒸发器位置,有效避免了上下风道之间的混风问题,使得上下风道相互独立。同时电加热器安装在中间“人”字形蒸发器凹陷处既满足辅热了需求,同时又可以不增加空调整体结构尺寸。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种具有电加热结构的空调室内机,其特征在于:包括:
第一贯流风叶(11)和第二贯流风叶(12);
还包括底壳(4),所述底壳(4)包括伸入至所述第一贯流风叶(11)和所述第二贯流风叶(12)之间的阻隔部(41),
换热器(2),所述换热器在所述阻隔部(41)相对的位置形成弯折结构(21)、以通过所述弯折结构(21)而形成凹陷空间(22);
电加热结构(3),所述电加热结构(3)设置于所述凹陷空间(22)中的位置。
2.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于:
所述凹陷空间(22)形成为所述换热器(2)与所述阻隔部(41)相背的一侧,使得所述换热器(2)位于所述电加热结构(3)和所述阻隔部(41)之间。
3.根据权利要求2所述的空调室内机,其特征在于:
所述换热器(2)的所述弯折结构(21)包括朝向所述阻隔部(41)凸出的凸出部(23)。
4.根据权利要求3所述的空调室内机,其特征在于:
所述凸出部(23)延伸至与所述阻隔部(41)相接。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的空调室内机,其特征在于:
所述换热器(2)包括依次相连的第一段(24)和第二段(25),所述第一段(24)和所述第二段(25)相接且在该相接位置形成所述弯折结构(21)。
6.根据权利要求5所述的空调室内机,其特征在于:
所述换热器(2)还包括与所述第一段(24)相连的和第三段(26),所述第一段(24)和所述第三段(26)均与所述第一贯流风叶(11)相对设置。
7.根据权利要求5所述的空调室内机,其特征在于:
所述换热器(2)还包括与所述第二段(25)相连的和第四段(27),所述第二段(25)和所述第四段(27)均与所述第二贯流风叶(12)相对设置。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的空调室内机,其特征在于:
在竖直截面内,所述电加热结构(3)为矩形结构,且其迎风的一边与气流流向相垂直。
9.根据权利要求8所述的空调室内机,其特征在于:
当所述换热器(2)包括依次相连的第一段(24)和第二段(25)时,所述电加热结构(3)的背风面与所述第一段(24)和所述第二段(25)相对设置。
10.一种空调器,其特征在于:包括权利要求1-9中任一项所述的空调室内机。
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