CN110686320A - 空调排风系统及集成吊顶 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种空调排风系统及集成吊顶。本发明提供的空调排风系统,包括:一体式空调、热排风管以及管道风机,其中,一体式空调的热排风口与热排风管的进风口连接,热排风管的出风口与管道风机的进风口连接,管道风机的出风口穿过墙体,以使热排风管中热气流排出室外。本发明提供的空调排风系统通过将一体式空调的热排风口与热排风管的进风口连接,热排风管的出风口与管道风机的进风口连接,通过利用管道风机的增压作用,将热排风管中热气流经管道风机的出风口排出室外,从而有效地保证了一体式空调的排风量及进风量,避免了由热排风管排布带来的风损所导致的空调散热效果不佳的情况。
Description
技术领域
本发明涉及家居用品技术领域,尤其涉及一种空调排风系统及集成吊顶。
背景技术
随着人们生活水平不断提高,厨房烹饪环境不断改善,在家庭厨房中安装厨房空调逐渐成为需要。
目前,将一体式空调安装于厨房环境中,通常都是通过在外墙上开一个直径为160mm-200mm的孔,从而用于热排风管把从冷凝器散端带出的热量排到室外。
但是,热排风管的排布将增加风损,同时随着热排风管长度的增加,风损也会随之加大,此外,尤其是处于夏季环境时,厨房环境更加是高温、高湿,这几方面的因素都极易触发压缩机的过热保护,进而导致压缩机停止工作。
发明内容
本发明提供一种空调排风系统及集成吊顶,以解决由热排风管排布带来的风损所导致的空调散热效果不佳,而触发压缩机的过热保护,进而导致压缩机停止工作的技术问题。
第一方面,本发明提供一种空调排风系统,包括:一体式空调、热排风管以及管道风机;
所述一体式空调的热排风口与所述热排风管的进风口连接;
所述热排风管的出风口与所述管道风机的进风口连接,所述管道风机的出风口穿过墙体,以使所述热排风管中热气流排出室外。
在一种可能的设计中,所述管道风机的出风口与所述墙体内的公共烟道连通,以使所述热排风管中热气流排至所述公共烟道中。
在一种可能的设计中,所述管道风机的静压要求大于所述公共烟道的最大气压,以使所述热排风管中热气流能够在所述管道风机的作用下排至所述公共烟道。
在一种可能的设计中,所述管道风机的静压要求在250帕以上,风量要求范围为300立方米/小时-1000立方米/小时。
在一种可能的设计中,所述空调排风系统设置在集成吊顶内。
在一种可能的设计中,所述墙体上开设有新风孔,所述新风孔用于平衡厨房的内外气压。
在一种可能的设计中,所述新风孔的直径范围为110毫米-130毫米。
在一种可能的设计中,所述新风孔开设在远离所述管道风机的所述墙体上。
在一种可能的设计中,还包括:控制器;
所述控制器分别与所述一体式空调以及所述管道风机连接;
所述控制器用于控制所述一体式空调与所述管道风机同步启动或关闭。
第二方面,本发明还提供一种集成吊顶,包括:如第一方面中所述的任一种可能的空调排风系统。
本发明实施例提供的空调排风系统及集成吊顶,通过将一体式空调的热排风口与热排风管的进风口连接,热排风管的出风口与管道风机的进风口连接,通过利用管道风机的增压作用,将热排风管中热气流经管道风机的出风口排出室外,从而有效地保证了一体式空调的排风量及进风量,避免了由热排风管排布带来的风损所导致的空调散热效果不佳的情况。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明根据一示例性实施例示出的空调排风系统的结构示意图;
图2为本发明根据另一示例性实施例示出的空调排风系统的结构示意图;
图3为本发明根据又一示例性实施例示出的空调排风系统的结构示意图。
附图标记:
1:一体式空调;
2:集成吊顶;
3:热排风管;
4:管道风机;
5:墙体;
51:公共烟道;
52:新风孔。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,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。
目前,将一体式空调安装于厨房环境中,通常都是通过在外墙上开一个直径为160mm-200mm的孔,从而用于热排风管把从冷凝器散端带出的热量排到室外。但是,热排风管的排布将增加风损,同时随着热排风管长度的增加,风损也会随之加大,此外,尤其是处于夏季环境时,厨房环境更加是高温、高湿,这几方面的因素都极易触发压缩机的过热保护,进而导致压缩机停止工作。为了解决由热排风管排布带来的风损所导致的空调散热效果不佳,而触发压缩机的过热保护,进而导致压缩机停止工作的技术问题。图1为本发明根据一示例性实施例示出的晾衣机出风系统的结构正视图。如图1所示,本实施例提供的空调排风系统,包括:一体式空调1、热排风管3以及管道风机4。
具体地,一体式空调1的热排风口与热排风管3的进风口连接,而热排风管3的出风口与管道风机4的进风口连接,并且,管道风机4的出风口穿过墙体5,以使热排风管3中热气流能够排出到室外。
值得理解地,对于上述的进风口或者出风口,本领域技术人员在具体实施的过程中,可以将其设为圆形、椭圆形、方形、菱形、三角形、五边形、六边形或异形形状,若采用多边形形状的进风口或者出风口结构,还可以在各顶角位置采用圆角过渡。值得说明地,在本实施例中并不对上述的进风口或者出风口的具体形状进行限制,只需保证能够实现可靠的进风或者出风即可。
此外,对于一体式空调1的热排风口与热排风管3的进风口的连接位置以及热排风管3的出风口与管道风机4的进风口的连接位置可以采取密封连接的方式,从而进一步地保证本实施例提供的空调排风系统在工作过程中的气密性。
而对于本实施例中的热排风管3,可采用可折叠的伸缩管、金属波纹管、尼龙软管、塑料管或橡胶伸缩风管,从而使得热排风管3具有可弯曲、可伸缩的特性,使回热排风管3可根据墙体出风口的位置进行弯曲布置,大大提高了本实施例提供的空调排风系统的布局灵活性。
并且,对于上述的管道风机4,是通过利用高速旋转,对气体施加压力,从而达到输送气体的作用,本实施例中所采用的管道风机4可以是圆形管道风机或者是方形管道风机。值得说明地,在本实施例中,并不对管道风机的类型进行具体地限定,只需保证该管道风机能够实现气体输送以及能够在符合相关空间布局要求即可。
其中,以圆形管道风机为例,圆形管道风机采用机翼形后倾叶轮,高速运转时将气体流体力学发挥到极致,因此能效比非常高,可以达到70%,也就是说以最小的电机功率输送最大的风力,这是普通前倾离心风机所不能达到的效果。因此管道风机既节能又大风。超高的风压可以接几十米的管道集中通风,管道风机主要特点就是压力大。取代了传统的通风设备。并且,管道风机振动小,通常动平衡值可以做到小于0.17g,从而具有刚性强、耐高温、环保、风量大、而且可以一定程度上减少噪音的优点。
在本实施例中,通过将一体式空调的热排风口与热排风管的进风口连接,热排风管的出风口与管道风机的进风口连接,通过利用管道风机的增压作用,将热排风管中热气流经管道风机的出风口排出室外,从而有效地保证了一体式空调的排风量及进风量,避免了由热排风管排布带来的风损所导致的空调散热效果不佳的情况。
图2为本发明根据另一示例性实施例示出的空调排风系统的结构示意图。如图2所示,本实施例提供的空调排风系统,包括:一体式空调1、热排风管3以及管道风机4。
具体地,一体式空调1的热排风口与热排风管3的进风口连接,而热排风管3的出风口与管道风机4的进风口连接,并且,管道风机4的出风口穿过墙体5,以使热排风管3中热气流能够排出到室外。
值得理解地,对于上述的进风口或者出风口,本领域技术人员在具体实施的过程中,可以将其设为圆形、椭圆形、方形、菱形、三角形、五边形、六边形或异形形状,若采用多边形形状的进风口或者出风口结构,还可以在各顶角位置采用圆角过渡。值得说明地,在本实施例中并不对上述的进风口或者出风口的具体形状进行限制,只需保证能够实现可靠的进风或者出风即可。
此外,对于一体式空调1的热排风口与热排风管3的进风口的连接位置以及热排风管3的出风口与管道风机4的进风口的连接位置可以采取密封连接的方式,从而进一步地保证本实施例提供的空调排风系统在工作过程中的气密性。
而对于本实施例中的热排风管3,可采用可折叠的伸缩管、金属波纹管、尼龙软管、塑料管或橡胶伸缩风管,从而使得热排风管3具有可弯曲、可伸缩的特性,使回热排风管3可根据墙体出风口的位置进行弯曲布置,大大提高了本实施例提供的空调排风系统的布局灵活性。
并且,对于上述的管道风机4,是通过利用高速旋转,对气体施加压力,从而达到输送气体的作用,本实施例中所采用的管道风机4可以是圆形管道风机或者是方形管道风机。值得说明地,在本实施例中,并不对管道风机的类型进行具体地限定,只需保证该管道风机能够实现气体输送以及能够在符合相关空间布局要求即可。
其中,以圆形管道风机为例,圆形管道风机采用机翼形后倾叶轮,高速运转时将气体流体力学发挥到极致,因此能效比非常高,可以达到70%,也就是说以最小的电机功率输送最大的风力,这是普通前倾离心风机所不能达到的效果。因此管道风机既节能又大风。超高的风压可以接几十米的管道集中通风,管道风机主要特点就是压力大。取代了传统的通风设备。并且,管道风机振动小,通常动平衡值可以做到小于0.17g,从而具有刚性强、耐高温、环保、风量大、而且可以一定程度上减少噪音的优点。
目前,为了将一体式空调安装于厨房环境中,通常都需要在外墙上开一个160mm-200mm的孔,用于热排风管把从冷凝器散端带出的热量排到室外。但是,由于部分小区的建筑结构,经常会遭遇不允许打孔进行安装的困境。为了进一步地扩展本实施提供的空调排风系统适用场景,还可以将管道风机4的出风口设置为与墙体5内的公共烟道51相连通,以使在管道风机4的作用下将热排风管3中的热气流排至公共烟道51中。通过改进了安装方式,把原本需要在外墙上开孔160-200mm大孔改为在烟道上开孔,有效地避免了由于部份小区不允许打孔而无法安装困境。
但是,由于公共烟道51内常年气压不稳定,随着时间段的不同气压变化较大,
可以选取静压大于公共烟道51内最大气压的管道风机作为本实施例提供的空调排风系统中的管道风机4,以使热排风管3中的热气流能够在管道风机4的作用下排入公共烟道51。
通常城市高层和小高层住宅集中开油烟机排出厨房废气到公共烟道51中导致里面气压上升可达250Pa左右,在无管道风机4的助力下,一体式空调1根本无法将热气排入公共烟道51。并且,为了满足实现排气的气压要求,本实施例提供的空调排风系统中所选用的管道风机41的静压要求在250帕以上,而风量要求范围为300立方米/小时-1000立方米/小时。
图3为本发明根据又一示例性实施例示出的空调排风系统的结构示意图。如图3所示,本实施例提供的空调排风系统,包括:一体式空调1、热排风管3以及管道风机4。
具体地,一体式空调1的热排风口与热排风管3的进风口连接,而热排风管3的出风口与管道风机4的进风口连接,并且,管道风机4的出风口穿过墙体5,以使热排风管3中热气流能够排出到室外。
值得理解地,对于上述的进风口或者出风口,本领域技术人员在具体实施的过程中,可以将其设为圆形、椭圆形、方形、菱形、三角形、五边形、六边形或异形形状,若采用多边形形状的进风口或者出风口结构,还可以在各顶角位置采用圆角过渡。值得说明地,在本实施例中并不对上述的进风口或者出风口的具体形状进行限制,只需保证能够实现可靠的进风或者出风即可。
此外,对于一体式空调1的热排风口与热排风管3的进风口的连接位置以及热排风管3的出风口与管道风机4的进风口的连接位置可以采取密封连接的方式,从而进一步地保证本实施例提供的空调排风系统在工作过程中的气密性。
而对于本实施例中的热排风管3,可采用可折叠的伸缩管、金属波纹管、尼龙软管、塑料管或橡胶伸缩风管,从而使得热排风管3具有可弯曲、可伸缩的特性,使回热排风管3可根据墙体出风口的位置进行弯曲布置,大大提高了本实施例提供的空调排风系统的布局灵活性。
并且,对于上述的管道风机4,是通过利用高速旋转,对气体施加压力,从而达到输送气体的作用,本实施例中所采用的管道风机4可以是圆形管道风机或者是方形管道风机。值得说明地,在本实施例中,并不对管道风机的类型进行具体地限定,只需保证该管道风机能够实现气体输送以及能够在符合相关空间布局要求即可。
其中,以圆形管道风机为例,圆形管道风机采用机翼形后倾叶轮,高速运转时将气体流体力学发挥到极致,因此能效比非常高,可以达到70%,也就是说以最小的电机功率输送最大的风力,这是普通前倾离心风机所不能达到的效果。因此管道风机既节能又大风。超高的风压可以接几十米的管道集中通风,管道风机主要特点就是压力大。取代了传统的通风设备。并且,管道风机振动小,通常动平衡值可以做到小于0.17g,从而具有刚性强、耐高温、环保、风量大、而且可以一定程度上减少噪音的优点。
目前,为了将一体式空调安装于厨房环境中,通常都需要在外墙上开一个160mm-200mm的孔,用于热排风管把从冷凝器散端带出的热量排到室外。但是,由于部分小区的建筑结构,经常会遭遇不允许打孔进行安装的困境。为了进一步地扩展本实施提供的空调排风系统适用场景,还可以将管道风机4的出风口设置为与墙体5内的公共烟道51相连通,以使在管道风机4的作用下将热排风管3中的热气流排至公共烟道51中。通过改进了安装方式,把原本需要在外墙上开孔160-200mm大孔改为在烟道上开孔,有效地避免了由于部份小区不允许打孔而无法安装困境。
但是,由于公共烟道51内常年气压不稳定,随着时间段的不同气压变化较大,
可以选取静压大于公共烟道51内最大气压的管道风机作为本实施例提供的空调排风系统中的管道风机4,以使热排风管3中的热气流能够在管道风机4的作用下排入公共烟道51。
通常城市高层和小高层住宅集中开油烟机排出厨房废气到公共烟道51中导致里面气压上升可达250Pa左右,在无管道风机4的助力下,一体式空调1根本无法将热气排入公共烟道51。并且,为了满足实现排气的气压要求,本实施例提供的空调排风系统中所选用的管道风机41的静压要求在250帕以上,而风量要求范围为300立方米/小时-1000立方米/小时。
在一种可能的设计中,本实施例提供的空调排风系统可以设置在集成吊顶2内。由于一体式空调1排出热量时会带走部份空气从而导致厨房产生负压,可以在墙体51上开设新风孔52,通过新风孔52来平衡厨房的内外气压,具体地,新风孔52起到室内外连通作用,缺少的空气可以通过新风孔52补气,从而起到了平衡室内外气压差的作用。
在一种可能的设计中,上述的新风孔52的直径范围为110毫米-130毫米,此外,可以将新风孔52开设在远离管道风机4的墙体51上。
为了实现对本实施例提供的空调排风系统进行控制,本实施例提供的空调排风系统还包括:控制器,其中,控制器分别与一体式空调1以及管道风机4连接,同时,控制器用于控制一体式空调1与管道风机4同步启动或关闭。当一体式空调1运行时,管道风机4也同步启动运行,管道风机4的排风方向和一体式空调1的热排风方向一致,且管道风机4的排风量需要和空调冷凝器需要的风量一致,同时要求管道风机4的耐风压大于250Pa以上,这样一体式空调1和管道风机4同步开启后,气流从室外经新风孔52进入集成吊顶里面后被一体式空调1吸入流经冷凝器排入热排风管道内,通过管道风机4排到公共烟道51内。
此外,本发明还提供一种集成吊顶,包括上述实施例中任意一种空调排风系统。
本发明实施例提供集成吊顶,通过将一体式空调的热排风口与热排风管的进风口连接,热排风管的出风口与管道风机的进风口连接,通过利用管道风机的增压作用,将热排风管中热气流经管道风机的出风口排出室外,从而有效地保证了一体式空调的排风量及进风量,避免了由热排风管排布带来的风损所导致的空调散热效果不佳的情况。
在本发明的描述中,需要理解的是,所使用的术语“中心”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“顶端”、“底端”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”“轴向”、“周向”等指示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位置或原件必须具有特定的方位、以特定的构造和操作,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一个或者更多个该特征。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,或成为一体;可以是机械连接,也可以是电连接或者可以互相通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以使两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。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之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种空调排风系统,其特征在于,包括:一体式空调、热排风管以及管道风机;
所述一体式空调的热排风口与所述热排风管的进风口连接;
所述热排风管的出风口与所述管道风机的进风口连接,所述管道风机的出风口穿过墙体,以使所述热排风管中热气流排出室外。
2.根据权利要求1所述的空调排风系统,其特征在于,所述管道风机的出风口与所述墙体内的公共烟道连通,以使所述热排风管中热气流排至所述公共烟道中。
3.根据权利要求2所述的空调排风系统,其特征在于,所述管道风机的静压要求大于所述公共烟道的最大气压,以使所述热排风管中热气流能够在所述管道风机的作用下排至所述公共烟道。
4.根据权利要求3所述的空调排风系统,其特征在于,所述管道风机的静压要求在250帕以上,风量要求范围为300立方米/小时-1000立方米/小时。
5.根据权利要求1-4中任意一项所述的空调排风系统,其特征在于,所述空调排风系统设置在集成吊顶内。
6.根据权利要求5所述的空调排风系统,其特征在于,所述墙体上开设有新风孔,所述新风孔用于平衡厨房的内外气压。
7.根据权利要求6所述的空调排风系统,其特征在于,所述新风孔的直径范围为110毫米-130毫米。
8.根据权利要求7所述的空调排风系统,其特征在于,所述新风孔开设在远离所述管道风机的所述墙体上。
9.根据权利要求5所述的空调排风系统,其特征在于,还包括:控制器;
所述控制器分别与所述一体式空调以及所述管道风机连接;
所述控制器用于控制所述一体式空调与所述管道风机同步启动或关闭。
10.一种集成吊顶,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的空调排风系统。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111829127A (zh) * | 2020-07-23 | 2020-10-27 | 李威 | 一种负反馈式调节的自适应负压病房 |
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2018
- 2018-06-19 CN CN201810630476.1A patent/CN110686320A/zh active Pending
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN111829127A (zh) * | 2020-07-23 | 2020-10-27 | 李威 | 一种负反馈式调节的自适应负压病房 |
CN111829127B (zh) * | 2020-07-23 | 2021-08-31 | 薛勇 | 一种负反馈式调节的自适应负压病房 |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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