CN112833468B - 空气调节器 - Google Patents
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Abstract
提供了一种空气调节器。该空气调节器包括:具有入口和出口的壳体;位于壳体中的风扇,风扇用于通过入口吸入空气并通过出口排出空气,并且风扇包括多个风扇叶片,其中在所述多个风扇叶片中的两个风扇叶片之间具有安装空间;风扇驱动器,该风扇驱动器通过紧固件联接到风扇的端部以驱动风扇,其中安装空间定位成允许紧固件穿过安装空间以将风扇驱动器联接到风扇;以及稳定器,稳定器包括:主体,主体具有在距离风扇第一距离处沿着风扇延伸的至少一部分,并且在风扇转动时不覆盖安装空间;以及调整装置,调整装置在距离风扇大于第一距离的第二距离处沿着风扇延伸,并且在风扇转动时调整装置在风扇的完整转动的至少一部分内覆盖安装空间。
Description
相关申请的交叉引用
本申请基于并要求2019年11月22日提交的韩国专利申请No.10-2019-0151006的优先权,该韩国专利申请的全部内容通过引用并入本文中。
技术领域
本公开涉及一种空气调节器,更具体地,涉及一种具有稳定器的空气调节器。
背景技术
通常,空气调节器是一种用于控制温度、湿度、气流、气流分布等以适合人类活动并同时通过使用制冷循环来消除空气中的灰尘或其他类似物的装置。制冷循环的主要元件包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和风扇。
空气调节器可以被分类成分体式空气调节器和整体式空气调节器,分体式空气调节器具有单独地安装的室内机和室外机,整体式空气调节器具有一起安装在单个机柜中的室内机和室外机。分体式空气调节器的室内机包括:热交换器,该热交换器用于与被吸入面板中的空气交换热量;以及风扇,该风扇用于将室内空气吸入面板中并将空气吹出返回到室内。
空气调节器可以包括用于确定风扇的吹风方向的稳定器。稳定器可以形成为以距离风扇一定距离的方式围绕风扇的一部分,以将风扇的吸气路径与排气路径分开,并确定被排出的空气的涡旋的位置和强度。
发明内容
本公开提供了一种能够减少噪声的空气调节器。
本公开还提供了一种能够减少噪声同时防止风量损失的空气调节器。
根据本公开的一个方面,一种空气调节器包括:壳体,该壳体具有入口和出口;风扇,该风扇位于壳体中,该风扇用于通过入口吸入空气并通过出口排出空气,并且风扇包括多个风扇叶片,其中在所述多个风扇叶片中的两个风扇叶片之间具有安装空间;风扇驱动器,该风扇驱动器通过紧固件联接到风扇的端部以驱动风扇,其中,安装空间定位成允许紧固件穿过安装空间,以将风扇驱动器联接到风扇;以及稳定器,稳定器包括主体,主体具有在距离风扇第一距离处沿着风扇延伸的至少一部分,并且在风扇转动时不覆盖安装空间;以及调整装置,调整装置在距离风扇第二距离处沿着风扇延伸,第二距离大于第一距离,并且在风扇转动时,调整装置在风扇的全程转动的至少一部分内覆盖安装空间。
在所述多个风扇叶片中的两个风扇叶片之间可以存在第一间隙,从而形成所述安装空间,并且在所述多个风扇叶片中的除所述两个风扇叶片之外的每两个相邻的风扇叶片之间存在小于第一间隙的第二间隙。
调整装置可以从所述主体延伸。
安装空间可以允许用于通过紧固件将风扇驱动器联接到风扇的联接工具的至少一部分穿过安装空间。
第一距离和第二距离可以满足以下关系式:
1.1≤第二距离/第一距离≤1.5。
风扇可以包括:第一风扇模块,该第一风扇模块包括所述多个风扇叶片,并且第一风扇模块沿着风扇的转动轴线布置在风扇的与风扇驱动器联接的端部处;以及第二风扇模块,该第二风扇模块包括多个风扇叶片,第二风扇模块沿着风扇的转动轴线邻近第一风扇模块布置;调整装置可以在距离第一风扇模块第二距离处沿着第一风扇模块延伸,并且所述主体可以在距离第二风扇模块第一距离处沿着第二风扇模块延伸。
第一风扇模块的所述多个风扇叶片可以具有第一长度,调整装置可以具有沿着第一风扇模块延伸的第二长度,并且第一长度和第二长度可以满足以下关系式:
0.5≤第二长度/第一长度≤2。
第一风扇模块可以比第二风扇模块少一个或两个风扇叶片。
调整装置可以从主体延伸出一台阶。
稳定器可以具有第一端和第二端,第二端比第一端更靠近风扇驱动器,并且调整装置可以形成在稳定器的第二端处。
空气调节器还可以包括位于壳体中的热交换器和排水盖,该排水盖用于收集由热交换器产生的冷凝水,并且稳定器可以安装至排水盖。
所述主体的面向风扇的面可以形成为是平坦的。
调整装置的面向风扇的面可以形成为是平坦的。
根据本公开的另一方面,一种空气调节器包括:壳体,该壳体具有入口和出口;风扇驱动器,该风扇驱动器位于壳体中;风扇,该风扇具有通过紧固件联接到风扇驱动器的端部,并且包括安装空间,该安装空间形成在所述端部的外周表面上,以允许所述紧固件穿过安装空间以将风扇联接到风扇驱动器;以及稳定器,该稳定器将风扇划分为通过其将空气引入到风扇中的部分和通过其将空气排出风扇的部分,并且包括通过间隙与风扇分开的调整装置,该调整装置凹入地形成在稳定器的最靠近风扇驱动器的端部处。
安装空间可以允许用于通过所述紧固件将风扇联接到风扇驱动器的联接工具的至少一部分穿过安装空间。
调整装置可以面向安装空间。
安装空间可以沿着风扇的转动轴线具有第一长度,调整装置可以沿着风扇具有第二长度,并且第一长度和第二长度可以满足以下关系式:
0.5≤第二长度/第一长度≤2。
稳定器可以包括主体,该主体形成为相对于调整装置具有一台阶,并且主体和风扇之间的间隙具有第一距离,使调整装置与风扇分开的间隙具有第二距离,并且第一距离和第二距离满足以下关系式:
1.1≤第二距离/第一距离≤1.5。
风扇可以包括多个风扇叶片,并且所述多个风扇叶片中的两个相邻的风扇叶片之间的距离形成所述安装空间并且可以大于所述多个风扇叶片中的任何其他相邻的风扇叶片之间的距离。
根据本公开的另一方面,一种空气调节器包括:壳体,该壳体具有入口和出口;风扇驱动器,该风扇驱动器位于壳体中;风扇,该风扇包括第一风扇模块和第二风扇模块,第一风扇模块具有第一端和第二端,其中第一端通过紧固件联接到风扇驱动器,并且第一风扇模块具有安装空间,该安装空间定位成允许所述紧固件穿过安装空间以将所述第一端联接到风扇驱动器,第二风扇模块联接到第一风扇模块的第二端;以及稳定器,该稳定器包括调整装置和主体,该调整装置沿着第一风扇模块延伸并与第一风扇模块间隔开一距离,并且该主体沿着第二风扇模块延伸并与第二风扇模块间隔开一距离,其中相比调整装置到第一风扇模块的接近度,所述主体更靠近第二风扇模块。
附图说明
通过参考附图详细地描述本公开的示例性实施例,本公开的上述和其他目的、特征和优点对于本领域普通技术人员而言将变得更加明显。
图1示出了根据本公开的实施例的空气调节器;
图2是图1所示的空气调节器的分解图;
图3是沿图1中标记的线A-A’的横截面图;
图4是图2所示的风扇的一部分、稳定器的一部分以及风扇驱动器的放大图;
图5是在完成图2所示的风扇、风扇驱动器和稳定器的安装之后的风扇、风扇驱动器和稳定器的俯视图;
图6是沿图5中标记的线B-B’的横截面图;以及
图7是沿图5中标记的线C-C’的横截面图。
具体实施方式
本公开中所描述和示出的实施例和特征仅是示例,并且在提交本申请时可以进行各种修改来代替所述实施例和附图。
在所有附图中,相同的附图标记指代相同的部件或组件。
本文所使用的术语仅出于描述具体实施例的目的,并不旨在限制本公开。将会理解,单数形式的表述“一”、“一个”和“所述”包括复数形式的指代物,除非上下文另外明确指出。将进一步理解的是,当在本说明书中使用时,术语“包括”和/或“包含”指定了所陈述的特征、整数、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但并不排除一个或更多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、部件和/或其组合的存在或增加。
包括诸如“第一”和“第二”之类的序数的术语可以用于说明各种部件,但这些部件不受该术语的限制。这些术语仅是为了将一个部件与另一个部件区分开。因此,在不脱离本公开的教导的情况下,下面讨论的第一元件、第一部件、第一区域、第一层或第一区段可以被称为第二元件、第二部件、第二区域、第二层或第二区段。当通过使用连词“和/或”等来描述列出的相关联的项目时,所述描述应被理解为包括一个或更多个所列出的相关联的项目的任何和所有组合。
如本文中所使用的术语“前”、“顶”、“底”和“左/右或侧面”是相对于附图来限定的,但这些术语可以不限制相应部件的形状和位置。
空气调节器(AC)的制冷循环包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。制冷循环涉及包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发的一系列过程,以供应已与制冷剂交换热量的经调节的空气。
压缩机将气体制冷剂压缩成高温且高压的状态并排出压缩后的气体制冷剂,并且排出的气体制冷剂流入到冷凝器中。冷凝器将压缩后的气体制冷剂冷凝成液态,从而将热量释放到周围环境中。
膨胀阀使由冷凝器冷凝的高温且高压的液体制冷剂膨胀为低压液体制冷剂。蒸发器使由膨胀阀膨胀的制冷剂蒸发,并使低温且低压的气体制冷剂返回到压缩机。蒸发器利用制冷剂的汽化潜热来实现冷却效果,从而与待冷却的物体交换热量。通过该制冷循环,空气调节器可以控制房间中的空气。
空气调节器的室外机是指包括制冷循环的压缩机和室外热交换器的部分。空气调节器的室内机可以包括室内热交换器,并且膨胀阀可以位于室内机和室外机中的任何一个中。室内热交换器和室外热交换器用作冷凝器或蒸发器。当室内热交换器用作冷凝器时,空气调节器变成加热器,而当室内热交换器用作蒸发器时,空气调节器变成冷却器。
尽管将以安装在墙壁上的壁挂式空气调节器为例来说明根据本公开实施例的空气调节器的横流风扇和稳定器,但是对空气调节器的类型没有限制,并且可以使用任何类型的空气调节器,包括可应用横流风扇和稳定器的落地式空气调节器或吊顶式空气调节器。
现在将详细参考在附图中示出的本公开的实施例,在所有附图中相同的附图标记指代相同的元件。
图1示出了根据本公开的实施例的空气调节器。图2是图1所示的空气调节器的分解图。图3是沿图1中标记的线A-A’的横截面图。
参照图1至图3,空气调节器1可以包括具有入口11和出口12的壳体10和20、用于与被引入到壳体10和20中的空气进行热交换的热交换器40、以及被设置成通过入口11引入空气并且通过出口12排出空气的风扇100。
壳体10和20可以限定空气调节器1的整个外型。壳体10和20可以包括第一壳体10和覆盖第一壳体10的后部的第二壳体20。可以在壳体10和20上形成通过其引入空气的入口11和通过其排出空气的出口12。
入口11可以位于第一壳体10的顶面上。可替代地,入口11可以位于第一壳体10的前部或侧面。入口11可以具有格栅的形状,以防止异物流入。
出口12可以位于壳体10和20的底面上。出口12可以由第一壳体10的第一出口端13和第二壳体20的第二出口端24形成。可替代地,出口12可以形成在第一壳体10的前部上。
在本公开的实施例中,由于空气调节器1安装在墙壁上并且使壳体10和20的后侧面向墙壁,因此入口11和出口12可以形成在壳体的顶部、底部、前部、或左侧或右侧上。
第二壳体20可以联接到第一壳体10。第二壳体20可以覆盖第一壳体10的后侧。第二壳体20可以包括流动路径限定器21。流动路径限定器21可以形成为将已经过风扇100的空气引导至出口12。第二出口端24可以位于流动路径限定器21的底端处。
第二壳体20可以包括用于支撑风扇100以使风扇100能够转动的风扇支撑件22。第二壳体20可以包括驱动器安装部23,风扇驱动器120安装在该驱动器安装部23中。驱动器安装部23可以位于与风扇支撑件22所位于的另一侧相反的一侧上。
控制器26可以配备在第二壳体20中以控制空气调节器1的操作。控制器26可以位于第二壳体20的一端处。控制器26可以布置成与风扇驱动器120相邻。
空气调节器1可以包括被布置成打开或关闭出口12的气流引导件30。气流引导件30可以可转动地布置在出口12上。气流引导件30可以相对于壳体10和20可转动地布置。气流引导件30可以可转动地联接到排水盖60。当气流引导件30相对于壳体10和20转动时,气流引导件30可以控制从出口12排出的气流的方向。
热交换器40可以布置成覆盖风扇100的前部和顶部。热交换器40可以布置成与风扇100相邻。热交换器40可以放置在位于入口11与风扇100之间的空气流动路径中。通过入口11被引入的空气经过热交换器40并交换热量,然后通过出口12被排出。尽管未示出,但是热交换器40可以放置在位于风扇100与出口12之间的空气流动路径中。
空气调节器1可以包括排水盖60,该排水盖60被设置成收集从热交换器40产生的冷凝水。排水盖60可以布置在热交换器40的下方。排水盖60可以联接到延伸到壳体10和20的外部的排水管(未示出),以将所收集的冷凝水排放到壳体10和20的外部。
气流引导件30可以包括引导联接器31。排水盖60可以包括引导支撑件61。气流引导件30的引导联接器31可以可转动地联接到排水盖60的引导支撑件61。
风扇100可以布置在壳体10和20中。风扇100可以是在与壳体10和20的长度方向相同的方向上延伸的横流风扇。风扇100可以可转动地联接到第二壳体20。
空气调节器1可以包括用于驱动风扇100的风扇驱动器120。风扇驱动器120可以联接到风扇100。风扇驱动器120可以安装在第二壳体20中。
空气调节器1可以包括稳定器110,该稳定器110被设置成引导风扇100周围的空气。稳定器110可以设置成确定风扇100的吹风方向。稳定器110可以安装在排水盖60处。稳定器110可以安装在排水盖60的内端处。稳定器110可以与流动路径限定器21一起形成排出流动路径P2。稳定器110可以形成排出流动路径P2的上部的一部分,并且流动路径限定器21可以形成排出流动路径P2的下部。
稳定器110可以将风扇100的吸气路径与排气路径分开。稳定器110可以沿着风扇100的转动轴线的方向延伸,以将风扇100划分为流入部分和流出部分。风扇100可以被稳定器110分成引入空气的部分和排出空气的部分,从而防止从风扇100排出的空气回流到风扇100中,并因此稳定了空气的流动。稳定器110可以通过形成空气的流动支路将由风扇10吹出的空气引导至出口12。
排水盖60和稳定器110可以防止已通过排出流动路径P2的空气返回到热交换器40。排水盖60和稳定器110可以使流入路径P1与排出流动路径P2分开。在排水盖60和稳定器110使流入路径P1与排出流动路径P2分开的情况下,已经过热交换器40的空气可以全部通过出口12排出。因此,空气调节器1可以防止热交换性能的下降并且防止风量的损失。
图4是图2所示的风扇的一部分、稳定器的一部分以及风扇驱动器的放大图。图5是在完成图2所示的风扇、风扇驱动器和稳定器的安装之后的风扇、风扇驱动器和稳定器的俯视图。图6是沿图5中标记的线B-B’的横截面图。图7是沿图5中标记的线C-C’的横截面图。
参照图2和图4,风扇驱动器120可以联接到风扇100的一侧。风扇100可以包括第一风扇模块101和第二风扇模块102,第一风扇模块101的一侧联接到风扇驱动器120,并且第二风扇模块102联接到第一风扇模块101的另一侧。
第一风扇模块101可以包括多个第一风扇叶片101a、安装空间104和驱动联接器103。
参照图4和图7,多个第一风扇叶片101a中的两个风扇叶片101b可以布置成在其间具有第一间隙。安装空间104可以形成在两个风扇叶片101b之间。多个风扇叶片101a中的其他风扇叶片可以布置成在其间具有第二间隙,其中第二间隙小于第一间隙。第一风扇模块101可以具有比第二风扇模块102的第二风扇叶片102a少一个或两个风扇叶片的形式。
可以以如下方法制造第一风扇模块101:移除风扇模块的一个或两个风扇叶片(例如通过从诸如第二风扇模块102之类的风扇模块中移除一个或两个第二风扇叶片102a)以形成安装空间104。可替代地,与第二风扇模块102不同,第一风扇模块101可以以注射成型方法被制造成具有安装空间104。
驱动联接器103可以形成在第一风扇模块101的与风扇驱动器120联接的一侧上。驱动联接器103可以与风扇驱动器120的轴固定地联接。因此,风扇100可以从风扇驱动器120接收转动力。
安装空间104可以形成在风扇100的联接到风扇驱动器120的第一风扇模块101中。安装空间104可以形成在第一风扇模块101的外周表面上。
安装空间104可以形成在多个风扇叶片101a中的两个风扇叶片101b之间。安装空间104可以形成为使得用于将风扇驱动器120紧固到风扇100的紧固构件130可以穿过安装空间104。安装空间104可以形成为使得用于将紧固构件130联接到风扇驱动器120和风扇100的联接工具131的至少一部分可以穿过安装空间104。
在这种结构下,为了将风扇驱动器120联接到风扇100,工人可以将风扇驱动器120的驱动轴122插入到第一风扇模块101的驱动联接器103中,并然后通过安装空间104将紧固构件130联接到驱动联接器103的联接孔103a中。此外,工人可以通过安装空间104将联接工具131的一部分插入到第一风扇模块101的内部,从而将紧固构件130紧固到驱动联接器103和驱动轴122。
第二风扇模块102可以包括多个第二风扇叶片102a。所有多个第二风扇叶片102a都可以以相同的间隙配置。当第二风扇模块102固定到第一风扇模块101时,第二风扇模块102可以与第一风扇模块101一起转动。多个第二风扇模块102可以沿着风扇100的转动轴线的方向连续地布置。第二风扇模块102可以沿着风扇100的转动轴线的方向延伸。
风扇驱动器120可以联接到风扇100的其中形成有安装空间104的第一风扇模块101的一端。风扇驱动器120可以包括风扇马达121、驱动轴122和马达壳体123。
风扇马达121可以产生驱动力以使风扇100转动。驱动轴122可以将从风扇马达121产生的驱动力传递到风扇100。马达壳体123可以覆盖风扇马达121。风扇马达121可以在被容纳在马达壳体123中的情况下被安装在壳体10和20中。
同时,当稳定器110与风扇100之间的距离小时,可以提高送风能力,但是噪声也可能会增加。另一方面,当稳定器110与风扇100之间的距离较大时,可以降低送风能力,并由此导致风量的损失。
此外,在风扇100中形成的用于联接风扇驱动器120的安装空间104引起稳定器110与安装空间104之间的压力的变化,从而导致周期性的噪声发生。
参照图5至图7,稳定器110可以包括:主体111,该主体111形成为将距风扇100的距离保持为第一距离d1;以及调整装置112,该调整装置112形成为将距风扇100的距离保持为大于第一距离d1的第二距离d2。第一距离d1和第二距离d2可以满足以下关系式:
1.1≤第二距离d2/第一距离d1≤1.5。
第二距离d2可以形成为第一距离d1的1.5倍。因此,在本公开的实施例中,空气调节器1可以使风量的损失最小化并且减少在安装空间104中发生的噪声。
主体111可以沿着风扇100的转动轴线延伸的方向延伸。主体111可以延伸得与第二风扇模块102的长度一样长。主体111的面向风扇100的面可以形成为平面。可替代地,主体111的面向风扇100的面可以形成为具有一定曲率的弯曲面。在另一示例中,主体111的面向风扇100的面可以具有弯曲部分。
主体111可以布置成与第二风扇模块102匹配。从第二风扇模块102吹出的空气可以被主体111引导至排出流动路径P2中。
主体111可以布置成比调整装置112更靠近风扇100。由于主体111布置成比调整装置112更靠近风扇100,因此根据本公开实施例的空气调节器可以使风量的损失最小化。
调整装置112可以凹入地形成并且与风扇100隔开一定距离。调整装置112可以布置成比主体111更远离风扇100。
调整装置112可以形成在稳定器110的靠近风扇驱动器120的一端处。调整装置112可以定位成匹配安装空间104。调整装置112可以布置成面向安装空间104。
调整装置112可以布置成匹配第一风扇模块101。从第一风扇模块101吹出的空气可以被调整装置112引导至排出流动路径P2中。
当调整装置112形成在稳定器110的与其上形成有安装空间104的第一风扇模块101匹配的部分中时,根据本公开实施例的空气调节器1可以使风量的损失最小化并减少由安装空间104引起的周期性噪声。
因此,如从各附图中可以清楚地看到的,主体111具有在距离风扇100第一距离d1处沿着风扇100延伸的至少一部分,并且在风扇100转动时不覆盖或不越过安装空间104。此外,如从各附图中可以清楚地看到的,调整装置112在距离风扇100第二距离d2处沿着风扇100延伸,该第二距离d2大于第一距离d1,并因此在风扇100转动时,该调整装置在风扇100的全程转动(full rotation)的至少一部分内覆盖或越过安装空间104。
具体地,在本公开的实施例中,通过增加稳定器110的与第一风扇模块101匹配且产生噪声的部分到风扇100的距离,并使稳定器110的其他部分到风扇100保持较近的距离,空气调节器1可以最小化风量的损失并且减少由于安装空间104引起的噪声。
调整装置112可以形成为相对于主体111具有一台阶(step)。调整装置112的面向风扇100的面可以形成为平面。可替代地,调整装置112的面向风扇100的面可以形成为具有一定曲率的弯曲面。在另一示例中,调整装置112的面向风扇100的面可以具有弯曲部分。
参照图5,假定包括在其间形成有安装空间104的两个风扇叶片101b的第一风扇叶片101a具有第一长度L1,并且稳定器的调整装置112具有第二长度L2,则第一长度L1和第二长度L2可以满足以下关系式:
0.5≤第二长度L2/第一长度L1≤2。
第一长度L1可以是安装空间104沿着风扇100的转动轴线的长度。
第二长度L2可以与第一长度L1相同。因此,在本公开的实施例中,空气调节器1可以使风量的损失最小化并且减少在安装空间104中发生的噪声。
根据本公开的实施例,在具有配备有调整装置的稳定器的情况下,空气调节器可以减少噪声。
根据本公开的实施例,通过在稳定器的一部分中配备有调整装置的稳定器,空气调节器可以防止风量的损失并减少噪声。
上面已经描述了本公开的几个实施例,但是本领域普通技术人员应当明白和理解,可以在不脱离本公开的范围的情况下进行各种修改。因此,对于本领域普通技术人员来说显而易见的是,技术保护的真正范围仅由所附权利要求限定。
Claims (12)
1.一种空气调节器,包括:
壳体,所述壳体具有入口和出口;
风扇,所述风扇位于所述壳体中,所述风扇用于通过所述入口吸入空气,并通过所述出口排出空气,并且所述风扇包括:
第一风扇模块,所述第一风扇模块沿着所述风扇的转动轴线纵向地布置,所述第一风扇模块包括多个风扇叶片,其中在所述多个风扇叶片中的两个风扇叶片之间具有安装空间;和
第二风扇模块,所述第一风扇模块沿着所述风扇的所述转动轴线邻近所述第一风扇模块的第一端纵向地布置,所述第二风扇模块包括多个风扇叶片;
风扇驱动器,所述风扇驱动器通过紧固件联接到所述第一风扇模块的第二端以驱动所述风扇,其中,所述安装空间定位成允许所述紧固件穿过所述安装空间,以将所述风扇驱动器联接到所述第一风扇模块的所述第二端;以及
稳定器,所述稳定器包括:
主体,所述主体具有在距离所述第二风扇模块第一距离处沿着所述第二风扇模块纵向地延伸的至少一部分,并且在所述风扇转动时不覆盖所述安装空间;以及
调整装置,所述调整装置在距离所述第一风扇模块第二距离处沿着所述第一风扇模块纵向地延伸,所述第二距离大于所述第一距离,并且所述调整装置定位成匹配所述安装空间,使得在所述风扇转动时,所述调整装置在所述风扇的全程转动的至少一部分内覆盖所述安装空间。
2.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,
在所述多个风扇叶片中的所述两个风扇叶片之间存在第一间隙,从而形成所述安装空间,并且
在所述多个风扇叶片中的除所述两个风扇叶片之外的每两个相邻的风扇叶片之间存在小于所述第一间隙的第二间隙。
3.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述调整装置从所述主体延伸。
4.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述安装空间允许用于通过所述紧固件将所述风扇驱动器联接到所述风扇的联接工具的至少一部分穿过所述安装空间。
5.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述第一距离和所述第二距离满足以下关系式:
1.1≤第二距离/第一距离≤1.5。
6.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,
所述第一风扇模块的所述多个风扇叶片具有第一长度,
所述调整装置具有沿着所述第一风扇模块延伸的第二长度,并且
所述第一长度和所述第二长度满足以下关系式:
0.5≤第二长度/第一长度≤2。
7.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述第一风扇模块比所述第二风扇模块少一个或两个风扇叶片。
8.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述调整装置从所述主体延伸出一台阶。
9.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述稳定器具有第一端和第二端,所述第二端比所述第一端更靠近所述风扇驱动器,并且所述调整装置形成在所述稳定器的所述第二端处。
10.根据权利要求1所述的空气调节器,还包括:
热交换器,所述热交换器位于所述壳体中;以及
排水盖,所述排水盖用于收集由所述热交换器产生的冷凝水,
其中,所述稳定器安装至所述排水盖。
11.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述主体的面向所述风扇的面形成为是平坦的。
12.根据权利要求1所述的空气调节器,其中,所述调整装置的面向所述风扇的面形成为是平坦的。
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