CN113757821A - 空调室外机 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种空调室外机,包括:外壳,所述外壳的顶部设置有顶部出风口,所述外壳的正面设置有可开关的检修窗口;压缩机,所述压缩机设置在所述外壳中并用于压缩冷媒;室外换热器,所述室外换热器设置在所述外壳的侧壁上并用于供冷媒流动换热;电控盒,所述电控盒中设置有电路板,所述电路板用于控制所述压缩机运行,所述电控盒竖向布置并位于所述检修窗口的内侧;散热组件,所述散热组件可拆卸的设置在所述电路板的前侧并用于对所述电路板散热。实现方便拆装散热组件,以提高维修便利性。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及空调室外机。
背景技术
空调器是人们日常生活中常用的家用电器,空调分为壁挂式空调和柜式空调。其中,空调通常包括室内机和室外机,室内机安装在室内侧,而室外机安装在室外侧。
现有技术中的室外机根据出风方式分为:顶出风室外机和侧出风室外机。而顶出风室外机因其换热能力强被广泛的应用于中央空调。顶出风室外机通常包括外壳、以及安装在外壳中的压缩机、室外换热器、室外风机和电控盒等部件。外壳在顶部形成出风口,室外风机布置在出风口处,室外换热器则围绕在外壳的内侧壁分布。由于顶出风室外机的功率较大,在运行过程中,电控盒中电路板上各种驱动模块产生的热量较多,例如:电路板上用于驱动压缩机运行的变频驱动模块在高功率运行下,受外界高温环境影响下,温度会超过100度。而为了实现快速降温,则通常情况下,配置有散热器,散热器一般配置在电控盒的背部,以通过散热器来对电控盒中的电路板进行散热处理。
但是,由于顶出风室外机通常在外壳的两侧和背部均分布有室外换热器,而电控盒通常设置在外壳的正面。当需要对散热器进行拆卸维修时,则需要连通电控盒一同拆卸,导致维修难度较大。鉴于此,如何设计一种方便维修以降低维修难度的空调技术是本发明所要解决的技术问题。
发明内容
本发明提出一种空调器,实现方便拆装散热组件,以提高维修便利性。
在本申请的一些实施例中,空调室外机,包括:
外壳,所述外壳的顶部设置有顶部出风口,所述外壳的正面设置有可开关的检修窗口;
压缩机,所述压缩机设置在所述外壳中并用于压缩冷媒;
室外换热器,所述室外换热器设置在所述外壳的侧壁上并用于供冷媒流动换热;
电控盒,所述电控盒中设置有电路板,所述电路板用于控制所述压缩机运行,所述电控盒竖向布置并位于所述检修窗口的内侧;
散热组件,所述散热组件可拆卸的设置在所述电路板的前侧并用于对所述电路板散热。
通过将散热组件可拆卸的安装在所述电路板的前侧,当散热组件发生故障需要拆卸维修时,则可以打开检修窗口将散热组件从电路板上拆卸下,而无需将整个电控盒进行拆卸,方便操作人员进行维修,同时,由于电控盒竖向布置在检修窗口处,可以充分的利用外壳的正面的区域来放置足够大的电路板,以满足散热组件的安装和热传导的要求,实现方便拆装散热组件,以提高维修便利性。
本申请一些实施例中,所述电控盒包括:
盒体,所述盒体的正面为敞开式结构;
盒盖,所述盒盖可拆卸的安装在所述盒体的正面;
其中,所述电路板和所述散热组件均设置在所述盒体中并被所述盒盖遮挡住。
本申请一些实施例中,所述电路板的正面形成有安装区,所述散热组件设置在所述安装区中并与所述电路板热传导连接。
本申请一些实施例中,所述电路板在所述安装区中设置有导热座,所述导热座上设置有热管,所述热管贯穿所述电路板并分布在所述电路板的背面;所述散热组件设置在所述导热座上。
本申请一些实施例中,所述热管在所述电路板背面迂回分布。
本申请一些实施例中,所述热管通过导热胶粘结在所述电路板的背面。
本申请一些实施例中,所述散热组件包括:
冷媒散热部件,所述冷媒散热部件中形成有用于供冷媒流动的冷媒流道;
其中,所述冷媒散热部件设置在所述电路板上并与所述电路板热传导连接。所述导热板可以采用铝或铜等导热性能优良的材料制成。
本申请一些实施例中,所述冷媒散热部件包括:
导热块,所述导热块用于传导热量;
冷媒管,所述冷媒管形成所述冷媒流道;
其中,所述冷媒管设置在所述导热块上,所述导热块设置在所述导热板上。
本申请一些实施例中,所述导热块也可以采用铝或铜等导热性能优良的材料制成。
本申请一些实施例中,所述散热组件还包括:导热板,所述导热板用于传导热量;
其中,所述导热板夹在所述冷媒散热部件和所述电路板之间,并且,所述导热板分别与所述冷媒散热部件和所述电路板热传导连接。
本申请一些实施例中,所述导热板和所述冷媒散热部件之间还设置有导热垫片。
本申请一些实施例中,所述导热板上还设置有卡槽,所述散热组件卡装在所述卡槽中。
本申请一些实施例中,所述导热板上设置有两个导向部,所述导向部突出于所述导热板,两个所述导向部之间形成所述卡槽。
本申请一些实施例中,两个所述导向部相对背离倾斜布置。
本申请一些实施例中,所述电控盒中设置有多个所述电路板,每个所述电路板上设置有所述散热组件。
附图说明
图1是顶出风式空调室外机一实施例的结构示意图;
图2是图1中顶出风式空调室外机拆卸下盒盖的的结构示意图;
图3是图1中电控盒与冷媒散热组件组装示意图之一;
图4是图1中电控盒与冷媒散热组件组装示意图之二;
图5是图1中冷媒散热组件的爆炸图;
图6是图1中导热板的结构示意图之一;
图7是图1中导热板的结构示意图之二;
图8是顶出风式空调室外机另一实施例的结构示意图。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“顶”、“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申请和简化描述,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申请的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是,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。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
本实施例提供的一种空调器器通过使用压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器来执行空调器器的制冷制热循环。制冷制热循环包括一系列过程,涉及压缩、冷凝、膨胀和蒸发,并向已被调节和热交换的空气供应冷媒介质。
压缩机压缩处于高温高压状态的冷媒气体并排出压缩后的冷媒气体。所排出的冷媒气体流入冷凝器。冷凝器将压缩后的冷媒冷凝成液相,并且热量通过冷凝过程释放到周围环境。
膨胀阀使在冷凝器中冷凝的高温高压状态的液相冷媒膨胀为低压的液相冷媒。蒸发器蒸发在膨胀阀中膨胀的冷媒,并使处于低温低压状态的冷媒气体返回到压缩机。蒸发器可以通过利用冷媒的蒸发的潜热与待冷却的材料进行热交换来实现制冷效果。在整个循环中,空调器器可以调节室内空间的温度。
空调器器的室外机是指制冷循环的包括压缩机、室外换热器和室外风机的部分,空调器器的室内机包括室内换热器和室内风机的部分,并且节流装置(如毛细管或电子膨胀阀)可以提供在室内机或室外机中。
室内换热器和室外换热器用作冷凝器或蒸发器。当室内换热器用作冷凝器时,空调器器执行制热模式,当室内换热器用作蒸发器时,空调器器执行制冷模式。
其中,室内换热器和室外换热器转换作为冷凝器或蒸发器的方式,一般采用四通阀,具体参考常规空调器器的设置,在此不做赘述。
空调器器的制冷工作原理是:压缩机工作使室内换热器(在室内机中,此时为蒸发器)内处于超低压状态,室内换热器内的液态冷媒迅速蒸发吸收热量,室内风机吹出的风经过室内换热器盘管降温后变为冷风吹到室内,蒸发汽化后的冷媒经压缩机加压后,在室外换热器(在室外机中,此时为冷凝器)中的高压环境下凝结为液态,释放出热量,通过室外风机,将热量散发到大气中,如此循环就达到了制冷效果。
空调器器的制热工作原理是:气态冷媒被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体冷媒经节流装置减压,进入室外换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气态冷媒,再次进入压缩机开始下一个循环。
参照图1-图7所示,根据本申请一些实施例,顶出风式空调室外机,其用于连接空调器器的室内机,包括:外壳1、压缩机(未图示)、室外换热器2、室外风机3、电控盒4和散热组件5。
其中,外壳1的顶部形成顶部出风口11,外壳1的正面形成有可开关的检修窗口(未标记)。室外风机3位于顶部出风口11的下方。压缩机设置在外壳1中并用于压缩冷媒,而室外换热器2则围绕外壳1的内侧壁分布并供冷媒流动换热。所述压缩机和室外换热器2则与空调器室内机中的室内换热器连接形成供冷媒流动的制冷回路。
另外,电控盒4中设置有电路板41,电路板41用于控制所述压缩机和室外风机3运行。相对应的,电路板41上则设置有变频驱动模块和风机驱动模块,针对变频驱动模块和风机驱动模块的具体表现实体,可以参考常规室外机中配置,在此不做限制和赘述。
电路板41上设置有散热组件5来吸收电路板41上相关模块产生的热量。而为了方便维修拆装散热组件5,则散热组件5可拆卸的设置在电路板41的前侧。
具体的,在实际组装过程中,电路板41先安装到电控盒4中,然后,再将散热组件安装在电路板41的前侧。这样,便可以通过散热组件5对电路板41进行吸热并快速散发热量,实现散热组件5对电路板41进行散热降温处理。
而在需要维修更换散热组件5时,则打开外壳1正面的检修窗口,便可以直接将散热组件5拆卸维修并更换,方便操作人员维修,以提高维修便利性。
在一些实施例中,对于电控盒4而言,其包括盒体401和盒盖402。盒体401的正面为敞开式结构并安装在检修窗口的内侧,而盒盖402可拆卸的安装在盒体401的正面;其中,电路板41和散热组件5均设置在盒体401中并被盒盖402遮挡住。
具体的,盒体401用于安装电路板41和散热组件5,并通过盒盖402对电路板41和散热组件5进行遮挡和保护。
在另一个实施例中,电路板41的正面形成有安装区(未标记),散热组件5设置在所述安装区中并与电路板41热传导连接。具体的,电路板41上形成单独的安装区以用于安装散热组件5,而安装区中将不会布设电子元件。
而为了方便散热组件5和电路板41组装在一起,电路板41在所述安装区中设置有导热座42,导热座42上设置有热管43,热管43贯穿电路板41并分布在电路板41的背面;散热组件5设置在导热座42上。
由于散热组件5布置在电路板41的安装区,且安装区的外围布置有电子元件。电子元件产生的热量经过电路板41传递给散热组件5,这样,便会出现远离安装区的电子元件的散热效率降低。
而通过在电路板41的背部布置热管43,电路板41上不同区域的电子元件产生的热量能够被后部的热管43快速吸收。热管43能够快速的将热量传递给导热座42,进而通过导热座42将热量传递给散热组件5,以满足电路板41不同区域均匀散热的要求。
对于导热座42而言,其可以采用导热性能良好的材料制成,例如;铝或铜等导热性能优良的材料制成。另外,导热座42可以采用螺钉固定或嵌入的方式与电路板41连接,而散热组件5通过螺钉进行固定在导热座42上,且两者之间设置有第一导热垫片43以减少两者之间的组装间隙,进而提高传热效率。
对于热管43而言,其采用迂回分布的方式设置在电路板41的背部,以最大限度的覆盖电路板41。而为了增大与电路板41的热传递面积,则热管43通过导热胶粘结在电路板41的背面。
在另一些实施例中,为了提高散热性能,则散热组件5则利用冷媒吸收电控板41释放的热量。
具体的,散热组件5利用制冷回路中流动的冷媒来对电控板41进行散热处理。而对于电控板41释放的热量将直接被散热组件5所吸收,并利用循环流动的冷媒快速的带走热量,进而满足电控板41快速散热的要求。
在本申请的一些实施例中,为了使得电控板41释放的热量能够直接并高效的被散热组件5吸热带走,则散热组件5包括:导热板51和冷媒散热部件52。
对于导热板51而言,其用于传导热量。例如:可以采用导热性能良好的材料制成,例如;铝或铜等导热性能优良的材料制成。
对于冷媒散热部件52而言,其形成有用于供冷媒流动的冷媒流道;冷媒流道中流入制冷回路中的冷媒,以通过冷媒吸热带走热量。
其中,导热板51夹在冷媒散热部件52和电控板41之间,并且,导热板51分别与冷媒散热部件52和电控板41热传导连接。电控板41工作产生的热量直接被导热板51吸收,利用导热板51优良的导热性能,将热量传递给冷媒散热部件52。由于冷媒散热部件52中有流动的冷媒经过,通过流动的冷媒来吸收导热板51传导的热量,进而实现冷媒直接吸收电控板41的热量,以达到快速散热的目的。
本申请另一些实施例中,对于冷媒散热部件52而言,其包括:导热块521和冷媒管522。
同样的,导热块521也可以采用铝或铜等导热性能优良的材料制成,其用于传导热量。而对于冷媒管522而言,其用于传输冷媒。冷媒管522设置在导热块521上,导热块521设置在导热板51上。
导热板51吸收电控板41产生的热量并传递给冷媒管522,冷媒管522中流动的冷媒吸收热量并快速带走热量。
其中,冷媒管522为了增大导热面积,则可以夹在导热块521和导热板51之间,一方面冷媒管522的一侧与导热板51直接接触吸收热量,另一方面导热块521吸收导热板51传导的热量并由冷媒管522的另一侧热传导吸收,进而提高热量的传导效率。
另外,为了增大冷媒管522的导热面积,还可以采用导热块521将冷媒管522包裹住,即在导热块521中形成凹槽,冷媒管522则穿过凹槽,以使得冷媒管522的管壁周圈均匀导热块521良好的接触,这样,也可以有效的增大冷媒管522的热传导面积,以提高散热效率。
本申请一些实施例中,对于冷媒管522中冷媒流入的方式,则可以将冷媒管522串联在空调的制冷回路中。这样,在所述压缩机启动后,便有冷媒流经冷媒管522,进而最大限度的提高散热性能。
其中,对于空调自身配置的制冷回路,基于上述叙述记载的包括连接在一起的所述压缩机、室外换热器2、节流装置和室内换热器,同时,为了实现制冷和制热模式的切换,制冷回路中配置有四通阀来实现空调运行模式的切换,而有关空调制冷回路的冷媒流动形式和具体控制方式,在此不做限制和赘述,可以参考常规空调的配置。
对于冷媒管522而言,其连接在室外换热器2和室内换热器之间,利用室外换热器2和室内换热器之间流动的冷媒。其中,对于制冷回路中的节流装置,则可以采用在冷媒管522中的两端分别设置有电子膨胀阀,进而在空调切换模式的情况下,通过控制两侧电子膨胀阀的开度来满足制冷回路正常运行的要求,同时,满足冷媒管522对电控板41散热的要求。
其中,电子膨胀阀分为室内膨胀阀和室外膨胀阀。针对空调不同的运行模式,进行如下说明。
制冷运行时,所述压缩机排气经过四通阀进入室外换热器2,在室外换热器2内冷凝放热,因为冷凝过程是在向室外环境放热,所以冷凝后的液体冷媒温度高于环境温度,冷凝后的液体冷媒通过室外膨胀阀进入冷媒管522,室外膨胀阀全开,并不进行节流,所以进入冷媒管522的冷媒温度高于环境温度,此时,冷媒散热组件表面不会凝露;然后冷媒进入室内侧,经过室内膨胀阀节流后进入室内换热器蒸发吸热,产生制冷效果,蒸发后的冷媒返回室外侧进入压缩机完成一个制冷循环。
制热运行时,压缩机排气经过四通阀进入室内换热器,在室内换热器内冷凝放热,产生制热效果,冷媒冷凝过程向室内环境放热,冷凝后的液态冷媒温度高于室内环境温度,而一般制热运行室内温度高于室外温度,冷媒温度也远高于室外环境温度;此时室内膨胀阀全开,并不进行节流,所以冷媒经过室内膨胀阀返回室外侧后,进入散热组件5,冷媒温度仍然高于环境温度,不会产生凝露。然后冷媒进入室外膨胀阀进行节流,节流后进入室外换热器进行蒸发,然后返回压缩机完成制热循环。
采用上述控制方式,在满足电控板41散热要求的情况下,可以避免因散热组件5温度过低而出现凝露,进而便可以避免因凝露造成电控板41的电路发生短路,进而提高使用可靠性。
本申请一些实施例中,导热板51和冷媒散热部件52之间还设置有第二导热垫片53。具体的,第二导热垫片53能够在导热板51和冷媒散热部件52之间传导热量,以提高两者之间的热量传递效率。
其中,为了方便将导热板51与散热组件5连接在一起,则导热板51上还设置有卡槽511,散热组件5卡装在卡槽511中。具体的,采用卡装的方式,使得导热板51与散热组件5能够快速的组装在一起。
而导热板51上设置有两个导向部512,导向部512突出于导热板51,两个导向部512之间形成卡槽511。冷媒散热部件52的导热块521经由两侧的导向部512导向卡在卡槽511中,以完成导热板51和冷媒散热部件52的组装。
而在导热板51上还可以在两个卡槽511之间设置有定位销513,相对应的,导热块521上设置有定位孔5211,定位销513插入到定位孔5211中进行定位,以方便操作人员快捷准确的组装。另外,两个导向部512相对背离倾斜布置,以通过两个倾斜的导向部512对导热块521进行导向安装。
在某些实施例中,对于匹数较大的空调器而言,外壳1中则配置有两个压缩机,则相对应的,如图8所示,电控盒4中则设置有两个电路板41,每个电路板41上配置有散热组件5,进而通过散热组件5对各自对应的电路板41进行针对性的散热。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。
Claims (10)
1.一种空调室外机,其特征在于,包括:
外壳,所述外壳的顶部设置有顶部出风口,所述外壳的正面设置有可开关的检修窗口;
压缩机,所述压缩机设置在所述外壳中并用于压缩冷媒;
室外换热器,所述室外换热器设置在所述外壳的侧壁上并用于供冷媒流动换热;
电控盒,所述电控盒中设置有电路板,所述电路板用于控制所述压缩机运行,所述电控盒竖向布置并位于所述检修窗口的内侧;
散热组件,所述散热组件可拆卸的设置在所述电路板的前侧并用于对所述电路板散热。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述电控盒包括:
盒体,所述盒体的正面为敞开式结构;
盒盖,所述盒盖可拆卸的安装在所述盒体的正面;
其中,所述电路板和所述散热组件均设置在所述盒体中并被所述盒盖遮挡住。
3.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述电路板的正面形成有安装区,所述散热组件设置在所述安装区中并与所述电路板热传导连接。
4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述电路板在所述安装区中设置有导热座,所述导热座上设置有热管,所述热管贯穿所述电路板并分布在所述电路板的背面;所述散热组件设置在所述导热座上。
5.根据权利要求4所述的空调器,其特征在于,所述热管在所述电路板背面迂回分布。
6.根据权利要求4所述的空调器,其特征在于,所述热管通过导热胶粘结在所述电路板的背面。
7.根据权利要求1-6任一项所述的空调器,其特征在于,所述散热组件包括:
冷媒散热部件,所述冷媒散热部件中形成有用于供冷媒流动的所述冷媒流道;
其中,所述冷媒散热部件设置在所述电路板上并与所述电路板热传导连接。
8.根据权利要求7所述的空调器,其特征在于,所述冷媒散热部件包括:
导热块,所述导热块用于传导热量;
冷媒管,所述冷媒管形成所述冷媒流道;
其中,所述冷媒管设置在所述导热块上,所述导热块设置在所述导热板上。
9.根据权利要求7所述的空调器,其特征在于,所述散热组件还包括:
导热板,所述导热板用于传导热量;
其中,所述导热板夹在所述冷媒散热部件和所述电路板之间,并且,所述导热板分别与所述冷媒散热部件和所述电路板热传导连接。
10.根据权利要求7所述的空调器,其特征在于,所述电控盒中设置有多个所述电路板,每个所述电路板上设置有所述散热组件。
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