CN116817368A - 风管式空调机及空调器 - Google Patents

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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
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Abstract

本发明涉及机械设备技术领域,提供一种风管式空调机及空调器。本发明提供的风管式空调机,包括机壳、送风机构和蒸发器,机壳具有至少一个进风口、至少一个出风口及位于机壳内并设于进风口与出风口间的风道,进风口位于机壳的前侧;送风机构设于风道内;蒸发器设于风道内,能覆盖至少一个进风口和至少一个出风口。本发明提供一种风管式空调机及空调器,用以解决现有技术中由于风管式空调机的进风口位于其下侧,导致的风管式空调机的安装位置受限,并且风管式空调机的风力较小的技术问题。

Description

风管式空调机及空调器
技术领域
本发明涉及机械设备技术领域,尤其涉及一种风管式空调机及空调器。
背景技术
空调器是人们日常生活中常用的家用电器,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,按照安装方式可将室内机划分为立式室内机、壁挂式室内机和风管式空调机。其中,风管式空调机因其占用室内有效空间较小,被广泛的推广使用。
然而,现有的风管式空调机(或可称风管机)的进风方式大多为下进风,也即,现有的风管式空调机的进风口通常位于其下侧,若人们需要将风管式空调机安装在柜子顶部,则柜子顶部会将风管式空调机的进风口挡住,影响风管式空调机进风,从而不仅会导致风管式空调机的安装位置受限,而且还会影响风管式空调机的风力。
发明内容
本发明提供一种风管式空调机及空调器,用以解决现有技术中由于风管式空调机的进风口位于其下侧,导致的风管式空调机的安装位置受限,并且风管式空调机的风力较小的技术问题。
本发明提供一种风管式空调机,包括:机壳,具有至少一个进风口、至少一个出风口及位于机壳内并设于进风口与出风口间的风道,进风口位于机壳的前侧;送风机构,设于风道内;蒸发器,设于风道内,能覆盖至少一个进风口和至少一个出风口。
在本发明的实施方式中,出风口位于机壳的前侧;蒸发器沿机壳的长度方向延伸设置。
在本发明的实施方式中,送风机构包括电机和多个风扇;电机的输出端连接风扇的端部;多个风扇及电机沿机壳的长度方向设置,各进风口及各出风口设有至少一个风扇。
在本发明的实施方式中,三个风扇为贯流风扇。
在本发明的实施方式中,至少一个风扇为贯流风扇,至少一个风扇为离心风扇。
在本发明的实施方式中,沿机壳的长度方向,出风口的两侧各设有至少一个进风口;或,沿机壳的长度方向,进风口的两侧各设有至少一个出风口。
在本发明的实施方式中,蒸发器能覆盖各进风口及各出风口。
在本发明的实施方式中,蒸发器位于风扇的朝向进风口的一侧;或,蒸发器位于风扇的背离进风口的一侧。
在本发明的实施方式中,还包括:接水盘,设于机壳内并位于蒸发器的底部;水质检测机构,设于接水盘内,用于检测接水盘内的水的浑浊程度。
在本发明的实施方式中,还包括:清洗机构,设于机壳内,具有朝向蒸发器的清水喷水口。
本发明还提供一种空调器,包括:上述的风管式空调机;室外机,连接风管式空调机。
本发明提供的风管式空调机及空调器,进风口位于机壳的前侧,而非风管式空调机(机壳)的下侧,因此,即便是人们将风管式空调机安装在柜子顶部,柜子顶部也不会挡住进风口,不会影响风管式空调机进风,从而不仅不会导致风管式空调机的安装位置受限,而且还不会影响风管式空调机的风力,由此,能够解决现有技术中由于风管式空调机的进风口位于其下侧,导致的风管式空调机的安装位置受限,并且风管式空调机的风力较小的技术问题。
此外,外部空气无论是从进风口进入,还是从出风口流出,都会流经蒸发器,也即,机壳内相当于设有多个蒸发器,外部空气相当于与多个蒸发器进行了热交换,或者说,外部空气进入机壳后,能与蒸发器在其不同位置进行多次热交换,相较于现有技术,本发明提供的风管式空调机及空调器能提高制冷效率和制热效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的风管式空调机的一个角度的立体示意图。
图2是本发明的风管式空调机的另一个角度的立体示意图。
图3是本发明的风管式空调机的俯视示意图。
图4是图3中沿A-A方向的剖视图。
图5是本发明的风管式空调机的主视示意图。
图6是图5中沿B-B方向的一个实施方式的剖视图。
图7是图5中沿B-B方向的另一个实施方式的剖视图。
附图标记:
1、机壳;11、进风口;12、出风口;13、风道;131、第一风道;132、第二风道;2、送风机构;21、电机;22、风扇;3、蒸发器;4、接水盘;5、水质检测机构;6、清洗机构;L、机壳的长度方向。
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。
在本实施方式的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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实施方式和简化描述,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实施方式的限制。
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。在本实施方式的描述中,“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。
在本实施方式中,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;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实施方式中的具体含义。
在本发明实施例中,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。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,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”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
图1至图7展示了本发明提供的风管式空调机及空调器,从图中可以看出,本发明提供的风管式空调机,包括机壳1、送风机构2和蒸发器3,机壳1具有至少一个进风口11、至少一个出风口12及位于机壳1内并设于进风口11与出风口12间的风道13,进风口11位于机壳1的前侧;送风机构2设于风道13内;蒸发器3设于风道13内,能覆盖至少一个进风口11和至少一个出风口12。
本发明提供的风管式空调机及空调器,进风口11位于机壳1的前侧,而非风管式空调机(机壳1)的下侧,因此,即便是人们将风管式空调机安装在柜子顶部,柜子顶部也不会挡住进风口11,不会影响风管式空调机进风,从而不仅不会导致风管式空调机的安装位置受限,而且还不会影响风管式空调机的风力,由此,能够解决现有技术中由于风管式空调机的进风口11位于其下侧,导致的风管式空调机的安装位置受限,并且风管式空调机的风力较小的技术问题。
此外,外部空气无论是从进风口11进入,还是从出风口12流出,都会流经蒸发器3,也即,机壳1内相当于设有多个蒸发器3,外部空气相当于与多个蒸发器3进行了热交换,或者说,外部空气进入机壳1后,能与蒸发器3在其不同位置进行多次热交换,相较于现有技术,本发明提供的风管式空调机及空调器能提高制冷效率和制热效率。
如图2所示,在本实施方式中,机壳1包括顶板(图2中未示出)、底板及设置于顶板与底板间围设形成机壳的侧板;出风口12位于机壳1的前侧(前侧板),也即,机壳1的前侧具有进风口11和出风口12,进风口11和出风口12可沿机壳1的长度方向L间隔设置。
具体实施时,将进风口11和出风口12设于机壳1的前侧,能方便人们在同侧加工,提高加工效率;并且,即便是人们将风管式空调机安装在柜子顶部,柜子顶部都不会挡住出风口12,不会影响风管式空调机出风,从而不仅不会导致风管式空调机的安装位置受限,而且还不会影响风管式空调机的风力。由此,既不影响进风,也不影响出风。
如图2所示,根据本发明的一个实施方式,蒸发器3沿机壳1的长度方向L延伸设置,也即,蒸发器3可设置为平直结构。蒸发器3的延伸方向垂直于空气的流入方向或流出方向。
具体实施时,通过上述结构设置,相较于折弯结构或者倾斜结构的蒸发器3,能方便人们加工蒸发器3,同时,蒸发器3为平直结构,体积较小,能节省蒸发器3的物料。
如图4所示,根据本发明的一个实施方式,送风机构2可包括电机21和多个风扇22;电机21的输出端连接风扇22的端部;多个风扇22及电机21沿机壳1的长度方向L设置,各进风口11及各出风口12设有至少一个风扇22。
具体实施时,通过上述结构设置,使得一个电机21即可驱动多个风扇22,无需在机壳1内设置多个电机21,也即,本发明为一拖多,无需多个电机21与多个风扇22一一对应,因此,不仅能增大风力,而且能降低成本。
如图4所示,在本实施方式中,风扇22可为三个,电机21可设置于相邻的两个风扇22之间。三个风扇22分别为第一风扇、第二风扇和第三风扇,第一风扇、第二风扇和第三风扇可沿机壳1的长度方向L依次设置,电机21可为常规的双输出轴电机21,双输出轴电机21的输出轴沿机壳1的长度方向L设置,双输出轴电机21可夹设于第一风扇与第二风扇之间,第二风扇通过传动轴连接第三风扇。
如图4所示,在一个可行的实施方式中,三个风扇22为贯流风扇。
具体实施时,相较于离心风扇,贯流风扇没有蜗壳,体积(深度)较小,约为传统风管机(0.7米—1.3米)的1.5—2倍;此外,贯流风扇的噪音普遍小于离心风扇,因此,通过上述结构设置,除能减小体积外,还能降低噪音。
在另一个可行的实施方式中,至少一个风扇22为贯流风扇,至少一个风扇22为离心风扇。
具体实施时,若将所有(例如三个)风扇22设置为贯流风扇,风管式空调机的长度较长,当搬运过程中进出门时,风管式空调机(机壳1)会与门框发生干涉,不便于人们搬运风管式空调机入户;此外,上述设置还能综合贯流风扇和离心风扇的优点,发挥贯流风扇的噪音小及离心风扇的风力大的优点。
在本实施方式中,三个风扇22的其中一个为贯流风扇,位于机壳1的中间位置,三个风扇22的另外两个为离心风扇,两个离心风扇沿机壳1的长度方向L,位于贯流风扇的两侧,由此,可使得贯流风扇的两侧的风力相当,两个离心风扇引入的空气相向对流,也即,从左至右,一束空气朝右流动,一束空气朝左流动,二者风力相当,从而使得离心风扇引进机壳1内的空气能更均匀的被贯流风扇向前吹出,由于吹出的空气较为均匀,涡流较少,并且借由贯流风扇的噪音小的特点,通过与两个离心风扇的配合,能进一步减小噪音。
如图4所示,在一个可行的实施方式中,沿机壳1的长度方向L,出风口12的两侧各设有至少一个进风口11。也即,出风口12的左右两边各设有至少一个进风口11。
具体实施时,通过上述结构设置,使得进风范围更广,增大与室内空气的接触面积,进一步提高制冷效率或制热效率。
在另一个可行的实施方式中,沿机壳1的长度方向,进风口11的L的两侧各设有至少一个出风口12。也即,进风口11的左右两边各设有至少一个出风口12。
具体实施时,通过上述结构设置,使得出风范围更广。
可以理解的是,本发明的风管机可以是前进风前出风形式,例如,可以是中间进风两侧出风的形式,也可以是如图4所示的中间出风两侧进风的形式。
如图4所示,根据本发明的一个实施方式,蒸发器3能覆盖各进风口11及各出风口12。
具体实施时,无论空气是进入机壳1内,还是空气从机壳1流出,都会与蒸发器3接触,并且是与蒸发器的不同位置,由此,使得空气能充分得与蒸发器3接触。
如图4所示,在本实施方式中,进风口11为两个,出风口12为一个,也即,出风口12设于两个进风口11的之间,由此,蒸发器相当于具有三个换热区域,各个口(进风口11和出风口12)均对应有一个换热区域,即两个进风口11处和一个出风口12处各对应一个换热区域,由此,外部空气能依次经过两个进风口11处的两个换热区域及一个出风口12处的一个换热区域,进一步提高制冷效率或制热效率。
可以理解的是,若进风口11为两个,出风口12为一个,两个进风口11可为第一进风口和第二进风口,则进风口11与出风口12间的风道13可为两个,分别为第一风道131和第二风道132,也即,第一进风口与出风口12间形成第一风道131,第二进风口与出风口12间形成第二风道132。
如图4所示,还可以理解的是,空气自进入机壳1内后,先与中间的换热区域接触,进行一次热交换,然后分成两路,分别从左右两边流出时再与另外的换热区域接触,再进行一次热交换。
在一个可行的实施方式中,蒸发器3位于风扇22的朝向进风口11的一侧。也即,风扇22和蒸发器3沿自后至前的方向依次设置。
具体实施时,在进风过程中,由于进风口11处具有风扇22,而蒸发器3位于风扇22的前侧,因此,当进风口11处的风扇22转动时,外部空气是隔着蒸发器3进入风扇22,从而进入机壳1内的,蒸发器3能消耗声能,使声波的能量逐渐减弱,降低声音的强度和噪音,因此,通过上述结构设置,蒸发器3能在进风过程中起到降噪作用;在出风过程中,由于出风口12处也具有风扇22,而蒸发器3位于风扇22的前侧,因此,当出风口12处的风扇22转动时,空气从出风口12处的风扇22流出后会先流经蒸发器3,然后再从出风口12流出,蒸发器3亦能消耗声能,使声波的能量逐渐减弱,降低声音的强度和噪音,因此,通过上述结构设置,蒸发器3亦能在出风过程中起到降噪作用。
如图6所示,在另一个可行的实施方式中,蒸发器3位于风扇22的背离进风口11的一侧。也即,蒸发器3和风扇22沿自后至前的方向依次设置。
具体实施时,若将蒸发器3设于风扇22的前侧,虽然能降噪,但是由于蒸发器3的表面在制冷过程中会产生冷凝水,因此,冷凝水容易在出风过程中向室内环境中吹出,出现空调喷水的现象,影响使用体验。
如图7所示,根据本发明的一个实施方式,本发明的风管式空调机还可包括接水盘4和水质检测机构5,接水盘4设于机壳1内并位于蒸发器3的底部;水质检测机构5设于接水盘4内,用于检测接水盘4内的水的浑浊程度。
具体实施时,接水盘4能承接蒸发器3产生的冷凝水,防止冷凝水外溢,节约水资源;此外,由于空调器经过长期使用,其内部会有许多尘土,若长期不清理,会影响人们的健康,由此,可借由接水盘4和水质检测机构5,当冷凝水从蒸发器3中流至接水盘4后,水质检测机构5能检测接水盘4内的水是否浑浊,若浑浊,则说明需要对蒸发器3进行清洁。
在本实施方式中,水质检测机构5可为透明度计或浑浊度计(或可称浊度计)。
如图7所示,根据本发明的一个实施方式,本发明的风管式空调机还可包括清洗机构6,设于机壳1内,具有朝向蒸发器3的清水喷水口。
具体实施时,清洗机构6能够喷出清水,从而能对冷凝器进行清洁,同时,接水盘4能承接污水。
在一些实施方式中,清洗机构6可为水管,水管可沿机壳1的长度方向L设置,水管具有一个封闭端和一个开口端,开口端通过控制阀连接自来水管路,水管的外周壁上设有多个清水喷水口,多个清水喷水口沿机壳1的长度方向L间隔设置。
具体实施时,若水质检测机构5检测到接水盘4内的水浑浊,则可开启控制阀,从而使得清洗机构6能喷出清水,从而能对冷凝器进行清洁。此外,也可不用根据水质检测机构5的检测结果来决定是否开启控制阀,例如,若在冬季,通常开启空调是为了制热,在制热模式下,蒸发器3的表面一般没有冷凝水,因此,接水盘4里没有冷凝水,在此种情况下,水质检测机构5不能检测接水盘4内的水是否浑浊,由此,可通过开启控制阀来使清洗机构6喷出清水,来清洗蒸发器3,清洗完蒸发器3的水会在重力作用下落至接水盘4内,从而能使人们在冬季也能清洗蒸发器3,不受到季节的限制。
在本实施方式中,控制阀可为电磁阀,本发明的风管式空调机,还可包括控制器,连接电磁阀和水质检测机构5,能根据水质检测机构5检测的水的浑浊程度开启电磁阀。
具体实施时,若水质检测机构5检测到接水盘4内的水浑浊,则控制器可开启控制阀,从而使得清洗机构6能喷出清水,进而能对冷凝器进行清洁,无需人们手动操作。
根据本发明的一个实施方式,本发明还提供一种空调器,包括上述实施方式的风管式空调机和室外机,室外机连接风管式空调机。
本发明提供的空调器,进风口11位于机壳1的前侧,而非风管式空调机(机壳1)的下侧,因此,即便是人们将风管式空调机安装在柜子顶部,柜子顶部也不会挡住进风口11,不会影响风管式空调机进风,从而不仅不会导致风管式空调机的安装位置受限,而且还不会影响风管式空调机的风力,由此,能够解决现有技术中由于风管式空调机的进风口11位于其下侧,导致的风管式空调机的安装位置受限,并且风管式空调机的风力较小的技术问题。
此外,从出风口12流出的空气流经多个换热区域(蒸发器3),也即,机壳1内相当于设有多个蒸发器3,外部空气相当于与多个蒸发器3进行了热交换,相较于现有技术,本发明提供的风管式空调机及空调器能提高制冷效率和制热效率。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“方式”、“具体方式”、或“一些方式”等的描述意指结合该实施例或方式描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明实施例的至少一个实施例或方式中。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方式。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方式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方式以及不同实施例或方式的特征进行结合和组合。
最后应说明的是:以上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精神和范围。

Claims (11)

1.一种风管式空调机,其特征在于,包括:
机壳(1),具有至少一个进风口(11)、至少一个出风口(12)及位于所述机壳(1)内并设于所述进风口(11)与所述出风口(12)间的风道(13),所述进风口(11)位于所述机壳(1)的前侧;
送风机构(2),设于所述风道(13)内;
蒸发器(3),设于所述风道(13)内,能覆盖至少一个所述进风口(11)和至少一个所述出风口(12)。
2.根据权利要求1所述的风管式空调机,其特征在于,
所述出风口(12)位于所述机壳(1)的前侧;
所述蒸发器(3)沿所述机壳(1)的长度方向(L)延伸设置。
3.根据权利要求2所述的风管式空调机,其特征在于,所述送风机构(2)包括电机(21)和多个风扇(22);
所述电机(21)的输出端连接所述风扇(22)的端部;
多个所述风扇(22)及所述电机(21)沿所述机壳(1)的长度方向(L)设置,各所述进风口(11)及各所述出风口(12)设有至少一个所述风扇(22)。
4.根据权利要求3所述的风管式空调机,其特征在于,三个所述风扇(22)为贯流风扇。
5.根据权利要求3所述的风管式空调机,其特征在于,至少一个所述风扇(22)为贯流风扇,至少一个所述风扇(22)为离心风扇。
6.根据权利要求3所述的风管式空调机,其特征在于,
沿所述机壳(1)的长度方向(L),所述出风口(12)的两侧各设有至少一个所述进风口(11);或,
沿所述机壳(1)的长度方向(L),所述进风口(11)的两侧各设有至少一个所述出风口(12)。
7.根据权利要求6所述的风管式空调机,其特征在于,所述蒸发器(3)能覆盖各所述进风口(11)及各所述出风口(12)。
8.根据权利要求3所述的风管式空调机,其特征在于,
所述蒸发器(3)位于所述风扇(22)的朝向所述进风口(11)的一侧;或,
所述蒸发器(3)位于所述风扇(22)的背离所述进风口(11)的一侧。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的风管式空调机,其特征在于,还包括:
接水盘(4),设于所述机壳(1)内并位于所述蒸发器(3)的底部;
水质检测机构(5),设于所述接水盘(4)内,用于检测所述接水盘(4)内的水的浑浊程度。
10.根据权利要求9所述的风管式空调机,其特征在于,还包括:
清洗机构(6),设于所述机壳(1)内,具有朝向所述蒸发器(3)的清水喷水口。
11.一种空调器,其特征在于,包括:
如权利要求1至10中任一项所述的风管式空调机;
室外机,连接所述风管式空调机。
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