CN1231709C - 窗式空调的风扇导轨装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种窗式空调的风扇导轨装置。其由位于冷凝器一侧并装有多个叶片的轴流风扇,围绕在轴流风扇外端部并固定在叶片上且其下部与底盘接近的导水环,以及弯成与导水环外周相对应并接近导水环外周以增大冷凝水飞散量的风扇导轨组成。本发明提出的风扇导轨上设置有多个孔,并可沿导水环外周延长至导水环的半径高度,这样可增大冷凝器侧的空气流动量,因此可提高空调的整体工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种窗式空调的风扇导轨装置。
背景技术
图1为已有技术的窗式空调结构与介质流向简图。如图1所示,窗式空调是由压缩机1、蓄热器2、蒸发器3、冷凝器5、涡轮风扇电机4和轴流风扇6组成。窗式空调分为室内侧和室外侧。室内侧安装有蒸发器3与涡轮风扇电机4,而室外侧装有压缩机1、冷凝器5和轴流风扇6。图1中标出的箭头表示介质的流向。介质首先在压缩机1的内部转换成约70℃的高温高压气体,然后压送到冷凝器5。冷凝器5的一侧安装有涡轮风扇电机4。冷凝器5内的高温高压介质通过涡轮风扇电机4与外部空气进行热交换而变成约50℃的液体。当液体状态的介质通过膨胀阀时发生急剧膨胀,因此变成约-5℃的低温低压泡沫状态,泡沫状态的介质压送到蒸发器3后与室内空气进行热交换,从而变成气态介质。同时,将没有全部转变成气态的介质送到蓄热器2而转变成气态介质并压回压缩机1内。向压缩机1内提供气态介质的目的是提高其效率,另外,从压缩机1将高温高压气态介质压送到冷凝器5后又以高压状态送到膨胀阀的目的是提高空调的效率,所以,应尽可能降低在冷凝器5内流动的介质温度。此外,因为蒸发器3与室内空气接触时才能发生热交换,所以只有快速除去蒸发器3上形成的冷凝水8才能提高其效率。当蒸发器3与室内空气进行热交换时,可使室内空气温度降到露点温度,于是混合在室内空气中的露珠就落在了蒸发器3的冷却片上。冷凝水8积在冷凝器5下面的底盘7上,并沿图中未示出的倾斜式通路流到室外侧底盘7上。随着时间的推移,积在室外侧底盘7上的冷凝水8会逐渐增加,因此冷凝水的水面也会不断升高。
图2为图1所示的窗式空调冷凝器的结构以及固定在轴流风扇一侧的风扇导轨装置斜视图。图3为图2所示的冷凝器结构以及风扇导轨装置正视图。从图2和图3可以看出,冷凝器5安装在室外侧,而轴流风扇6则安装在室内侧并与冷凝器5保持一定的距离。轴流风扇6装有多个叶片6a,这些叶片的端部固定在固定部的一端,而具有环状结构的导水环6b的内侧则固定在固定部的另一端,且围绕在叶片6a的外端部。导水环6b的下部设置在底盘7的附近,目的是通过导水环6b的旋转使积聚在底盘7上的冷凝水8从底盘7向指定的高度提升。当导水环6b沿某一方向旋转时,可将冷凝水8从导水环6b的下部提升到导水环6b的上部,这时,附着在导水环6b上的一部分冷凝水8飞散,而大部分冷凝水8则重新落到底盘7上。为了有助于导水环6b向上提升冷凝水8,在导水环6b的一侧装有风扇导轨10,风扇导轨10固定在环绕导水环6b的导风板上并使其下部接近底盘7。另外,为了使风扇导轨10接近导水环6b的下部,也可将风扇导轨10固定在底盘7上。从导水环6b上部掉下的冷凝水8会落在风扇导轨10的上面,其可使冷凝水8重新流回导水环6b上,从而增加了向上提升的冷凝水8的数量和飞散量,进而可提高冷凝器5的效率。但是,从轴流风扇6的侧面看,风扇导轨10与底盘7之间形成的空间几乎没有空气流动,因此就形成了空气流动的死角,这样会减少冷凝器5下部的空气流动量,因而使冷凝器的热交换效率下降。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种能增加冷凝器侧的空气流动,从而增大冷凝器热交换效率的窗式空调的风扇导轨装置。
为了达到上述目的,本发明提供了一种包括位于冷凝器一侧并装有多个叶片的轴流风扇,围绕在轴流风扇外端部并固定在叶片上且其下部与底盘接近的导水环,以及弯成与导水环外周相对应的形状,固定在环绕导水环的导风板上并使其下部接近底盘或固定在底盘上的风扇导轨。本发明的风扇导轨上设置有多个孔,这样可增大冷凝器侧的空气流动。
采用本发明的风扇导轨装置可以增大冷凝器侧的空气流动量和冷凝水的飞散量,因此可提高冷凝器的热交换效率和空调的整体效率。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明的窗式空调的风扇导轨装置进行详细说明。
图1为已有技术的窗式空调结构与介质流向简图。
图2为图1所示的窗式空调冷凝器的结构以及固定在轴流风扇一侧的风扇导轨装置斜视图。
图3为图2所示的冷凝器结构以及风扇导轨装置正视图。
图4为本发明窗式空调冷凝器一侧的结构以及固定在轴流风扇一侧的风扇导轨装置斜视图。
具体实施方式
本发明与已有技术的窗式空调结构相同的部分使用了相同的符号。从图4可以看出,冷凝器5的形状为“L”型。轴流风扇6设置在冷凝器5的室内侧。固定在轴流风扇6外周的导水环6b的下部装有风扇导轨10,风扇导轨10上设置多个孔11,且风扇导轨10要弯成与导水环6b的外周相对应的形状。此外,当风扇导轨10固定在导水环6b一侧时,孔11要与轴流风扇6的旋转轴相垂直,最好将风扇导轨10固定在距离导水环6b外周约2-3mm处,这样可防止轴流风扇6旋转而产生震动时使导水环6b与风扇导轨10相接触。导水环6b的下部设置在接近底盘7的位置,因此其一部分会浸在底盘7上的冷凝水8中。当导水环6b顺时针方向旋转时,风扇导轨10固定在导水环6b的左侧,而当导水环6b逆时针方向旋转时,将风扇导轨10固定在导水环6b的右侧。冷凝器5中与轴流风扇6旋转轴相平行的部分应设置在装有风扇导轨10的一侧。
下面参照图4以导水环6b按逆时针方向旋转为例进行详细说明。
在表面张力和凝集力的作用下,当导水环6b逆时针方向旋转时,附着在导水环6b下部的冷凝水8会被提升到上部,达到一定高度的冷凝水8的大部分会掉落到导水环6b的右下部,而仅有少量的冷凝水8会向上移动。由于导水环6b的下部是浸在底盘7内的冷凝水8中,通过导水环6b的旋转,冷凝水8会向设置在导水环6b右侧的风扇导轨10上流动。由于导水环6b与冷凝水8的接触面积沿右侧逐渐增加,因此,加大了向上流动的冷凝水8的数量。在向上移动的冷凝水8重新掉落到下部的过程中,轴流风扇6旋转时产生的气流会使冷凝水8向冷凝器5飞散。另外,从轴流风扇6的侧面观察,风扇导轨10的厚度要比导水环6b的厚度大2倍左右。同时,风扇导轨10上的多个孔11可增加空气的流动量,因此减少了风扇导轨10与底盘7之间形成的死角。这样就可加大风扇导轨10的长度,使导水环6b与冷凝水8的接触面积增大,因此风扇导轨10可沿着导水环6b的外周延长到导水环6b半径的高度,如果风扇导轨10的高度高于导水环6b的半径,高出半径那部分的冷凝水8几乎不落在风扇导轨10的上面,这样反而减少了冷凝器侧的空气流动。采用本发明的风扇导轨装置,不但可以增加冷凝器侧的空气流动量和冷凝水的飞散量,而且可以减少风扇导轨与底盘之间形成的空气流动死角,同时还可以压送温度更低的介质到膨胀阀,从而提高了空调的整体工作效率。
Claims (2)
1、一种窗式空调的风扇导轨装置,包括位于冷凝器一侧并装有多个叶片的轴流风扇,围绕在轴流风扇外端部并固定在叶片上且其下部与底盘接近的导水环,以及弯成与导水环外周相对应的形状,固定在环绕导水环的导风板上并使其下部接近底盘或固定在底盘上的风扇导轨,其特征在于:所述的风扇导轨(10)上设置有多个孔(11)。
2、根据权利要求1所述的窗式空调的风扇导轨装置,其特征在于:所述的风扇导轨(10)可沿导水环(6b)外周延长到导水环(6b)的半径高度。
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