CN1542332A - 窗式空调机的压缩机安装结构 - Google Patents

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CN1542332A CNA031406084A CN03140608A CN1542332A CN 1542332 A CN1542332 A CN 1542332A CN A031406084 A CNA031406084 A CN A031406084A CN 03140608 A CN03140608 A CN 03140608A CN 1542332 A CN1542332 A CN 1542332A
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Abstract

一种窗式空调机的压缩机安装结构,在窗式空调机中构成外观的机壳的高度比左右宽度大,机壳和形成底面的底盘配合形成的内部空间被划分为室内侧和室外侧;其特征在于,包括有驱动电机和压缩机;驱动电机设置在室外侧空间内,驱动电机向着两端形成有旋转轴,使可同时驱动室内侧风扇和室外侧风扇;在室外侧空间,压缩机横向设置在驱动电机的上部空间上。这种结构可防止空调机的高度过高,由于空气导轨和导风板间的间距较小,空调机的前后向长度变小,使得用于驱动室外侧风扇的旋转轴的长度变小,可防止旋转轴和室外侧风扇的震动及噪音。

Description

窗式空调机的压缩机安装结构
现有技术
本发明涉及窗式空调机,尤其涉及其窗式空调机的压缩机安装结构。
背景技术
窗式空调机是将所有的结构要素都设置在一个机壳内,并使得窗式空调机一体地设置在窗户内进行使用。根据设置的窗户形状,窗式空调机分为不同类型。比如说,使用在开闭窗户上的窗式空调机,从正面看时,高度比左右宽度大。下面参照图1,对主要使用在开闭窗户上的窗式空调机的结构进行说明。
如图1所示,在现有技术的窗式空调机中,底盘(1)形成空调机的底面,底盘(1)与机壳(3)的配合形成外观,形成可设置部件的内部空间。机壳(3)是高度比左右宽度大的结构。机壳(3)形成空调机的上面和两侧面,使得上述底盘(1)和机壳(3)形成的空间的前面和后面形成开放状态。图中符号(4)是吸入百叶窗,吸入百叶窗(4)可以将室外的空气吸入到空调机内的室外侧。
在机壳(3)的前面设置有前面板(5),形成空调机的外观。前面板(5)上形成有吸入部(5i),吸入部(5i)可以将空气调和空间的空气吸入到空调机的室内侧。在吸入部(5i)的上端形成有控制部通孔(5e)。前面板(5)的上部形成有排出通孔(5c),排出通孔(5c)可以将在空调机内部热交换后的空气排入到空气调和空间内。图中符号(7)是过滤器,过滤器(7)用于净化经过吸入部(5i)流入的空气。
机壳(3)的内部空间被屏障(BARRIER)(8)划分为室内侧和室外侧。在屏障(8)中,将屏障(8)的下端安装在底盘(1)上,可以使屏障(8)的上端接触在机壳(3)的顶部。在屏障(8)的结构中,其两端向着前面板(5)弯曲,在平面图上看时形成“U”字形状。屏障(8)上设置有隔热板(9),隔热板(9)在室内侧和室外侧之间起到隔热作用。
通过屏障(8)形成的空间内设置有室内侧风扇(10)。室内侧风扇(10)采用西罗科风扇(SIROCCO FAN);室内侧风扇(10)提供可以使空气在室内侧进行流动的原动力。一方面,在过滤器(7)的后方设置有室内热交换器(11)。室内热交换器(11)执行工作流体和空气之间的热交换。相当于室内热交换器(11)后方的屏障(8)的前端上设置有隔板(13)。隔板(13)上穿孔有隔板孔(15),隔板孔(15)可以向室内侧风扇(10)引导通过室内热交换器(11)后的空气。
通过屏障(8)形成的空间的上部设置有排出导轨(17)。排出导轨(17)具备有排出流路(18),排出流路(18)与形成在屏障(8)和隔板(13)之间的空间相连通。排出流路(18)通过连结通道(DUCT)(19)与排出通孔(5c)相连结。
一方面,在连结通道(19)的下部和室内热交换器(11)的上端部之间设置有控制部(20)。控制部(20)具备有用于控制空调机的各种部件。在控制部(20)的正面具备有控制面板(21),控制面板(21)位于形成在前面板(5)上的控制部通孔(5e)内。图中符号(22)是操作杆(LEVER)。与排出流路(18)相连通的排出通孔(5c)内设置有排出百叶窗(25),排出百叶窗(25)的作用是控制通过排出通孔(5c)排出的空气的方向。
通过屏障(8)划分的室外侧内设置有电机(27),电机(27)驱动室内侧风扇(10),同时驱动室外侧风扇(29)。电机(27)向着两个方向形成有旋转轴,同时驱动室内侧风扇(10)和室外侧风扇(29)。
空调机的室外侧空间设置有室外热交换器(30),室外热交换器(30)向着机壳(3)的后面露出;室外热交换器(30)通过导风板(28)和机壳(3)被包围。导风板(28)上形成有通孔(28’),使得可以向室外热交换器(30)侧引导通过机壳(3)的吸入百叶窗(4)吸入的室外空气。这时,室外侧风扇(29)作用于吸入室外的空气后,向室外热交换器(30)引导吸入的室外空气。
在屏障(8)与导风板(28)之间的室外侧空间内设置有构成热交换循环的压缩机(31)。图中符号(32)是储液罐(ACCNMULATION),储液罐(32)只将气体状态的工作流体传送给压缩机(135)。
但是,具有上述结构的现有技术窗式空调机具有如下缺点。
在现有技术的窗式空调机中,一般在屏障(8)与导风板(28)之间的空间内设置有电机(27)、压缩机(31)和储液罐(32),还设置有用于连结热交换循环的连结管等;并且使通过室外侧风扇(29)经过吸入百叶窗(4)吸入的外部空气向导风板(28)的通孔(28’)进行流动。
在高度比左右宽度大的窗式空调机中,会使屏障(8)与导风板(28)之间空间的左右宽度相对比较窄。于是,为了能够将电机(27)、压缩机(31)、储液罐(32)以及连结管等的部件设置在屏障(8)与导风板(28)之间的空间内,需要相对地加宽屏障(8)与导风板(28)之间的空间。
在上述结构中,只能相对加长同时驱动室内侧风扇(10)和室外侧风扇(29)的电机(27)的旋转轴;特别是,如果将电机(27)安装在屏障(8)的后面,则使用于设置室外侧风扇(29)的旋转轴相对较长。
但是,由于旋转轴的长度相对变长,并在旋转轴的末端设置了室外侧风扇(29),使得旋转轴下垂。在这种情况下电机(27)进行驱动时,会使旋转轴和室外侧风扇(29)上产生振动和噪音。振动和噪音严重时还会传递到屏障(8)和室内侧部件上。另外,在旋转轴的下垂严重的情况下,还会导致室外侧风扇(29)与导风板(28)等周边部件产生干扰,产生很大噪音以及部件被损伤的问题。
发明内容
为了克服现有技术存在的上述缺点,本发明提供一种窗式空调机的压缩机安装结构,以提高在高度比左右宽度大的空调机的室外侧空间的利用率,能更加有效地安装部件。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种窗式空调机的压缩机安装结构,在窗式空调机中构成外观的机壳的高度比左右宽度大,机壳和形成底面的底盘配合形成的内部空间被划分为室内侧和室外侧;其特征在于,它包括有驱动电机和压缩机;所述驱动电机设置在所述室外侧空间内,所述驱动电机向着两端形成有旋转轴,使得可以同时驱动室内侧风扇和室外侧风扇;在所述室外侧空间,所述压缩机横向设置在所述驱动电机的上部空间上,所述压缩机用于压缩热交换循环的工作流体。
所述的窗式空调机的压缩机安装结构,其在具备有所述驱动电机的室外侧空间的底盘上设置有支架;所述支架的安装面位于所述驱动电机的上部,所述支架的安装面用于固定所述压缩机的支撑腿。
所述的窗式空调机的压缩机安装结构,其中储液罐沿着垂直方向直立地设置,所述储液罐只将气体状态的工作流体传送给所述压缩机。
本发明可以带来如下效果:在高度比左右宽度大的空调机中,由于驱动电机和压缩机分层设置,使得室外侧空间得到有效地使用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是现有技术的窗式空调机结构的分解立体图。
图2是现有技术中压缩机设置结构缺点的平断面示意图。
图3是具备有压缩机设置结构的本发明实施例的窗式空调机结构的分解示意图。
图4是本发明实施例的空调机中去除机壳、前面板和室内热交换器的结构立体图。
图5是本发明实施例的压缩机设置结构的平面图。
图中标号说明:
50:底盘(BASE PAN)         55:机壳(CABINET)
66:控制部通孔             70:空气导轨(GUIDE)
71:侧壁                   72:流动空间
90:隔板(ORIFICE)          92:流路护栏(FANCE)
100:透平风扇(TURBO FAN)   110:排出导轨
111:排出流路              113:分隔板
130:驱动电机              131:固定结合螺丝
134:支架(SUPPORTER)       134f:安装面
135:压缩机                135’:支撑腿(LEG)
140:导风板                141:通孔部
150:室外侧风扇            155:托架(BRACE)
160:室外热交换机
具体实施方式
下面参照后附图纸,对本发明窗式空调机的压缩机安装结构的实施例进行详细说明。
如图3、4、5所示,在本发明的窗式空调机中,底盘(50)形成空调机的底面。底盘(50)上设置有各种部件。从正面看空调机时,底盘(50)是左右宽度比前后宽度相对小的结构。
底盘(50)的两端部上固定结合设置有机壳(55)。机壳(55)形成空调机的两侧面和上面外观。机壳(55)的前方和后方以及下部是开放状态,在底盘(50)上形成空间。这时,机壳(55)是高度比左右宽度大的结构。在机壳(55)的两面和上面后端形成有吸入百叶窗(57),吸入百叶窗(57)可以将外部的空气吸入到空调机的室外侧。
在机壳(55)的前面设置有前面板(60)。前面板(60)形成空调机的正面外观。为了能够遮蔽机壳(55)的前面,前面板(60)是左右宽度比高度相对小的结构。图中符号(62)是吸入部(62),吸入部(62)是可以将空气调和空间的空气吸入到空调机内部的通路。图中符号(64)是排出部通孔,排出部通孔(64)可以将在空调机的室内侧热交换后的空气重新排入到空气调和空间内。图中符号(66)是控制部通孔,控制部通孔(66)用于设置下面将要说明的控制面板(122)。
通过底盘(50)和机壳(55)形成的内部空间被空气导轨(70)划分为室内侧和室外侧。空气导轨(70)安装在底盘(50)上,作用于引导室内侧的空气流动。
空气导轨(70)由底部(70’)和侧壁(71)构成。底部(70’)安装在底盘(50)的上面;侧壁(71)垂直于底部(70’)。侧壁(71)形成空气导轨(70)的两侧面和背面;侧壁(71)的内部形成有向着前方{也就是说,朝着前面板(60)的方向}开口的流动空间(72)。在侧壁(71)中形成空气导轨(70)背面的中央设置有电机安装部(74),电机安装部(74)向流动空间(72)的内部突出形成。图中符号(75)是排水部,(76)是支撑肋材。
空气导轨(70)的排水部(75)上设置有室内热交换器(80)。设置前面板(60)后方的室内热交换器(80)具有与吸入部(62)相对应的大小。室内热交换器(80)是使流动在其内部的工作流体和从空气调和空间内吸入的空气进行热交换的部分。
在室内热交换器(80)与空气导轨(70)的流动空间(72)的前端之间设置有隔板(90)。在隔板(90)的中央形成有隔板孔(91),隔板孔(91)可以将经过室内热交换器(80)后的空气引导给透平风扇(100),透平风扇(100)设置在流动空间(72)内。隔板(90)是四角形板状;在隔板(90)的两端形成有流路护栏(92),流路护栏(92)与空气导轨(70)的侧壁(71)固定结合,形成室内热交换器(80)两端的流路。
流动空间(72)的内部设置有透平风扇(100)。透平风扇(100)提供在室内侧可以使空气进行流动的原动力;透平风扇(100)从空气调和空间吸入空气后,使空气通过室内热交换器(80)和隔板孔(91),并且通过下面将要说明的排出导轨(110)可以重新将空气排入到空气调和空间内。
排出导轨(110)设置在空气导轨(70)的上端。排出导轨(110)的作用是,可以将从透平风扇(100)朝着流动空间(72)排出的空气,通过前面板(60)的排出部通孔(64)引入到空气调和空间内。图中符号(111)是排出流路。排出导轨(110)的后端形成有垂直向上的分隔板(113)。分隔板(113)从排出导轨(110)的后端延长形成;分隔板(113)具有可以使分隔板(113)的上端接触在机壳(55)顶部的高度。分隔板(113)作用是与空气导轨(70)的侧壁(71)一起划分室内侧和室外侧。分隔板(113)的背面形成有上端固定结合部(114),上端固定结合部(114)用于固定结合下面将要说明的托架(155)。图中符号(119)是排出百叶窗,(120)是控制部,(122)是控制面板,(123)是操作杆,(124)是控制箱。
空气导轨(70)的侧壁(71)背面的电机安装部(74)上安装有驱动电机(130)。在驱动电机(130)中,驱动电机(130)向着两端具备有旋转轴(132,133);一侧旋转轴(132)贯穿空气导轨(70)的侧壁(71)向着流动空间(72)突出;旋转轴(132)的前端上设置有透平风扇(100)。另一侧旋转轴(133)延长到下面将要说明的导风板(140)的内部。
形成在空气导轨(70)与导风板(140)之间的室外侧空间起到可以使通过吸入百叶窗(57)吸入的室外空气进行流动的通路作用,同时是用于设置驱动电机(130)和热交换循环构成部件的部分。在本实施例中,在空气导轨(70)与导风板(140)之间的空间内设置有支架(134)。支架(134)安装在底盘(50)上得到固定。也就是说,支架(134)的两端上形成有向着下方垂直延长的腿(134m),使得支架(134)安装在底盘(50)上。另外,在支架(134)中,支架(134)的上端部具备有安装面(134f);安装面(134f)上具备有固定销(134g),固定销(134g)用于固定压缩机(135)。安装面(134f)大体上相当于驱动电机(130)的上部。
在支架(134)上设置有压缩机(135)。压缩机(135)压缩通过室内热交换器(80)后的工作流体后传送给室外热交换器(160);使圆筒形的本体沿着横向安装在安装面(134f)上。在压缩机(135)上具备有支撑腿(135’),支撑腿(135’)用于与安装面(134f)的固定销(134g)的结合。
在支撑腿(135’)与固定销(134g)之间设置有缓冲部件。一方面,设置有只将气体状态的工作流体传送到压缩机(135)内的储液罐(136)。储液罐(136)沿着垂直方向直立地设置;为了防止震动使用单独的固定口将储液罐(136)固定在压缩机(135)上。图中符号(137)是连结管(PIPE),连结管(137)用于从储液罐(136)向压缩机(135)的内部传送工作流体。
导风板(140)上形成有通孔部(141),通孔部(141)的中心部贯穿有驱动电机(130)的旋转轴(133)。通孔部(141)是可以使通过机壳(55)的吸入百叶窗(57)从外部吸入的空气,流入到导风板(140)内部的通路。相当于通孔部(141)中央的导风板(140)的内部设置有室外侧风扇(150)。将室外侧风扇(150)设置在旋转轴(133)的前端上。
在导凤板(140)的上端形成有支撑台(142),支撑台(142)接触在机壳(55)的顶部。在导凤板(140)中,形成有下端固定结合部(143’)和上端固定结合部(143)。下端固定结合部(143’)形成在与空气导轨(70)的固定结合部(73’)相对应的位置上;上端固定结合部(143)形成在与排出导轨(110)的上端固定结合部(114)相对应的位置上。该上、下端固定结合部(143,143’)用于固定结合托架(155)。
在导风板(140)的内部设置有室外热交换器(160)。室外热交换器(160)通过机壳(55)开放的后方从空调机的后方露出。为了使通过室外热交换器(160)与外部的接触最小化,也可以将铜线(WIRE)形成回折曲线形状。
下面,对具有上述结构的本发明窗式空调机的压缩机安装结构的作用进行详细说明。
本发明的空调机室外侧空间中,在空气导轨(70)和导风板(140)之间的空间内可以有效地设置驱动电机(130)和压缩机(135)。在本发明实施例中,压缩机(135)沿着横向设置在驱动电机(130)的上部。
也就是说,利用高度比左右宽度大的机壳(55)结构的特性,使用驱动电机(130)的上部和机壳(55)下部之间的空间设置压缩机(135),驱动电机(130)安装在空气导轨(70)的背面。于是,使用支架(134)。支架(134)的腿(134m)设置在底盘(50)上,使得驱动电机(130)位于相当于两腿(134m)之间的支架(134)的下部。
另外,将压缩机(135)的支撑腿(135’)插入在固定销(134g)内,使压缩机(135)设置在支架(134)上;固定销(134g)具备在支架(134)的安装面(134f)上。这里,压缩机(135)的外观是圆筒形;使圆筒形的长度方向沿着水平方向延长设置在安装面(134f)上。这是因为,受到室外侧空间的上下方向的高度的限制。
一方面,沿着垂直方向设置的储液罐(136)只将气体状态的工作流体供应给压缩机(135)。储液罐(136),在传送液体状态和气体状态混合的工作流体中,利用比重差使得只将气体状态的工作流体传送到压缩机(135)内。于是,使与压缩机(135)相连通的连结管(137)位于储液罐(136)的下部,使向储液罐(136)传送工作流体的管(0)位于相当于储液罐(136)的垂直上部位置上。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是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、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
发明效果
本发明提供的窗式空调机的压缩机安装结构可以带来如下效果。
通过本发明窗式空调机的压缩机安装结构,在高度比左右宽度大的空调机结构中,可以提高形成在空气导轨和导风板之间的室外侧空间的利用效率。
也就是说,为了可以有效地使用高度比较高的室外侧空间,克服相对比较窄的左右方向空间,在驱动电机的上部设置压缩机;并且通过横向安装压缩机,可以防止空调机的高度过高。
另外,通过本发明,由于可以使空气导轨和导风板之间的间距相对变小,使得空调机的前后方向的长度变小;并且在驱动电机安装在空气导轨上的情况下,使得用于驱动室外侧风扇的旋转轴的长度变小,可以防止旋转轴和室外侧风扇导致的震动以及噪音。

Claims (3)

1、一种窗式空调机的压缩机安装结构,在窗式空调机中构成外观的机壳的高度比左右宽度大,机壳和形成底面的底盘配合形成的内部空间被划分为室内侧和室外侧;其特征在于,它包括有驱动电机和压缩机;
所述驱动电机设置在所述室外侧空间内,所述驱动电机向着两端形成有旋转轴,使得可以同时驱动室内侧风扇和室外侧风扇;
在所述室外侧空间,所述压缩机横向设置在所述驱动电机的上部空间上,所述压缩机用于压缩热交换循环的工作流体。
2、根据权利要求1所述的窗式空调机的压缩机安装结构,其特征在于在具备有所述驱动电机的室外侧空间的底盘上设置有支架;所述支架的安装面位于所述驱动电机的上部,所述支架的安装面用于固定所述压缩机的支撑腿。
3、根据权利要求1所述的窗式空调机的压缩机安装结构,其特征在于储液罐沿着垂直方向直立地设置,所述储液罐只将气体状态的工作流体传送给所述压缩机。
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