CN1707120A - 具有防逆流结构的离心扇导向部件 - Google Patents
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Abstract
一种具有防逆流结构的离心扇导向部件,包括支撑部,是呈环形,组装在一定的构件上,位于能够将空气沿轴向吸入、沿半径方向排出的离心扇的入口处;空气导流部,是通过把支撑部的内沿部分以一定曲率弯折形成,是使支撑部的内沿部分正对着离心扇入口的结构,因而可以将吸入空气向风扇的轴向引导;在支撑部与空气导流部之间形成气流阻断部,该气流阻断部靠近离心扇的外周,因而可阻止排出空气向风扇的入口处逆流。本发明利用安装在涡轮扇的入口处的导向部件来防止排出空气向风扇的入口处逆流。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有防逆流结构的离心扇导向部件。
背景技术
一般来说,离心扇具有若干个沿圆周方向安装的叶片,随着这些叶片沿着圆周方向旋转,离心扇可以把空气沿轴的方向吸入,然后再沿半径方向排出。现在大家较为熟悉的离心扇有涡轮扇(turbo fan)和西洛可风扇(siroccofan),其中涡轮扇的各个叶片的宽度较宽,并且叶片的两个面都是平面;而西洛可风扇的各个叶片的宽度则较窄,并且叶片朝旋转方向形成一定的曲面。
另外,涡轮扇的轴向入口还装有环形导向部件,该导向部件可以调节空气的流速,从而使吸入的空气能够平稳地流动。
如图1所示,现有的窗式空调器包括机箱(10),它的内部形成一定的空间;室外侧热交换部(20),是安装在机箱(10)内部的一侧,能够与室外空气产生热交换;室内侧热交换部(30),是安装在机箱(10)内部的另一侧,能够与室内空气产生热交换。
机箱(10)的室外侧的两个侧面形成室外侧进风口(11),室外侧的前面形成室外侧排风口(12)。
机箱(10)的室内侧的前面形成室内侧进风口(13),室内侧的前面的上半部分即室内侧进风口(13)的上方形成室内侧排风口(14)。
室外侧热交换部(20)包括压缩机(21)与冷凝用热交换器(22),它通过制冷剂管与上述压缩机(21)相连接,能够与室外空气产生热交换,从而使气态制冷剂转化为液态制冷剂;室外风扇(23)是由轴流扇(axial fan)构成,它安装在冷凝用热交换器(22)的内侧,用于吸入室外空气并将吸入的室外空气向上述冷凝用热交换器(22)排出。
室内侧热交换部(30)包括蒸发用热交换器(31),它与上述室外侧热交换部(20)的冷凝用热交换器(22)相连接,能够使液态制冷剂重新转化为低温低压的气态制冷剂;室内风扇(32)是由离心扇构成,是安装在蒸发用热交换器(31)的内侧,用于吸入室内空气并将吸入的室内空气向上述蒸发用热交换器(31)排出。
上述室内风扇(32)采用的是涡轮扇,它能够将室内空气沿轴向吸入,然后再沿半径方向排出。室内风扇(32)的轴向入口处装有室内侧导向部件(33),该室内侧导向部件(33)能够保证室内空气稳定流入。另外,室内风扇(32)的上方装有室内侧空气导流板(34),该室内侧空气导流板(34)可以将流过上述室内风扇(32)的室内空气向室内侧排风口(14)引导。
室内侧导向部件(33)如图2所示,是呈环形,其外沿部分形成平坦的平面部(33a),其内沿部分形成向上述室内风扇(32)的入口卷曲的曲面部(33b),因而它的内沿部分可以与室内风扇(32)的入口重叠。
另外,室外侧热交换部(20)与室内侧热交换部(30)之间装有隔板(15),这个隔板(15)能够将机箱(10)的内部分隔成室外侧和室内侧。隔板(15)上装有风扇电机(40),该风扇电机(40)分别与室外风扇(23)和室内风扇(32)相连接,因而可以向它们提供旋转动力。
未说明的图中标号24为室外侧护罩,25为室外侧导向部件。
下面叙述现有的窗式空调器的驱动过程。
空调器接通电源,驱动压缩机(21),使制冷剂循环,与此同时,风扇电机(40)也会驱动,从而将室外的空气和室内的空气分别吸入到室外侧和室内侧,这些流入的空气分别与热交换器(22)(31)实现热交换后,又被排出。
由于室外侧的内部装有用作室外风扇(32)的轴流扇,因而在室外风扇(32)的作用下,室外空气通过机箱(10)的室外侧两边侧面上的室外侧进风口(11)(11)流入,然后又通过室外侧排风口(12)重新被排向外部。上述室外侧排风口(12)以室内侧为准的话是位于后方,换句话说是位于机箱的室外侧的前方。并且,在上述过程中,室外空气通过与室外侧热交换器即冷凝用热交换器(21)相接触,可以与热交换器内部的制冷剂产生热交换,从而使制冷剂实现冷凝,而空气则变成热空气排出。
另一方面,由于室内侧的内部装有用作室内风扇(32)的离心扇,因而在该室内风扇(32)的作用下,室内空气通过在机箱(10)前面的下半部分上形成的室内侧进风口(13)流入,然后,又通过在机箱(10)前面的上半部分上形成的垂直的室内侧排风口(14)重新排向室内。在这个过程中,室内空气通过与室内侧热交换器即蒸发用热交换器(31)相接触,可以与热交换器内部的制冷剂产生热交换,从而使制冷剂实现蒸发,而空气则变成冷气重新排向室内。
如图2所示,在上述的现有窗式空调器中,虽然在用作室内风扇(32)的涡轮扇的入口处安装了室内侧导向部件(33),但是这个室内侧导向部件(33)的平面部与室内风扇(32)的入口部分之间的间隔较大,因而容易使一部分排出的空气向压力相对较低的入口处逆流,从而使气流噪音增加,风量减少。
发明内容
为了克服现有离心扇导向部件存在的上述缺点,本发明提供一种具有防逆流结构的离心扇导向部件,其利用安装在涡轮扇的入口处的导向部件来防止排出空气向风扇的入口处逆流。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种具有防逆流结构的离心扇导向部件,包括支撑部,是呈环形,组装在一定的构件上,位于能够将空气沿轴向吸入、沿半径方向排出的离心扇的入口处;空气导流部,是通过把支撑部的内沿部分以一定曲率弯折形成,是使支撑部的内沿部分正对着离心扇入口的结构,因而可以将吸入空气向风扇的轴向引导;其特征在于,在所述支撑部与空气导流部之间形成气流阻断部,该气流阻断部靠近离心扇的外周,因而可阻止排出空气向风扇的入口处逆流。
前述的离心扇导向部件的防逆流装置,其中气流阻断部是通过把支撑部与空气导流部之间的部分至少弯折一次以上形成。
前述的离心扇导向部件的防逆流装置,其中气流阻断部从侧面投影看,是通过把支撑部与风扇的入口部分成重叠结构,这样就可使空气导流部的起始端的位置在轴向上位于比末端更深的位置。
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为现有一种窗式空调器的实施例的横向截面图
图2为现有窗式空调的室内侧导向部件的构造示意图
图3为本发明的窗式空调器的一个实施例的横向截面图
图4为本发明的窗式空调器的室内侧导向部件的构造的示意图
图5为本发明的窗式空调器的室内侧导向部件的实施例的构造的示意图
图中标号说明:
10:机箱 11:室外侧进风口
12:室外侧排风口 13:室内侧进风口
14:室内侧排风口 15:隔板
20:室外侧热交换部 21:压缩机
22:冷凝用热交换 23:室外风扇(离心扇)
30:室内侧热交换部 31:蒸发用热交换器
32:室内风扇(离心扇) 34:室内侧空气导流板
100、200:室内侧导向部件 110、210:支撑部
120、220:空气导流部 130、230:气流阻断部
具体实施方式
如图3、4、5所示,本发明的具备离心扇导向部件的窗式空调器,包括机箱(10),其内部形成一定的空间,该空间被分隔成室内侧和室外侧;室外侧热交换部(20),是安装在机箱(10)内部的一侧,能够与室外空气产生热交换;室内侧热交换部(30),安装在机箱(10)内部的另一侧,能够与室内空气产生热交换。
机箱(10)与建筑物墙壁垂直的室外侧的两个侧面上形成室外侧进风口(11),机箱(10)与建筑物墙壁平行的室外侧的前面形成垂直的室外侧排风口(12)。
另外,机箱(10)的室内侧前面下半部分形成室内侧进风口(13),室内侧的前面上半部分形成室内侧排风口(14)。
室外侧热交换部(20)包括压缩机(21),安装在机箱(10)的一侧,用于将制冷剂压缩成高温高压气态;冷凝用热交换器(22),通过制冷剂管与上述压缩机(21)相连接,能够与室外空气产生热交换,从而使气态制冷剂转化成液态制冷剂;室外风扇(23),安装在冷凝用热交换器(22)的内侧,能够吸入室外空气并将吸入的室外空气向上述冷凝用热交换器(22)排出。
室内侧热交换部(30)包括蒸发用热交换器(31),它与室外侧热交换部(20)的冷凝用热交换器(22)相连接,能够使液态的制冷剂重新转化成低温低压的气态制冷剂;室内风扇(32)是由离心扇构成,安装在蒸发用热交换器(31)的内侧,能够吸入室内空气并将吸入的室内空气向上述蒸发用热交换器(31)排出。
上述蒸发用热交换器(31)大致呈长方体,能够把室内侧热交换部(30)的前方垂直面的大部分挡住,因此,可以位于上述室内侧进风口(13)与排风口(14)之间。另外,上述室内风扇(132)采用的是离心扇,因而能够将室内空气从前面通过在机箱(10)的前面下半部分形成的室内侧进风口(13)吸入,然后再将空气朝在机箱(10)的前面上半部分形成的室内侧排风口(14)排出。
另外,在能够将室内空气沿轴向吸入、沿半径方向排出的离心扇中,室内风扇(32)采用涡轮扇,其轴向入口处装有能够使室内空气稳定流入的室内侧导向部件(100)。室内风扇(32)的上方装有室内侧导流板(34),该室内侧导流板(34)能够将流过上述室内风扇(32)的室内空气向室内侧排风口(14)引导。
如图4所示,室内侧导向部件(100)包括支撑部(110),是固定在机箱(10)或其它构件上;空气导流部(120),插入涡轮扇即室内风扇(32)的入口处,能够起到引导室内空气流动的作用;气流阻断部(130),是与支撑部(110)和空气导流部(120)成一体,并且是在支撑部(110)与空气导流部(120)之间经过弯折而形成的,它能够阻止排出的空气逆流。
支撑部(110)从侧面投影来看,它的位置比空气导流部(120)的末端更偏向风扇的外侧,空气导流部(120)是从后述的气流阻断部(130)的末端向室内风扇(32)的入口方向弯折而成,因而它有一个具有一定曲率的曲面。
空气导流部(130)是这样形成的,即先从支撑部(110)的末端向靠近风扇的外周的方向弯折,然后再向相反方向弯折。
室外侧热交换部(20)与室内侧热交换部(30)之间装有隔板(15),该隔板(15)把机箱(10)的内部分隔成室外侧和室内侧。隔板(15)上装有风扇电机(40),风扇电机(40)的两侧旋转轴分别与室外风扇(23)和室内风扇(32)相连接,因而可以向它们提供旋转动力。
对于那些与现有技术相同的部分,这里采用相同的标号。
未说明的图中标号24为室外侧导向部件(orifice),25为室外侧空气导流板。
下面叙述本发明的窗式空调器的工作过程。
使空调器接通电源,驱动压缩机(21),从而使制冷剂在冷凝用热交换器(22)和蒸发用热交换器(31)内循环。与此同时,风扇电机(40)也被驱动,因而可以将室外空气和室内空气分别吸入到机箱(10)的室外侧和室内侧。被吸入的室外空气可以与室外侧热交换器即冷凝用热交换器(22)实现热交换,被吸入的室内空气可以与室内侧热交换器即蒸发用热交换器(31)实现热交换。通过热交换可以使各个热交换器(22)(31)内的制冷剂的状态产生变化,且在这个过程中室外空气可以变成热空气而排向室外,室内空气可以变成冷空气排向室内。
这里,由于室内侧的内部装有用作室内风扇(32)的涡轮扇,因而可以将空气沿轴向吸入到室内风扇(32)的内部,被吸入到室内风扇(32)的内部的空气大部分可以在离心力的作用下沿半径方向排出,这些被排出的空气可以沿着室内侧空气导流板(34)排向室内侧排风口(14)。另一方面,那些靠近室内风扇(32)的入口处的排出空气产生向压力相对较低的风扇的入口处逆流的倾向,但在本发明中,如图4所示,这些有向室内风扇(32)入口处逆流的倾向的排出空气会被室内侧导向部件(100)的气流阻断部(130)挡住,因而使这些空气无法逆流,相反会沿着室内侧空气导流板(34)向机箱(10)的室内侧排风口(14)方向流动。
本发明的具有防逆流结构的离心扇导向部件也可以具有如图5所示的那种结构。
即可以将室内侧导向部件(200)的空气导流板(220)弯折,使其形成一定的曲面,从而使上述空气导流部(220)的一部分起到气流阻断部(230)的作用。
为此,室内侧导向部件(200)需具有以下结构,即支撑部(210),是固定在机箱等构件的上面;空气导流部(220),是从支撑部(210)的内侧以一定曲率弯折而成;气流阻断部(230),是通过把空气导流部(220)的外侧的曲面沿长而成,它靠近室内风扇(32)的外周。
在这里,为了使支撑部(210)从侧面投影来看比空气导流部(220)的末端更靠近室内风扇(32)的外周,以轴向为准的话,支撑部(210)应在更加靠近室内风扇(32)的出口处的位置上形成,这样可以阻止排出空气向室内风扇(32)的入口处逆流。
当空调采用能够将空气沿轴向吸入、沿半径方向排出的离心扇时,本发明的结构可以阻止沿半径方向排出的空气重新向压力相对较低的风扇入口处逆流,从而引导空气排向室内,因此,本发明不但能够增加风量,并且可以减小因排出空气与吸入空气发生冲突而产生的气流噪音。
本发明的具有如下功效:
本发明导向部件上形成气流阻断部,该气流阻断部可以阻止沿半径方向排出的空气重新向风扇的入口处逆流,因而可以增加风量,从而提高离心扇以及采用了这种离心扇的空调器的性能,不仅如此,本发明还可以减小因排出空气与吸入空气发生冲突而产生的气流噪音,从而给使用者带来愉悦感,进而提高离心扇以及采用了这种离心扇的空调器的可靠性。
Claims (3)
1、一种具有防逆流结构的离心扇导向部件,包括支撑部,是呈环形,组装在一定的构件上,位于能够将空气沿轴向吸入、沿半径方向排出的离心扇的入口处;空气导流部,是通过把支撑部的内沿部分以一定曲率弯折形成,是使支撑部的内沿部分正对着离心扇入口的结构,因而可以将吸入空气向风扇的轴向引导;其特征在于,在所述支撑部与空气导流部之间形成气流阻断部,该气流阻断部靠近离心扇的外周,因而可阻止排出空气向风扇的入口处逆流。
2、根据权利要求1所述的离心扇导向部件的防逆流装置,其特征在于所述气流阻断部是通过把支撑部与空气导流部之间的部分至少弯折一次以上形成。
3、根据权利要求1所述的离心扇导向部件的防逆流装置,其特征在于所述气流阻断部从侧面投影看,是通过把支撑部与风扇的入口部分成重叠结构,这样就可使空气导流部的起始端的位置在轴向上位于比末端更深的位置。
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