CN1732361A - 嵌入式空调器室外机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种嵌入式空调器室外机。其可为随着嵌入式空调器的空气调节能力增大而容量不断增加的室外机安装提供一种有效的安装结构。嵌入式室外机包括固定安装于形成在建筑物外墙上的矩形空间内侧,可划分成吸入区和排出区,每个区域内设有多片百叶窗叶片,且可通过百叶窗叶片之间的间隙吸入和排出空气的百叶窗框架;和固定安装在接近百叶窗框架的建筑物内部的底面,并且面向百叶窗框架上吸入区和排出区的一面开放而其余的面被封闭,其内安装有可将由室内机经冷媒管提供的气态冷媒进行压缩的压缩机,可将由压缩机提供的气态冷媒进行冷凝的空冷式冷凝器和可通过吸入区将外部空气提供给空冷式冷凝器,并将热交换后的空气通过排出区排出的冷却风扇的室外机壳体。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调器室外机,特别是涉及一种可安装在室内的嵌入式空调器室外机。
背景技术
包括制冷机、制热机或冷热机的空调器可以分为一体式和分体式。就制冷空调器来说,分体式空调器包括安装在室内以对室内空间进行降温的室内机和可通过冷媒管与室内机相连,安装在与大气相接触的室外,以外部空气作为冷却媒介来完成室外机冷凝器中气态冷媒的冷凝热交换,并通过冷媒管将冷凝后的冷媒提供给室内机中蒸发器的室外机。室内机包括为将冷媒进行蒸发而从室内空气中吸收蒸发热,从而完成冷却热交换的蒸发器和可强制循环室内空气的通风扇。室外机则包括可压缩气态冷媒并将压缩后的气态冷媒提供给冷凝器的压缩机,可冷凝来自压缩机的气态冷媒的空冷式冷凝器和可强制将外部空气提供给空冷式冷凝器以冷却和冷凝气态冷媒的冷却风扇。室外机的压缩机、空冷式冷凝器和冷却风扇均安装在构成室外机外形的室外机壳体内。传统的六面体形室外机壳体上具有空气吸气部和空气排气部。空气吸气部位于室外机壳体的三个侧面上,其可吸入用于空冷式冷凝器的空气。空气排气部位于室外机壳体的顶面,其可向外排出利用热交换从空冷式冷凝器内的气态冷媒中吸收了冷凝热的空气。
但是,由于城市的居住密度越来越高,而且环境的管理日趋严格,因此这种传统空调器室外机的安装场所不仅会受到限制,而且还会因噪音以及热气排放等问题而导致周围居民的不满。特别是在诸如大规模公寓式建筑物的普通居住区内,出于美观和噪音上的原因,室外机的设置都被限制在室内阳台上。
为了解决上述问题,日本公开特许公报“平6-101873号”中就提供了一种空调安装建筑。其是将空调器的室内机安装在想要进行空气调节的室内或与室内相邻的部位,而将空调器的室外机安装在室外。在空调安装建筑的外墙或屋顶上设置开口,并在开口中设置百叶窗,空调器的室外机放置在百叶窗的内侧,其吸排气均通过百叶窗叶片之间的间隙进行。
此外,日本公开特许公报“平3-213928号”中则公开了一种墙壁嵌入式空调器室外机。这种空调器的室外机主体镶嵌在建筑物的墙壁上,并且其外部尺寸和厚度与墙壁相同。室外机主体的同一面上设有用于热交换空气的吸入口及用于热交换后空气的排出口。
然而,这些已有技术仅仅是将室外机插入在建筑物外墙上形成的空间内。即,随着嵌入式空调器的空气调节能力不断增加,室外机的体积和重量也在不断增大,因此就不可能用这样的方式来安装这种室外机。
传统的室外机都是安装在一个壳体内。若想管理、检查或维修室外机的内部构件,必须分离开或拆卸下整个外壳。在室外机为嵌入式的情况下,拆卸下外壳需要花费大量的资金和时间。
此外,由于传统室外机的尺寸和重量较大,因此其难于安装、运输和移动。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种可安装在商用和/或住宅建筑物外墙上的的嵌入式空调器室外机的实际安装结构。
本发明的另一个目的是提供一种能够安装随着空气调节能力的增大而使容量增加的嵌入式空调器室外机的有效安装结构。
本发明还有一个目的是提供一种容易将室外机固定到建筑物的外墙上或与建筑物的外墙相互分离的结构,和具有用于支撑、易于移动和运输的支撑部件的嵌入式空调器室外机。
本发明还有一个目的是提供一种利用将三面吸入和顶面排出式转变成正面吸排式且可将吸入壳体与排出壳体相互分离的方法,可有效安装大容量室外机,易于运输室外机且易于检查、更换和维修室外机中构件的经济安装结构。
为了达到上述目的,本发明提供的嵌入式空调器包括:固定安装于形成在建筑物外墙上的矩形空间内侧,可划分成吸入区和排出区,每个区域内设有多片百叶窗叶片,且可通过百叶窗叶片之间的间隙吸入和排出空气的百叶窗框架;和固定安装在接近百叶窗框架的建筑物内部的底面,并且面向百叶窗框架上吸入区和排出区的一面开放而其余的面被封闭,其内安装有可将由室内机经冷媒管提供的气态冷媒进行压缩的压缩机,可将由压缩机提供的气态冷媒进行冷凝的空冷式冷凝器和可通过吸入区将外部空气提供给空冷式冷凝器,并将热交换后的空气通过排出区排出的冷却风扇的室外机壳体。
这里,百叶窗框架包括构成框架的外部框架和固定在外部框架上并安装有百叶窗叶片的内部框架,内部框架还包括一个可将吸入区的百叶窗叶片与排出区的百叶窗叶片分隔开,并且其表面向排出区倾斜的分割装置。
更为可取的是,室外机壳体可划分成与百叶窗框架的吸入区及排出区相对应的吸气部和排气部,压缩机和空冷式冷凝器安装在吸气部,而冷却风扇则安装在排气部。
更为可取的是,室外机壳体包括面向百叶窗框架上吸入区的一面开放并且内部安装有压缩机及空冷式冷凝器的室外机吸入壳体,和可与室外机吸入壳体连接或分离,面向百叶窗框架上排出区的一面开放,内部安装有冷却风扇的室外机排出壳体,其中室外机吸入壳体和室外机排出壳体上分别形成有相互连接以排出吸入的外部空气的开放面。
更为可取的是,从室外机壳体的底面向外突出形成多个可支撑位于建筑物底面上的室外机负荷的支撑部件,水平方向形成在室外机壳体底面上可连接和增强支撑部件的支撑加强件,并且支撑部件还包括用于控制高度的螺栓或运输轮。
更为可取的是,面向百叶窗框架上吸入区和排出区的一面前端安装有可防止动物侵入的格栅部件。
更为可取的是,室外机壳体的宽度小于固定安装在建筑物外墙内侧的百叶窗框架的内部空间宽度,室外机还包括用于将室外机壳体固定到百叶窗框架的固定部件,并且固定部件包括“L”形支架。
更为可取的是,百叶窗框架和室外机壳体之间还插入有用于吸收室外机中产生的振动的平板形振动隔离部件。
更为可取的是,百叶窗框架和室外机壳体之间还插入有用于防止空气从吸气部和/或排气部泄漏的密封部件。
更为可取的是,室外机其它表面之一设有可安装辅助阀管路的开口,为了在管路附近获得间隙,开口的直径要大于管路的直径,并且室外机还包括用于打开/关闭间隙的密封部件。
附图说明
图1为根据本发明第一实施例的嵌入式空调器室外机部分结构立体剖视图。
图2为图1中的室外机安装及组装典型视图。
图3为图1中的室外机分解立体图。
图4为图1中室外机的阀门组件安装及组装典型视图。
图5为根据本发明第二实施例的室外机分解立体图。
图6为图1中的室外机安装结构平面图。
具体实施方式
现在将参照附图对根据本发明的嵌入式空调器室外机进行详细叙述。
图1至图3为根据本发明优选实施例的嵌入式空调器室外机结构视图。
如图1及图2所示,在住宅和/或商用建筑物外墙2上形成的矩形空间内侧固定安装有外部框架4,而在外部框架4的内侧固定安装内部框架6。内、外部框架4、6可结合在一起。内部框架6的内部区域可划分成吸入区7a和排出区7b。每个区域内安装有多片百叶窗叶片8,所以空气可通过百叶窗叶片8之间的间隙吸入或排出。在下文中将外部框架4、内部框架6以及百叶窗叶片8统称为百叶窗框架。
换言之,固定安装在与外部框架4和/或内部框架6相接触的建筑物外墙2内部的室外机10(部分示出)包括室外机壳体。室外机壳体上面向内部框架6的吸入区7a和排出区7b的一面开放。该开放面可划分成与内部框架6的吸入区7a和排出区7b相对应的吸气部11a及排气部11b。
此外,可与室外机10结合或分离的百叶窗框架包括用于划分吸入区7a的百叶窗叶片和排出区7b的百叶窗叶片的分割部件9。分割部件9以预定的间隔划分开百叶窗框架的吸入区7a和排出区7b,以防止通过吸入区7a吸入的外部空气与通过排出区7b排出的热交换后的空气之间相互干扰。相应地,正面吸排式室外机10能够迅速吸入外部空气和排出热交换后的空气。分割部件9还能防止通过排出区7b下端的百叶窗叶片8排出的空气重新通过吸入区7a上端的百叶窗叶片8吸入,即,其可隔离开吸入区7a与排出区7b的空气,因而能最大程度地减少从吸入区7a吸入的空气与从排出区7b排出的热交换后的空气相互接触。分割部件9的表面向排出区7b倾斜。当雨或雪沿排出区7b的百叶窗叶片8往下滴落时,分割部件9的倾斜面可将其向外排出。
可通过调节百叶窗叶片8的开启角度来控制空气的吸入和/或排出方向。此外,可用调节吸入区7a及排出区7b上百叶窗叶片8以使它们具有不同开启角度的方法来区分开空气吸入方向和空气排出方向。可利用由使用者操纵的手动式打开装置(未示出)和可根据室外机10的操作,即根据用于完成系列制冷或制热操作的室外机10的控制命令而自动操作百叶窗叶片8的自动式打开装置(未示出)作为开启百叶窗叶片8的控制装置。百叶窗叶片的手动式打开装置和自动式打开装置对于熟悉本发明所属领域的普通人员来说都容易理解。也可以在考虑到外部环境的因素后先将空气的吸排气方向确定,然后将百叶窗叶片8以预定的方向打开并保持不动。
另一方面,固定安装在与外部框架4和/或内部框架6相接触的建筑物外墙2内部的室外机10包括由图3中所示部件构成的室外机壳体。此外,图3中的室外机部件都安装在室外机壳体内。
在室外机壳体中,面向内部框架6的吸入区7a及排出区7b的一面开放。该开放面可划分成与内部框架6的吸入区7a及排出区7b相对应的吸气部11a及排气部11b。此外,三个侧面12a,12b,12c、底面14和顶面16被封闭以形成长方体。底面14向外凸出有多个支撑部件18a,18b,18c,18d。这些支撑部件18a,18b,18c,18d安装在建筑物的底面,例如公寓式建筑物的阳台上,用于支撑室外机10的沉重负荷。考虑到底面14的形状,最好形成四个支撑部件18a,18b,18c,18d。底面14的下部水平方向形成有可连接和增强支撑部件18a,18b,18c,18d的支撑加强件19。支撑部件18a,18b,18c,18d还包括用于调节高度的螺栓(未示出)。相应地,当建筑物的底面,例如公寓式建筑物的阳台不平时,这些螺栓可稳定定位室外机10。当位于支撑部件18a,18b,18c,18d前方(朝向建筑物外墙)的两支撑部件18a,18b上包括运输轮时,运输重负荷的室外机10就会容易得多。
在室外机10的吸气部11a中,压缩机20安装在压缩机固定装置22上,并且使用冷凝器盖32a,32b,32c及冷凝器支架34a,34b将“U”形空冷式冷凝器30固定支撑在侧面12a,12b及底面14上。在空冷式冷凝器30中,多个散热片之间形成有多条之字形冷媒管。空冷式冷凝器30的结构和形状已经众所周知,因此不再详细示出。经压缩机20压缩的气态冷媒通过冷凝器30的管路进行传输,由外部提供的空气除去其冷凝热并产生冷凝。在这种情况下,冷凝器盖32a,32b,32c及冷凝器支架34a,34b可形成风路以防止提供的外部空气不通过冷凝器30而直接流向排气部11b。结果,通过吸入区7a上百叶窗叶片8之间的间隙吸入的外部空气将沿着由冷凝器盖32a,32b,32c及冷凝器支架34a,34b形成的风路流经“U”形冷凝器30,并与流过冷媒管的气态冷媒进行热交换。
在室外机10的排气部11b上,用于通过吸入区7a将外部空气提供给空冷式冷凝器30和通过排出区7b排出热交换后空气的冷却风扇40由冷却风扇支撑部件42及冷却风扇支架44固定安装在侧面12a,12b,12c及顶面16上。图中示出的多叶片风扇是冷却风扇40的一个实例。附图标号46表示位于冷却风扇40前侧的风扇前端面。
用于控制室外机10操作的控制盒50安装在侧面中构成背面的侧面12c内侧,而可吸入室内机中蒸发的气态冷媒的冷媒管和可作为将室外机10中冷凝的冷媒排出的冷媒管通路的阀门组件52则安装在控制盒50的下侧。
网状前格栅60另外安装在室外机10的前面,即面向内部框架6的吸入区7a以及排出区7b的开放面以防止动物的侵入(例如老鼠)。
图4为图1中室外机的阀门组件安装及组装典型视图。如图4所示,控制盒50和设有开口80的阀门组件52安装在侧面12c上,开口80内可穿过辅助阀的管路70,72。辅助阀的管路70,72是将室内机中蒸发的气态冷媒吸入的冷媒管和将室外机中冷凝的冷媒排出的冷媒管的通路。开口80的直径大于管路70,72的直径,并且间隙90形成在开口80和管路70,72之间,以便外部空气能通过间隙90吸入室外机。此外,可使用用于防止外部空气通过间隙90吸入的密封部件(未示出)。
在进行制热操作的室内机情况下,通过管路70,72附近的间隙90吸入的空气是热空气。因此,使用密封部件将间隙90密封住,并且使用通过空冷式冷凝器30的冷空气来冷却控制盒50和/或空冷式冷凝器30。
当室内机完成制冷操作时,通过管路70,72附近的间隙90吸入的空气要比通过空冷式冷凝器30的空气凉。相应地,从间隙90上移去密封部件,而用通过间隙90吸入的空气来冷却控制盒50和/或空冷式冷凝器30。
图5为根据本发明第二实施例的室外机分解立体图。参见图5,室外机100包括能够相互分离的室外机吸入壳体11c和室外机排出壳体11d。这里,室外机吸入壳体11c与室外机排出壳体11d上分别具有可与百叶窗框架上吸入区7a及排出区7b相对应的一个开放面,和另一个相互连通以便可使热交换后的空气移动的面。即,室外机吸入壳体11c对应于室外机10的吸气部11a,而室外机排出壳体11d则对应于室外机10的排气部11b。室外机吸入壳体11c与室外机排出壳体11d可使用特殊的固定装置(螺栓与螺母,导向孔与挂钩等)(未示出)相互结合或分离。
可结合/分离的室外机100能够减少其总重量和尺寸,因此易于运输和移动。采用先安装室外机吸入壳体11c,然后再安装室外机排出壳体11d的方法也可使室外机100的安装更容易。管理和维修时,可部分分离或拆卸下室外机100以便可以检查其内部构件,即室外机100的结构简单,因而可以节省时间和费用。
图6为图1中的百叶窗框架和室外机安装结构平面图。如图6所示,室外机10的宽度小于固定安装在外墙内侧的外部框架4的内部空间宽度,因此使用特殊的固定装置,例如“L”形支架62可将室外机10固定到外部框架4和侧面12a,12b上。在这种情况下,室外机10不必固定到混凝土外墙2上,因此容易固定安装。此外,混凝土外墙2和室外机10之间存在与外部框架4一样大的间隙,因此容易固定安装室外机10。
此外,内部框架6和室外机壳体之间插有平板形密封部件64,所以经吸入区7a吸入的外部空气可通过吸气部11a而不会泄漏到其它处(例如,排气部11b),并且从排气部11b排出的空气可通过排出区7b向外排出而不会泄漏到其它处(例如,吸气部11a)。平板形振动隔离部件66插入在室外机壳体的正面以便室外机10能够吸收冷却风扇(未示出)的振动。
固定部件、平板形密封部件和平板形振动隔离部件也可适用于像室外机10一样的可分离的室外机100。
尽管已经对本发明的优选实施例进行了叙述,当然本发明不应局限在这些优选的实施例,熟悉本技术领域的任何人在本发明的精神和范围内进行的各种改变和修改都包括在下文的权项范围内。
Claims (17)
1、一种嵌入式空调器室外机,包括:
固定安装于形成在建筑物外墙上的矩形空间内侧,可划分成吸入区和排出区,每个区域内设有多片百叶窗叶片,且可通过百叶窗叶片之间的间隙吸入和排出空气的百叶窗框架;和
固定安装在接近百叶窗框架的建筑物内部的底面,并且面向百叶窗框架上吸入区和排出区的一面开放而其余的面被封闭,其内安装有可将由室内机经冷媒管提供的气态冷媒进行压缩的压缩机,可将由压缩机提供的气态冷媒进行冷凝的空冷式冷凝器和可通过吸入区将外部空气提供给空冷式冷凝器,并将热交换后的空气通过排出区排出的冷却风扇的室外机壳体。
2、根据权利要求1所述的嵌入式空调器室外机,其中,百叶窗框架包括构成框架的外部框架和固定在外部框架上并安装有百叶窗叶片的内部框架。
3、根据权利要求2所述的嵌入式空调器室外机,其中,内部框架还包括一个可将吸入区的百叶窗叶片与排出区的百叶窗叶片分隔开,并且其表面向排出区倾斜的分割装置。
4、根据权利要求1所述的嵌入式空调器室外机,其中,室外机壳体可划分成与百叶窗框架的吸入区及排出区相对应的吸气部和排气部,压缩机和空冷式冷凝器安装在吸气部,而冷却风扇则安装在排气部。
5、根据权利要求1所述的嵌入式空调器室外机,其中,室外机壳体包括面向百叶窗框架上吸入区的一面开放并且内部安装有压缩机及空冷式冷凝器的室外机吸入壳体,和可与室外机吸入壳体连接或分离,面向百叶窗框架上排出区的一面开放,内部安装有冷却风扇的室外机排出壳体,其中室外机吸入壳体和室外机排出壳体上分别形成有相互连接以排出吸入的外部空气的开放面。
6、根据权利要求1或5所述的嵌入式空调器室外机,其中,从室外机壳体的底面向外突出形成多个可支撑位于建筑物底面上的室外机负荷的支撑部件。
7、根据权利要求6所述的嵌入式空调器室外机,其中,用于水平方向连接和增强支撑部件的支撑加强件形成在室外机壳体的底面上。
8、根据权利要求6所述的嵌入式空调器室外机,其中,支撑部件还包括用于控制高度的螺栓。
9、根据权利要求6所述的嵌入式空调器室外机,其中,支撑部件还包括运输轮。
10、根据权利要求1至5中任一项所述的嵌入式空调器室外机,其中,面向百叶窗框架上吸入区和排出区的一面前端安装有可防止动物侵入的格栅部件。
11、根据权利要求1至5中任一项所述的嵌入式空调器室外机,其中,室外机壳体的宽度小于固定安装在建筑物外墙内侧的百叶窗框架的内部空间宽度,并且固定部件可将室外机壳体固定到百叶窗框架上。
12、根据权利要求11所述的嵌入式空调器室外机,其中,固定部件包括“L”形支架。
13、根据权利要求11所述的嵌入式空调器室外机,其中,百叶窗框架和室外机壳体之间还插入有用于吸收室外机中产生的振动的平板形振动隔离部件。
14、根据权利要求11所述的嵌入式空调器室外机,其中,百叶窗框架和室外机壳体之间还插入有用于防止空气从吸气部和/或排气部泄漏的密封部件。
15、根据权利要求1或5所述的嵌入式空调器室外机,其中,室外机其它表面之一设有可安装辅助阀管路的开口。
16、根据权利要求15所述的嵌入式空调器室外机,其中,为了在管路附近获得间隙,开口的直径要大于管路的直径。
17、根据权利要求16所述的嵌入式空调器室外机,其还包括用于打开/关闭间隙的密封部件。
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