CN1952499B - 管道式空调器室内机 - Google Patents

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Abstract

一种管道式空调器室内机,包括可按垂直方向或水平方向设置的形成外形的外壳;设置在外壳内部一侧,强行地吸入以及排出外部空气的风扇电机组合体;位于风扇电机组合体的一侧,与吸入的空气进行热交换的室内热交换器;位于外壳的下面,对室内热交换器产生的冷凝水进行聚集的垂直排水盘;位于外壳的一侧面,对室内热交换器产生的冷凝水进行聚集的水平排水盘;还包括形成在水平排水盘的一侧端部,对由于送风扇产生的气流作用下而飘落的冷凝水进行聚集的辅助排水盘。具有上述结构的本发明可以更好地排出冷凝水,可防止冷凝水滴落到外壳内侧面或其他部件,防止了生锈或设备的误动作,可提高产品质量。

Description

管道式空调器室内机
技术领域
本发明属于冷凝水的收集领域,特别是涉及一种在水平排水盘的端,形成辅助排水盘,并在室内热交换器的一侧设有第1冷凝水接水件和第2冷凝水接水件;在水平设置管道式空调器时,防止由于空气流动出现冷凝水飞散的管道式空调器室内机。
背景技术
空调器是吸入室内的热空气,使之与低温冷媒进行热交换,并将低温空气排向室内,进行制冷;或者通过相反的作用,对室内空间进行制热的设备。空调器的工作回路由压缩机-冷凝器-膨胀阀门-蒸发器形成。
管道式空调器分别与设置在天花板或墙壁上,吸入室内空气的吸入管道、以及排出热交换后的空气的排出管道连接;可以对室内空气进行调温。
具有上述构造的管道式空调器,其室外机和室内机一体形成或分别单独地形成;室外机设置在室外空间,只将室内机设置在室内空间的墙壁或天花板上。
本发明中,对分别设置室内机和室外机的管道式空调器进行说明。
图1为现有技术的管道式空调器室内机内部构造示意图。图2为现有技术的管道式空调器室内机水平设置状态一部分示意图。
如图所示,管道式空调器室内机1,其外观由竖向长度更长的长方体形外壳10形成。
外壳10由多个板体焊接以及折曲形成。在外壳10的顶面,形成有排出口12;在外壳10的底面,形成有吸入口(图略)。另外,虽然没有图示,在排出口12和吸入口上,分别连接着吸入管道。
在外壳10的内侧底面,设有室内热交换器20。室内热交换器20让内部的工作流体(冷媒)与通过吸入口流入的空气进行热交换,分别安装在外壳10的底面两侧端。
室内热交换器20从外壳10的底面两侧端向中心方向倾斜地向上延伸,从正面观察时具有“∧”形结构。
另外,在室内热交换器20的上方,设有风扇电机组合体30。风扇电机组合体30让外部空气强行流动,由安装在外壳10内部的机壳32,安装在机壳32内侧的送风扇34以及安装在送风扇34一侧、驱动送风扇34的风扇电机36构成。
机壳32开放的一侧,延伸到外壳10顶面的排出口12,与排出口12连通,让机壳32内部的送风扇34吹送的空气,通过排出口12排出。
另外,在安装有机壳32的外壳10内侧上部,设有对风扇电机36以及外壳10内部的配电部件进行控制的主电路板14。
另外,在安装有室内热交换器20的外壳10底面,设有垂直排水盘40。垂直排水盘40是在垂直设置室内热交换器20时,对室内热交换器20表面产生的冷凝水、进行聚集的部件;顺着外壳10的底面外围形成,与室内热交换器20的下端部接触。
在外壳10的一侧面、更详细的说,水平设置室内机1时与顶面接触的外壳10侧面,设有水平排水盘50.水平排水盘50是在平躺地设置室内热交换器20时,对室内热交换器20表面产生的冷凝水、进行聚集的部件;具有与室内机20的高度相同的高度.
另外,在垂直排水盘40和水平排水盘50的正面,形成有排水孔42,将垂直排水盘40和水平排水盘50聚集的冷凝水向外排出。
下面,对现有技术的管道式空调器室内机的工作原理进行说明。
向风扇电机组合体30接通电源,使之进行工作时,风扇电机组合体30让室内机内部的空气强行流动,让吸入口(图略)强行吸入外部空气。
吸入的空气流过室内热交换器20的同时,室内热交换器20内部的低温低压工作流体(冷媒)进行热交换。进行热交换后的空气,流过风扇电机组合体30,被吹送到排出口12,顺着排出管道被吹向室内空间。
另外,在室内热交换器20内部,进行热交换时,由于室内热交换器20表面与吸入空气之间存在温差,在室内热交换器20表面产生冷凝水。冷凝水降落到下方,被垂直排水盘40或水平排水盘50聚集,被聚集的冷凝水,通过排水孔42向外排出。
但是现有技术的空调器存在如下问题。
在现有技术中,由于空气含有的水分量的不同或冷媒量的不同,其生成的冷凝水量会有所不同;而风扇电机组合体30的工作状态,随着供向室内空间的空气量发生变化。
另外,水平设置室内机1时,生成冷凝水量比较多;当风扇电机组合体30快速地吹送空气时,从室内热交换器20滴落的冷凝水,在降落过程中受空气流动的影响有可能飞落到水平排水盘50之外的外壳10等其他部位。
从而,有可能导致外壳10或机壳32产生腐蚀等问题,而且冷凝水的排出也会受阻,有可能引发冷凝水向外渗漏等外观问题。
发明内容
本发明为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种在水平排水盘的一端,形成辅助排水盘,并在室内热交换器的一侧设置第1冷凝水接水件和第2冷凝水接水件;在水平设置管道式空调器时,防止由于空气流动出现冷凝水飞散的管道式空调器室内机。
本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
本发明的管道式空调器室内机,包括:可按垂直方向或水平方向设置的形成外形的外壳;设置在外壳内部一侧,强行地吸入以及排出外部空气的风扇电机组合体;位于风扇电机组合体的一侧,与吸入的空气进行热交换的室内热交换器;位于外壳的下面,对室内热交换器产生的冷凝水进行聚集的垂直排水盘;位于外壳的一侧面,对室内热交换器产生的冷凝水进行聚集的水平排水盘;还包括形成在水平排水盘的一侧端部,对由于送风扇产生的气流作用下而飘落的冷凝水进行聚集的辅助排水盘。
辅助排水盘从水平排水盘的一侧端部向风扇电机组合体侧延伸形成。辅助排水盘的前端部更突出于室内热交换器的一侧端部。辅助排水盘具有边缘部位向上折曲的矩形板结构,辅助排水盘具有向上倾斜的结构。
在室内热交换器的两侧端,还设有环抱室内热交换器底面和侧面角部,将冷凝水导流到水平排水盘的第1冷凝水接水件。
在室内热交换器的前端,还形成有环抱向室内热交换器供应冷媒的连接配管前半部,遮挡从连接配管飞散的冷凝水的第2冷凝水接水件.
所述的第2冷凝水接水件连接在第1冷凝水接水件上。
具有上述结构的本发明管道式空调器室内机,在水平设置的状态下,将在空气流动影响下飞散的冷凝水聚集到水平排水盘中,可以提高产品的品质和美观。
本发明具有的优点和积极效果是:
本发明管道式空调器室内机中,在水平设置室内机,送风扇高速旋转的情况下,外壳内会产生快速的空气流动,使室内热交换器产生的冷凝水发生大量飞散或按气流方向偏离地飘落。
而飞散的冷凝水以及偏离地飘落的冷凝水,被辅助排水盘、第1冷凝水接水件以及第2冷凝水接水件,全部导流到水平排水盘中。
从而,可防止冷凝水滴落到外壳内侧面或其他部件,防止了生锈或设备的误动作,可以提高产品质量。
另外,由于将室内热交换器产生的冷凝水全部通过水平排水盘向外排出,可以防止冷凝水从其他部位渗漏,有利于提高空调器的外观质量。
附图说明
图1为现有技术的管道式空调器室内机内部构造示意图;
图2为现有技术的管道式空调器室内机水平设置状态一部分示意图;
图3为本发明管道式空调器室内机的结构分解示意图;
图4为本发明的管道式空调器室内机水平设置时,室内热交换器和水平排水盘状态示意图;
图5为本发明管道式空调器室内机重要构件——第2冷凝水接水件安装状态一部分示意图;
图6为本发明管道式空调器室内机重要构件——第1冷凝水接水件安装状态一部分示意图。
图7为本发明的管道式空调器室内机空气流动状态示意图。<附图主要部件备注>
100:室内机            120:外壳
122:排出口            124:吸入口
140:主电路板
200:风扇电机组合体    220:风扇电机
240:送风扇            260风风扇机壳
300:室内热交换器      320:第1热交换部
340:第2热交换部       360:连接配管
362:冷媒配管          364:分支管
366:挡板              380:安装架
382:支架              400:垂直排水盘
420:排水孔            500:水平排水盘
520:辅助排水盘        600:第2冷凝水接水件
700:第1冷凝水接水件
具体实施方式
下面,参照附图,对本发明管道式空调器室内机最佳实施例进行详细说明。
图3为本发明管道式空调器室内机的结构分解示意图。图4为本发明的管道式空调器室内机水平设置时,室内热交换器和水平排水盘状态示意图。
如图所示,管道式空调器室内机100具有竖向长长地形成的长方体形状;其外观由外壳120形成。
外壳120由多个板体折曲、结合形成;在外壳120的顶面和底面,分别形成有开放的排出口122和吸入口124。排出口122和吸入口124与向外排出热交换后的空气的排出管道以及吸入外部空气的吸入管道。
在外壳120的上部,设有对外壳120内部的配电部件进行控制的主电路板140;主电路板140设置在风扇电机组合体200的一侧。
风扇电机组合体200强行吹送外壳120内部的空气,使之强行流动,让外部空气通过吸入口124吸入,让吸入的空气通过排出口122排出;由风扇电机220、送风扇240以及风风扇机壳260构成。
另外,在外壳120的下端部,设有对从外部吸入的空气进行过滤的滤芯组合体(未图示)。在滤芯组合体的上方,即吸入口124和风扇电机组合体200之间,设有与吸入空气进行热交换的室内热交换器300。
从前方观察室内热交换器300时,其大体上具有“∧”形形状;由从外壳120底面左侧端向中心上方倾斜的第1热交换部320和从外壳120底面右侧端向中心上方倾斜的第2热交换部340构成。
在热交换器300的一侧,更详细的说,第1热交换部320侧方,形成有与室外机(图略)连通的连接配管360。连接配管360用于让冷媒在室外机和室内热交换器300之间流动,在一侧被分支成多个管,与第1热交换部320和第2热交换部340的侧面上部(图2的右侧)冷媒配管362连接。
另外,在室内热交换器300的侧方下部,形成有与室外机连通的分支管364。分支管364用于室外机和室内热交换器300之间的冷媒流动,在一侧被分支成多条管,与第1热交换部320和第2热交换部340侧面下部的冷媒配管362连接。
室内热交换器300的侧面处于开放状态,在开放的侧面安装有挡板366、封闭开放的侧面,让吸入口124吸入的空气全部流过室内热交换器300。
另外,在室内热交换器300的下方,设有垂直排水盘400。垂直排水盘400是在垂直设置室内机100时,对室内热交换器300生成的冷凝水进行聚集的部件,具有与外壳120底面相同的形状,安装在外壳120底面。
另外,在垂直排水盘400的内侧两端,分别安装有室内热交换器300的下端部两侧;室内热交换器300安装在垂直排水盘400上;室内热交换器300的冷凝水流淌到垂直排水盘400内部。
另外,在室内热交换器300的一侧方,更详细的说,第2热交换器340的侧方(图4的下方),设有水平排水盘500.水平排水盘500是在水平设置室内机时,对室内热交换器300产生的冷凝水进行聚集的部件,安装在外壳120的一侧面.
即,水平排水盘500安装在平躺地水平设置室内机100时,与地面接触的外壳120侧面。另外,水平排水盘500收容第2热交换部340的下端部,按热交换器300的高度延伸,对室内热交换器300向下滴落的冷凝水进行聚集。
另外,在与风扇电机组合体200邻接的水平排水盘500右侧(图4为准)端部,设有辅助排水盘520。辅助排水盘520是在水平设置室内机100时,对在送风扇240形成的气流作用下飘落的冷凝水进行聚集的部件;向形成有风扇电机组合体200的方向延伸。
即,辅助排水盘520具有边缘部位向上折曲的矩形板结构,在冷凝水被送风扇240吹落到靠向右侧的部位时,对其进行聚集。
另外,辅助排水盘520的右侧端部更突出于室内热交换器300的右侧端部,可以对以多少靠向右侧的状态飘落的冷凝水,进行更有效的聚集。
辅助排水盘520略微倾斜地形成在水平排水盘500的一侧端部,让冷凝水顺着倾斜面更加流畅地流入到水平排水盘500中。
另外,在第1热交换部320和第2热交换部340接触的上端部,形成有安装架380。安装架380用于相互固定第1热交换部320和第2热交换部340;具有分别与第1热交换部320和第2热交换部340顶面接触的板状结构;其中心部略微弯曲,具有“V”形断面形状。
另外,室内热交换器300被支架382支撑。支架382对安装有安装架380的第2热交换部340的中心部位和水平排水盘500的中心部位进行相互连接。从而,在水平设置室内机100时,可以固定室内热交换器300的安装位置。
在室内热交换器300的上部两侧端,安装有第2冷凝水接水件600。第2冷凝水接水件600可以防止冷媒配管362和连接配管360产生的冷凝水,在送风扇240的气流影响下,出现飞散的现象。
图5为本发明管道式空调器室内机重要构件——第2冷凝水接水件安装状态一部分示意图。下面,参照图4、图5,对第2冷凝水接水件进行更详细的说明。
第2冷凝水接水件600安装在室内热交换器300的第1热交换部320顶面右侧两端,垂直弯曲地形成,可以在前方环抱从室内热交换器300侧面向侧方突出的冷媒配管362。
特别是,连接配管360以向第1热交换部320的侧方的上方多少突出的状态安装;为了环抱连接配管360的前半部,第2冷凝水接水件以向侧方和上方突出的结构、折曲形成。
另外,第2冷凝水接水件600具有底面、两个靠内侧的侧面开放的长方体结构,位于连接配管360的前方;第2冷凝水接水件600的正面,向下延伸,与安装架380发生面接触,被其固定。
另外,形成在第1热交换部320两侧的第2冷凝水接水件600,其形状相互不同。虽然没有图示,但对没有形成连接配管360的那个第2冷凝水接水件600,对向第1热交换部320侧方突出的冷媒配管362从前方遮挡为宜。
在第2热交换部340的两侧,分别设有第1冷凝水接水件700。第1冷凝水接水件700在水平设置室内机100的情况下,对顺着冷媒配管362以及室内热交换器300侧面流淌的冷凝水、导流到水平排水盘500;分别安装在第2热交换器340底面的两侧角部。
图6为本发明管道式空调器室内机重要结构件——第1冷凝水接水件安装状态一部分示意图。下面,参照图4至图6,对第1冷凝水接水件进行详细说明。
第1冷凝水接水件700环抱第2热交换部340的底面和两侧面角部,具有“”形断面结构,可以分别安装在第2热交换部340的两侧角部。
第1冷凝水接水件700从第2热交换部340的上端部形成到下端部;第1冷凝水接水件700与水平排水盘500邻接地安装。
另外,第1冷凝水接水件700的上端(图4的右侧)相接于与安装架380结合的第2冷凝水接水件600一侧;第1冷凝水接水件700的前方得到遮挡的同时,第1冷凝水接水件700和第2冷凝水接水件600相连。从而,可以防止室内热交换器300侧面生成的冷凝水,向前方飘落,可以将第2冷凝水接水件600的冷凝水导流到第1冷凝水接水件700。
另外,第1冷凝水接水件700与第2热交换部340略微隔着一些间隙,让室内热交换器300生成的冷凝水顺畅地流淌到水平排水盘500中。
具有上述结构的本发明管道式空调器室内机,其工作原理如下。
图7为本发明的管道式空调器室内机空气流动状态示意图。风扇电机组合体200的送风扇240进行工作时,送风扇240产生吸力。
流过室内热交换器300的空气,与室内热交换器300内部的工作流体进行热交换后,流入风扇机壳260。空气被风扇机壳260导流,被排向排出口122。排向排出口122的空气,被排出管道(图略)导流,被吹向室内空间。
另外,室内热交换器300内部的工作流体与流过室内热交换器300的空气之间存在温差,因此,室内热交换器300的表面会产生冷凝水。
在垂直设置室内机100的情况下,冷凝水向下滴落,被聚集在垂直排水盘400中。被聚集的冷凝水通过排水孔420,排向外部。
在水平设置室内机100的情况下,室内热交换器300产生的冷凝水,大部分滴落到下方,被水平排水盘500聚集。但是,当送风扇240高速旋转时,外壳内部120会出现快速的空气流动,而向下滴落的冷凝水会受气流的影响。
因此,室内热交换器300产生的冷凝水,在向下滴落时按空气的流动方向发生横向位移,向右侧(图7为准)下方飘落。这时,冷凝水被辅助排水盘520聚集,顺着辅助排水盘520的倾斜面,被导流到水平排水盘500中。
另外,在室内热交换器300两侧面向侧方突出的冷媒配管362表面,以及室内热交换器300的侧面,也有可能产生冷凝水。上述冷凝水被安装在第2热交换部340两侧下端角部的第1冷凝水接水件700聚集。另外,被聚集的冷凝水,顺着第1冷凝水接水件700的倾斜面,被导流到水平排水盘500中。
另外,在第1热交换部320一侧面侧方或上方,突出形成有连接配管360;连接配管360的表面也产生冷凝水。冷凝水在外壳120内的气流影响下,有可能向右侧飞散。飞散的冷凝水被第2冷凝水接水件600遮挡。
被第2冷凝水接水件600遮挡的冷凝水,被第2冷凝水接水件600导流到第1冷凝水接水件700,再次被第1冷凝水接水件700导流到水平排水盘500中。
被辅助排水盘520、第1冷凝水接水件700以及第2冷凝水接水件600导流的冷凝水全部汇流在水平排水盘500中;汇流的冷凝水,通过水平排水盘500一侧的排水孔420排向外部.
本发明的范围不受上述实施例的限制。在上述技术范围内,对于本行业的普通技术人员来说,可以以本发明为基础进行其他许多变形。

Claims (2)

1.一种管道式空调器室内机,包括:按垂直方向或水平方向设置地形成外形的外壳(120);设置在外壳(120)内部一侧,强行地吸入以及排出外部空气的风扇电机组合体(200);位于风扇电机组合体(200)的一侧,与吸入的空气进行热交换的室内热交换器(300);位于外壳(120)的下面,对室内热交换器(300)产生的冷凝水进行聚集的垂直排水盘(400);位于外壳(120)的一侧面,对室内热交换器(300)产生的冷凝水进行聚集的水平排水盘(500);其特征是还包括形成在水平排水盘(500)的一侧端部,对由于送风扇(240)产生的气流作用下而飘落的冷凝水进行聚集的辅助排水盘(520);辅助排水盘(520)从水平排水盘(500)的一侧端部向风扇电机组合体(200)侧延伸形成;辅助排水盘(520)的前端部更突出于室内热交换器(300)的一侧端部;辅助排水盘(520)具有边缘部位向上折曲的矩形板结构,辅助排水盘(520)具有向上倾斜的结构;
在室内热交换器(300)的两侧端,还设有环抱室内热交换器(300)底面和侧面角部、将冷凝水导流到水平排水盘(500)的第1冷凝水接水件(700);在室内热交换器(300)的前端,还形成有环抱向室内热交换器(300)供应冷媒的连接配管(360)前半部、遮挡从连接配管(360)飞散的冷凝水的第2冷凝水接水件(600)。
2.根据权利要求1所述的管道式空调器室内机,其特征是第2冷凝水接水件(600)连接在第1冷凝水接水件(700)上。
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