CN208779660U - 壳体组件、暖风机及空调器 - Google Patents

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暨文伟
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王启龙
石浩哲
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苏辉安
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Abstract

本实用新型公开了一种壳体组件、暖风机及空调器,其中,壳体组件,包括壳体以及设置在壳体的上部的进风口,进风口的开口方向朝向壳体的后方,壳体的后方为壳体安装侧。本实用新型的技术方案能够有效地降噪并且降低水滴进入壳体内部的风险。

Description

壳体组件、暖风机及空调器
技术领域
本实用新型涉及壳体进风结构技术领域,具体而言,涉及一种壳体组件、暖风机及空调器。
背景技术
随着人们生活水平的提高,采暖装置的使用比例逐年增加,其中直接送热风的暖风机具有直接高效等特点。现有技术中,暖风机的进风口通常设置在顶部靠前侧的位置,暖风机(特别是安装位置较低时)内部风机工作等因素产生的噪音会通过前置进风口直接传播进入人耳,噪音体验差。此外,暖风机的安装位置普遍在1.5m至1.8m高度,考虑有安装于浴室的需求及相关功能,所处环境存在高湿甚至被喷淋头直接喷淋、接触滴水等情况,一旦水通过前置进风口进入暖风机内部,会对暖风机自身的电器安全产生不可忽视影响。
实用新型内容
本实用新型实施例中提供一种可以降噪并且降低水滴进入内部风险的壳体组件、暖风机及空调器。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种壳体组件,包括壳体以及设置在壳体的上部的进风口,进风口的开口方向朝向壳体的后方,壳体的后方为壳体安装侧。
进一步地,进风口呈倾斜状,进风口的开口方向靠近壳体的顶部。
进一步地,壳体的前侧结构完全封闭。
进一步地,壳体组件还包括设置在进风口处的挡水结构。
进一步地,挡水结构包括多个挡水板,多个挡水板由进风口的上边沿至进风口的下边沿间隔设置,各挡水板沿进风口的横向延伸并将进风口分隔为多个子进风口。
进一步地,相邻的两个挡水板之间的竖直间距为h1,多个挡水板中位于最上方的一个与进风口的上边沿之间的竖直间距为h2,多个挡水板中位于最下方的一个与进风口的下边沿之间的竖直间距为h3,其中,0≤min(h2,h3)≤max(h2,h3)≤h1。
进一步地,相邻的两个挡水板在竖直方向上至少部分重叠。
进一步地,相邻的两个挡水板之间的竖直间距为h1,相邻的两个挡水板在竖直方向上重叠部分的宽度为L,其中,h1≤4L2/5。
进一步地,各挡水板倾斜设置,挡水板与水平面之间的夹角为β,其中,0°<β<10°。
进一步地,壳体包括依次连接并围成腔体的上面板、前面板、下面板及后面板,腔体内具有相对设置的蜗壳和蜗舌,上面板的后边沿形成进风口的上边沿,蜗壳的顶部边沿形成进风口的下边沿,后面板的顶部边沿向上凸出于蜗壳的顶部边沿并与上面板的后边沿之间形成开口,壳体组件还包括设置在开口处的进风格栅。
根据本实用新型的另一个方面,提供了一种暖风机,包括壳体组件,壳体组件为上述的壳体组件。
根据本实用新型的另一个方面,提供了一种空调器,包括壳体组件,壳体组件为上述的壳体组件。
应用本实用新型的技术方案,在不影响进风量的基础上,将进风口的开口方向设置为朝向壳体的后方。上述结构可以使壳体内部的噪音先通过进风口向后方传播,再向前反射,这样就增加了噪音的传播路径长度及曲折度,可以进一步使噪音衰减,降低人耳能感知的噪音,从而达到降噪的目的。此外,由于进风口的开口方向朝向壳体的后方,而浴室等环境的水滴通常是从壳体组件的前方低落,这样就可以减少进风口接触水的几率,降低外部水滴进入壳体内部的风险,提高电气安全性。
附图说明
图1是本实用新型实施例一的壳体组件的结构示意图;
图2是图1的壳体组件的A处放大示意图;
图3是图1的壳体组件的噪音传播路径示意图;
图4是本实用新型实施例二的壳体组件的结构示意图;
图5是本实用新型实施例三的壳体组件的结构示意图;以及
图6是本实用新型实施例四的壳体组件的结构示意图。
附图标记说明:
10、进风口;20、挡水结构;21、挡水板;31、上面板;32、前面板;33、下面板;34、后面板;41、蜗壳;42、蜗舌;50、开口;60、进风格栅;70、贯流风机;80、出风口;90、电加热部件;100、墙壁;h1、相邻的两个挡水板之间的竖直间距;h2、多个挡水板中位于最上方的一个与进风口的上边沿之间的竖直间距;h3、多个挡水板中位于最下方的一个与进风口的下边沿之间的竖直间距;L、相邻的两个挡水板在竖直方向上重叠部分的宽度;β、挡水板与水平面之间的夹角。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细描述,但不作为对本实用新型的限定。
如图1和图3所示,本实用新型的实施例一提供了一种壳体组件。上述壳体组件包括壳体以及设置在壳体的上部的进风口10。进风口10的开口方向朝向壳体的后方,壳体的后方为壳体安装侧。
应用本实施例的壳体组件,在不影响进风量的基础上,将进风口10的开口方向设置为朝向壳体的后方。上述结构可以使壳体内部的噪音先通过进风口10向后方传播,碰到安装壳体组件的墙壁100后再向前反射(见图3中箭头方向),这样就增加了噪音的传播路径长度及曲折度,可以进一步使噪音衰减,降低人耳能感知的噪音,从而达到降噪的目的。此外,由于进风口10的开口方向朝向壳体的后方,而浴室等环境的水滴通常是从壳体组件的前方低落,这样就可以减少进风口10接触水的几率,降低外部水滴进入壳体内部的风险,提高电气安全性。
如图1和图3所示,在实施例一的壳体组件中,进风口10呈倾斜状,进风口10的开口方向靠近壳体的顶部,即进风口10的开口方向朝向壳体的后斜上方,这样可以使进风口10与安装壳体组件的墙壁100之间形成尽量大的空间,从而保证进风量。在本实施例中,壳体的前侧结构完全封闭,这样可以尽量避免壳体组件中的噪音从壳体的前侧直接传入人耳中,而是使大部分噪音从进风口10发散出来是直接对准后面墙壁,增强降噪效果。
如图1至图3所示,在实施例一的壳体组件中,壳体组件还包括设置在进风口10处的挡水结构20,该挡水结构20能够进一步防止水滴从进风口10进入壳体内部。
具体地,在本实施例中,挡水结构20包括多个挡水板21。多个挡水板21由进风口10的上边沿至进风口10的下边沿间隔设置。各挡水板21沿进风口10的横向延伸并将进风口10分隔为多个子进风口,各子进风口的开口方向朝向壳体的后斜下方,也就是说,各挡水板21向壳体后侧下方倾斜设置。相邻的两个挡水板21在竖直方向上至少重叠。上述多个挡水板21的排布方式能够铺满整个进风口10,从而对进风口10起到很好的遮挡作用。将各挡水板21设置为向壳体后侧下方倾斜,当水滴落到挡水板21后可以沿着倾斜的挡水板21流向进风口10的外部,防止水滴进入壳体内部。此外,将相邻的两个挡水板21在竖直方向上部分重叠,这样可以使相邻的挡水板21之间不存在空隙,进一步防止水滴进入壳体内部。
上述挡水结构20的设置利用禽类羽毛排水的仿生学原理,在尽量保证进风口10流量的基础上,做到喷水或滴水的拒止功能,即水滴从前侧或上侧冲击或飞溅到壳体组件时,能够有效地诱导水滴留经壳体外部排出,阻止水滴进入壳体内部,避免引起电器安全事故。
需要说明的是,挡水结构20的具体形式不限于此,在图中未示出的其他实施方式中,挡水结构可以为其他形式的挡水结构,例如,可以为一整块的倾斜挡水板。此外,在本实施例中,挡水结构20还包括用于固定限位多个挡水板21的纵向筋(图中未示出),纵向筋的具体形式不限。当然,在其他实施方式中,也可以不设置纵向筋。
如图1和图2所示,在实施例一的壳体组件中,相邻的两个挡水板21之间的竖直间距为h1,多个挡水板21中位于最上方的一个与进风口10的上边沿之间的竖直间距为h2,多个挡水板21中位于最下方的一个与进风口10的下边沿之间的竖直间距为h3,相邻的两个挡水板21在竖直方向上重叠部分的宽度为L。各挡水板21倾斜设置,挡水板21与水平面之间的夹角为β。上述各参数应满足以下条件:
1)0≤min(h2,h3)≤max(h2,h3)≤h1≤4L2/5;
2)0°<β<10°,优选地,β=6.2°。
如图1和图3所示,在实施例一的壳体组件中,壳体包括依次连接并围成腔体的上面板31、前面板32、下面板33及后面板34。腔体内具有相对设置的蜗壳41和蜗舌42。前面板32的下边沿与下面板33的前边沿之间形成出风口80,出风口80朝向前侧,出风口80包含且不限于出风格栅、导叶、导风板等结构。蜗舌42连接在前面板32上并位于出风口80上沿位置。蜗壳41连接在后面板34上,蜗壳41和蜗舌42之间形成风道。上面板31的宽度大致为壳体整体宽度的一半,上面板31的后边沿与蜗壳41的顶部边沿之间形成进风口10,也就是说,上面板31的后边沿形成进风口10的上边沿,蜗壳41的顶部边沿形成进风口10的下边沿。
如图4所示,本实用新型的实施例二提供了一种壳体组件。上述壳体组件与实施例一的壳体组件的主要区别在于,上面板31的宽度较小,其宽度与挡水板21的宽度接近,这样可以使进风口10的进风面积尽量大,从而提高进风量。实施例二的壳体组件与实施例一的其他结构基本相同,在此不再赘述。
如图5所示,本实用新型的实施例三提供了一种壳体组件。上述壳体组件与实施例一的壳体组件的主要区别在于,进风口10的开口方向朝向壳体的正后方,相邻的两个挡水板21在竖直方向上完全重叠。上述结构同样可以使噪音向后散发并反射,从而增加噪音的传播路径长度及曲折度,达到降噪的目的。同时,也可以做到对喷水或滴水的拒止功能,有效地诱导水滴沿着挡水板21、蜗壳41顶部弧线结构向外部排出,阻止水滴进入壳体内部。实施例三的壳体组件与实施例一的其他结构基本相同,在此不再赘述。
如图6所示,本实用新型的实施例四提供了一种壳体组件。上述壳体组件与实施例一的壳体组件的主要区别在于,后面板34的顶部边沿向上凸出于蜗壳41的顶部边沿并与上面板31的后边沿之间形成开口50,壳体组件还包括设置在开口50处的进风格栅60。壳体内部的噪音先通过进风口10向后方传播,碰到后面板34后再向前反射,最终通过进风格栅60传播出来,这样同样增加了噪音的传播路径长度及曲折度,可以进一步使噪音衰减,降低人耳能感知的噪音,从而达到降噪的目的。此外,进风格栅60可以进一步起到防尘、防水的作用。实施例四的壳体组件与实施例一的其他结构基本相同,在此不再赘述。
本实用新型的还提供了一种暖风机,根据暖风机的实施例包括壳体组件。壳体组件为上述实施例一至四中的壳体组件。具体地,暖风机还包括贯流风机70和电加热部件90。贯流风机70完全处于壳体内部,前面板32置于贯流风机70一侧,后面板34与前面板32相对分布于贯流风机70的两侧,对贯流风机70形成前后包裹。后面板34在安装过程中将固定在室内墙壁100上。上面板31一侧固定于前面板32上侧。蜗舌42连接在前面板32上并位于出风口80上沿位置。蜗壳41连接在后面板34上,蜗壳41和蜗舌42之间形成风道。电加热部件90(本实施例中为电加热块)固定在蜗壳41和蜗舌42之间并位于贯流风机70与出风口80之间。
此外,本实用新型的还提供了一种空调器(图中未示出),根据空调器的实施例包括壳体组件。壳体组件为上述实施例一至四中的壳体组件。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
当然,以上是本实用新型的优选实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型基本原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

Claims (12)

1.一种壳体组件,包括壳体以及设置在所述壳体的上部的进风口(10),其特征在于,所述进风口(10)的开口方向朝向所述壳体的后方,所述壳体的后方为壳体安装侧。
2.根据权利要求1所述的壳体组件,其特征在于,所述进风口(10)呈倾斜状,所述进风口(10)的开口方向靠近所述壳体的顶部。
3.根据权利要求1所述的壳体组件,其特征在于,所述壳体的前侧结构完全封闭。
4.根据权利要求1所述的壳体组件,其特征在于,所述壳体组件还包括设置在所述进风口(10)处的挡水结构(20)。
5.根据权利要求4所述的壳体组件,其特征在于,所述挡水结构(20)包括多个挡水板(21),多个所述挡水板(21)由所述进风口(10)的上边沿至所述进风口(10)的下边沿间隔设置,各所述挡水板(21)沿所述进风口(10)的横向延伸并将所述进风口(10)分隔为多个子进风口。
6.根据权利要求5所述的壳体组件,其特征在于,相邻的两个所述挡水板(21)之间的竖直间距为h1,多个所述挡水板(21)中位于最上方的一个与所述进风口(10)的上边沿之间的竖直间距为h2,多个所述挡水板(21)中位于最下方的一个与所述进风口(10)的下边沿之间的竖直间距为h3,其中,0≤min(h2,h3)≤max(h2,h3)≤h1。
7.根据权利要求5所述的壳体组件,其特征在于,相邻的两个所述挡水板(21)在竖直方向上至少部分重叠。
8.根据权利要求7所述的壳体组件,其特征在于,相邻的两个所述挡水板(21)之间的竖直间距为h1,相邻的两个所述挡水板(21)在竖直方向上重叠部分的宽度为L,其中,h1≤4L2/5。
9.根据权利要求5所述的壳体组件,其特征在于,各所述挡水板(21)倾斜设置,所述挡水板(21)与水平面之间的夹角为β,其中,0°<β<10°。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的壳体组件,其特征在于,所述壳体包括依次连接并围成腔体的上面板(31)、前面板(32)、下面板(33)及后面板(34),所述腔体内具有相对设置的蜗壳(41)和蜗舌(42),所述上面板(31)的后边沿形成所述进风口(10)的上边沿,所述蜗壳(41)的顶部边沿形成所述进风口(10)的下边沿,所述后面板(34)的顶部边沿向上凸出于所述蜗壳(41)的顶部边沿并与所述上面板(31)的后边沿之间形成开口(50),所述壳体组件还包括设置在所述开口(50)处的进风格栅(60)。
11.一种暖风机,包括壳体组件,其特征在于,所述壳体组件为权利要求1至10中任一项所述的壳体组件。
12.一种空调器,包括壳体组件,其特征在于,所述壳体组件为权利要求1至10中任一项所述的壳体组件。
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