CN211716692U - 空调混风结构及具有该空调混风结构的空调 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种空调混风结构和具有该空调混风结构的空调。空调混风结构包括:出风风道,所述出风风道具有热交换风进口、至少一个自然风吸入口、和混合风出口,所述至少一个自然风吸入口与所述混合风出口相距预定距离;以及可调节的挡风板,在每个自然风吸入口处设置一个所述挡风板,所述挡风板可在关闭所述自然风吸入口的位置和打开所述自然风吸入口的位置之间转动。该混风结构不仅保证自然风与热交换风在出风风道内有足够的时间进行混合,而且还能实现混风模式和非混风模式。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调系统,具体地涉及空调混风结构及具有该空调混风结构的空调。
背景技术
空调,包括但不限于一体式空调、分体式空调或中央空调系统。空调还可指空调的室内机单元或终端单元。在受调节空间(例如室内)中,受调节空气被吸入空调并在空调内与换热器(例如换热盘管)进行热交换而形成冷的(制冷)或热的(制热)热交换风。这种热交换风然后直接从空调的出风口吹出。这种直接吹出的风全部是冷风或热风,因此不够柔和。当这种热交换风直接吹到用户身上时,用户会感觉到不舒服,因此导致用户体验感比较差。
为了解决这样的问题,现有技术已经发展出具有混风功能的空调,即热交换风在被吹出空调之前先与从引风通道引入的自然风进行混合以中和热交换风的温度,例如提高冷的热交换风的温度,或降低热的热交换风的温度。所产生的混合风相对于热交换风会比较柔和。所谓“自然风”一般是指从室内或室外环境引入的风,该风不与空调内的换热器进行换热。为了实现这种混风功能,现有技术通常采用的技术手段是在空调的出风口处设置混风结够。然而,由于混风结构设置在空调的出风口处,因此吸入的自然风与热交换风没有足够的时间进行充分混合就被吹到受调节空间内。换言之,这种混风结构的混风效果比较差。
相应地,本领域需要一种新的技术方案来解决上述问题。
实用新型内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有空调混风结构的混风效果比较差的技术问题,本实用新型提供一种空调混风结构,所述空调混风结构包括:出风风道,所述出风风道具有热交换风进口、至少一个自然风吸入口、和混合风出口,所述至少一个自然风吸入口与所述混合风出口相距预定距离;以及可调节的挡风板,在每个自然风吸入口处设置一个所述挡风板,所述挡风板可在关闭所述自然风吸入口的位置和打开所述自然风吸入口的位置之间转动。
在上述空调混风结构的优选技术方案中,所述挡风板位于所述出风风道内,并且所述挡风板的转动角度是可调节的以便同时调节所述出风风道的流动截面和对应的所述自然风吸入口的开度。
在上述空调混风结构的优选技术方案中,在混风模式下,所述挡风板的转动角度可调节成部分地或完全地打开对应的所述自然风吸入口。
在上述空调混风结构的优选技术方案中,在非混风模式下,所述挡风板的转动角度可调节成完全关闭对应的所述自然风吸入口。
所述空调混风结构还包括驱动装置,所述驱动装置连接到所述挡风板以驱动所述挡风板转动。
在上述空调混风结构的优选技术方案中,所述挡风板通过转动轴连接到所述驱动装置并且可围绕所述转动轴转动。
在上述空调混风结构的优选技术方案中,所述至少一个自然风吸入口包括两个自然风吸入口,所述两个自然风吸入口定位在所述出风风道的两个相对的侧壁上。
在上述空调混风结构的优选技术方案中,所述出风风道的位于所述至少一个自然风吸入口与所述混合风出口之间的部分形成为用于混合热交换风和自然风的混合腔。
在上述空调混风结构的优选技术方案中,自然风借助于热交换风在所述出风风道内流动而在所述自然风吸入口附近产生的负压通过所述自然风吸入口被吸入所述出风风道。
本领域技术人员能够理解的是,本实用新型空调混风结构包括出风风道和可调节的挡风板。在出风风道上设有热交换风进口、至少一个自然风吸入口、和混合风出口,并且至少一个自然风吸入口与混合风出口相距预定距离,以便保证自然风在被吸入出风风道内后能够有足够的时间与热交换风进行混合。在每个自然风吸入口处都设置一个挡风板,并且挡风板可在关闭自然风吸入口的位置和打开自然风吸入口的位置之间转动,从而能够实现混风模式和非混风模式。
优选地,挡风板布置在出风风道内,通过改变挡风板的转动角度就能同时改变出风风道的流动截面和对应的自然风吸入口的开度。例如当挡风板转动角度增大而远离自然风吸入口时,自然风吸入口的打开程度(称为“开度”)就越高,同时挡风板将占用出风风道的更大流动截面,使得热交换风的可用流动截面变小。
优选地,在混风模式下,挡风板的转动角度可调节成部分地或完全地打开对应的自然风吸入口,从而能够实现不同的混风强度。
优选地,出风风道的一部分形成自然风和热交换风的混合腔,可以降低混风结构、进而降低空调的生产成本。
本实用新型还提供一种空调,所述空调包括如上所述的任一种空调混风结构。由于混风发生在空调出风口上游的出风风道内,使得吸入的自然风与热交换风有足够的时间进行混合,因此混风效果好,使得空调的用户体验感得到显著地提升。
附图说明
下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式,附图中:
图1是本实用新型空调混风结构的实施例的平面示意图;
图2是本实用新型空调混风结构的实施例的前视图;
图3是本实用新型空调混风结构的实施例的左视图;
图4是本实用新型空调的实施例的立体示意图。
附图标记列表:
1、空调;11、壳体;12、出风面板;13、出风口导风板;14、内腔;15、混风结构;151、出风风道;152、右挡风板;153、左挡风板;154、驱动装置;511、混合风出口;512、热交换风进口;513、左自然风吸入口;514、右自然风吸入口;515、右侧壁;516、左侧壁。
具体实施方式
下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非旨在限制本实用新型的保护范围。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“内”、“外”、“顶部”、“底部”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,还需要说明的是,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语、“安装”、“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
为了解决现有空调混风结构的混风效果不佳的技术问题,本实用新型提供了一种空调混风结构15。该空调混风结构15包括出风风道151,出风风道151具有热交换风进口512、至少一个自然风吸入口513、514、和混合风出口511,至少一个自然风吸入口与混合风出口相距预定距离。该空调混风结构15还包括可调节的挡风板152、153,在每个自然风吸入口处设置一个挡风板,该挡风板可在关闭自然风吸入口的位置和打开自然风吸入口的位置之间转动。
图1是本实用新型空调混风结构的实施例的平面示意图,图2是本实用新型空调混风结构的实施例的前视图,而图3是是本实用新型空调混风结构的实施例的左视图。如图1至图3所示,在一种或多种实施例中,本实用新型空调混风结构15包括出风风道151、右挡风板152、和左挡风板153。
如图1至图3所示,出风风道151具有热交换风进口512和混合风出口511,其中,热交换风进口512形成在出风风道151的进口端上,而混合风出口511形成在出风风道151的出口端上。在一种或多种实施例中,出风风道151是在热交换风进口512和混合风出口511之间延伸的流动截面为大致矩形的风道,因此具有上侧壁(图中未标注)、下侧壁(图中未标注)、右侧壁515、和左侧壁516。如图1所示,上、下侧壁的宽度(形成出风风道151的宽度)远大于左、右侧壁516、515的宽度(形成出风风道151的高度)。出风风道151的长度(沿着热交换风的流向A)、宽度和高度的具体大小以及相互之间的比例都可以根据实际需要来确定。
如图1所示,在一种或多种实施例中,在出风风道151的左侧壁516上形成左自然风吸入口513,并且在出风风道151的右侧壁515上形成右自然风吸入口514。左自然风吸入口513和右自然风吸入口514布置成相对于出风风道151的中心对称。参照图1-图3,左自然风吸入口513和右自然风吸入口514都为大致矩形或正方形,并且左自然风吸入口513和右自然风吸入口514布置成它们的最靠近混合风出口511的竖向边缘与混合风出口511之间间隔距离L1。该距离L1越大,自然风和热交换风就有更多的时间进行混合。如图1所示,左自然风吸入口513和右自然风吸入口514都布置成更靠近热交换风进口512。出风风道151的形成距离L1的部分因此也成为自然风和热交换风的混合腔(图中未标注)。替代地,出风风道151也可以采用其它形状的流动截面,例如正方形。替代地,在出风风道151的侧壁上只布置一个自然风吸入口,或者多于两个的自然风吸入口。
参见图1,在左自然风吸入口513和右自然风吸入口514处分别设有左挡风板153和右挡风板152。在一种或多种实施例中,左挡风板153和右挡风板152的配置相同。如图1-3所示,在一种或多种实施例中,左挡风板153和右挡风板152都布置在出风风道151内。例如,左挡风板153可转动地固定在出风风道151的左侧壁516的内侧上并且靠近热交换风进口512,而右挡风板152可转动地固定在出风风道151的右侧壁515的内侧上并且靠近热交换风进口512。可选地,每个挡风板都可围绕平行于左、右侧壁516、515的转动轴转动,因此每个挡风板都垂直于出风风道151的上、下侧壁。左挡风板153和右挡风板152在对应的驱动装置154(参见图4),例如电机,的驱动下可在完全关闭对应的左、右自然风吸入口513、514的位置和完全打开对应的左、右自然风吸入口513、514的位置之间转动,因此可提供混风模式和非混风模式。可选地,驱动装置154可以安装在出风风道151的左或右侧壁516、515的外侧上,并且靠近混合风出口511(参见图4)。在左、右自然风吸入口513、514被部分或完全打开的情形下,当热交换风从热交换风进口512进入出风风道151并且在其内流过左挡风板153和右挡风板152时,会分别在左挡风板153面对左自然风吸入口513的一侧和右挡风板152面对右自然风吸入口514的一侧产生负压。在这种负压的作用下,自然风分别沿着流向B和C被吸入出风风道151内,并且在出风风道151的混合腔内进行充分的混合。
在混风模式下,左挡风板153可被转动逐渐远离左侧壁516,左挡风板153相对于左侧壁516的夹角(形成左挡风板153的转动角度)因此逐渐增加,从而部分地打开或完全地打开左自然风吸入口513。与此同时,左挡风板153与出风风道151的流动截面的夹角逐渐变小直至左挡风板153与流动截面重合。换言之,当左挡风板153处于完全打开左自然风吸入口513的位置(左挡风板153的转动角度最大)时,被左挡风板153堵住的流动截面最大,因此在这种情形下,热交换风的可用流动截面变为最小。类似地,在混风模式下,右挡风板152可被转动逐渐远离右侧壁515,右挡风板152相对于右侧壁515的夹角(右挡风板152的转动角度)因此逐渐增加,从而部分地打开或完全地打开右自然风吸入口514。同时,右挡风板152与出风风道151的流动截面的夹角逐渐变小直至右挡风板153与流动截面重合。换言之,当右挡风板152处于完全打开右自然风吸入口514的位置(右挡风板152的转动角度最大)时,被右挡风板152堵住的流动截面最大,因此在这种情形下,热交换风的可用流动截面变为最小。因此,通过改变右挡风板152和左挡风板153的转动角度,能够同时改变出风风道151的流动截面和对应的自然风吸入口的大小,从而能够改变混合风中自然风和热交换风所占的比例(即混风强度)。自然风所占的比例越高,混风强度就越高。
在非混风模式下,左挡风板153完全关闭左自然风吸入口513(左挡风板153的转动角度最小),而右挡风板152完全关闭右自然风吸入口514(右挡风板152的转动角度最小),因此没有自然风被吸入出风风道151,出风风道151完全被热交换风占据。因此,非混风模式也称为正常送风模式。
图4是本实用新型空调的实施例的立体示意图。在一种或多种实施例中,本发明空调1可以是中央空调系统或多联机空调系统的室内终端单元,例如主要包括容纳在壳体11内的换热盘管和风机(图中未示出),风机包括但不限于离心风机或贯流风机。室内空气或外界空气通过风机被吸入该空调1的由壳体11围成的内腔14中,并且通过与换热盘管的热交换而变成热交换风后再输送到受调节房间内。如图4所示,该空调1包括壳体11、出风面板12、位于出风面板12上的出风口导风板13、和在壳体11的一个侧壁与出风面板12之间延伸的混风结构15。在一种或多种实施例中,混风结构15包括出风风道151、右挡风板152、左挡风板153、和驱动左、右挡风板153、152转动的对应的驱动装置154。出风风道151形成为空调1的出风风道,出风风道151的热交换风进口512连接到壳体11的一个侧壁上并且与空调1的内腔14形成流体连通以允许空调1所产生的热交换风被排入出风风道151。出风风道151的混合风出口511连接到出风面板12上的出风口(图中未示出)并且与出风面板12上的出风口导风板13相匹配,使得混合风能够经由出风口导风板13吹出。出风口导风板13相对于出风面板12可转动,并且出风口导风板13的转动角度还可被调节以便调节空调的出风方向。相比于现有技术将混风结构配置在空调出风口的方式,本实用新型空调将混风结构置于出风风道内,离下游的出风口具有一定的距离,并且将出风风道本身作为混风腔,使得吸入的自然风能够在出风风道内有足够的时间充分混合均匀,然后再经出风口吹出。很显然,这种设计提高了空调的出风柔和度,大大提升了用户的舒适性,并且能提升空调对受调节空间的温度调节的均衡性。
至此,已经结合附图所示优选实施方式描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本实用新型的原理的前提下,本领域技术人员可以对不同实施例的技术特征进行组合,也可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种空调混风结构,其特征在于,所述空调混风结构包括:
出风风道,所述出风风道具有热交换风进口、至少一个自然风吸入口、和混合风出口,所述至少一个自然风吸入口与所述混合风出口相距预定距离;以及
可调节的挡风板,在每个自然风吸入口处设置一个所述挡风板,所述挡风板可在关闭所述自然风吸入口的位置和打开所述自然风吸入口的位置之间转动。
2.根据权利要求1所述的空调混风结构,其特征在于,所述挡风板位于所述出风风道内,并且所述挡风板的转动角度是可调节的以便同时调节所述出风风道的流动截面和对应的所述自然风吸入口的开度。
3.根据权利要求2所述的空调混风结构,其特征在于,在混风模式下,所述挡风板的转动角度可调节成部分地或完全地打开对应的所述自然风吸入口。
4.根据权利要求2所述的空调混风结构,其特征在于,在非混风模式下,所述挡风板的转动角度可调节成完全关闭对应的所述自然风吸入口。
5.根据权利要求1至4任一项所述的空调混风结构,其特征在于,所述空调混风结构还包括驱动装置,所述驱动装置连接到所述挡风板以驱动所述挡风板转动。
6.根据权利要求5所述的空调混风结构,其特征在于,所述挡风板通过转动轴连接到所述驱动装置并且可围绕所述转动轴转动。
7.根据权利要求1至4任一项所述的空调混风结构,其特征在于,所述至少一个自然风吸入口包括两个自然风吸入口,所述两个自然风吸入口定位在所述出风风道的两个相对的侧壁上。
8.根据权利要求1至4任一项所述的空调混风结构,其特征在于,所述出风风道的位于所述至少一个自然风吸入口与所述混合风出口之间的部分形成为用于混合热交换风和自然风的混合腔。
9.根据权利要求1至4任一项所述的空调混风结构,其特征在于,自然风借助于热交换风在所述出风风道内流动而在所述自然风吸入口附近产生的负压通过所述自然风吸入口被吸入所述出风风道。
10.一种空调,其特征在于,所述空调包括权利要求1-9任一项所述的空调混风结构。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202020031274.8U CN211716692U (zh) | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 空调混风结构及具有该空调混风结构的空调 |
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| CN202020031274.8U CN211716692U (zh) | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 空调混风结构及具有该空调混风结构的空调 |
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| CN211716692U true CN211716692U (zh) | 2020-10-20 |
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| CN (1) | CN211716692U (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112432337A (zh) * | 2020-11-27 | 2021-03-02 | 珠海格力电器股份有限公司 | 风口位置调控方法、装置、空调及存储介质 |
| CN116608565A (zh) * | 2023-04-13 | 2023-08-18 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法及装置、空调器、存储介质 |
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2020
- 2020-01-07 CN CN202020031274.8U patent/CN211716692U/zh active Active
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