CN211781528U - 整体式空调 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种整体式空调。所述整体式空调包括外壳以及换热器,所述外壳包括侧壁,所述换热器位于所述外壳内部,所述换热器与所述侧壁之间限定出进风腔,气流由所述进风腔流向所述换热器,所述换热器与所述侧壁的距离大于等于5mm。本实用新型中的整体式空调的换热器与外壳的侧壁的距离大于等于5mm,能够确保整体式空调的换热效果满足使用要求,从而减小能耗。

Description

整体式空调
技术领域
本实用新型涉及空调技术领域,尤其涉及一种整体式空调。
背景技术
整体式空调是将所有零部件安置于一个共同的外壳内的一种空调。整体式空调的换热器通常位于蜗壳附近。以冷凝器为例,外侧的进风吸入后,经过压缩机、冷凝器以及排风风道,由排风管道排出。目前的整体式空调存在换热器换热效果较差的问题,进而导致空调的能耗较高。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种整体式空调,能够改善换热器的换热效果。
本实用新型实施例提供了一种整体式空调。所述整体式空调包括:
外壳,所述外壳包括侧壁;
换热器,所述换热器位于所述外壳内部;
其中,所述换热器与所述侧壁之间限定出进风腔,气流由所述进风腔流向所述换热器,所述换热器与所述侧壁的距离大于等于5mm。
在其中一些实施例中,所述整体式空调还具有位于所述外壳内部的蜗壳,所述蜗壳设有朝向所述换热器的进风口,以使得所述气流经过所述换热器后进入所述进风口。
在其中一些实施例中,所述蜗壳在所述进风口的周缘还设有导风部。
在其中一些实施例中,所述距离大于等于20mm。
在其中一些实施例中,所述蜗壳为排风蜗壳,所述换热器为冷凝器,所述冷凝器包括分别位于所述排风蜗壳两侧的第一冷凝器和第二冷凝器,所述侧壁包括第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁与所述第一冷凝器之间以及所述第二侧壁与所述第二冷凝器之间分别限定出所述进风腔。
在其中一些实施例中,所述整体式空调还包括压缩机,所述压缩机位于任意一个所述进风腔内。
在其中一些实施例中,所述排风蜗壳内设置有风轮组件。
在其中一些实施例中,所述风轮组件包括风轮以及电机,所述风轮具有第一风轮节以及第二风轮节,所述排风蜗壳内具有第一腔室与第二腔室,所述第一腔室与所述第二腔室以隔板相隔,所述第一腔室内设置有所述第一风轮节以及所述电机,所述第二腔室内设置有所述第二风轮节。
在其中一些实施例中,所述换热器为冷凝器,所述冷凝器为多排冷凝器,所述多排冷凝器的相邻两排之间平行布置且具有间隔。
在其中一些实施例中,所述整体式空调还设置有密封结构,所述密封结构至少存在于所述换热器的安装位置。
本实用新型的实施例至少具有如下有益效果:换热器与外壳的侧壁之间的空间作为进风腔,两者的间距影响着换热器单位时间内的进风量。一般而言,换热器与外壳的侧壁的间距越大,进风越充足。设置该间距大于等于5mm,能够确保整体式空调的换热效果满足使用要求,从而减小能耗。
本实用新型的技术方案的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
图1为本实用新型一些实施例中的整体式空调的外观结构示意图;
图2为图1的剖视图;
图3为根据表1中的测试数据绘制的曲线图。
附图标记:10-移动空调;110-第一侧壁,120-第二侧壁,130-第一进风腔,140-第二进风腔,150-底盘;210-第一排风蜗壳,220-第二排风蜗壳,233-竖隔板,240-排风风道,251-第一导风圈,252-第二导风圈;310-第一冷凝器,320-第二冷凝器;410-第一风轮节,420-第二风轮节;500-中隔板;600-蒸发器;
Figure 349250DEST_PATH_IMAGE001
-第一冷凝器与第一侧壁的距离;
Figure 191305DEST_PATH_IMAGE002
-第二冷凝器与第二侧壁的距离。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施方式,实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”以及“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的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。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接和活动连接,也可以是可拆卸连接和不可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以是相互间的通讯。而“固定连接”包括可拆卸连接、不可拆卸连接以及一体地连接等。
在本实用新型中涉及类似“第一”或“第二”等用语仅用于描述目的,不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。
本实用新型各实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须以本领域普通技术人员能够实现为基础。当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型所要求的保护范围之内。
如前文所述,整体式空调是将所有零部件安置于一个共同的外壳内。整体式空调通常包括移动空调、窗机空调和台式空调等。移动空调在其外壳的底部设置有脚轮,从而可在一定范围内移动;窗机空调是一种能够安装在窗口上的空调;而台式空调通常放置于桌面供用户使用。
以下文字将参考说明书附图描述一些实施例中的移动空调。应当指出,以下描述虽然以移动空调为例,但是并不排除其技术方案应用于包括窗机空调或台式空调在内的其余全部种类的整体式空调的可能性。
请参阅图1以及图2,移动空调10 包括外壳、排风蜗壳、冷凝器、风轮组件、电控盒以及中隔板500,其中排风蜗壳、冷凝器、风轮组件、电控盒以及中隔板500均位于外壳的内部。如图1所示,中隔板500将外壳内部的空间在整体上分隔为上下两层安装空间。上层安装空间内设有送风蜗壳以及蒸发器等,下层安装空间内设有排风蜗壳、冷凝器、风轮组件以及电控盒等。风轮组件包括风轮、电机以及电机固定架。
如图2所示,外壳包括第一侧壁110、第二侧壁120以及底盘150。应当指出,在实施例中,为了方便描述,将外壳至少划分为第一侧壁、第二侧壁以及底盘三个部分,但是这并不意味着外壳至少由上述三个独立的组成部分组装而成。换言之,外壳也可以由一体成型工艺加工而成。这种情况下,将外壳划分为至少三个组成部分,仅仅表示位于一体结构的外壳的不同区域的三个部分。图 1 及图2均给出了本实用新型实施例的参考方向坐标系。请结合附图所示的方向,第一侧壁110以及第二侧壁120分别位于排风蜗壳的左侧以及右侧,底盘150位于整个外壳的底部。
换热器(例如冷凝器或者蒸发器)与侧壁(例如第一侧壁110或者第二侧壁120)之间限定出进风腔,移动空调10的气流由进风腔流向换热器,换热器与该侧壁的距离大于等于5mm。
应当指出,考虑到换热器与侧壁可能并非平行,由换热器的不同位置测量其与侧壁的距离可能不等,因此这种情况下的换热器与该侧壁的距离应当理解为不同位置测得的换热器与侧壁间距的最小者。
具体地,如图2所示,第一进风腔130以及第二进风腔140的宽度分别为
Figure 586514DEST_PATH_IMAGE003
Figure 712470DEST_PATH_IMAGE004
。以移动空调10的下层安装空间为例,空气的流动方向为:外界空气通过移动空调10的进风口进入后,通过进风腔而流向冷凝器;空气经冷凝器换热后进入排风蜗壳内部的空间,再由排风风道240排出。
换热器与用于限定出进风腔的侧壁的距离影响着进风腔的宽度大小,而进风腔的宽度大小影响换热器所获得的进风量,进一步影响移动空调10的换热效率。
如图2所示,
Figure 534933DEST_PATH_IMAGE003
Figure 801966DEST_PATH_IMAGE002
大小不等。可以理解的是,
Figure 63183DEST_PATH_IMAGE003
Figure 732062DEST_PATH_IMAGE002
也可以设置为两者相等。设置换热器与用于限定出进风腔的侧壁的距离大于等于5mm,能够确保移动空调的换热效果满足使用要求。
在移动空调的风轮转速以及风压均为定值的情况下,若换热器距离外壳的侧壁过近,则换热器两侧的进风受阻。一般而言,换热器与外壳的侧壁在左右方向上的距离越大,进风越充足。然而,由于结构紧凑的需求,该距离不可能无限扩大。由此,存在换热器与外壳的侧壁的距离的阈值。小于该阈值对换热影响极大,并且将增加噪音挤塑而产生啸叫声。
进一步地,在一些实施例中,蜗壳设有朝向换热器的进风口,以使得气流经过换热器后进入进风口。蜗壳的进风口朝向换热器,使得气流经过换热器后能够尽快进入进风口,避免不必要的风量损失。
进一步地,在其中一些实施例中,蜗壳在进风口的周缘还设有导风部,有利于在蜗壳产生的负压的基础上进一步将经过换热器的空气尽快吸入蜗壳内。
具体地,请参阅图2,导风部为呈环状的导风圈。排风蜗壳朝向第一冷凝器310的一侧设有第一进风口,排风蜗壳朝向第二冷凝器320的一侧设有第二进风口。第一进风口的周缘设有第一导风圈251,第二进风口的周缘设有第二导风圈252。第一导风圈251与第二导风圈252均为环状,第一导风圈251的环状的内圆以弧面过渡至第一进风口,第二导风圈252的环状的内圆以弧面过渡至第二进风口。可以理解的是,导风部的形状还可以为回字形等形状。
进一步地,在一些实施例中,换热器与进风腔的侧壁的距离大于等于20mm。
一般而言,在单位时间内,冷凝器获得的进风量越足,冷凝器的换热越充分。如表1所示,在某条件下进行的试验数据表明,冷凝器与侧壁的距离为小于5mm(例如0 mm)的情况下,难以满足移动空调的换热效率要求。更直观地,请参阅图3,图3为根据表1中的测试数据绘制的曲线图。如图3所示,冷凝器与侧壁的距离在大于等于50mm以后,冷凝器获得的进风量仍然随着距离增大而增长,但是增长速度较为缓慢。应当指出,实际中难以实现冷凝器与侧壁的距离绝对为零的测试条件。表1中,冷凝器与侧壁的距离为零的含义是指两者非常靠近。
表1
Figure 538475DEST_PATH_IMAGE005
换热器包括冷凝器以及蒸发器600。以上试验以冷凝器与侧壁的间距作为参数。但是,冷凝器作为换热器的一种,其与侧壁的间距对于风量的影响,也适用于蒸发器与侧壁的间距对于风量的影响。因此,换热器与用于限定出进风腔的侧壁的距离大于等于20mm是较优选的范围。
进一步地,在一些实施例中,如图2所示,冷凝器包括分别位于排风蜗壳两侧的第一冷凝器310和第二冷凝器320,侧壁包括第一侧壁110和第二侧壁120,第一冷凝器310以及第一侧壁110限定出第一进风腔130,第二冷凝器320以及第二侧壁120限定出第二进风腔140。采用位于不同方位的双冷凝器设计,有利于增强换热效果。
进一步地,在一些实施例中,如图2所示,移动空调10还包括压缩机(图中未示出),压缩机位于第一进风腔130或者第二进风腔140内部。将压缩机置于任意一个进风腔内部,有利于整个移动空调10的结构紧凑化。
进一步地,在其中一些实施例中,排风蜗壳内设置有风轮组件。
进一步地,在其中一些实施例中,风轮组件包括风轮与电机,风轮具有第一风轮节以及第二风轮节,排风蜗壳内具有第一腔室与第二腔室,第一腔室与第二腔室以隔板相隔,第一腔室内设置有第一风轮节以及电机,第二腔室内设置有第二风轮节。将排风蜗壳内部分隔为两个腔室,避免彼此混风导致的涡流,从而避免风量损失,改善换热效果;将电机与其中一个风轮节装设于同一个腔室内,不再为电机另设容纳空间,使得移动空调的结构进一步紧凑。
具体地,第一腔室内部还容纳有电机固定架(图中未标示),电机安装于电机固定架上。
进一步地,在其中一些实施例中,第一进风腔130或者第二进风腔140内部具有电控盒,该电控盒为变频电控盒或定频电控盒。同样地,将电控盒置于任意一个进风腔内部,有利于整个移动空调10的结构紧凑化。
具体地,图2示出,第二进风腔140的容纳空间大于第一进风腔130,第二进风腔140内部容纳有压缩机(图中未示出)和电控盒。变频电控盒具有变频模块,能够调整压缩机的转速,使之处于最佳转速状态,从而提高能效比。然而,变频电控盒相对于定频电控盒,容易发热。所以,整体式空调的变频电控盒对于散热要求较高。将变频电控盒置于空间相对较大的第二腔室内部,有利于其散热。而将定频电控盒与压缩机都置于第二腔室内部,使得整个移动空调的结构更为紧凑。
进一步地,在其中一些实施例中,冷凝器为多排冷凝器,该多排冷凝器的相邻两排之间平行布置且具有间隔。应当指出,本实用新型中的“多排”或者“多个”等术语,其含义为至少两排或者至少两个。
具体地,如图2所示,第一冷凝器310以及第二冷凝器320均为多排冷凝器。可以理解的是,根据需要也可以设置仅第一冷凝器310或者第二冷凝器320为多排冷凝器。
多排冷凝器的相邻两排之间平行布置且具有间隔。中隔板500上面的蒸发器600产生冷凝水,然后从落水孔落入冷凝器下面的打水槽,打水槽安装打水电机,打水轮夹在间隙上打水,把冷凝水打到冷凝器上盘管上散热。上层安装空间的蒸发器600在移动空调运行的过程中产生冷凝水,多排冷凝器的相邻两排之间的间隔用于安装打水轮(图中未示出)。冷凝水由落水孔落入下方的打水槽(图中未示出),打水轮将冷凝水打水后使后者飞溅至相邻两排的冷凝器,从而改善移动空调的散热。
进一步地,在其中一些实施例中,移动空调10还具有密封结构(图中未示出),密封结构至少存在于换热器的安装位置。可以理解的是,密封结构存在于风道(包括送风风道和排风风道)周围、电机周围、排水附件周围以及换热器(包括冷凝器和蒸发器)周围等区域,能够防止风量或冷凝水的泄漏,使得整个移动空调的制冷效果更好且排水运行可靠。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.整体式空调,其特征在于,包括:
外壳,所述外壳包括侧壁;
换热器,所述换热器位于所述外壳内部;
其中,所述换热器与所述侧壁之间限定出进风腔,气流由所述进风腔流向所述换热器,所述换热器与所述侧壁的距离大于等于5mm。
2.根据权利要求1所述的整体式空调,其特征在于,所述整体式空调还具有位于所述外壳内部的蜗壳,所述蜗壳设有朝向所述换热器的进风口,以使得所述气流经过所述换热器后进入所述进风口。
3.根据权利要求2所述的整体式空调,其特征在于,所述蜗壳在所述进风口的周缘还设有导风部。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的整体式空调,其特征在于,所述距离大于等于20mm。
5.根据权利要求2所述的整体式空调,其特征在于,所述蜗壳为排风蜗壳,所述换热器为冷凝器,所述冷凝器包括分别位于所述排风蜗壳两侧的第一冷凝器和第二冷凝器,所述侧壁包括第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁与所述第一冷凝器之间以及所述第二侧壁与所述第二冷凝器之间分别限定出所述进风腔。
6.根据权利要求5所述的整体式空调,其特征在于,所述整体式空调还包括压缩机,所述压缩机位于任意一个所述进风腔内。
7.根据权利要求5所述的整体式空调,其特征在于,所述排风蜗壳内设置有风轮组件。
8.根据权利要求7所述的整体式空调,其特征在于,所述风轮组件包括风轮以及电机,所述风轮具有第一风轮节以及第二风轮节,所述排风蜗壳内具有第一腔室与第二腔室,所述第一腔室与所述第二腔室以隔板相隔,所述第一腔室内设置有所述第一风轮节以及所述电机,所述第二腔室内设置有所述第二风轮节。
9.根据权利要求1所述的整体式空调,其特征在于,所述换热器为冷凝器,所述冷凝器为多排冷凝器,所述多排冷凝器的相邻两排之间平行布置且具有间隔。
10.根据权利要求1所述的整体式空调,其特征在于,所述整体式空调还设置有密封结构,所述密封结构至少存在于所述换热器的安装位置。
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