CN213395582U - 一种室内空调器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及空调技术领域,公开了一种室内空调器,其包括壳体、风机和水箱,壳体内部上下布置为气流空间和加湿空间,壳体内部形成风道,壳体上开设有出风口,风机设置在壳体内部的风道内部,用于将风道内的气流从进风口引出出风口完成气流循环,水箱设置在加湿空间,水箱与风道连通,用于将经风道送出的气流加湿,当室内空调器启动时,气流从在风道内循环吹出,水箱内水开始蒸发,蒸发的水蒸气进入风道内参与气流循环,提高出风口流出气流的湿度,另外,风道与加湿空间连通,循环气流从风道底部流入水箱,加快水箱中水表面空气流速,从而加快水箱内的水分蒸发,提高空调加湿效率。

Description

一种室内空调器
技术领域
本实用新型涉及空调技术领域,特别涉及一种室内空调器。
背景技术
良好的环境能带给人体和产品诸多益处,对厂房、生产车间、库房、办公室和家庭中环境的控制越来越受到人们的重视,在使用空调的过程中,比如:在冬天使用空调进行室内加热的过程中,空调器将室内气体进行热交换,同时伴随着大量的水蒸气蒸发,造成吹出的气流比较干燥,如果用户对着干燥的气流直吹会造成皮肤表面失水,随着人们对生活空间要求的逐渐提高,具有加湿功能的空调器越来越成为人们的迫切需要,现有技术中,具有加湿功能的空调器通常都是在空调器上设置有水箱,利用水泵和喷嘴将气流加湿,在空调对空气进行加湿工作时,一方面由于水泵工作过程中会产生噪声,在夜间使用空调影响用户睡眠质量,另一方面在一些空气湿度较高的南方地区,这种加湿形式会过于提高室内空气湿度,也会对用户造成一定的不便,因此,一种完全静音的自然加湿空调越来越被大众所需要。
实用新型内容
本申请的一些实施例中,提供一种室内空调器,其包括壳体、风机和水箱,壳体内部上下布置为气流空间和加湿空间,气流空间内部形成风道,风机设置在壳体内部的风道内部,水箱设置在加湿空间,且水箱与风道连通,将经风道送出的气流加湿,解决了空调吹出的新风干燥的问题,同时,也解决了现有加湿空调器工作噪声问题和无法达到自然加湿效果的问题。
本申请的一些实施例中,对室内空调器结构进行了改进,在空调壳体内上下划分为气流空间和加湿空间,气流空间形成风道进行气流循环,且风道与加湿空间相连通,在加湿空间布置水箱,用于加湿循环气流,本申请利用水箱内的水分蒸发加湿,在加湿过程中不产生任何噪声,而且利用水分蒸发对新风进行加湿,加湿效果接近自然风。
本申请的一些实施例中,对室内空调器内部结构进行了改进,将气流空间与加湿空间利用接水盘自然分隔,且在接水盘上设置有气流通孔与水蒸气通孔,一方面不遮挡加湿空间蒸发的水蒸气参与风道气流循环,另一方面也可以将风道内部分循环气流引入到加湿空间,加快水箱内水表面空气流速,提高水箱蒸发速度,提高加湿效率。
本申请的一些实施例中,对水箱结构进行了改进,将水箱设置于风道底部,参与风道内的空气循环,且在水箱上设置有微孔蒸发结构,使水箱内的水与空气充分接触,提高水的蒸发速度,提高加湿效率。
本申请的一些实施例中,提供了一种室内空调器,其特征在于,包括:壳体,所述壳体用于支撑安装所述室内空调器内部的各部分元件,所述壳体上设置有出风口与进风口,且所述壳体内部分为气流空间与加湿空间;隔板,所述隔板设置于所述气流空间内部,且所述隔板与所述壳体在所述气流空间内形成风道,所述风道两端分别连接所述出风口和所述出风口,所述风道用于引导气流走向;风机组件,所述风机组件设置于所述风道内部,所述风机组件用于将气流从所述进风口引入所述风道内部,并将气流从所述出风口引出所述壳体。水箱,所述水箱设置于所述加湿空间,所述水箱设置有蒸发口,且所述蒸发口与所述风道连通,所述水箱用于将流经所述风道而送出所述壳体外的气流加湿。
本申请的一些实施例中,所述风机组件包括风机与风扇,所述风扇套设于所述风机的电机轴上。
本申请的一些实施例中,所述室内空调器还包括热交换器,所述热交换器设置于所述风道内部,且所述热交换器与所述风机组件对应设置。
本申请的一些实施例中,所述室内空调器还包括导风板,所述导风板设置于所述出风口位置,所述导风板用于引导从所述出风口流出气体的走向,且所述导风板可完全将所述出风口封闭。
本申请的一些实施例中,所述室内空调器还包括接水盘,所述接水盘外接于所述壳体的内侧壁,且所述接水盘将所述气流空间与所述加湿空间分隔,所述隔板底部一端固定连接在所述接水盘上,所述接水盘设置于所述热交换器与所述水箱之间,所述接水盘用于承接所述热交换的冷凝水。
本申请的一些实施例中,所述接水盘上设置有气流通孔与水蒸气通孔,所述气流通孔与所述水蒸气通孔连通所述气流空间与所述加湿空间,所述水箱的蒸发口与所述水蒸气通孔对应设置。
本申请的一些实施例中,所述风道底部设置有格栅,所述格栅与所述气流通孔对应设置。
附图说明
图1是本实用新型实施例室内空调器结构图之一;
图2是本实用新型实施例室内空调器结构图之一;
图3是本实用新型实施例室内空调器内部结构图之一;
图4是本实用新型实施例室内空调器内部结构图之一;
图5是本实用新型实施例室内空调器内部结构图之一;
图6是本实用新型实施例室内空调器接水盘结构图;
图7是本实用新型实施例室内空调器水箱结构图;
图8是本实用新型实施例室内空调器风机组件结构图。
图中,100、壳体;101、出风口;102、进风口;103、挡板;110、气流空间;111、风道;120、加湿空间;200、隔板;300、接水盘; 301、气流通孔;302、水蒸气通孔;311、格栅;400、水箱;401、微孔蒸发结构;500、风机组件;501、风机;502、风扇;600、热交换器。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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申请和简化描述,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申请的限制。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“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;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
本申请中空调系统通过使用压缩机、热交换器、膨胀阀和蒸发器来执行空调器的制冷循环。制冷循环包括一系列过程,涉及压缩、冷凝、膨胀和蒸发,并向已被调节和热交换的空气供应制冷剂。
压缩机压缩处于高温高压状态的制冷剂气体并排出压缩后的制冷剂气体。所排出的制冷剂气体流入热交换器。热交换器将压缩后的制冷剂冷凝成液相,并且热量通过冷凝过程释放到周围环境。
膨胀阀使在热交换器中冷凝的高温高压状态的液相制冷剂膨胀为低压的液相制冷剂。蒸发器蒸发在膨胀阀中膨胀的制冷剂,并使处于低温低压状态的制冷剂气体返回到压缩机。蒸发器可以通过利用制冷剂的蒸发的潜热与待冷却的材料进行热交换来实现制冷效果。在整个循环中,空调器可以调节室内空间的温度。
空调器的室外单元是指制冷循环的包括压缩机和室外热交换器的部分,空调器的室内单元包括室内热交换器,并且膨胀阀可以提供在室内单元或室外单元中。
室内热交换器和室外热交换器用作冷凝器或蒸发器。当室内热交换器用作冷凝器时,空调器用作制热模式的加热器,当室内热交换器用作蒸发器时,空调器用作制冷模式的冷却器。
根据本申请一些实施例中空调系统,包括安装在室内空间中的室内单元。室内单元通过冷媒管连接到安装在室外空间中的室外单元。室外单元中可设有压缩机、室外热交换器、室外风扇、膨胀器和制冷循环的类似部件,室内单元中也可设有室内热交换器和室内风扇。
例如,室内单元可包括安装在室内空间的顶棚上的顶挂式风管机。
根据本申请一些实施例中一种室内空调器,如图1、图2和图3 所示,包括壳体100,壳体100用于安装和支程构成制冷循环的多个部件,壳体100内部上下划分为气流空间110和加湿空间120,气流空间 110内设置有隔板200,隔板200与壳体100内侧壁形成有风道111,壳体100上设置有出风口101与进风口102,进风口102和出风口101 分别连通于风道111两端,本申请的一种具体实施例,室内空调器为立式空调器,壳体100包括有底面板和多个一端与底面板相连接的侧面板,侧面板互相连接形成封闭结构,侧面板的另一端连接有顶面板,侧面板、顶面板和底面板相互连接组成封闭的壳体100结构,壳体100 底部安装有底座,用于稳定摆放室内空调器,出风口101与进风口102 对应开设于侧面板上,壳体100内隔板200形成风道111结构,进风口102、出风口101和隔板200在壳体100内部形成风道111。
需要说明的是,隔板200为设置于所述气流空间110内部,在气流空间110内形成风道,且具有引导气流走向作用的结构元件,隔板具体可设置为蜗壳、风道管等结构,在此不做限定。
图3、图4、图5和图8所示,风道111内设置有风机501组件500,风机501组件500用于将气流从进风口102引入风道111内部,在风道111的限制作用下,风机501组件500将气流引导从出风口101引出壳体100,完成进风口102-风道111-出风口101的气流循环,其中,风机501组件500包括风机501与风扇502,风扇502套设于风机501 的电机轴上,电机带动风扇502转动,推动风道111内气体流动。
图3、图4、图5和图8所示,风道111内设置有热交换器600,且热交换器600与风机501组件500对应设置,风机501将气流从进风口102引入风道111内部,经过热交换器600换热作用对风道111 内的循环气流进行换热,本申请的一种具体实施例,室内空调器为立式空调器,热交换器600设置与风机501组件500出风的一侧,空调器采用吹风式,一方面气流经过进风口102-风机501-热交换器600- 出风口101,换热效率高,另一方面,吹风式空调器将换热器设置于空调出风口101处,噪声小,本申请的一种具体实施例,热交换器600 设置为U字形,将风机501完全半包围的包覆其中,增大了与循环气流的接触面积。
图3、图4、图5、图6和图8所示,壳体100内部设置有接水盘 300,接水盘300外接于壳体100的内侧壁,且接水盘300用于将气流空间110与加湿空间120分隔,隔板200底部一端固定连接在接水盘 300上,提高了隔板200的连接稳定性,接水盘300设置于热交换器 600底部,用于承接热交换的冷凝水,本发明的一种实施例,空调在进行制冷工作时,热交换器600用作蒸发器,循环气流受到热交换器600 的换热作用降温,而循环气流中的水蒸气遇到冷的热交换器600凝结成水滴,水滴聚集滴落至热交换器600下方设置的接水盘300中,接水盘300上设置有导水槽,将冷凝水导出壳体100。
图3、图4、图5和图6所示,接水盘300上设置有气流通孔301 与水蒸气通孔302,气流通孔301与水蒸气通孔302连通气流空间110 与加湿空间120,接水盘300用于承接热交换器600的冷凝水,且不阻挡气流空间110与加湿空间120的连通效果,使加湿空间120也参与气流循序。
图3、图4、图5、图6和图8所示,风道111底部设置有格栅311,且格栅311与气流通孔301对应设置,格栅311一方面可增强接水盘 300的强度,另一方面不阻挡气流空间110与加湿空间120的连通效果。
图1所示,出风口101位置设置有导风板,导风板用于引导从出风口101流出气体的走向,且导风板可完全将出风口101封闭,本发明的一种实施方式,空调进行工作状态下,导风板开启,用于引导从出风口101流出的新风走向,并通过调整导风板角度调整新风的吹出方向,当空调关闭状态下,导风板关闭,且导风板将出风口101完全封闭,阻挡灰尘从导风板进入到壳体100内部,对空调器内部元件受灰尘影响造成损坏。
如图1、图3、图4、图5和图7所示,室内空调器还包括有水箱 400,水箱400设置于加湿空间120内,水箱400上设置有蒸发口和微孔蒸发结构,且蒸发口与风道111连通,水箱400内盛放有水,水箱 400内水份蒸发,蒸发的水蒸气通过蒸发口进入风道111内,参与风道111内气流循环,提高循环气流的湿度。
需要说明的是,水箱400用于将流经风道111而送出壳体100外的气流加湿,风机501带动风道111内的气流产生气体循环,将水箱 400设置于风道111内部且与风道111连通,水箱400内蒸发的水蒸气进入风道111参与风道111内的气体循环,使风道111内的循环气流混入蒸发的水蒸气,达到自然加湿的效果,从出风口101流出的新风的湿度更接近自然风,此外,新风加湿过程采用蒸发加湿,因此在新风加湿的过程中不产生任何的噪声,提高用户体验。
还需要说明的是,水箱400内的水可通过蒸发口蒸发为水蒸气参与风道内的气流循环,同时,微孔蒸发结构401可以加快水箱内水分的蒸发速度,另一方面,水箱内的水蒸气可以通过微孔蒸发401结构直接进入室内空间,提高空气的湿度。
如图1、图3、图4、图5、图7和图8所示,调器壳体100划分为气流空间110与加湿空间120,气流空间110内部设置有隔板200 组件,隔板200组件与空调壳体100相互配合形成风道111,壳体100 上开设有进风口102和出风口101,且进风口102与出风口101分别连通于风道111两端,风机501组件500和热交换器600设置于风道111 内部,且风机501组件500和热交换器600对应设置,对风道111内循环气流进行换热处理,热交换器600底部设置有接水盘300,接水盘 300内接于壳体100内壁,且接水盘300设置于气流空间110与加湿空间120之间,隔板200的一端固定连接于接水盘300上,提高隔板200 的稳定性,接水盘300上开设有气流通孔301与水蒸气通孔302,且气流通孔301与水蒸气通孔302均将气流空间110与加湿空间120上下连通,气流通孔301上设置有格栅311,提高接水盘300的结构强度且不遮挡气流通孔301的连通,加湿空间120内设置有水箱400,水箱 400上开设有蒸发口,水箱400的蒸发口与水蒸气通孔302对应设置,使水箱400内蒸发的水蒸气进入到风道111内参与气流循环。
需要说明的是,空调器启动时,风机501组件500转动,将气流从进风口102引入风道111内,经过热交换器600换热之后从出风口 101吹出风道111,在此过程中,一方面,由于风道111与下方的加湿空间120连通,部分循环气流通过气流通孔301流入到加湿空间120的水箱400,加快水箱400内水表面的空气流速,提高了水箱400的蒸发效率,水箱400蒸发的水蒸气通过水蒸气通孔302进入到风道111 内,水蒸气混入到循环气流中,提高了新风的湿度,另一方面,由于风道111与水箱400蒸发口通过水蒸气通孔302连通,风道111内循环气流受风机501组件500作用流速较大,因此风道111内空气压强较小,水箱400的水蒸气在风道111与水箱400的压力差作用下流入风道111内,增加水蒸气的加湿效率,而且加湿过程完全采用蒸发加湿,不产生噪声,加湿气流湿度接近自然风。
如图7所示,水箱400上设置有微孔蒸发结构401,风道111内部分循环气流通过气流通孔301流入到加湿空间120的水箱400,通过微孔蒸发结构401加快了水箱400内水与气流的交换效率。
需要说明的是,微孔蒸发结构401可直接连通水箱400与室内空间,水箱400内的水分蒸发后,形成的水蒸气可以通过微孔蒸发结构 401直接进入室内,一方面提高了水箱的蒸发效率,更主要的原因是利用完全自然蒸发作用加湿室内空气,使室内空气的水蒸气含量更加均匀。
本申请室内空调器的工作原理为:
将水箱400设置于风道111底部,且与风道111连通,风道111 循环气流在风机501组件500作用下快速流动,流动的气流使风道111 内大气压强小于水箱400的大气压强,水箱400内水蒸气时刻蒸发,水蒸气受压强作用进入到风道111内参与气流循环,与气流混合提高循环气流湿度,另一部分循环气流通过气流通孔301和水箱400的微孔蒸发结构401进入到水箱400内部,加快了水箱400内水表面的空气流速,提高了蒸发效率,微孔蒸发结构401直接连通室内空气与水箱400,水箱400内的水蒸气可通过微孔蒸发结构直接进入到室内空间加湿室内空间空气湿度。
根据本申请的第一构思,对室内空调器结构进行了改进,在空调壳体内上下划分为气流空间和加湿空间,气流空间形成风道进行气流循环,且风道与加湿空间相连通,在加湿空间布置水箱,用于加湿循环气流,本申请利用水箱内的水分蒸发加湿,在加湿过程中不产生任何噪声,而且利用水分蒸发对新风进行加湿,加湿效果接近自然风。
根据本申请的第二构思,将气流空间与加湿空间利用接水盘自然分隔,且在接水盘上设置有气流通孔与水蒸气通孔,一方面不遮挡加湿空间蒸发的水蒸气参与风道气流循环,另一方面也可以将风道内部分循环气流引入到加湿空间,加快水箱内水表面空气流速,提高水箱蒸发速度,提高加湿效率。
根据本申请的第三构思,将水箱设置于风道底部,参与风道内的空气循环,且在水箱上设置有微孔蒸发结构,使水箱内的水与空气充分接触,提高水的蒸发速度,提高加湿效率。
以上所述仅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技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (7)

1.一种室内空调器,其特征在于,包括:
壳体,所述壳体用于支撑安装所述室内空调器内部的各部分元件,所述壳体上设置有出风口与进风口,且所述壳体内部分为气流空间与加湿空间;
隔板,所述隔板设置于所述气流空间内部,且所述隔板与所述壳体在所述气流空间内形成风道,所述风道两端分别连接所述出风口和所述出风口,所述风道用于引导气流走向;
风机组件,所述风机组件设置于所述风道内部,所述风机组件用于将气流从所述进风口引入所述风道内部,并将气流从所述出风口引出所述壳体;
水箱,所述水箱设置于所述加湿空间,所述水箱设置有蒸发口和微孔蒸发结构,所述水箱用于将流经所述风道而送出所述壳体外的气流加湿。
2.如权利要求1所述的室内空调器,其特征在于,所述风机组件包括风机与风扇,所述风扇套设于所述风机的电机轴上。
3.如权利要求1所述的室内空调器,其特征在于,还包括热交换器,所述热交换器设置于所述风道内部,且所述热交换器与所述风机组件对应设置。
4.如权利要求1所述的室内空调器,其特征在于,还包括导风板,所述导风板设置于所述出风口位置,所述导风板用于引导从所述出风口流出气体的走向,且所述导风板可完全将所述出风口封闭。
5.如权利要求1所述的室内空调器,其特征在于,还包括接水盘,所述接水盘外接于所述壳体的内侧壁,且所述接水盘将所述气流空间与所述加湿空间分隔,所述隔板底部一端固定连接在所述接水盘上,所述接水盘设置于所述热交换器与所述水箱之间,所述接水盘用于承接所述热交换的冷凝水。
6.如权利要求5所述的室内空调器,其特征在于,所述接水盘上设置有气流通孔与水蒸气通孔,所述气流通孔与所述水蒸气通孔连通所述气流空间与所述加湿空间,所述水箱的蒸发口与所述水蒸气通孔对应设置。
7.如权利要求6所述的室内空调器,其特征在于,所述风道底部设置有格栅,所述格栅与所述气流通孔对应设置。
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