CN213578048U - 分流消声器及空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及空调器技术领域,公开了一种分流消声器及空调器,该分流消声器,包括:壳体,所述壳体的一端构造有颈缩连接口,所述壳体的另一端构造有至少两个分支口,所述壳体的内部安装有至少一个环形盘,一个所述环形盘对应套设在一根内管道上;所述环形盘上开设有通孔,所述内管道的轴线方向与所述壳体的轴线方向相一致;在靠近所述内管道的末端处安装有整流器。本实用新型实施例提供的消声器,通过设置合适的截面面积比以及扩张室长度,并结合整流器使用,从而有效消除气流中的低频噪音,以实现降噪的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调器技术领域,特别是涉及一种分流消声器及空调器。
背景技术
随着人们工作生活中使用空调越来越频繁,人们对空调噪音的投诉也越来越多,尤其是在制冷季节,用户对室内机产生的噪音投诉尤其集中。其中,室内机产生噪音的原因一部分是由于冷媒在冷媒流道中流动时会产生冷媒流动音。目前关于冷媒流动音产生的机理,行业内普遍认为冷媒流动音的产生与冷媒的流态有重要关系,原因在于冷媒在气液两相态流动时,很容易产生冷媒流动音。
空调室外机的中高频噪音可通过阻性吸声手段降低,例如,在管道外包隔音棉等,而低频的噪音只能通过在管路中内插消声器来解决。常用的消声器主要为扩张型消声器,但是由于其下限截止频率高,流阻大等缺点,无法有效地降低室外机的低频噪音。鉴于上述问题,有必要提供一种新的消声器。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种分流消声器及空调器,用以解决现有的分流消声器的消音效果不佳的问题。
第一方面,本实用新型实施例提供一种分流消声器,包括:壳体,所述壳体的一端构造有颈缩连接口,所述壳体的另一端构造有至少两个分支口,所述壳体的内部安装有至少一个环形盘,一个所述环形盘对应套设在一根内管道上;所述环形盘上开设有通孔,所述内管道的轴线方向与所述壳体的轴线方向相一致;在靠近所述内管道的末端处安装有整流器。
在上述技术方案的基础上,呈锥形凸台结构的所述整流器通过所述壳体的内壁上的滚槽固定于所述壳体的内部。
在上述技术方案的基础上,在靠近所述内管道的首端处安装有呈环柱状结构的消声件。
在上述技术方案的基础上,所述消声件由多孔陶瓷材料制备而成。
在上述技术方案的基础上,沿所述壳体的轴线方向依次滑动安装有多个所述环形盘,多个所述环形盘上的多个所述通孔沿声音传播方向依次减小。
在上述技术方案的基础上,多个所述通孔沿所述环形盘的周向方向布设,多个所述环形盘上的多个所述通孔的中心轴线不重合。
在上述技术方案的基础上,多个所述环形盘上的多个所述通孔沿朝向所述内管道的方向依次布设。
在上述技术方案的基础上,所述内管道与所述环形盘呈一体设置。
在上述技术方案的基础上,在所述壳体和/或所述内管道的内壁上安装有消音棉。
第二方面,本实用新型实施例提供一种空调器,包括上述技术方案所述的分流消声器。
本实用新型实施例提供的一种分流消声器及空调器,当气流较小时,经由壳体的进口进入壳体的内部的气流,可以直接由壳体的内部进入内管道的内部,通过改变截面面积比,从而实现消声;当气流较大时,一部分气流由壳体的内部进入内管道的内部,改变了截面面积比,从而实现消声;剩余一部分气流由壳体的内部流经环形盘上的通孔,通过改变截面面积比,从而实现消声;流经通孔和/或内管道的气流最终通过整流器后,经由壳体的分支口流出,从而进入膨胀阀等节流装置。本实用新型实施例提供的分流消声器,通过设置合适的截面面积比以及扩张室长度,并结合整流器使用,从而有效消除气流中的低频噪音,以实现降噪的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例的分流消声器的结构示意图;
图2为图1的工作状态示意图;
图3为本实用新型实施例的环形盘的结构示意图;
图4为本实用新型实施例的整流器的结构示意图。
附图标记:
1、壳体;2、环形盘;3、通孔;4、内管道;5、整流器;6、分支口。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
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“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实用新型中的具体含义。
当两相流中含有的气泡过大时,冷媒流动音会非常明显,当气泡较小或没有气泡时,冷媒流动音会削弱或消失,因此考虑到,可以在冷媒流道中设置一个具有细小通道的消声件,当冷媒流入具有细小通道的消声件时,流速会增大同时压力下降,这样饱和的冷媒气泡就会破碎或变小,从而达到消音(或降噪)的目的,且消声件结构简单,易于加工装配,并有效降低生产时的质量风险。
而且,可以将消声件结合过滤器使用,形成具有过滤、降噪功能的过滤消音器,过滤消音器中的过滤网对冷媒中的杂质进行过滤,过滤消音器中的消声件使冷媒中的气泡破碎变小后,进入膨胀阀等节流装置。从而,通过将结构简单的消声件置于过滤器中,同时实现过滤和消音的作用,减少了空调零部件的数量,可有效提高整机装配效率。
下面结合附图详细说明本实用新型的技术方案。
图1为本实用新型实施例的一种分流消声器的结构示意图,如图1所示,本实用新型实施例的分流消声器,包括:壳体1,壳体1的顶端构造有颈缩连接口,壳体的底端构造有至少两个分支口,壳体1的内部安装有至少一个环形盘2,一个环形盘2对应套设在一根内管道4上;环形盘2上开设有通孔3,内管道4的轴线方向与壳体1的轴线方向相一致,环形盘2呈水平状态安装在壳体1的内部;
在靠近内管道4的末端处安装有整流器5,即整流器5安装在壳体1的内壁上,且靠近内管道4的末端处。其中,沿着制冷剂流通方向,内管道4的两端分别命名为首端和末端。
需要说明的是,位于壳体1的内部的内管道4可以为一可伸缩管,内管道4的长度根据实际工况进行选取,在此不做具体要求。壳体1可以呈管状结构,壳体1的两端用于接通空调器的制冷管道,让制冷剂流通于膨胀室内,通过管道截面的突变处在声传播过程中引起阻抗的改变而产生声能的反射、干涉,从而降低由消声器向外辐射的声能,以达到消声目的。
需要说明的是,可以将环形盘2设置为具备一定的厚度,即改变了通孔3的长度,提高了气流与通孔3的内壁的接触时间。其中,壳体1可以由不锈钢、铁质或铜质材料制备而成。
可以理解的是,消声器的消声性能主要取决于扩张比和扩张室长度。而其扩张比主要取决于截面面积比,因此,根据此特性,如消声器的截面面积比可调,则可达到消除不同中低频噪音的效果。
为此,可以通过改变内管道4的长度来实现扩张室长度的调节;通过内管道4的内径设置和在环形盘2上开设的通孔3来实现扩张比的调节。
需要说明的是,为了降低消声器的重量,环形盘2可以由塑料材料制备而成,环形盘2的内径与内管道4的外径相适配。内管道4与环形盘2一体式连接。环形盘2位于内管道4的中间部位。其中,壳体1可以由不锈钢、铁质或铜质材料制备而成。
其中,使用整流器5能够使得流体更加均匀,分流效果更好。
在本实用新型实施例中,如图2所示,当气流较小时,经由壳体1的进口进入壳体1的内部的气流,可以直接由壳体1的内部进入内管道4的内部,通过改变截面面积比,从而实现消声;当气流较大时,一部分气流由壳体1的内部进入内管道4的内部,改变了截面面积比,从而实现消声;剩余一部分气流由壳体1的内部流经环形盘2上的通孔3,通过改变截面面积比,从而实现消声;流经通孔3和/或内管道4的气流最终通过整流器5后,经由壳体1的分支口6流出,从而进入膨胀阀等节流装置。本实用新型实施例提供的分流消声器,通过设置合适的截面面积比以及扩张室长度,并结合整流器5使用,从而有效消除气流中的低频噪音,以实现降噪的目的。
在上述实施例的基础上,如图4所示,呈锥形凸台结构的整流器5通过壳体1的内壁上的滚槽固定于壳体1的内部。
需要说明的是,壳体1的一端壁上设有凹进壳体1内部的滚槽。其中,滚槽可沿壳体1的环向一周凹进壳体1内部。
可以理解的是,整流器5通过在壳体1上的两个滚槽进行压紧固定。这种使用滚槽来对整流器5进行固定的方式,简单牢固,且易于加工装配。
其中,为了实现过滤降噪的功能,在内管道4和整流器5之间安装有过滤网,过滤网安装在壳体1的内壁上。
在上述实施例的基础上,在靠近内管道4的首端处安装有呈环柱状结构的消声件。其中,在消声件的内壁上悬挂有水平布置的呈圆盘状结构的挡板,挡板上开设有多个沿挡板的周向方向布置的通孔。
需要说明的是,消声件可以通过卡接的方式安装在壳体1的内壁上,且靠近内管道4的首端处。
可以理解的是,消声件由多孔陶瓷材料制备而成。其中,多孔陶瓷材料包括氧化铝陶瓷粉末、氧化锆陶瓷粉末、氧化钛陶瓷粉末、碳化硅陶瓷粉末中的一种。
在本实用新型实施例中,消声件上形成有大量内外连通的微小孔洞,当声波入射到消声件内时,将会引起孔洞中空气的振动,由于空气的黏滞阻力,空气与孔壁的摩擦和热传导作用,声能被吸收并转化为热能,进而使得声波在消声件迅速的衰减,起到良好的消音作用,并且制作工艺简单、大大降低了制作成本。
在上述实施例的基础上,沿壳体1的轴线方向依次滑动安装有多个环形盘2。其中,消声件位于环形盘2的上游处。
需要说明的是,为了实现环形盘2的活动安装,可以在壳体1上沿壳体1的轴线方向依次均匀开设多个第一安装孔,与之相匹配的,在环形盘2上沿环形盘2的径向方向开设有第二安装孔,通过销钉依次穿过第一安装孔和第二安装孔以实现环形盘2和壳体1的连接。
可以理解的是,通过改变环形盘2的安装位置,在气流流经通孔3之前,增加了气流的接触面积,提高了消音的效果。并且,通过安装有多个环形盘2进一步地提高了消音的效果。
在上述实施例的基础上,多个环形盘2上的多个通孔3沿声音传播方向依次减小。
需要说明的是,本实施例中以壳体1的内部安装有两个环形盘2为例进行说明。位于上方的环形盘2上安装有一个内管道4,位于下方的环形盘2上安装有另一个内管道4,位于上方的环形盘2上的通孔3的尺寸大于位于下方的环形盘2上的通孔3的尺寸。两个内管道4之间间隔一定的距离布置且两个内管道4为同轴布置。其中,通孔3可以为圆形孔或者椭圆形孔。
需要说明的是,位于上方的环形盘2上的通孔3的尺寸大于位于下方的环形盘2上的通孔3的尺寸,两者自身所固有的频率不同,可先后对不同频率的声波进行消除,保证气流流出后,安静地排出。
在上述实施例的基础上,如图3所示,多个通孔3沿环形盘2的周向方向布设,多个环形盘2上的多个通孔3的中心轴线不重合。其中,多个环形盘2上的多个通孔3可以沿朝向内管道4的方向依次布设。
需要说明的是,在环形盘2上沿环形盘2的周向方向均匀布设有多个通孔3。位于上方的环形盘2上的通孔3的中心线与环形盘2的中心轴线之间的距离为D1,位于下方的环形盘2上的通孔3的中心线与环形盘2的中心轴线之间的距离为D2,此时D1大于D2。并且,通过D1大于D2增加了气流的运动路程,提高消音效果。其中,位于上方的环形盘2与位于下方的环形盘2为相邻布置的两个环形盘2。
在上述实施例的基础上,位于多个环形盘2上的多根内管道4依次相连通。
需要说明的是,相邻的两根内管道4可以采用卡接的方式连接,通过将多根内管道4依次相连通,增加气流在内管道4内的流通时间,与内管道4的内壁多次接触后,提高消音的效果。
在上述实施例的基础上,内管道4的出口端构造有颈缩连接口且内管道4为铜管或镀铜管。
需要说明的是,气流由壳体1的内部进入内管道4的内部,通过改变截面面积比,从而实现第一次消声;气流由内管道4的内部进入壳体1的内部,通过改变截面面积比,从而实现第二次消声。
在上述实施例的基础上,在壳体1和/或内管道4的内壁上安装有消音棉。
需要说明的是,高频噪音可以被消音棉上的众多空隙吸收,经不断地发射与吸收过后,保证气流中噪音完全被消除掉。
在本实用新型实施例中,经由壳体1的进口进入壳体1的内部的气流首先进入消声件,初步消声后,当气流较小时,气流直接由壳体1的内部依次进入两根内管道4的内部,通过改变截面面积比,从而实现消声;流经内管道4的气流最终通过整流器5后,经由壳体1的三个分支口6流出,从而进入膨胀阀等节流装置;
当气流较大时,一部分气流由壳体1的内部进入位于上方的内管道4的内部,改变了截面面积比,从而实现第一次消声;剩余一部分气流由壳体1的内部流经位于上方的环形盘2上的通孔3,通过改变截面面积比,从而实现第一次辅助消声;气流由位于上方的内管道4的内部进入位于下方的内管道4的内部,改变了截面面积比,从而实现第二次消声;气流由位于上方的环形盘2上的通孔3流出后再次经过位于下方的环形盘2上的通孔3,通过改变截面面积比,从而实现第二次辅助消声;流经通孔3和/或内管道4的气流最终通过整流器5后,经由壳体1的三个分支口6流出,从而进入膨胀阀等节流装置。本实用新型实施例提供的分流消声器,通过设置合适的截面面积比以及扩张室长度,并结合整流器5和消声件使用,从而有效消除气流中的低频噪音,以实现降噪的目的。
本实用新型实施例还提供一种空调器,包括上述各实施例所提供的分流消声器。
在本实用新型实施例中,在空调器的内部安装该分流消声器,通过该分流消声器的消音作用,可以提高该空调器的静音水平,进而提高了用户使用的舒适性。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种分流消声器,包括:壳体,所述壳体的一端构造有颈缩连接口,所述壳体的另一端构造有至少两个分支口,其特征在于,所述壳体的内部安装有至少一个环形盘,一个所述环形盘对应套设在一根内管道上;所述环形盘上开设有通孔,所述内管道的轴线方向与所述壳体的轴线方向相一致;在靠近所述内管道的末端处安装有整流器。
2.根据权利要求1所述的分流消声器,其特征在于,呈锥形凸台结构的所述整流器通过所述壳体的内壁上的滚槽固定于所述壳体的内部。
3.根据权利要求1或2所述的分流消声器,其特征在于,在靠近所述内管道的首端处安装有呈环柱状结构的消声件。
4.根据权利要求3所述的分流消声器,其特征在于,所述消声件由多孔陶瓷材料制备而成。
5.根据权利要求1或2所述的分流消声器,其特征在于,沿所述壳体的轴线方向依次滑动安装有多个所述环形盘,多个所述环形盘上的多个所述通孔沿声音传播方向依次减小。
6.根据权利要求5所述的分流消声器,其特征在于,多个所述通孔沿所述环形盘的周向方向布设,多个所述环形盘上的多个所述通孔的中心轴线不重合。
7.根据权利要求6所述的分流消声器,其特征在于,多个所述环形盘上的多个所述通孔沿朝向所述内管道的方向依次布设。
8.根据权利要求1或2所述的分流消声器,其特征在于,所述内管道与所述环形盘呈一体设置。
9.根据权利要求1或2所述的分流消声器,其特征在于,在所述壳体和/或所述内管道的内壁上安装有消音棉。
10.一种空调器,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的分流消声器。
Priority Applications (1)
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CN202022176589.4U CN213578048U (zh) | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 分流消声器及空调器 |
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CN113339256A (zh) * | 2021-07-05 | 2021-09-03 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 减振结构、压缩机和空调器 |
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2020
- 2020-09-28 CN CN202022176589.4U patent/CN213578048U/zh active Active
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CN113339256A (zh) * | 2021-07-05 | 2021-09-03 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 减振结构、压缩机和空调器 |
CN113339256B (zh) * | 2021-07-05 | 2022-12-13 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 减振结构、压缩机和空调器 |
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