CN216308145U - 壁挂式空调室内机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种壁挂式空调室内机,包括机壳、附加风道、附加风机和主控制器,机壳具有换热气流出口;附加风道可升降地设置于机壳的下方,其上具有进风口和出风口,换热气流出口和出风口之间形成引流风道,以将室外空气从进风口引入,从出风口排出,使室外空气与经引流风道流出的室内空气和经换热气流出口送出的换热气流相混合,附加风机设置于进风口,以促使室外空气进入附加风道并经出风口送出,主控制器配置成根据室内空气中二氧化碳的浓度调整附加风机的功率,以使室内空气中二氧化碳浓度维持在预设浓度。本实用新型的壁挂式空调室内机可以根据室内二氧化碳的浓度调整附加风机的功率,实现了智能换风,提高了用户体验感。
Description
技术领域
本实用新型涉及空气调节技术领域,特别是涉及一种壁挂式空调室内机。
背景技术
随着社会不断进步,空调越来越多广泛地进入了许多家庭。为了对室内空气进行换风,现有技术出现了一种具备换风功能的室内机,其将室内风引出室内,已改善室内空气质量。然后该室内机的换风功能不能根据实际情况换风,智能差,用户体验感不强。
实用新型内容
本实用新型的一个目的旨在克服现有技术中的至少一个缺陷,提供一种壁挂式空调室内机。
本实用新型一个进一步的目的是要根据室内二氧化碳的浓度调整附加风机的功率,实现智能换风。
本实用新型另一个进一步的目的是要加快室内空气循环,并且调节换热气流的温度,使得换热气流柔和,提高用户体验感。
本实用新型另一个更进一步的目的是调整出风口排出的气流与换热气流的混合程度,使得换热气流温和。
特别地,本实用新型提供了一种壁挂式空调室内机,包括:机壳,其前方具有向前下方敞开的换热气流出口;附加风道,可升降地设置于机壳的下方,其上具有进风口和出风口,换热气流出口和出风口之间形成引流风道,附加风道配置成将室外空气从进风口引入其内,并从出风口排出,使室外空气与经引流风道流出的室内空气和经换热气流出口送出的换热气流相混合;附加风机,设置于进风口,配置成受控地促使室外空气进入附加风道并经出风口送出;和主控制器,配置成根据室内空气中二氧化碳的浓度调整附加风机的功率,以使室内空气中二氧化碳浓度维持在预设浓度。
可选地,该壁挂式空调室内机还包括:升降机构,以驱动附加风道升降,每套升降机构还包括用于提供驱动力的升降电机;其中主控制器配置成根据附加风机的功率驱动升降电机,以调整出风口与机壳底壁的间距,进而调整从引流风道排出的室内空气风量。
可选地,出风口与机壳底壁的间距配置成处于4cm至7cm之间。
可选地,附加风道具有沿横向延伸的主体部,主体部的前侧开设有沿横向延伸的出风口,且主体部间隔地设置于机壳的下方,并且主体部可受控地绕一水平轴线转动,以调整出风口的朝向;主控制器配置成根据出风口与换热气流出口的气流温差调整主体部的转动角度,进而调整出风口的朝向。
可选地,出风口的朝向与水平面之间的夹角处于-15°至15°之间。
可选地,附加风道还具有沿纵向延伸的两个侧端部,两个侧端部位于主体部的左右两侧,进风口开设于其中一个侧端部;且附加风机设置于进风口的上方。
可选地,附加风机配置成离心风机。
可选地,预设浓度配置成处于350ppm至1000ppm之间。
可选地,该壁挂式空调室内机还包括:风管,风管的进口位于室外以引入室外空气,并且风管的出口与附加风机的吸风口与相连通。
可选地,该壁挂式空调室内机还包括:风管接头,配置成进口端与风管的出口对接,出口端与附加风机的入口对接。
本实用新型的壁挂式空调室内机,主控制器可以根据室内空气中二氧化碳的浓度调整附加风机的功率,当室内二氧化碳的浓度超过用户设定的预设浓度时,主控制器可以提高附加风机的功率,增大室外风的排入风量,降低室内的二氧化碳的浓度,提高室内空气的新鲜度。
进一步地,本实用新型的壁挂式空调室内机,主控制器还可以根据附加风机的功率驱动升降电机,调整出风口与机壳底壁的间距,调整从所述引流风道排出的室内空气风量,当附加风机的功率增大时,主控制器可以控制升降电机降低附加风道的位置,使得出风口与机壳底壁的间距增大,引流风道的宽度增大,以允许更多的室内空气从引流风道排出,有利于室内空气从引流风道排出,可以加快室内空气循环,并且可以调节换热气流的温度,使得换热气流柔和,提高用户体验感。
进一步地,本实用新型的壁挂式空调室内机,附加风道的主体部可绕一水平轴线转动,主控制器可以根据出风口与换热气流出口的气流温差调整主体部的转动角度,调整所述出风口的朝向,进而调整出风口排出的气流与换热气流的混合程度,使得换热气流温和。
根据下文结合附图对本实用新型具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本实用新型的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机的示意图;
图2是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机的截面图;
图3是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机中部分部件的前视示意图;
图4是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机中附加风道、风管、附加风机的分解图;
图5是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机中附加风道、风管、附加风机的一个结构示意图;
图6是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机的工作原理框图;
图7是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机中升降机构的分解图;
图8是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机的工作原理图;
图9是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机中第一侧端部和主体部的安装关系示意图;
图10是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机中第二侧端部和主体部的安装关系示意图;
图11是图10中的A处局部放大图。
具体实施方式
在本实施例的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“进深”等指示的方位或置关系为基于壁挂式空调室内机1正常使用状态下的方位作为参考,并参考附图所示的方位或位置关系可以确定,例如指示方位的“前”指的是换热气流出口1416朝向用户的一侧。这仅是为了便于描述本发明和简化描述,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。
请参见图1和图2,图1是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1的示意图,图2是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1的截面图。本实用新型提出一种壁挂式空调室内机1,该壁挂式空调室内机1一般性地可包括机壳10、换热器20、换热风扇30。机壳10作为室内机的外壳,保护着整个室内机,机壳10上开设有换热气流进口12和换热气流出口14,换热气流进口12可以开设机壳10的顶壁,换热气流出口14可以沿横向设置于机壳10,并向前下方敞开。机壳10的内部还可以限定出送风风道和换热空间,换热器20和换热风扇30安装于换热空间内,换热器20可以与从换热气流进口12进入的室内气流进行换热,换热风扇30的出风端朝向送风风道入口端,以促使与换热器20换热后的气流形成送风气流并送入送风风道,送风风道的出口端还可以连接在换热气流出口14处,以将该送风气流从换热气流出口14排入室内,进而调节室内温度。
在一些实施例中,该壁挂式空调室内机1还可以包括附加风道40,附加风道40可升降地设置于机壳10的下方,附加风道40上具有进风口401和出风口402,出风口402可以沿横向设置于换热气流出口14的下方,以与换热气流出口14之间形成有引流风道50,机壳10外部的附加空气可以从进风口401引入附加风道40内,并从附加风道40的出风口402排出,从而使附加空气与经引流风道50流出的室内空气和经换热气流出口14送出的换热气流相混合。在一些具体的实施例中,该附加风道40的出风口402可以直接连接至室外,以将室外空气引入附加风道40,然后排入室内,以改善室内空气的新鲜度。
由于换热气流出口14用于排出换热气流,附加风道40的出风口402用于排出机壳10外部的附加气流,因此换热气流出口14和的出风口402处气流流速相对较大,根据伯努利效应,换热气流出口14和的出风口402的压强相对于室内较低,那么形成于换热气流出口14和附加风道40的出风口402之间的引流风道50也处于较低的压强,这样室内空气可以迅速地进入引流风道50内,形成混合气流,以增大出风量。
此外,由于室内气流与换热气流具有一定的温差,因此进入引流风道50的室内空气还可以调节从换热气流出口14送出的换热气流温度。例如,当室内机处于制冷模式时,进入引流风道50的室内空气可以提高换热气流的温度,使得换热气流温度柔和,提高用户的体验感。
此外,本实施例的壁挂式空调室内机1排出的混合气流包含从机壳10外引入的附加气流,而附加气流从附加风道40的出风口402排出,因此该壁挂式空调室内机1不仅可以利用附加气流改善室内空气质量,而且还能够在提高风量的同时不会增加壁挂式空调室内机1产生的噪音,进一步提高了用户的体验感。
参见图3至图5,图3是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1中部分部件的前视示意图,图4是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1中附加风道40、风管420、附加风机410的分解图。
在一些实施例中,该壁挂式空调室内机1还可以包括风管420和附加风机410。风管420的进口位于机壳10外部以引入附加空气,附加风机410的吸风口与风管420的出口相连通,附加风机410的排风口与进风口401相连通,以促使附加空气进入附加风道40。具体地,风管420的进口可以设置于室外,以将室外新风引入附加风道40。
进一步地,附加风机410还可以为离心风机,离心风机的吸风口和排风口朝向垂直,这样便于将横向引入的风管420的附加气流沿竖向送入附加风道40内。
请参见图4,附加风机410还可以包括第一盖411、第二盖412、支架413、离心风扇414、滤网415、风机电机(图中未示出)。第一盖411和第二盖412之间限定出容纳腔,排风口形成于第二盖412的底部,以与出风口402对接。支架413固定于容纳腔,离心风扇414安装于支架413上,风机电机设置于容纳腔内,并与离心风扇414相连,滤网415固定于容纳腔内,以对附加气流进行过滤。
请参见图4,进一步地,该壁挂式空调室内机1还可以包括风管接头422,风管接头422配置成进口端与风管420的出口对接,出口端与附加风机410的入口对接。在第一盖411的底部向下延伸形成与风管接头422的出口段对接的入口部,可以保证附加风机410与风管420的连接稳固。
参见图6,图6是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1的工作原理框图。在一些实施例中,该壁挂式空调室内机1还可以包括主控制器60,主控制器60可以根据室内空气中二氧化碳的浓度调整附加风机410的功率,以使室内空气中二氧化碳浓度维持在预设浓度。
在本实施例中,检测室内二氧化碳的浓度可以通过二氧化碳传感器70来实现,该二氧化碳传感器70可以设置于机壳10上,也可以设置于室内其他物品上,只要能够检测室内二氧化碳浓度即可。
主控制器60可以包括集成于电路板上的处理器和存储器,在该壁挂式空调室内机1出厂之前可以在存储器内存储附加风机410的功率与室内二氧化碳浓度之间的对应关系,处理器可以与二氧化碳传感器70电连接,以接收二氧化碳传感器70发出的二氧化碳浓度信号,并在存储器内查询该二氧化碳浓度对应下的附加风机410的功率,并以对应的功率启动附加风机410,进而可以实现调节室外空气进入室内的风量,以将室内空气维持在用户设定的预设浓度。
例如,该壁挂式空调室内机1具有新风模式,用户可以利用遥控器启动新风模式,并设定预设浓度,预设浓度可以处于350ppm至1000ppm之间任意数值,例如350ppm、500ppm、800ppm或1000ppm等。二氧化碳传感器70将其检测到室内二氧化碳浓度发送至主控制器60,主控制器60根据室内空气中二氧化碳的浓度查询附加风机410的功率,并启动附加风机410,以将新风引入室内。
进一步地,主控制器60还可以以预设时间间隔调整附加风机410的功率,例如1min(此处并非限定预设时间间隔具体数值,预设时间间隔可视具体情况而定),附加风机410在运行1min后,室内二氧化碳浓度下降,主控制器60可以根据当前二氧化碳浓度再次调整附加风机410的功率。最终,当室内二氧化碳浓度达到用户设定的预设浓度时,附加风机410的功率调整为零,也即停运附加风机410。
进一步地,用户还可以将新风模式设置成自动模式,附加风机410停运后,二氧化碳传感器70检测到室内二氧化碳传感器70浓度与预设浓度的差值大于预设差值时,主控制器60可以控制附加风机410再次启动,以调整室内空气中二氧化碳浓度。例如,用户将预设浓度设定在400ppm,预设差值可以设定为200ppm,当二氧化碳传感器70检测到室内二氧化碳传感器70浓度超过600ppm时,主控制器60可以控制附加风机410再次启动。
参见图7和图8,图7是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1中升降机构的分解图,图8是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1的工作原理图,图8中L表示出风口402与机壳10底壁的间距。
在一些实施例中,该壁挂式空调室内机1还可以包括升降机构,以驱动附加风道40升降,每套升降机构还可以包括前盒体430、后盒体432、第一齿轮433、第一齿条434和升降电机435,前盒体430和后盒体432形成安装腔,并固定于机壳10内,升降电机435可以固定于安装腔,用于提供驱动力,第一齿轮433安装于升降电机435上,第一齿条434可以竖直地固定于附加风道40上,并与第一齿轮433啮合,以利用升降电机435驱动附加风道40整体地升降,进而调整开设于附加风道40上的出风口402与机壳10底壁的间距L。
引流风道50可以看作是形成于附加风道40的出风口402与机壳10底壁限定而成的,机壳10的位置是固定不动的,出风口402随附加风道40升降可以使得出风口402与机壳10底壁的间距L变化,因此利用升降机构可以调整引流风道50的宽度,进而能够调整从该引流风道50排出室内空气的风量。
进一步地,本实施的主控制器60还可以根据附加风机410的功率驱动升降电机435,进而调整出风口402与机壳10底壁的间距L。
参见图6和图8,具体地,附加风道40的出风口402处还可以测距仪72(例如红外线测距仪72),测距仪72可以测量附加风道40的出风口402与机壳10底壁的间距,并将测得结果传输至主控制器60。主控制器60还可以与升降电机435电连接,主控制器60在调整附加风机410功率的同时还可以接收到附加风机410反馈的实时功率信号,主控制器60的存储器内还可以预先存储附加风机410的功率和出风口402与机壳10底壁的间距L之间的对应关系,主控制器60可以以查询到的间距调整出风口402与机壳10底壁的间距L。
进一步地,该对应关系可以为正相关,也即附加风机410的功率越大,出风口402与机壳10底壁的间距L越大,引流风道50的宽度越大,以允许更多的室内空气从引流风道50排出。
由于附加风机410的功率越大,从附加风道40的出风口402排出的室外空气越多,附加风道40的出风口402的风压越小,可以吸引更多的室内空气,增大引流风道50有利于室内空气从引流风道50排出,可以加快室内空气循环,并且可以调节寒热气流的温度。
进一步地,该出风口402与机壳10底壁的间距L配置成处于4cm至7cm之间任意数值,例如4cm、5cm、6.5cm或者7cm。通过上述限定,不仅可以实现上述技术效果,而且能够保证升降机构以及附加风道40的稳定性。
参见图9至图11,图9是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1中第一侧端部450和主体部440的安装关系示意图,图9中的虚线箭头表示气流方向,图10是根据本实用新型一个实施例的壁挂式空调室内机1中第二侧端部460和主体部440的安装关系示意图,图11是图10中的A处局部放大图。
在一些实施例中,该附加风道40还具有沿横向延伸的主体部440,主体部440的前侧开设有沿横向延伸的出风口402,且主体部440间隔地设置于机壳10的下方,并且主体部440可受控地绕一水平轴线转动,以调整出风口402的朝向。该附加风道40还具有沿纵向延伸的两个侧端部,两个侧端部位于主体部440的左右两侧,进风口401开设于其中一个侧端部,附加风机410设置于进风口401的上方,便于使室外气流排入进风口401。
为了便于描述本实施的工作原理,将开设有进风口401的侧端部记为第一侧端部450(如图9所示),另外一个记为第二侧端部460(如图10所示)。
参见图9和图10,在本实施例中,第一侧端部450和第二侧端部460分别设置在主体部440的两侧,主体部440还可以具有靠近第一侧端部450的连通端442和靠近第二侧端部460的封闭端444,连通端442开设有第一转动孔446,第一侧端部450具有伸入第一转动孔446的第一转动轴452,第二侧端部460开设有第二转动孔462,封闭端444具有伸入第二转动孔462的第二转动轴448,第一转动轴452与第二转动轴448同轴且水平设置,以便主体部440绕水平轴线转动。
第一转动轴452的内部限定出用于连通第一侧端部450和主体部440的气流通道454,气流通道454可以沿第一转动轴452的轴向设置,这样从进风口401进入第一侧端部450的附加空气可以先向下流动,然后沿横向通过气流通道454流流入主体部440,最终从主体部440的出风口402排出,而主体部440靠近第二侧端部460为封闭端444,气流无法从封闭端444排出。
参见图11,该附加风道40还可以包括转动机构,以驱动主体部440转动,每套转动机构包括转动电机470、第二齿轮472和第二齿条474,转动电机470固定于第二侧端部460的内部,第二齿轮472安装于转动电机470并与第二齿条474相啮合,第二齿条474形成于第二转动轴448的外周,以驱动主体部440转动,进而实现调整出风口402的朝向。
进一步地,主控制器60还可以根据出风口402与换热气流出口14的气流温差调整主体部440的转动角度,进而调整出风口402的朝向。
参见图6,具体地,出风口402与换热气流出口14可以分别设置第一温度传感器74和第二温度传感器76,以分别检测出风口402与换热气流出口14排出气流的温度,并将测得的温度信号传输至主控制器60,主控制器60可以通过第一温度传感器74和第二温度传感器76测得温度计算出风口402与换热气流出口14的气流温差。主控制器60还可以与转动电机470电连接,主控制器60的存储器内还可以预先存储气流温差与出风口402的朝向之间的对应关系,主控制器60可以将出风口402的朝向调整到查询出的出风口402的朝向。
由上述实施例可知,出风口402排出的气流为室外空气,无论壁挂式室内机处于制冷模式还是制热模式时,室外空气与换热气流之间均具有一定温度,因此出风口402排出的室外空气还可以调整换热气流的温度。而出风口402朝向可以调整室外气流和换热气流的混合程度,例如出风口402越向上,出风口402排出的气流越容易与换热气流混合,更加能够调节换热气流的温度,反之出风口402越向下,出风口402排出的气流越不容易与换热气流混合。出风口402与换热气流出口14的气流温差可以表征混合需求程度,气流温差越大,说明换热气流越冷或越热,可能会对用户造成不适,这样将出风口402向上转动,以使更多的室外气流与换热气流,这样可以调整换热气流的温度。
参见图8,图8中α表示出风口402的朝向与水平面之间的夹角。进一步地,出风口402的朝向与水平面之间的夹角α还可以处于-15°至15°之间任意数值,例如-15°、0°或15°等,上述负角度可以表示出风口402朝向处于水平面之上,正角度可以表示出风口402朝向处于水平面之下,而零度可以表示出风口402朝向处于水平面上。通过上述限定可以保证出风口402的转动方向不会过大,不至于影响换热气流的正常排出。
本实用新型的壁挂式空调室内机1,主控制器60可以根据室内空气中二氧化碳的浓度调整附加风机410的功率,当室内二氧化碳的浓度超过用户设定的预设浓度时,主控制器60可以提高附加风机410的功率,增大室外风的排入风量,降低室内的二氧化碳的浓度,提高室内空气的新鲜度。
进一步地,本实用新型的壁挂式空调室内机1,主控制器60还可以根据附加风机410的功率驱动升降电机435,调整出风口402与机壳10底壁的间距,调整从所述引流风道50排出的室内空气风量,当附加风机410的功率增大时,主控制器60可以控制升降电机435降低附加风道40的位置,使得出风口402与机壳10底壁的间距增大,引流风道50的宽度增大,以允许更多的室内空气从引流风道50排出,有利于室内空气从引流风道50排出,可以加快室内空气循环,并且可以调节寒热气流的温度。
进一步地,本实用新型的壁挂式空调室内机1,附加风道40的主体部440可绕一水平轴线转动,主控制器60可以根据出风口402与换热气流出口14的气流温差调整主体部440的转动角度,调整所述出风口402的朝向,进而调整出风口402排出的气流与换热气流的混合程度,使得换热气流温和。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本实用新型的多个示例性实施例,但是,在不脱离本实用新型精神和范围的情况下,仍可根据本实用新型公开的内容直接确定或推导出符合本实用新型原理的许多其他变型或修改。因此,本实用新型的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
Claims (10)
1.一种壁挂式空调室内机,其特征在于包括:
机壳,其前方具有向前下方敞开的换热气流出口;
附加风道,可升降地设置于所述机壳的下方,其上具有进风口和出风口,所述换热气流出口和所述出风口之间形成引流风道,所述附加风道配置成将室外空气从所述进风口引入其内,并从所述出风口排出,使室外空气与经所述引流风道流出的室内空气和经所述换热气流出口送出的换热气流相混合;
附加风机,设置于所述进风口,配置成受控地促使室外空气进入所述附加风道并经所述出风口送出;和
主控制器,配置成根据室内空气中二氧化碳的浓度调整所述附加风机的功率,以使室内空气中二氧化碳浓度维持在预设浓度。
2.根据权利要求1所述的壁挂式空调室内机,其特征在于还包括:
升降机构,以驱动所述附加风道升降,每套所述升降机构还包括用于提供驱动力的升降电机;其中
所述主控制器配置成根据所述附加风机的功率驱动所述升降电机,以调整所述出风口与所述机壳底壁的间距,进而调整从所述引流风道排出的室内空气风量。
3.根据权利要求2所述的壁挂式空调室内机,其特征在于
所述出风口与所述机壳底壁的间距配置成处于4cm至7cm之间。
4.根据权利要求1所述的壁挂式空调室内机,其特征在于
所述附加风道具有沿横向延伸的主体部,所述主体部的前侧开设有沿横向延伸的所述出风口,且所述主体部间隔地设置于所述机壳的下方,并且所述主体部可受控地绕一水平轴线转动,以调整所述出风口的朝向;
所述主控制器配置成根据所述出风口与所述换热气流出口的气流温差调整所述主体部的转动角度,进而调整所述出风口的朝向。
5.根据权利要求4所述的壁挂式空调室内机,其特征在于
所述出风口的朝向与水平面之间的夹角处于-15°至15°之间。
6.根据权利要求4所述的壁挂式空调室内机,其特征在于
所述附加风道还具有沿纵向延伸的两个侧端部,两个所述侧端部位于所述主体部的左右两侧,所述进风口开设于其中一个所述侧端部;且
所述附加风机设置于所述进风口的上方。
7.根据权利要求1所述的壁挂式空调室内机,其特征在于
所述附加风机配置成离心风机。
8.根据权利要求1所述的壁挂式空调室内机,其特征在于
所述预设浓度配置成处于350ppm至1000ppm之间。
9.根据权利要求1所述的壁挂式空调室内机,其特征在于还包括:
风管,所述风管的进口位于室外以引入室外空气,并且所述风管的出口与所述附加风机的吸风口与相连通。
10.根据权利要求9所述的壁挂式空调室内机,其特征在于还包括:
风管接头,配置成进口端与所述风管的出口对接,出口端与所述附加风机的入口对接。
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