CN219037019U - 多风道装置和空调 - Google Patents
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- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
Abstract
本申请提供一种多风道装置和空调,其中,多风道装置设置于空调内部,其包括风道组件和至少一个驱动件;风道组件包括多个风道竖板组、两个风道横板和至少一个活动挡板,风道竖板组沿空调的高度方向延伸,两个风道横板分别连接于风道竖板组高度方向相对的两端,多个风道竖板组和两个风道横板共同围合形成多个风道腔,每个风道腔均具有进风口和出风口,出风口通向空调的出风面,进风口通向空调的蒸发器;沿空调高度方向,活动挡板的端部活动连接于风道横板并挡设在相邻的两个风道腔之间,驱动件被配置为驱动活动挡板移动,以调解风道腔的截面积。本申请提供的多风道装置和空调,无需调节风机转速,可通过活动挡板实现差异化送风。
Description
技术领域
本申请属于空调技术领域,具体涉及一种多风道装置和空调。
背景技术
随着空调技术的发展,人们对空调器的要求越来越高,对其功能、送风舒适等都有了更高的要求。
相关技术中,双风道空调设有两个风机,两个风机分别位于两条独立的风道内,室内回风经蒸发器换热后,分流进入两个独立的风道,再通过两个独立的出风口送入室内后混合,以对室内环境空气进行调节。
然而,上述双风道空调,需要通过调节风机的转速,实现两个风道的差异化送风,对风机要求较高。
实用新型内容
本申请提供一种多风道装置和空调,用于解决上述双风道空调差异化送风实现困难的问题。
一方面,本申请提供一种多风道装置,设置于空调内部,该多风道装置包括风道组件和至少一个驱动件;
风道组件包括多个风道竖板组、两个风道横板和至少一个活动挡板,风道竖板组沿空调的高度方向延伸,两个风道横板分别连接于风道竖板组高度方向相对的两端,多个风道竖板组和两个风道横板共同围合形成多个风道腔,每个风道腔均具有进风口和出风口,出风口通向空调的出风面,进风口通向空调的蒸发器;
沿空调高度方向,活动挡板的端部活动连接于风道横板并挡设在相邻的两个风道腔之间,驱动件被配置为驱动活动挡板移动,以调解风道腔的截面积。
本申请提供的多风道装置,通过设置多个风道竖板组和两个风道横板,并使风道竖板组沿空调的高度方向延伸,两个风道横板分别连接于风道竖板组高度方向相对的两端,如此,两个风道横板和多个风道竖板组可共同围合形成多个风道腔,以实现多风道送风;通过设置活动挡板,并利用驱动件来驱动活动挡板移动,来调节风道腔的截面积,从而实现差异化送风,具体的,沿空调高度方向,活动挡板的端部活动连接于风道横板并挡设在相邻的两个风道腔之间,驱动件被配置为驱动活动挡板移动,以调解风道腔的截面积,活动挡板靠近其中一个风道腔移动,该风道腔的截面积减小,风速和风量减小,另一个风道腔的截面积增大,风速和风量增大,最终多风道装置无需调节风机转速即可同时输送不同风速、风量的风。
在一种可能的实现方式中,活动挡板高度方向相对的两端分别转动连接于两个风道横板。
在一种可能的实现方式中,驱动件为电机,活动挡板高度方向相对的两端伸出有转轴,两个风道横板相对的两侧表面设置有定位孔,转轴在定位孔内转动,至少一端的转轴与电机连接。
在一种可能的实现方式中,活动挡板高度方向相对的两端分别滑动连接于两个风道横板。
在一种可能的实现方式中,驱动件为伸缩杆,活动挡板高度方向相对的两端连接有传动件,两个风道横板相对的两侧表面设置有滑道,传动件在滑道内滑动,至少一端的传动件与伸缩杆的活动端连接。
在一种可能的实现方式中,活动挡板从相邻的两个风道腔之间伸至靠近空调的蒸发器。
在一种可能的实现方式中,多个风道竖板组为两个,每个风道竖板组均包括第一风道板和第二风道板,第一风道板和第二风道板相对设置并形成一个风道腔;两个风道板组形成的两个风道腔分别为第一风道腔和第二风道腔。
在一种可能的实现方式中,还包括两个风机,风机高度方向的两端分别连接于两个风道横板,两个风机分别位于第一风道腔的进风口和第二风道腔的进风口处。
在一种可能的实现方式中,还包括两组摆叶,每组摆叶均包括多个叶片,沿空调的高度方向,多个叶片间隔设置于第二风道板,两组摆叶分别位于第一风道腔的出风口和第二风道腔的出风口内。
另一方面,本申请还提供一种空调,其包括壳体和上述任一项实现方式提供的多风道装置,多风道装置设置于壳体内。
本申请提供的空调,包括壳体和多风道装置,其中,多风道装置位于壳体内,多风道装置通过设置多个风道竖板组和两个风道横板,同围合形成多个风道腔,以实现多风道送风;通过设置活动挡板,并利用驱动件来驱动活动挡板移动,来调节风道腔的截面积,从而实现差异化送风,具体的,沿空调高度方向,活动挡板的端部活动连接于风道横板并挡设在相邻的两个风道腔之间,驱动件被配置为驱动活动挡板移动,以调解风道腔的截面积,活动挡板靠近其中一个风道腔移动,该风道腔的截面积减小,风速和风量减小,另一个风道腔的截面积增大,风速和风量增大,最终多风道装置无需调节风机转速即可同时输送不同风速、风量的风。
本申请的构造以及它的其他发明目的及有益效果将会通过结合附图而对优选实施例的描述而更加明显易懂。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的空调的示意图;
图2为本申请实施例提供的多风道装置的示意图;
图3为本申请实施例提供的一种活动挡板的活动示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种活动挡板的活动示意图。
附图标记:
100-多风道装置;101-风道腔;1011-第一风道腔;1012-第二风道腔;110-风道组件;111-风道竖板组;1111-第一风道板;1112-第二风道板;1113-连接板;112-风道横板;113-活动挡板;1131-加强筋;120-风机;130-摆叶;
200-出风面;
300-蒸发器;
400-壳体。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例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例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
随着空调技术的发展,人们对空调器的要求提高,对其功能、送风舒适等都有了更高的要求。
相关技术中,双风道空调设有两个风机,两个风机分别位于两条独立的风道内,室内回风经蒸发器换热后,分流进入两个独立的风道,再通过两个独立的出风口送入室内后混合,以对室内环境空气进行调节。
然而,当位于不同风道出风口的用户需要不同的送风强度时,上述双风道空调,需要通过调节风机的转速,例如,单独调大其中一个风机的转速,来增大出风强度,或单独调小其中一个风机的转速,来减小出风强度,以实现两个风道的差异化送风。如此,风机需要具有几档不同的转速,这对风机要求较高。
有鉴于此,本申请实施例提供一种多风道装置和空调,其中,多风道装置通过设置多个风道竖板组和两个风道横板,同围合形成多个风道腔,以实现多风道送风;通过设置活动挡板,并利用驱动件来驱动活动挡板移动,来调节风道腔的截面积,如此,无需调节风机转速即可实现差异化送风。
下面将结合附图对本申请实施例提供的多风道装置和空调进行详细说明。
图1为本申请实施例提供的空调的示意图。如图1所示,本申请实施例提供一种空调,该空调包括壳体400和多风道装置100,多风道装置100设置于壳体400内,以实现多风道送风。
示例性的,空调可以为分体式空调,即空调可以包括室外机(图中未示出)和室内机,多风道装置100安装在室内机的壳体400内,室内机的壳体400内还可以安装有蒸发器300等器件,室外机的壳体400可以安装有压缩机和冷凝器等器件。
压缩机可将气态的制冷剂压缩成高温高压的气体,然后送到冷凝器散热后成为常温高压的液态制冷剂,快速放热到室外,然后再将制冷剂送到蒸发器300,进入蒸发器300后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收室内空气大量的热量,完成制冷循环。
图2为本申请实施例提供的多风道装置的示意图。结合图1和图2所示,本申请实施例提供一种多风道装置100,设置于空调内部,该多风道装置100包括风道组件110和至少一个驱动件。
其中,风道组件110包括多个风道竖板组111、两个风道横板112和至少一个活动挡板113,风道竖板组111沿空调的高度方向延伸,两个风道横板112分别连接于风道竖板组111高度方向相对的两端,多个风道竖板组111和两个风道横板112共同围合形成多个风道腔101,以实现多风道送风。
每个风道腔101均具有进风口和出风口,出风口通向空调的出风面200,进风口通向空调的蒸发器300,室内回风经蒸发器300进行热交换后,变为冷风或热风,流入不同的风道腔101内,再通过不同的出风口流出,与室内空气混合,完成制冷或制热。
沿空调高度方向,活动挡板113的端部活动连接于风道横板112并挡设在相邻的两个风道腔101之间,驱动件被配置为驱动活动挡板113移动,以调解风道腔101的截面积。需要调节送风强度、实现差异化送风时,活动挡板113可以靠近其中一个风道腔101移动,该风道腔101的截面积减小,风速和风量减小,另一个风道腔101的截面积增大,风速和风量增大,最终多风道装置100无需调节风机120转速即可同时输送不同风速、风量的风,实现差异化送风,满足用户多样的需求。
示例性的,活动挡板113可以从相邻的两个风道腔101之间伸至靠近空调的蒸发器300,以减小活动挡板113两侧的风道腔101发生气流交汇的可能性,从而实现良好的分区隔挡功能。
如图2所示,在一些实施例中,多个风道竖板组111可以为两个,每个风道竖板组111均包括第一风道板1111和第二风道板1112,第一风道板1111和第二风道板1112相对设置并形成一个风道腔101,两个风道板组可以形成两个风道腔101,从而实现双风道送风,其中,两个风道板组形成的两个风道腔101分别为第一风道腔1011和第二风道腔1012,活动挡板113位于第一风道腔1011和第二风道腔1012之间。
在另一些实施例中,多个风道竖板组111也可以为三个或四个等更多个,以形成三风道或四多风道装置100等,本实施例不做限制。可以理解的是,当风道竖板组111为三个或四个时,相应的活动挡板113可以为两个或三个,以保证响邻的两个风道腔101之间均可以设置有一个活动挡板113,每个风道腔101的截面积均能得以调节,从而在不调节风机120转速的前提下,实现多个风道的差异化送风。
在实际应用中,每个风道腔101内均可以设置有风机120,当多风道装置100具有两个风道腔101时,其还可以包括两个风机120,风机120高度方向的两端分别连接于两个风道横板112,两个风机120分别位于第一风道腔1011的进风口和第二风道腔1012的进风口处,风机120可以推动空气流动,将室内回风送入风道腔101内,将完成换热的空气排向外界。
具体的,风机120可以为贯流风机120,贯流风机120主要由叶轮、机壳和电动机三部分组成。其中,叶轮旋转可带动空气流动,形成工作气流,叶轮材料可以为铝合金,以保证叶轮强度,或者,叶轮材料也可以为工程塑料,叶轮所需直径较大时,塑料叶轮的成本较低,可用于转速较低的场合;机壳可以为金属薄板冲压成型,也可以由塑料制成,机壳可以采用流线型设计,以围合形成流线型的风机120风道,从而减少气流的损失,提高风机120的工作效率;电动机是贯流风机120的动力部分,可固定在风道上,并柔性连接于叶轮。
本实施例提供的多风道装置100和空调,采用了一种全新的风力调节手段,仅需移动活动挡板113即可实现差异化送风,无需通过电动机调节风机120叶轮的转速,因此,风机120可以采用普通的非调速电动机作为动力源,对电动机的要求较低,可有效降低产品制造成本。
另外,每个风道腔101内均可以设置有摆叶130,当多风道装置100具有两个风道腔101时,其还可以包括两组摆叶130,每组摆叶130均包括多个叶片,沿空调的高度方向,多个叶片间隔设置于第二风道板1112,两组摆叶130分别位于第一风道腔1011的出风口和第二风道腔1012的出风口内,以调节第一风道和第二风道的出风方向。
在实际应用中,不同风道腔101内的摆叶130可以摆动至相同的方向,以将风送往同一方向,满足用户吹风需求;或者,不同风道腔101内的摆叶130也可以摆动至不同的方向,以将风送往不同的方向,实现分散送风,避免强冷风直吹。
图3为本申请实施例提供的一种活动挡板的活动示意图。结合图1和图3所示,在一种具体的示例中,活动挡板113的活动方式可以为转动,具体的,活动挡板113高度方向相对的两端可以分别转动连接于两个风道横板112。
此时,驱动件可以为电机(图中未示出),活动挡板113高度方向相对的两端伸出有转轴(图中未示出),两个风道横板112相对的两侧表面设置有定位孔(图中未示出),转轴在定位孔内转动,至少一端的转轴与电机连接,电机可驱动活动挡板113转动所需角度,以调节风道腔101的截面积大小。
示例性的,活动挡板113可以仅有一端的转轴与电机连接,以减少电机数量,节约成本;或者,活动挡板113两端的转轴均可以连接有电机,以提高活动挡板113转动的可靠性。
图4为本申请实施例提供的另一种活动挡板的活动示意图。结合图1和图4所示,在另一种具体的示例中,活动挡板113的活动方式可以为平移,具体的,活动挡板113高度方向相对的两端可以分别滑动连接于两个风道横板112。
此时,驱动件可以为伸缩杆(图中未示出),活动挡板113高度方向相对的两端连接有传动件(图中未示出),两个风道横板112相对的两侧表面设置有滑道(图中未示出),传动件在滑道内滑动,至少一端的传动件与伸缩杆的活动端连接,传动件可以为连接杆,主要用于实现伸缩杆与活动挡板113的连接,伸缩杆可以驱动活动挡板113平移至所需位置,以调节风道腔101的截面积大小。
示例性的,活动挡板113可以仅有一端的传动件与伸缩杆连接,以减少伸缩杆数量,节约成本;或者,活动挡板113两端的转轴均可以连接有伸缩杆,以提高活动挡板113平移的可靠性
或者,驱动件也可以为电机等其他动力装置,本实施例不做限制。可以理解的是,当驱动件为电机时,传动件可以为齿轮或皮带,以便驱动活动挡板113做平移运动。
如图4所示,相邻两个风道竖板组111的第一风道板1111之间可以设置有连接板1113,连接板1113的延伸方向可以为活动挡板113的平移方向一致,活动挡板113的一端可以靠近连接板1113设置,如此,活动挡板113移动时与连接板1113之间的间距不变,保持为小间距,可有效减小其两侧风道腔101的气流交汇的可能性,以实现良好的分区隔挡功能。
示例性的,连接板1113可以设置于第一风道板1111的端部,即连接板可以靠近风道腔101的进风口设置,以避免风在两个风道板之间淤积,并且还可以减短活动挡板113延伸的长度,进而增大其强度,减小其变形的可能性。
另外,为提高活动挡板113的强度,活动挡板113靠近连接板1113的一端还可以设置有加强筋1131,加强筋1131可在活动挡板113的端部形成三角形结构,当活动挡板113两侧的风道腔101具有不同送风强度,即风速不同时,根据伯努利原理可知,两风道腔101内的压强也会具有差异,活动挡板113两侧的面积又大致相同,故其两侧受到的压力会有所不同,三角形结构稳定不易变形,可有效避免活动挡板113受外力作用而发生偏斜。
需要说明的是,在本申请的描述中,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至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
此外,还需要说明的是,在本申请的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“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;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个构件内部的连通。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申请中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种多风道装置,设置于空调内部,其特征在于,所述多风道装置包括风道组件和至少一个驱动件;
所述风道组件包括多个风道竖板组、两个风道横板和至少一个活动挡板,所述风道竖板组沿所述空调的高度方向延伸,两个所述风道横板分别连接于所述风道竖板组高度方向相对的两端,多个所述风道竖板组和两个所述风道横板共同围合形成多个风道腔,每个所述风道腔均具有进风口和出风口,所述出风口通向所述空调的出风面,所述进风口通向所述空调的蒸发器;
沿所述空调高度方向,所述活动挡板的端部活动连接于所述风道横板并挡设在相邻的两个所述风道腔之间,所述驱动件被配置为驱动所述活动挡板移动,以调解所述风道腔的截面积。
2.根据权利要求1所述的多风道装置,其特征在于,所述活动挡板高度方向相对的两端分别转动连接于两个所述风道横板。
3.根据权利要求2所述的多风道装置,其特征在于,所述驱动件为电机,所述活动挡板高度方向相对的两端伸出有转轴,两个所述风道横板相对的两侧表面设置有定位孔,所述转轴在所述定位孔内转动,至少一端的所述转轴与所述电机连接。
4.根据权利要求1所述的多风道装置,其特征在于,所述活动挡板高度方向相对的两端分别滑动连接于两个所述风道横板。
5.根据权利要求4所述的多风道装置,其特征在于,所述驱动件为伸缩杆,所述活动挡板高度方向相对的两端连接有传动件,两个所述风道横板相对的两侧表面设置有滑道,所述传动件在所述滑道内滑动,至少一端的所述传动件与所述伸缩杆的活动端连接。
6.根据权利要求1-5任一项所述的多风道装置,其特征在于,所述活动挡板从相邻的两个所述风道腔之间伸至靠近所述空调的蒸发器。
7.根据权利要求1-5任一项所述的多风道装置,其特征在于,多个所述风道竖板组为两个,每个所述风道竖板组均包括第一风道板和第二风道板,所述第一风道板和所述第二风道板相对设置并形成一个所述风道腔;两个所述风道板组形成的两个所述风道腔分别为第一风道腔和第二风道腔。
8.根据权利要求7所述的多风道装置,其特征在于,还包括两个风机,所述风机高度方向的两端分别连接于两个所述风道横板,两个所述风机分别位于所述第一风道腔的进风口和所述第二风道腔的进风口处。
9.根据权利要求7所述的多风道装置,其特征在于,还包括两组摆叶,每组摆叶均包括多个叶片,沿所述空调的高度方向,多个所述叶片间隔设置于所述第二风道板,两组所述摆叶分别位于所述第一风道腔的出风口和所述第二风道腔的出风口内。
10.一种空调,其特征在于,包括壳体和权利要求1-9任一项所述的多风道装置,所述多风道装置设置于所述壳体内。
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