实用新型内容
鉴于上述问题,本实用新型提出了一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的空调室内机。
本实用新型的一个目的旨在提供一种可以提高换热效率的空调室内机,从而提高用户的使用体验。
本实用新型的一个进一步的目的是优化空调室内机的内部结构,从而进一步提高空调室内机的换热效率。
本实用新型的另一个进一步的目的是提高空调室内机内部的空间利用率。
特别地,本实用新型提供了一种空调室内机,包括:
机壳,其包括前面板,前面板上开设有进风口和分别位于进风口上下两侧的第一出风口和第二出风口;
风道组件,设置于机壳内,并限定形成进风风道、第一出风风道和第二出风风道,进风风道与进风口连通,第一出风风道与第一出风口连通,第二出风风道与第二出风口连通;
第一出风风机,设置于第一出风风道内,用于引导第一出风风道内的气流自第一出风口送出;以及
第二出风风机,设置于第二出风风道内,用于引导第二出风风道内的气流自第二出风口送出。
进一步地,换热器,设置于机壳内邻近进风口的位置处,用于对流入进风风道内的气流进行换热。
进一步地,换热器在空调室内机的正视方向上的投影覆盖进风口在空调室内机的正视方向上的投影。
进一步地,换热器在空调室内机的正视方向上的投影与进风口在空调室内机的正视方向上的投影重合。
进一步地,第一出风风道和第二出风风道在竖直方向上间隔设置,并且第一出风风道位于第二出风风道的上方。
进一步地,第一出风风机和第二出风风机均设置于风道组件内邻近进风口的位置处。
进一步地,出风风机为离心风机,且出风风机的转动轴线水平设置。
进一步地,出风风机的左右两端与进风风道的左右两侧外壁间隔设置,以使进风风道内的气流自出风风机的左右两侧进入出风风机。
进一步地,进风口在空调室内机的正视方向上的投影的面积是前面板在空调室内机的正视方向上的投影的面积的0.7~0.9倍;和/或
第一出风口和第二出风口在空调室内机的正视方向上的投影的面积之和是前面板在空调室内机的正视方向上的投影的面积的0.05~0.25倍。
进一步地,空调室内机还包括:
进风盖板,可转动地设置在进风口处,用于开启或关闭进风口;
第一出风盖板,可转动地设置在第一出风口处,用于开启或关闭第一出风口;以及
第二出风盖板,可转动地设置在第二出风口处,用于开启或关闭第二出风口。
进一步地,空调室内机置于家用器具的容纳空腔内。
本实用新型的空调室内机,其机壳的前面板上开设有进风口和分别位于进风口上下两侧的第一出风口和第二出风口,风道组件与机壳限定形成进风风道、第一出风风道和第二出风风道,进风风道与进风口连通,第一出风风道与第一出风口连通,第二出风风道与第二出风口连通,并且空调室内机内设置有位于第一出风风道内的第一出风风机以及位于第二出风风道内的第二出风风机,第一出风风机用于引导第一出风风道内的气流自第一出风口送出,第二出风风机用于引导第二出风风道内的气流自第二出风口送出,形成了在中部进风口的上下两侧均可出风的中部进风、上下出风的进出风形式。本实用新型的空调室内机的上下出风的进风形式,有效避免了单侧出风的出风形式中容易出现的出风不畅的问题。同时,本实用新型的空调室内机可以实现在进风口的上下两侧均可出风,避免了由于在进风口的上下两侧中的一侧设置单个出风口导致的室内上方或下方中一侧的空气参与换热程度不足的问题,提高了出风效率,从而提高了室内空气的换热效率,进而提高了室内温度的均匀性,以提高用户的使用体验。
进一步地,在本实用新型的空调室内机中,换热器设置于机壳内邻近进风口的位置处,用于对流入进风风道内的气流进行换热。由此,本实用新型的空调室内机优化了内部结构,保证了自进风口进入进风风道内的气流可以直接与换热器进行热交换,极大程度地提高了进风气流的换热效率,从而提高了空调室内机整体的换热效率,进而进一步提高了用户的使用体验。
更进一步地,在本实用新型的空调室内机中,第一出风风道和第二出风风道在竖直方向上间隔设置,并且第一出风风道位于第二出风风道的上方。由此,一出风风道和第二出风风道可在空调室内机内整齐排列,从而提高了空调室内机内部的空间利用率。同时,自进风口进入进风风道的气流可在第一出风风机的促使作用下向上流动,并自第一出风口吹出,自进风口进入进风风道的气流还可在第二出风风机的促使作用下向下流动,并自第二出风口吹出,从而实现了自进风口进入机壳内的气流可在风道件的引导下有序地流动,提高了进风气流以及出风气流在机壳内流动的顺畅性,从而进一步提高了空调室内机整体的换热效率。
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。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本实用新型的示例性实施例。虽然附图中显示了本实用新型的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本实用新型而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本实用新型的范围完整的传达给本领域的技术人员。
图1是本实用新型一个实施例的空调室内机1处于嵌入式安装状态下的结构示意图。图2是本实用新型一个实施例的空调室内机1的部分结构的爆炸分解示意图。图3是本实用新型一个实施例的空调室内机1在侧视方向上的剖面示意图。
如图1所示,本实用新型实施例的空调室内机1可以嵌入式安装在家用器具2中。具体地,空调室内机1置于家用器具2的容纳空腔(图中未示出)内。需要说明的是,空调室内机1安装固定在家用器具2中,并通过冷媒管与空调室外机连接,确保了空调系统的稳定运行和高效的制冷或制热效果。另外,家用器具2可以是独立的家具、连体家具或者与建筑一体的家具,空调室内机1嵌入设置在家用器具2中,空调室内机1完全容纳于家用器具2的内部,提高了用户室内的空间利用率,还使得空调与家居环境完美融合,提升了整体的美观度。
在一个具体实施例中,空调室内机1置于家用器具2的容纳空腔内,并且机壳10的前面板11与家用器具2的正面板21位于同一个平面内。在空调室内机1嵌入设置在家用器具2中之后,从家用器具2的外部看,只能看到室内机的前面板11。由此,将空调室内机1的前面板11设置为与家用器具2的正面板21位于同一个平面内,不仅提升了家居环境的整体美观度,还减少了视觉上的突兀感。
具体地,前面板11可以采用与家用器具2相匹配的材料和颜色,使其与整体家居风格协调一致,使空调成为家居环境中的一部分,进一步提升了家居环境的整体美观度,从而提升了用户的使用体验。
在一些实施例中,如图2所示,本实用新型实施例的空调室内机1一般性地可包括机壳10、风道组件20、第一出风风机30和第二出风风机40。
如图1和图2所示,机壳10包括前面板11,前面板11上开设有进风口12和分别位于进风口12上下两侧的第一出风口13和第二出风口14。第一出风口13和第二出风口14用于将机壳10内的调节气流排向室内环境,以对室内空气进行调节。调节气流可以为换热气流、加湿气流、水洗气流、新风气流等等。
风道组件20设置于机壳10内,并限定形成进风风道100、第一出风风道200和第二出风风道300。进风风道100与进风口12连通,第一出风风道200与第一出风口13连通,并且第二出风风道300与第二出风口14连通。另外,风道组件20上还设有多个开口,以使进风风道100和出风风道连通。
如图2所示,第一出风风机30设置于第一出风风道200内,用于引导第一出风风道200内的气流自第一出风口13送出。第二出风风机40设置于第二出风风道300内,用于引导第二出风风道300内的气流自第二出风口14送出。第一出风风机30和第二出风风机40还用于引导进风风道100内的气流分别进入第一出风风道200和第二出风风道300。
本实用新型实施例的空调室内机1,其机壳10的前面板11上开设有进风口12和分别位于进风口12上下两侧的第一出风口13和第二出风口14,风道组件20与机壳10限定形成进风风道100、第一出风风道200和第二出风风道300,进风风道100与进风口12连通,第一出风风道200与第一出风口13连通,第二出风风道300与第二出风口14连通,并且空调室内机1内设置有位于第一出风风道200内的第一出风风机30以及位于第二出风风道300内的第二出风风机40,第一出风风机30用于引导第一出风风道200内的气流自第一出风口13送出,第二出风风机40用于引导第二出风风道300内的气流自第二出风口14送出,形成了在中部进风口12的上下两侧均可出风的中部进风、上下出风的进出风形式。本实用新型实施例的空调室内机1的上下出风的进风形式,有效避免了单侧出风的出风形式中容易出现的出风不畅的问题。
同时,本实用新型实施例的空调室内机1可以实现在进风口12的上下两侧均可出风,避免了由于在进风口12的上下两侧中的一侧设置单个出风口导致的室内上方或下方中一侧的空气参与换热程度不足的问题,提高了出风效率,从而提高了室内空气的换热效率,进而提高了室内温度的均匀性,以提高用户的使用体验。
在一些实施例中,如图1和图2所示,空调室内机1还可以包括进风盖板15、第一出风盖板16和第二出风盖板17。
进风盖板15可转动地设置在进风口12处,用于开启或关闭进风口12。第一出风盖板16可转动地设置在第一出风口13处,用于开启或关闭第一出风口13。第二出风盖板17可转动地设置在第二出风口14处,用于开启或关闭第二出风口14。
具体地,进风口12可以为长度方向与前面板11的上下方向平行设置的矩形开口,第一出风口13和第二出风口14可以均为长度方向与前面板11的左右方向平行设置的矩形开口。相应地,进风盖板15、第一出风盖板16和第二出风盖板17可以均为长度方向与前面板11的上下方向平行设置的矩形板。
进一步地,进风盖板15、第一出风盖板16和第二出风盖板17的数量均可以为一个或多个。在一个具体实施例中,多个进风盖板15沿前面板11的左右方向排列设置在进风口12处,多个第一出风盖板16沿前面板11的左右方向排列设置在第一出风口13处,多个第二出风盖板17沿前面板11的左右方向排列设置在第二出风口14处。
在空调室内机1启动时,进风盖板15、第一出风盖板16和第二出风盖板17均开启,以允许室内气流自进风口12流入机壳10,并经由第一出风口13和第二出风口14送出。在空调室内机1停止运行时,进风盖板15、第一出风盖板16和第二出风盖板17均处于关闭状态,以避免由于进风口12、第一出风口13和第二出风口14敞开导致的前面板11外观不整齐和使用安全性差的问题,从而提高了用户的使用体验。
另外,进风盖板15、第一出风盖板16和第二出风盖板17均可以采用与家用器具2相匹配的材料和颜色,使其与整体家居风格协调一致,使空调的进风口12、第一出风口13和第二出风口14均融入到整体家居环境中,进一步提升了家居环境的整体美观度,从而提升了用户的使用体验。
在一些实施例中,如图2和图3所示,第一出风风道200和第二出风风道300在竖直方向上间隔设置,并且第一出风风道200位于第二出风风道300的上方。由此,一出风风道和第二出风风道300可在空调室内机1内整齐排列,从而提高了空调室内机1内部的空间利用率。
在本实用新型实施例的空调室内机1中,自进风口12进入进风风道100的气流可在第一出风风机30的促使作用下向上流动,并自第一出风口13吹出,自进风口12进入进风风道100的气流还可在第二出风风机40的促使作用下向下流动,并自第二出风口14吹出,从而实现了自进风口12进入机壳10内的气流可在风道件的引导下有序地流动,提高了进风气流以及出风气流在机壳10内流动的顺畅性,从而进一步提高了空调室内机1整体的换热效率。
在一些实施例中,如图2和图3所示,第一出风风机30和第二出风风机40均设置于风道组件20内邻近进风口12的位置处。由此,进风口12处的气流可在第一出风风机30和第二出风风机40的共同促使作用下,快速地进入进风风道100内,极大程度地提高了进风口12的进风效率,从而提高了空调室内机1整体的进风效率,进而进一步提高了室内空气的换热效率。
在一些实施例中,如图3所示,出风风机为离心风机,且出风风机的转动轴线水平设置。也就是说,第一出风风机30和第二出风风机40均为离心风机,且第一出风风机30和第二出风风机40的转动轴线均水平设置。由于离心风机轴向进风、径向出风,第一出风风机30和第二出风风机40可分别引导进风风道100内的气流自第一出风风机30和第二出风风机40的左右两侧进入,并自第一出风风机30和第二出风风机40的径向甩出,以分别进入第一出风风道200和第二出风风道300。
在本实用新型实施例的空调室内机1中,出风风机可以设置为离心风机,在减小占用空间的同时保证了尽可能大的风压,从而有效克服了狭窄风道带来的风阻,提高了出风效率,进而提高了空调室内机1的整体换热效率。
由于离心风机轴向进风、径向出风,且第一出风风机30和第二出风风机40的转动轴线均水平设置,第一出风风机30和第二出风风机40需要在左右两侧进风。为了保证顺畅进风,在一些实施例中,如图2所示,第一出风风机30和第二出风风机40的左右两端与进风风道100的左右两侧外壁110均间隔设置,以使进风风道100内的气流可以自第一出风风机30和第二出风风机40的左右两侧进入分别第一出风风机30和第二出风风机40。
由此,第一出风风机30可引导进风风道100内的气流自第一出风风机30的左右两侧进入,并自第一出风风机30的径向甩出,以进入第一出风风道200。第二出风风机40可引导进风风道100内的气流自第二出风风机40的左右两侧进入,并自第二出风风机40的径向甩出,以进入第二出风风道300。
本实用新型实施例的空调室内机1,通过将第一出风风机30和第二出风风机40的左右两端与进风风道100的左右两侧外壁110均间隔设置,实现了进风风道100至少在第一出风风机30和第二出风风机40的左右两侧环绕设置,保证了第一出风风机30在轴向方向的两侧和第二出风风机40在轴向方向的两侧均留有足够的进风空间,从而保证了进风效率,进而进一步提高了空调室内机1的换热效率,以进一步提高用户的使用体验。
在一些实施例中,进风口12在空调室内机1的正视方向上的投影的面积是前面板11在空调室内机1的正视方向上的投影的面积的0.7~0.9倍。具体地,进风口12在空调室内机1的正视方向上的投影的面积是前面板11在空调室内机1的正视方向上的投影的面积的0.8~0.9倍。在一个具体实施例中,进风口12在空调室内机1的正视方向上的投影的面积是前面板11在空调室内机1的正视方向上的投影的面积的0.85倍。
由此,进风口12可以在前面板11上占据足够大的面积,从而提高了空调室内机1的进风面积,进而进一步提高了空调室内机1整体的进风效率,以提高室内空气的换热效率。
第一出风口13和第二出风口14在空调室内机1的正视方向上的投影的面积之和是前面板11在空调室内机1的正视方向上的投影的面积的0.05~0.25倍。具体地,第一出风口13和第二出风口14在空调室内机1的正视方向上的投影的面积之和是前面板11在空调室内机1的正视方向上的投影的面积的0.07~0.13倍。在一个具体实施例中,第一出风口13和第二出风口14在空调室内机1的正视方向上的投影的面积之和是前面板11在空调室内机1的正视方向上的投影的面积的0.1倍。
由此,本实用新型实施例的空调室内机1,在自第一出风口13和第二出风口14送风时,可以以足够大的风压送出,从而提高了空调室内机1的送风能力,进而进一步提高了室内温度的均匀性。
在一些实施例中,如图2和图3所示,空调室内机1还可以包括换热器50。具体地,换热器50设置于机壳10内邻近进风口12的位置处,用于对流入进风风道100内的气流进行换热。
由此,本实用新型实施例的空调室内机1优化了内部结构,保证了自进风口12进入进风风道100内的气流可以直接与换热器50进行热交换,极大程度地提高了进风气流的换热效率,从而提高了空调室内机1整体的换热效率,进而进一步提高了用户的使用体验。
在一些实施例中,如图3所示,换热器50在空调室内机1的正视方向上的投影覆盖进风口12在空调室内机1的正视方向上的投影。也就是说,换热器50在空调室内机1的正视方向上的投影面积至少不小于进风口12在空调室内机1的正视方向上的投影面积,且换热器50可以完全覆盖住进风口12。
由此,进风口12处的气流在进入进风风道100之前,必须经过换热器50的表面,从而确保了进风气流与换热器50之间的充分接触,从而增加了进风风道100内的气流与换热器50表面的接触面积,进而提高了热交换效率,提高了制冷或制热效果,进而进一步提高了用户的使用体验。
在一个具体实施例中,换热器50在空调室内机1的正视方向上的投影与进风口12在空调室内机1的正视方向上的投影重合。也就是说,换热器50在空调室内机1的正视方向上的投影面积与进风口12在空调室内机1的正视方向上的投影面积相等。
由此,在确保进风气流与换热器50充分接触的同时,减小了换热器50的占用空间,从而提高了空调室内机1的空间利用率。
具体地,如图2所示,换热器50可以为矩形板状结构,且换热器50可以与进风口12贴合设置,从而进一步提高了进风气流与换热器50之间接触的充分程度,进而进一步提高了热交换效率,以提高制冷或制热效果。
在一些实施例中,空调室内机1还可以包括多个摆叶和驱动机构。多个摆叶可转动地设置于第一出风口13以及第二出风口14处。具体地,每个出风口处的多个摆叶可以沿左右方向均匀间隔设置。驱动机构用于驱动摆叶转动,以调整第一出风口13以及第二出风口14的出风方向。由此,空调室内机1可以在多个方向进行出风,有效地增大了出风范围,从而使空调室内机1具有广阔的送风范围。
在一个具体实施例中,摆叶的转动轴线可以竖直设置。由此,第一出风口13以及第二出风口14的出风方向可以左右调节,使得空调室内机1可以朝前、朝左及朝右出风。
在本实用新型实施例的空调室内机1中,空调室内机1还可以包括多个摆叶和驱动机构,多个摆叶可转动地间隔设置第一出风口13以及第二出风口14处,驱动机构用于驱动摆叶转动,以调整出风口的出风方向,从而实现了更多样化的送风方式,进而进一步提升了用户的使用体验。
本领域技术人员应理解,本实用新型实施例中所称的“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“水平”、“竖直”等指示的方位或位置关系是基于空调室内机1的实际使用姿态而言的,可参考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。
术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,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”等特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征,也即包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“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。当某个特征“包括或者包含”某个或某些其涵盖的特征时,除非另外特别地描述,这指示不排除其它特征和可以进一步包括其它特征。
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。