CN2869651Y - 具有进风均流罩壳的一体式空调器 - Google Patents

具有进风均流罩壳的一体式空调器 Download PDF

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谷东照
马玉新
陈立安
迟君正
曲艳
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Abstract

本实用新型所述具有进风均流罩壳的一体式空调器,提供一种连接进风管和室外机冷凝器的喇叭形均流罩壳,在不改变室外机系统管路结构的前提下,实现从户外环境吸入的空气均匀地吹过冷凝器表面,从而有效提高整机热交换效率、缩短系统运行时间。所述空调器具有一壳体;分别与壳体的后侧板连通、并贯穿墙体后与室外侧连通的一排风管和一进风管;在壳体内部,室内机和室外机通过一中间隔板相互分隔设置。所述的室外机,在进风管与冷凝器之间套接一喇叭形的均流罩壳。所述均流罩壳的内径尺寸,沿着从进风管到冷凝器的方向逐渐变大。在所述均流罩壳的内壁上,沿着从进风管到冷凝器的方向设置数个呈放射状的导流槽。

Description

具有进风均流罩壳的一体式空调器
技术领域
本实用新型涉及一种一体式空调器,具体地是对该空调器冷凝器与进风管之间增设一均流罩壳。
背景技术
随着电子和网络信息技术的拓展,各种通讯基站、网络服务器和信息中心的主机设备的精密程度越来越高。为保证主机服务器和通讯设备的长时间正常运行,通常在主机房和基站配备有单冷型一体式空调器,以实现严格控制室内环境温度和便于检修的目的。
现有空调器所采用的热交换器件的空气对流装置,如公开以下内容的在先专利,专利号是03130033,名称为用于空调机的热交换器件组装体,其方案是空调机热交换器件组装体,具有按一定间距叠层安装的多个方形分隔板,以使得每个分隔板之间形成一个方向的空气流路、并且连结每个分隔板的两侧边设置多个分隔壁;在每个分隔板的上面设置有褶皱板结构的传热面积扩大部,使得上述每个空气流路方向的投影面形成波状;所述空气流路具备有不均匀传热面积扩大部,不均匀传热面积扩大部的波状投影面的波长从上述空气流路的邻接空气流路的流入口向着流出口方向逐渐变窄。
以上现有空调的热交换器件组装体,对于上述主机房或基站一体式空调器显然不适用。在组装体内部设置多个间距分隔板,必然会增加室外机的体积,以及整机壳体与进、出风管路的连接。若应用上述现有热交换器组装体,还将影响到一体式空调器的内部系统管路设计,结构过于复杂、安装调试不便、设计成本较高。
实用新型内容
本实用新型所述具有进风均流罩壳的一体式空调器,其设计目的在于解决上述问题而提供一种连接进风管和室外机冷凝器的喇叭形均流罩壳,在不改变室外机系统管路结构的前提下,实现从户外环境吸入的空气均匀地吹过冷凝器表面,从而有效提高整机热交换效率、缩短系统运行时间。
为实现上述设计目的,所述的一体式空调器整体设置在室内一侧,其结构主要具有:
一壳体,该壳体由前侧板、后侧板、左侧板、右侧板、顶板和底板相互连接而成。
分别与壳体的后侧板连通、并贯穿墙体后与室外侧连通的一排风管和一进风管。
在壳体内部,室内机和室外机通过一中间隔板相互分隔设置。
所述的室内机,在前侧板上设置有出风格栅和进风格栅,室内风机设置在进风格栅与蒸发器之间,蒸发器设置在出风格栅一侧。
所述的室外机,在进风管一侧设置有冷凝器、以及连接冷凝器的压缩机和系统管件,连接排风管的室外风机。
所述的室外机,在进风管与冷凝器之间套接一喇叭形的均流罩壳。
所述均流罩壳的内径尺寸,沿着从进风管到冷凝器的方向逐渐变大。也就是,连接进风管的均流罩壳管口内径,小于连接冷凝器的均流罩壳管口内径。
以上即是本实用新型的主要结构。
应用上述均流罩壳的一体式空调器,通过室外风机运转而在进风管一侧形成负压区,户外空气从进风管、均流罩壳被吸入到室外机。在空气流经冷凝器表面进行热交换时,由于在进风管一侧的管径小于冷凝器一侧的管径,因而户外空气从进风管流至冷凝器的过程中,压力降低、气流速度减小,气流能够均匀地、较为缓慢地被分配至冷凝器表面,因而热交换效率较高,而且因气流撞击冷凝器而产生的噪音较小。
为实现在冷凝器表面的各个层面进行热交换,进一步的改进方案是,所述均流罩壳的连接冷凝器的管口内径,略大于冷凝器的高度和宽度。由此可达到最大的接触面积,被吸入的户外空气所形成的气流可充分地在冷凝器表面进行热交换。
由于进风管与冷凝器相对安装位置的不同,会直接影响到气流在冷凝器表面的均分效果。如进风管处于冷凝器的相对底部位置时,从进风管被吸入的气流会集中在冷凝器的底部。
反之亦然。
当进风管和冷凝器的固定安装中心处于同一水平线时,在冷凝器靠近中心部位的表面会有较多量的气流通过,而上、下两侧端的表面所分配的气流量较少。
为更好地在冷凝器表面实现气流均分,本实用新型提出以下改进方案:
在所述均流罩壳的内壁上,沿着从进风管到冷凝器的方向设置数个呈放射状的导流槽。
户外空气从进风管到冷凝器的流动过程中,所述均流罩壳内壁的导流槽可将气流均分为数个分支,并使气流沿着导流槽的方向吹向冷凝器表面,而且不受进风管和冷凝器固定安装位置的影响。
另外考虑到从户外环境引入空气时,空气中所含杂质对室外机器件的影响,在连接冷凝器的均流罩壳管口一侧夹设一竖向安装的过滤网,以过滤掉户外空气含有的粉尘和其他固态杂质。
过滤网的高度和宽度均略大于冷凝器的高度和宽度。
综上内容,本实用新型所述一体式空调器具有以下优点:
1、应用所述的均流罩壳,可实现户外空气均匀地流过冷凝器表面,气流分配较为均匀,有效提高整机热交换效率、缩短系统运行时间、降低能耗;
2、由于气流速度降低,可有效降低由此产生的运行噪音;
3、利用内壁导流槽,可最大限度地实现在冷凝器表面的气流均分。
附图说明
图1是所述一体式空调器的侧向剖面结构图;
图2是所述均流罩壳的侧向剖面结构图。
如图1和图2所示,壳体1、前侧板11、后侧板12、顶板13、底板14、中间隔板15、排风管16、进风管17;
室内机2,出风格栅21、进风格栅22、室内风机23、蒸发器24;
室外机3,压缩机31、冷凝器32、室外风机33、均流罩壳34、内壁341、导流槽342、过滤网35。
以及,墙体4。
图2中的箭头是户外空气沿导流槽342的流动方向示意。
具体实施方式
实施例1,如图1和图2所示,所述的一体式空调器,其壳体1整体设置在室内一侧,壳体1的后侧板12连通贯穿墙体4的排风管16、进风管17。
在壳体1内部,室内机2和室外机3通过中间隔板15相互分隔。
在室内机2一侧,前侧板11上设置有出风格栅21和进风格栅22,室内风机23设置在进风格栅22与蒸发器24之间。
在室外机3一侧,在进风管17一侧设置有冷凝器32、连接冷凝器32的压缩机31设置在底板14上,以及连接排风管16的室外风机33。
在进风管17与冷凝器32之间套接一喇叭形的均流罩壳34。
均流罩壳34的内径尺寸,沿着从进风管17到冷凝器32的方向逐渐变大。
所述均流罩壳34的连接冷凝器32的管口内径,略大于冷凝器32的高度和宽度。
在所述均流罩壳34的内壁341上,沿着从进风管17到冷凝器32的方向设置数个呈放射状的导流槽342。
在连接冷凝器32的均流罩壳34的管口一侧,夹设一竖向安装的过滤网35,以过滤掉户外空气含有的粉尘和其他固态杂质。
过滤网35的高度和宽度均略大于冷凝器32的高度和宽度。
如本领域技术人员不经实质性设计而提出的其他替代性方案,均应是本实用新型所要求的保护范围。

Claims (5)

1、一种具有进风均流罩壳的一体式空调器,其特征在于:所述空调器具有一壳体,该壳体由前侧板、后侧板、左侧板、右侧板、顶板和底板相互连接而成;
分别与壳体的后侧板连通、并贯穿墙体后与室外侧连通的一排风管和一进风管;
在壳体内部,室内机和室外机通过一中间隔板相互分隔设置;
所述的室外机,在进风管与冷凝器之间套接一喇叭形的均流罩壳;
所述均流罩壳的内径尺寸,沿着从进风管到冷凝器的方向逐渐变大。
2、根据权利要求1所述的具有进风均流罩壳的一体式空调器,其特征在于:所述均流罩壳的连接冷凝器的管口内径,略大于冷凝器的高度和宽度。
3、根据权利要求1或2所述的具有进风均流罩壳的一体式空调器,其特征在于:在所述均流罩壳的内壁上,沿着从进风管到冷凝器的方向设置有数个呈放射状的导流槽。
4、根据权利要求3所述的具有进风均流罩壳的一体式空调器,其特征在于:在连接冷凝器的均流罩壳管口一侧夹设一竖向安装的过滤网。
5、根据权利要求4所述的具有进风均流罩壳的一体式空调器,其特征在于:所述过滤网的高度和宽度,均略大于冷凝器的高度和宽度。
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