WO2013155837A1 - 空调室内机 - Google Patents

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WO2013155837A1
WO2013155837A1 PCT/CN2012/084524 CN2012084524W WO2013155837A1 WO 2013155837 A1 WO2013155837 A1 WO 2013155837A1 CN 2012084524 W CN2012084524 W CN 2012084524W WO 2013155837 A1 WO2013155837 A1 WO 2013155837A1
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WO
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wind wheel
indoor unit
air
fan
unit according
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/084524
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English (en)
French (fr)
Inventor
张惟
黎文斗
游斌
周拨
刘阳
黄剑云
Original Assignee
广东美的电器股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/24Means for preventing or suppressing noise
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0018Indoor units, e.g. fan coil units characterised by fans
    • F24F1/0029Axial fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/005Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted on the floor; standing on the floor

Definitions

  • the present invention relates to the field of air conditioning technology, and in particular to an air conditioning indoor unit. Background technique
  • the heat exchange structure of the indoor unit of the split floor type air conditioner has not been greatly changed, and a centrifugal fan system or a cross flow fan system is generally used. It is relatively easy to design a centrifugal fan system into a rectangular structure, but it is difficult to design a cylindrical structure, and it is difficult to reduce the diameter of the cylindrical shape to a desired size.
  • the cross-flow fan system can be designed in a cylindrical configuration, but it is also inconvenient to expand the diameter of the cylinder to the desired size and the structure is complicated.
  • the air conditioner using the existing axial flow duct system can be designed into a cylindrical ideal structure, but the existing axial air duct system also has its disadvantages, that is, the noise is relatively large, and it is difficult to achieve the relevant noise control standard. Summary of the invention
  • the present invention aims to solve at least one of the technical problems existing in the prior art.
  • the present invention needs to provide an air conditioner indoor unit having the advantages of a structural unit and a relatively low noise, and the air conditioner indoor unit can be designed into a cylindrical ideal structure.
  • An air conditioner indoor unit includes: a housing having a chamber therein, the housing being provided with a tuyere communicating with the chamber, the housing being columnar;
  • the heat exchanger is disposed in the chamber;
  • an axial fan the axial fan is disposed in the chamber, and a rotating shaft of the axial fan is disposed in a vertical direction;
  • an air guiding member The air guiding member is annular, and has a wind guiding passage penetrating in a vertical direction at a center thereof, and the axial flow fan is located in the air guiding passage.
  • the air guiding member is disposed in the chamber, so that the axial flow fan can more effectively use the internal space of the casing of the air conditioning indoor unit to supply air outward, and the air volume is ensured during the air supply process. It also minimizes noise. Therefore, the axial flow fan can be conveniently applied to the indoor unit of the air conditioner.
  • the indoor unit of the air conditioner is a split floor type air conditioner indoor unit, and the shape of the air conditioner indoor unit is no longer restricted due to the use of the axial flow fan.
  • the appearance of the air conditioner indoor unit is more flexible and diverse.
  • the air conditioner indoor unit further includes: a fan fixing bracket, the fan fixing bracket is disposed in the chamber and connected to the axial flow fan, and the fan fixing bracket and the inner wall of the casing Or connecting the inner wall of the air guiding member to position the axial flow fan in the air guiding passage.
  • the fan holder is integrally formed with the air guiding member.
  • the axial flow fan includes: at least one wind wheel, each of the wind wheels having a body portion and a plurality of blades connected to the body portion; and a motor, a motor shaft of the motor and The body portion of the wind wheel is coupled, and the motor is coupled to the fan mount.
  • the axial flow fan includes: a first wind wheel, the first wind wheel is located above the motor; and a second wind wheel, the second wind wheel is located at the motor Below the first wind wheel and the first The number of blades on the wind wheel is equal, and the blades on the first wind wheel and the blades on the second wind wheel project in a vertical direction.
  • the axial flow fan includes: a first wind wheel, the first wind wheel is located above the motor; and a second wind wheel, wherein the second wind wheel is located at the motor Below, wherein the first wind wheel and the first wind wheel have the same number of blades, and the blades on the first wind wheel and the blades on the second wind wheel are projected in a vertical direction by a predetermined angle ⁇ .
  • the predetermined angle ⁇ has a value range of preferably greater than or equal to 0.4* ⁇ and less than or equal to 0.6* ⁇ .
  • the air conditioning indoor unit further includes a fan mount, and the center line of the air guide passage coincides with the center axis of the fan mount.
  • the air guiding passage has a circular cross section.
  • the cross section of any of the air guiding passages is equal.
  • the air guiding passage has a cross-sectional area greater than or equal to 80% of the cross-sectional area of the casing.
  • the housing is substantially cylindrical.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing an air conditioner indoor unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 shows an enlarged view of the ⁇ in Figure 2;
  • FIG. 4 is a schematic view showing the assembly structure of a motor bracket and a wind guide of an air conditioner indoor unit according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a view showing the structure of a wind guide member and a motor bracket of an air conditioner indoor unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural view of an axial flow fan of an air conditioner indoor unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a plan view of FIG.
  • Figure 8 is a plan view showing an axial flow fan of an air conditioner indoor unit according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 9 shows a graph of noise testing of an axial flow fan in accordance with one embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective structural view showing an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. Figure 12 is a cross-sectional view showing an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 13 is a perspective structural view showing an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • 100 air conditioning indoor unit 10 housing; 20 axial flow fan; 30 air guiding member; 101 chamber; 11 air outlet; 210 rotating shaft; 301 air guiding passage; 40 fan fixing frame; 41 positioning portion; 42 connecting portion; 22 motor; 211 body; 212 blades; 221 motor shaft; 218 first wind wheel; 219 second wind wheel; detailed description
  • connection In the description of the present invention, it should be noted that the terms “installation”, “connected”, and “connected” are to be understood broadly, and may be fixed or detachable, for example, unless otherwise explicitly defined and defined. Connected, or connected integrally; can be mechanical or electrical; can be directly connected, or indirectly connected through an intermediate medium, can be the internal communication of the two components.
  • Connected, or connected integrally can be mechanical or electrical; can be directly connected, or indirectly connected through an intermediate medium, can be the internal communication of the two components.
  • the specific meaning of the above terms in the present invention can be understood by those skilled in the art in a specific case.
  • the housing 10 may have a chamber 101.
  • the housing 10 is provided with a tuyere 11 communicating with the chamber 101.
  • the housing 10 may have a column shape.
  • the column shape here is understood to be a columnar overall shape.
  • the housing 10 as a whole may have a cylindrical shape or a generally cylindrical structure having a multi-deformation in cross section.
  • the heat exchanger may be disposed in the chamber, and the heat exchanger may heat or cool the air in the chamber 101 to supply hot air or cold air to the outside of the air conditioner unit 100.
  • the axial fan 20 may be disposed in the chamber 101, and the rotating shaft 210 of the axial fan 20 is disposed in the vertical direction (see Fig. 2).
  • the air guiding member 30 may have an annular shape, and the air guiding member 30 has a wind guiding passage 301 penetrating in a vertical direction at the center thereof, and the axial flow fan 20 may be located in the air guiding passage 301.
  • the air guiding member 30 is disposed in the chamber 101, so that the axial flow fan 20 can more efficiently use the internal space of the casing 10 of the air conditioning indoor unit 100 to blow air outward.
  • the air volume can be ensured to minimize the noise, thereby making the axial flow fan 20 conveniently applied to the air conditioner indoor unit 100, for example.
  • the air conditioner indoor unit 100 is a split floor type air conditioner indoor unit, and the outer shape of the air conditioner indoor unit 100 is no longer restricted by the use of the axial flow fan, so that the appearance of the air conditioner indoor unit 100 is more flexible and diverse.
  • the air conditioner indoor unit 100 may further include a fan holder 40.
  • the fan holder 40 may be disposed in the chamber 101 and connected to the axial fan 20, and the fan is fixed.
  • the frame 40 may be coupled to an inner wall of the housing 10 or an inner wall of the air guiding member 30 to position the axial flow fan 20 within the air guiding passage 301.
  • the fan mount 40 is coupled to the housing 10 or the air deflector 30 to position the axial fan 20 within the air duct 301. Thereby, the axial flow fan 20 can be firmly positioned in the air guiding passage 301.
  • the fan locator 40 may include a positioning portion 41 for positioning the axial fan 20, and a divergent connecting portion 42 connected to the positioning portion 41.
  • the end of the connecting portion 42 is adapted to the housing.
  • the inner wall of 10 or the inner wall of the air guiding member 30 is connected, whereby the axial flow fan 20 can be positioned in the air guiding passage 301, and this structure has less influence on the air flow in the air guiding passage 301, and the air conditioner is improved.
  • the working efficiency of the indoor unit 100 may be used to be a positioning portion 41 for positioning the axial fan 20, and a divergent connecting portion 42 connected to the positioning portion 41.
  • the end of the connecting portion 42 is adapted to the housing.
  • the inner wall of 10 or the inner wall of the air guiding member 30 is connected, whereby the axial flow fan 20 can be positioned in the air guiding passage 301, and this structure has less influence on the air flow in the air guiding passage 301, and the air conditioner is improved.
  • the working efficiency of the indoor unit 100
  • the fan mount 40 may be integrally formed with the air guide member 30. This makes it easy to process and install, saving labor costs.
  • the axial flow fan 20 may include: at least one wind wheel 21 and a motor 22.
  • the motor shaft 221 of the motor 22 is coupled to the body portion 211, and the motor 22 is coupled to the fan mount 40 and positioned on the fan mount 40.
  • the wind wheel 21 is rotatably coupled to one end of the motor 22 through the fan shaft 221, and the motor 22 can drive the wind wheel 21 to rotate to push the air to flow.
  • the wind can be drawn from the lower portion, and the chamber 101 of the casing 10 is mostly a duct, which contributes to smooth air flow and a large air passage.
  • the area allows the average flow rate of the wind to be reduced under the same air supply volume, thereby effectively controlling the noise.
  • the axial flow fan 20 may include: a first wind wheel 218 and a second wind wheel
  • the first wind wheel 218 may be located above the motor 22; the second wind wheel 219 may be located below the motor 22, wherein the first wind wheel 218 is equal in number to the blades 212 on the second wind wheel, and the first wind wheel 218 Blade 212 and second wind wheel
  • the blades 212 on 219 project in a vertical direction. Thereby, the upper and lower positions of the blades 212 on the first wind wheel 218 and the second wind wheel 219 correspond to each other, which facilitates the mounting and positioning of the blades 212.
  • the axial (vertical direction) projection of one of the blades 212 of the first wind wheel 218 is equal to the angle of the blade 212 corresponding to the second wind wheel 219, that is, the first wind wheel 218 is first selected in one of the blades 212.
  • the point ⁇ of the same position of the blade 212 corresponding to the second wind wheel 219 can be selected.
  • the center point 0 of the two wind wheels respectively emits rays, and the rays passing through the point A1 and the point ⁇ are OA1 and ⁇ , respectively, and the angle between OA1 and ⁇ is ⁇ .
  • the angle is in the range of greater than or equal to 15% * ⁇ and less than or equal to 85% * ⁇ . This setting can better control the noise generation and reduce the turbulence. Effect.
  • the predetermined angle ⁇ has a value range of preferably greater than or equal to 0.4* ⁇ and less than or equal to 0.6* ⁇ .
  • is 60%* ⁇ , i.e., 43.2 degrees.
  • the noise value is significantly reduced in the range where the angle ⁇ is greater than or equal to 40%* ⁇ and less than or equal to 60%* ⁇ , so the product design can be prioritized within this range. select.
  • the air conditioning indoor unit may further include a fan mount 40, and a center line of the air guide passage 301 coincides with a center axis of the fan mount 40.
  • the air guiding effect can be improved.
  • the cross section of the air guiding passage 301 may be circular.
  • the cross section of any of the air guiding passages 301 is equal. That is, the air guiding member 30 is a cylindrical structure with two sides open, and the air guiding member 30 forms a wind guiding passage 301 having a circular cross section, and the center line of the air guiding passage 301 can coincide with (or be parallel to) the axis of the axial flow fan 20, wherein
  • the cross-sectional area of the air guiding passage 301 inside the air guiding member 30 may be greater than or equal to 80% of the sectional area of the casing 2.
  • the cross-sectional area of the inner air passage of the air guiding member 30 is equal to 87% of the sectional area of the casing 10.
  • a gap 90 is formed between the outer wall of the air guiding member 30 and the inner wall of the air guiding passage 301.
  • the gap 90 can effectively reduce the noise generated by the air guiding member 30 directly to the housing 10 of the air conditioning indoor unit 100, and at the same time, reduce the cooling amount in the air guiding passage 301 to the outside, and reduce the outer wall of the housing 10. Condensation phenomenon.
  • an air conditioner indoor unit 100 has a housing 10 whose outer shape is not strictly cylindrical, is approximately cylindrical, and is from the housing 10.
  • the shape of the outer casing is approximately circular
  • the cross section of the casing 10 includes a plurality of straight segments L, and an approximate circular shape surrounded by a circular arc S between the straight segments.
  • the air guiding member 30 is disposed on the periphery of the axial flow fan 20, and the cross-sectional area of the inner air guiding passage 301 of the air guiding member 30 is equal to 80.5% of the sectional area of the housing 10.
  • the present invention does not affect the space enclosed by the inner wall of the casing 10, and the axial flow fan 20 and the air guiding member 30 corresponding thereto are disposed, so as to fully utilize the inside of the casing 10. Space to increase the cross section of the air duct, thereby reducing wind speed and noise.
  • the outer casing 10 of the air conditioner indoor unit 100 has a substantially cylindrical shape and is approximately cylindrical, but has an upper portion of a cylinder and a lower portion. The transition of the square to the bottom of the cylinder.
  • the indoor unit casing includes a cylindrical body, and the axial fan 20 is disposed in the body, although in other portions, in the present embodiment, the shape of the lower casing is a square into a cylinder, but does not affect the present.
  • the axial flow fan 20 and the air guiding member 30 corresponding thereto are disposed, thereby realizing the full utilization of the air passage space, increasing the cross section of the air passage, thereby reducing the wind speed and noise.

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Abstract

一种空调室内机,包括:壳体(10),壳体(10)内具有腔室(101),壳体(10)上设有与腔室(101)连通的出风口(11),壳体(10)呈柱状;换热器,换热器设在腔室(101)内;轴流风机(20),轴流风机(20)设在腔室(101)内,且轴流风机(20)的转轴(221)沿竖直方向设置;以及导风件(30),导风件(30)为圆环状,其中心处具有沿竖直方向贯通的导风通道(301),轴流风机(20)位于导风通道(301)内。

Description

空调室内机 技术领域
本发明涉及空调技术领域, 具体而言, 涉及一种空调室内机。 背景技术
现有技术中, 分体落地式空调器室内机的换热结构一直未有大的改变, 一般采用离 心式风机系统或贯流式风机系统。 离心式风机系统设计成矩形结构比较容易, 但设计成 圆柱形结构很难, 难于把圆柱形的直径缩 ' j、到理想的尺寸。 贯流式风机系统可以设计成 圆柱形结构, 但也不方便把圆柱形的直径扩大到理想的尺寸, 而且结构复杂。 而采用现 有的轴流风道系统的空调器可以设计成圆柱形的理想结构, 但是现有的轴流风道系统也 有其缺点, 即噪音比较大, 难以达到相关噪音控制的标准。 发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
有鉴于此, 本发明需要提供一种空调室内机, 该空调室内机具有结构筒单, 噪音相 对较低的优点, 且该空调室内机可以设计成圆柱形的理想结构。
根据本发明的实施例的空调室内机, 包括: 壳体, 所述壳体内具有腔室, 所述壳体上设 有与所述腔室连通的风口, 所述壳体呈柱状; 换热器, 所述换热器设在所述腔室内; 轴流风 机,所述轴流风机设在所述腔室内, 且所述轴流风机的转轴沿竖直方向设置; 以及导风件, 所述导风件为圆环状, 其中心处具沿竖直方向贯通的导风通道, 所述轴流风机位于所述导风 通道内。
根据本发明的实施例的空调室内机, 在腔室内设置了导风件, 使轴流风机更有效地 利用空调室内机的壳体的内部空间向外送风,在送风过程中即保证风量又可以使噪音降 到最低。 由此, 可以使轴流风机方便地应用到空调室内机之内, 例如, 空调室内机为分 体落地式空调室内机, 由于采用了轴流风机使得空调室内机的外形不再受到限制, 使得 空调室内机的外观更加灵活多样。
根据本发明的一个实施例, 空调室内机进一步包括: 风机固定架, 所述风机固定架设在 所述腔室内并与所述轴流风机连接,且所述风机固定架与所述壳体的内壁或导风件的内壁连 接, 以将轴流风机定位在所述导风通道内。
根据本发明的一个实施例, 所述风机固定架与所述导风件一体成型。
根据本发明的一个实施例, 所述轴流风机包括: 至少一个风轮, 每个所述风轮具有本体 部和所述本体部连接的多个叶片; 以及电机, 所述电机的电机轴与所述风轮的本体部连接, 且所述电机与所述风机固定架连接。
根据本发明的一个实施例, 所述轴流风机包括: 第一风轮, 所述第一风轮位于所述电机 的上方; 以及第二风轮, 所述第二风轮位千所述电机的下方, 其中所述第一风轮与所述第一 风轮上的叶片数量相等, 且第一风轮上的叶片与第二风轮上的叶片在竖直方向上投影重合。 根据本发明的一个实施例, 所述轴流风机包括: 第一风轮, 所述第一风轮位于所述电机 的上方; 以及第二风轮, 所述第二风轮位于所述电机的下方, 其中所述第一风轮与所述第一 风轮上的叶片数量相等,且第一风轮上的叶片与第二风轮上的叶片在竖直方向上投影成预定 角度 α。
根据本发明的一个实施例, 所述预定角度 α为大于或等于固定角度 β的 0.15倍, 其中, 所述固定角度 β =360/叶片的数量。
根据本发明的一个实施例,所述预定角度 α的取值范围优选为大于或等于 0.4* β且小 于或等于 0.6* β。
根据本发明的一个实施例, 空调室内机进一步包括风机固定架, 导风通道中心线与风机 固定架的中心轴线重合。 根据本发明的一个实施例, 所述导风通道的横截面为圆形。
根据本发明的一个实施例, 所述导风通道的任意处的横截面相等。
根据本发明的一个实施例, 所述导风件的外壁与所述导风通道的内壁之间具有间隙。 根据本发明的一个实施例, 所述导风通道的横截面积大于或等于壳体的横截面积的 80%。
才艮据本发明的一个实施例, 所述壳体成大致圆柱状。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出, 部分将从下面的描述中变得 明显, 或通过本发明的实践了解到。 附图说明
本发明的上述和 /或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明 显和容易理解, 其中:
图 1显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的立体结构示意图;
图 2显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的局部剖视示意图;
图 3显示了图 2中 Ζ处的放大图;
图 4显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的电机支架与导风件的装配结构 示意图;
图 5显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的导风件和电机支架的结构示意 图;
图 6显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的轴流风机的结构示意图; 图 7显示了图 6的俯视图;
图 8显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的轴流风机的俯视图;
图 9显示了根据本发明的一个实施例的轴流风机的噪音测试的曲线图。
图 10显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的立体结构示意图;
图 1 1显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的立体结构示意图; 图 12显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的剖视示意图; 以及 图 13显示了根据本发明的一个实施例的空调室内机的立体结构示意图; 。
附图标记:
100空调室内机; 10壳体; 20轴流风机; 30导风件; 101腔室; 11风口; 210转轴; 301导风通道; 40风机固定架; 41定位部; 42连接部; 21风轮; 22电机; 211本体部; 212叶片; 221电机轴; 218第一风轮; 219第二风轮; 90间隙。 具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例, 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, 仅用于解释本发明, 而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中, 需要理解的是, 术语 "中心,,、 "纵向,,、 "横向,,、 "上"、 "下"、 "前"、 "后"、 "左"、 "右"、 "竖直"、 "水平"、 "顶"、 "底" "内"、 "外" 等指示的方位或位置关系 为基于附图所示的方位或位置关系, 仅是为了便于描述本发明和筒化描述, 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 发明的限制。 此外, 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。
在本发明的描述中,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发 明中的具体含义。
如图 1、 图 2所示,根据本发明的实施例的空调室内机 100, 包括: 壳体 10、换热器(未 示出)、 轴流风机 20以及导风件 30。
具体而言, 壳体 10内可以具有腔室 101 , 壳体 10上设有与腔室 101连通的风口 11 , 壳 体 10可以呈柱状, 这里的呈柱状可以理解为壳体的整体形状为柱状。 例如, 壳体 10整体可 以呈圆柱状或者横截面为多变形的大体圆柱状的结构。
换热器可以设在腔室内,换热器可以对腔室 101内的空气进行加热或者制冷以向空调室 内机 100外提供热风或者冷风。
轴流风机 20可以设在腔室 101内, 且轴流风机 20的转轴 210沿竖直方向 (参见图 2 ) 设置。
导风件 30可以为圆环状, 导风件 30的中心处具沿竖直方向贯通的导风通道 301 , 轴流 风机 20可以位于导风通道 301内。
根据本发明的实施例的空调室内机 100, 在腔室 101 内设置了导风件 30, 使轴流风机 20更有效地利用空调室内机 100的壳体 10的内部空间向外送风, 在送风过程中即保证风量 又可以使噪音降到最低, 由此, 可以使轴流风机 20方便地应用到空调室内机 100之内, 例 如, 空调室内机 100为分体落地式空调室内机, 由于采用了轴流风机使得空调室内机 100的 外形不再受到限制, 使得空调室内机 100的外观更加灵活多样。
如图 2-5所示, 根据本发明的一个实施例, 空调室内机 100可以进一步包括风机固定架 40, 风机固定架 40可以设在腔室 101 内并与轴流风机 20连接, 且风机固定架 40可以与壳 体 10的内壁或导风件 30的内壁连接, 以将轴流风机 20定位在导风通道 301 内。 换言之, 风机固定架 40通过与壳体 10或者导风件 30连接,以将轴流风机 20定位在导风通道 301之 内。 由此, 可以牢固地将轴流风机 20定位在导风通道 301内。
如图 5所示, 风机定位架 40可以包括用于定位轴流风机 20的定位部 41 , 和与定位部 41连接的呈发散状的连接部 42,连接部 42的端部适于与壳体 10的内壁或导风件 30的内壁 连接, 由此, 可以将轴流风机 20定位在导风通道 301 内, 且这种结构对导风通道 301 内的 空气流动的影响较小, 提高了空调室内机 100的工作效率。
可选地, 风机固定架 40可以与导风件 30—体成型。 由此可以方便加工和安装, 节约人 工成本。
如图 6所示, 根据本发明的一个实施例, 轴流风机 20可以包括: 至少一个风轮 21以及 电机 22。
具体地, 每个风轮 21具有本体部 211和本体部 211连接的多个叶片 212。
电机 22的电机轴 221与本体部 211连接, 且电机 22与风机固定架 40连接, 且被定位 在风机固定件 40上。
由此, 风轮 21通过风机轴 221 , 可转动地连接在电机 22的一端, 电机 22可以驱动风轮 21转动, 推动空气流动。 为了充分利用壳体 10的内部空间, 这样轴流风机 20转动时, 可 以从下部引风, 壳体 10的腔室 101大部分成为风道, 有助于空气顺畅流动, 同时较大的风 道面积使得相同送风量情况下, 风的平均流速减小, 从而有效的控制噪音。
如图 6、 图 7、 图 8所示, 可选地, 轴流风机 20可以包括: 第一风轮 218以及第二风轮
219。 第一风轮 218可以位于电机 22的上方; 第二风轮 219可以位于电机 22的下方, 其中 第一风轮 218与第二风轮上的叶片 212数量相等,且第一风轮 218上的叶片 212与第二风轮
219上的叶片 212在竖直方向上投影重合。由此,第一风轮 218和第二风轮 219上的叶片 212 的上下位置相对应, 可以便于安装和定位叶片 212的位置。
可选地, 轴流风机 20可以包括: 第一风轮 218以及第二风轮 219。 第一风轮 218可以 位于电机 22的上方; 第二风轮 219可以位于电机 22的下方, 其中第一风轮 218与第二风轮 219上的叶片 212数量相等, 且第一风轮 218上的叶片 212与第二风轮 219上的叶片 212在 竖直方向上投影成预定角度 α。
换言之, 第一风轮 218其中一个叶片 212的轴向(竖直方向)投影与第二风轮 219对应 的叶片 212的夹角为 α , 即首先选择第一风轮 218其中一个叶片 212中的某一点, 并确定点 在轴向投影上的点 A1 , 由于第一风轮 218和第二风轮 219的形状相同, 因此可以选择第二 风轮 219对应的叶片 212相同位置的点 Β, 从两风轮的中心点 0分别引出射线, 经过点 A1 和点 Β的射线分别为 OA1和 ΟΒ , 则 OA1和 ΟΒ的夹角为 α。 当两风轮的轴向投影不重合 时, 两者就必然就存在一定的夹角, 这个角度处于大于或等于 15%* β且小于或等于 85%* β的范围内, 这样的设置可以较好地控制噪音的产生, 减少紊流的效果。 在本实施例中单个 风轮的叶片为 4个, 取 α =50%* β , 将可以获得非常好的降噪效果。
进一步地, 预定角度 α为大于或等于固定角度 β的 0.15倍, 其中, 固定角度 β =360/叶 片的数量。 优选地, 预定角度 α的取值范围优选为大于或等于 0.4* β且小于或等于 0.6* β 。
参见图 9,根据本发明的实施例的空调器室内机 100,每个风轮的叶片 212数量可以为 5 个, 也就是说 β =360/5=72度。 优选 α为 60%* β , 即 43.2度。
如图 9所示, 其中横轴为 α角度, 纵轴为噪音值 db, 从该噪音测试的曲线图中可知, 对 于实验机型在达到制冷能力和能效要求的情况下运行时, 两风轮采用不同的夹角逐渐增大 时, 噪音值的变化会先从大到小, 再从小变大的曲线变化。 从图 9中可得出, 本实施例在夹 角 α大于或等于 40%* β且小于或等于 60%* β的范围内噪音值明显降低,所以在产品设计时 可优先考虑在这个范围内选择。
需要说明的是,固定角度 β =360/叶片数量,也就是说,当叶片 212为 2时, β =360/2=180 度; 当叶片 212为 3时, β =360/3=120度; 当叶片 212为 4时, β =360/4=90度; 当叶片 212 为 5时, 13 =360/5=72度, 以此类推。 在本实施中, 叶片 212为 4, β =360/4=90度。 即选择 相邻叶片 2125中相同的点, 以射线引出, 由于叶片 212的形状相同, 经过相邻叶片 212对 应的相同点的射线的夹角为 β =90度。
根据本发明的一个实施例, 空调室内机可以, 进一步包括风机固定架 40, 导风通道 301 中心线与风机固定架 40的中心轴线重合。 由此, 可以提高导风效果。
根据本发明的一个实施例, 导风通道 301的横截面可以为圆形。 例如, 导风通道 301的 任意处的横截面相等。 即导风件 30为两边开口的圆筒形结构, 导风件 30形成截面为圆的导 风通道 301 , 该导风通道 301中心线可以与轴流风机 20的轴线重合(或平行), 其中, 导风 件 30内部的导风通道 301的截面积可以大于或等于壳体 2截面积的 80%。 在本实施例中, 导风件 30内部风道的截面积等于壳体 10截面积的 87%。
如图 12所示, 根据本发明的一个实施例, 导风件 30的外壁与导风通道 301的内壁之间 具有间隙 90。 该间隙 90可以有效的降低导风件 30处所产生的噪音直接向空调室内机 100 的壳体 10的传递, 同时, 降低导风通道 301内的冷量向外传递, 减少壳体 10的外壁产生凝 露现象。
如图 10-12所示, 根据本发明的一个实施例的空调室内机 100, 该空调室内机 100的壳 体 10外形并非严格的圆柱状, 是近似的圆柱状, 而且是从壳体 10的截面图中可以看出, 外 壳的形状为近似的圆形, 壳体 10的横截面包括的一些直线段 L, 以及直线段之间的圆弧 S 围成的近似的圆型。 从本发明的上述实施例中可以看到, 在轴流风机 20的外围设置有导风 件 30, 导风件 30内部导风通道 301的截面积等于壳体 10截面积的 80.5%, 具体的, 虽然空 调器外观设计有所改变, 但是并没有影响本发明在壳体 10的内壁围成的空间中, 设置轴流 风机 20和与其对应的导风件 30, 而实现充分利用壳体 10内的空间, 提高导风通道的横截 面, 从而降低风速和噪音的目的。 如图 13所示, 根据本发明的一个实施例的空调室内机 100, 空调室内机 100的壳体 10 外形并非严格的圆柱状, 是近似的圆柱状, 而是其上部为圆柱体, 下部为四方体连接圆柱体 底面的过渡。 即室内机壳体包括圆柱状的主体, 在主体中设置有轴流风机 20, 虽然在其他 部分, 在本实施例中是下部的外壳形状为四方体渐变成圆柱体, 但是并没有影响本发明在壳 体内壁围成的空间中,设置轴流风机 20和与其对应的导风件 30,而实现充分利用风道空间, 提高风道的横截面, 从而降低风速和噪音的目的。
在本说明书的描述中, 参考术语 "一个实施例"、 "一些实施例"、 "示意性实施例"、 "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发明的至少一个实施例或示例中。 在本说明书中, 对上述术语的 示意性表述不一定指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 点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例, 本领域的普通技术人员可以理解, 在不脱离本 发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、 修改、 替换和变型, 本发明的 范围由权利要求及其等同物限定。

Claims

权利要求书
1、 一种空调室内机, 其特征在于, 包括:
壳体, 所述壳体内具有腔室, 所述壳体上设有与所述腔室连通的出风口, 所述壳体呈柱 状;
换热器, 所述换热器设在所述腔室内;
轴流风机,所述轴流风机设在所述腔室内,且所述轴流风机的转轴沿竖直方向设置; 以及 导风件, 所述导风件为圆环状, 其中心处具沿竖直方向贯通的导风通道, 所述轴流风机 位于所述导风通道内。
2、 根据权利要求 1所述的空调室内机, 其特征在于, 进一步包括风机固定架, 所述风 机固定架设在所述腔室内并与所述轴流风机连接,且所述风机固定架与所述壳体的内壁或导 风件的内壁连接, 以将轴流风机定位在所述导风通道内。
3、 根据权利要求 2所述的空调室内机, 其特征在于, 所述风机固定架与所述导风件一 体成型。
4、 根据权利要求 2所述的空调室内机, 其特征在于, 所述轴流风机包括:
至少一个风轮, 每个所述风轮具有本体部和所述本体部连接的多个叶片; 以及 电机,所述电机的电机轴与所述风轮的本体部连接,且所述电机与所述风机固定架连接。
5、 根据权利要求 4所述的空调室内机, 其特征在于, 所述轴流风机包括:
第一风轮, 所述第一风轮位于所述电机的上方; 以及
第二风轮, 所述第二风轮位于所述电机的下方, 其中
所述第一风轮与所述第二风轮上的叶片数量相等,且第一风轮上的叶片与第二风轮上的 叶片在竖直方向上投影重合。
6、 根据权利要求 4所述的空调室内机, 其特征在于, 所述轴流风机包括:
第一风轮, 所述第一风轮位于所述电机的上方; 以及
第二风轮, 所述第二风轮位于所述电机的下方, 其中
所述第一风轮与所述第二风轮上的叶片数量相等,且第一风轮上的叶片与第二风轮上的 叶片在竖直方向上投影成预定角度 α。
7、 根据权利要求 6所述的空调室内机, 其特征在于, 所述预定角度 α为大于或等于固 定角度 β的 0.15倍, 其中, 所述固定角度 β =360/叶片的数量。
8、 根据权利要求 7所述的空调室内机, 其特征在于, 所述预定角度 α的取值范围为大 于或等于 0.4* β且小于或等于 0.6* β。
9、 根据权利要求 1所述的空调室内机, 其特征在于, 进一步包括风机固定架, 导风通 道中心线与风机固定架的中心轴线重合。
10、 根据权利要求 1所述的空调室内机, 其特征在于, 所述导风通道的横截面为圆形。
11、 根据权利要去 10所述的空调室内机, 其特征在于, 所述导风通道的任意处的横截 面相等。
12、 根据权利要求 1所述的空调室内机, 其特征在于. 所述导风件的外壁与所述导风通 道的内壁之间具有间隙。
13、 根据权利要求 1所述的空调室内机, 其特征在于. 所述导风通道的横截面积大于或 等于壳体的横截面积的 80%。
14、 根据权利要求 1所述的空调室内机, 其特征在于 所述壳体成大致圆柱状。
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