WO2014190780A1 - 用于空调的送风装置和具有其的空调室内机 - Google Patents

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WO2014190780A1
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air
shaft member
indoor unit
conditioning indoor
outer frame
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孙云良
李向阳
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美的集团股份有限公司
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    • F24F1/0018Indoor units, e.g. fan coil units characterised by fans
    • F24F1/0029Axial fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04D25/10Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation the unit having provisions for automatically changing direction of output air
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    • F24F1/009Indoor units, e.g. fan coil units characterised by heating arrangements
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    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • F24F2013/205Mounting a ventilator fan therein

Definitions

  • Air supply device for air conditioner and air conditioner indoor unit having the same
  • the present invention relates to the field of refrigeration equipment, and in particular to an air blowing device for an air conditioner and an air conditioning indoor unit having the same. Background technique
  • the indoor air conditioner indoor unit is generally as shown in FIG. 23, and the air conditioner indoor unit includes a casing 100', an evaporator 10, a cross flow wind wheel 102', an air inlet 103, and an air outlet 104', since the air conditioner indoor unit is fine
  • the long cross-flow wind wheel 102' and the fixed air passage 105' are limited in both the wind direction and the air supply distance, although most of the horizontal wind guide blades 106' and the vertical direction air guide blades 107' are provided.
  • a volute is formed inside the cross flow wind wheel 102'.
  • the front volute 108' and the rear volute 109' are demarcation points, the upper half is the suction zone, and the lower half is the discharge zone.
  • the air duct 105' collects the diffusing and blowing out. Due to the consistency of the fluid at the outlet, the direction of the wind is changed by changing the angle of the horizontal or vertical air guiding blades 106', 107', and the guiding effect is limited; 106 ', 107 ' to change the wind direction, the wind guide vane itself also produces a large wind resistance in the air duct 105 ', also because the air deflector blades 106 ', 107 ' to force change the flow field, easy in the wind guide vane 106 ' , 107 'There is a temperature difference on both sides to produce condensation. Since the air outlet 104' is elongated, the air is dispersed, which is disadvantageous for concentrated air supply. This affects the comfort of the room being adjusted. Summary of the invention
  • the present invention aims to solve at least one of the technical problems existing in the prior art. Accordingly, it is an object of the present invention to provide an air blowing device for an air conditioner which can be used in an indoor unit of an air conditioner such that the wind direction is effectively changed and wide angle and concentrated air supply are realized.
  • Another object of the present invention is to provide an air conditioning indoor unit having the above air blowing device.
  • An air blowing device for an air conditioner includes: an annular outer frame, an outer surface of the outer frame is formed as a partial spherical surface, and the outer frame has an accommodation space; The assembly, the wind wheel assembly and the outer frame are pivotally disposed in the receiving space, and the wind wheel assembly has a suction side and an air outlet side.
  • the plurality of air guiding blades are integrally formed with the center portion and the outer frame.
  • the wind wheel assembly includes: a wind wheel; a motor that drives the wind wheel, the motor is mounted on the center portion, An output shaft of the motor is coupled to the wind wheel through the center portion.
  • the output shaft of the motor is disposed coaxially with the central portion.
  • the wind wheel is an axial flow or a diagonal flow.
  • the central portion includes a housing having a recess, the recess being recessed toward the wind outlet side, wherein the motor is mounted in the recess and its output shaft passes through The bottom wall of the groove is connected to the wind wheel.
  • the air blowing device further includes a cover body, and the cover body closes the opening of the groove.
  • the air blowing device of the embodiment of the invention when the air conditioner is used in the indoor unit of the air conditioner, the wind direction is effective The wide angle and concentrated air supply are changed and realized, so that the airflow of the air conditioner indoor unit is smooth, no wind resistance increases during the air flow, and there is no concomitant condensation phenomenon.
  • An air conditioner indoor unit comprising: a housing having an air outlet duct; the air supply device for an air conditioner according to the first aspect of the present invention,
  • the air blowing device is disposed in the air outlet duct and rotatable relative to the casing;
  • the evaporator is disposed in the casing and located at an air inlet side of the wind wheel assembly of the air blowing device .
  • the air outlet duct has an air outlet
  • the air outlet has a ring wall
  • the inner surface of the ring wall is formed as a partial spherical surface
  • the outer frame of the air blowing device passes through the rotating device Pivotally coupled to the ring wall, wherein the blower is rotatable along at least one axis of the air outlet.
  • the rotating device includes: a first rotating mechanism, the first rotating mechanism is movably coupled to the ring wall; and a first driving structure, the first driving mechanism drives the The first rotating mechanism rotates about the first axis.
  • the first rotating mechanism includes: a first shaft member and a second shaft member, wherein the first shaft member and the second shaft member are respectively disposed between the outer frame and the ring wall On both sides, the first shaft member and the second shaft member are respectively connected to the outer frame and movably connected to the ring wall, the first shaft member and the second shaft member and the first portion
  • the axis is coaxial, wherein the first drive mechanism drives at least one of the first shaft member and the second shaft member to rotate.
  • the first rotating mechanism further includes: two first damping pads, and the two first damping pads are respectively sleeved on the first shaft member and the second shaft member.
  • the first driving structure includes: a first driving motor, a first gear is disposed on an output shaft of the first driving motor; a first gear pair, the first gear pair is formed in a fan shape, and the first gear pair One end has a first tooth that meshes with the first gear and the other end is fixed to the first shaft member.
  • the rotating device further comprises a mounting bracket, the mounting bracket comprising a fixed connection The first mounting arm of the outer frame, wherein the first shaft member and the second shaft member are respectively connected to both ends of the first mounting arm.
  • an end portion of the first mounting arm corresponding to the first gear pair is provided with two support arms, and the two support arms respectively extend outward from respective ends of the first mounting arm, And the free ends of the two support arms are bent inwardly to form a fixed ear respectively;
  • the first driving motor is provided with two mounting ears, and the fixing ears and the mounting ears are connected by the first fixing member The first drive motor is mounted on the first mounting arm.
  • the first fixing member is a screw, a rivet or a pin.
  • the mounting bracket further includes a second mounting arm that is fixedly fixed to the first mounting arm, and two ends of the second mounting arm are respectively fixed to the ring wall;
  • the method further includes: a second rotating mechanism movably coupled to the second mounting arm; and a second driving structure, the second driving mechanism driving the second rotating mechanism to rotate about the second axis .
  • the second rotating mechanism includes: a third shaft member and a fourth shaft member, wherein the third shaft member and the fourth shaft member are respectively disposed between the outer frame and the ring wall On both sides, the third shaft member and the fourth shaft member are respectively fixed on the outer frame and movably connected to the second mounting arm, the third shaft member and the fourth shaft member and the first portion The two axes are coaxial, wherein the second drive mechanism drives at least one of the third shaft member and the fourth shaft member to rotate.
  • the second rotating mechanism further includes: two second damping pads, and the two second damping pads are respectively sleeved on the third shaft member and the fourth shaft member.
  • the second driving structure includes: a second driving motor, a second gear is disposed on an output shaft of the second driving motor; a second gear pair, the second gear pair is formed in a fan shape, and the second gear pair One end has a second tooth that meshes with the second gear and the other end is fixed to the third shaft member.
  • an end of the second mounting arm corresponding to the second gear pair is provided with a fixing arm, and the second driving motor has two lugs, and the two lugs are passed through the second fixing member.
  • the fixed arm is coupled to fix the second drive motor to the fixed arm.
  • the second fixing member is a screw, a rivet or a pin.
  • the outer frame includes a first frame portion and a second frame portion that is sleeved outside the first frame portion, and the third shaft member and the fourth shaft member are connected
  • the first frame portion is disposed, and both ends of the second mounting arm extend between the first frame portion and the second frame portion.
  • the second gear pair is curved in a spherical shape, and the curvature of the second gear pair is curved in conformity with the curvature of the outer frame.
  • a central angle of a sector of the second gear pair is greater than a central angle of a sector of the first gear pair.
  • intersection of the first mounting arm and the second mounting arm is located at the center of the outer surface of the outer frame.
  • the air blowing device is at least one.
  • the air outlet and the air blowing device respectively have a plurality of one-to-one correspondences, and the plurality of air blowing devices respectively pivot around different axes of the corresponding air outlets.
  • the air conditioner indoor unit is an air conditioner with a top outlet.
  • the air conditioner indoor unit is on-hook.
  • the evaporator is a straight tube fin evaporator or a microchannel parallel flow evaporator.
  • Figure 9 is an exploded perspective view showing another angle of the rotating device shown in Figure 8.
  • first and second are used for descriptive purposes only, and are not to be construed as indicating or implying relative importance or implicitly indicating the number of technical features indicated. Thus, features defining “first”, “second” may explicitly or implicitly include one or more of the features. Further, in the description of the present invention, “multiple” means two or more unless otherwise stated.
  • an air blowing device 20 for an air conditioner which can be used in an air conditioner indoor unit, such as an air conditioner with a top outlet (see FIG. 2), will be described below with reference to FIGS. Hang up ( Figure 12-18) or floor-standing air conditioner (ie cabinet, as shown in Figure 19-22).
  • an air conditioner for the top air outlet of the air blowing device 20 will be specifically exemplified, and the same principle is used in the air-hanging or floor-standing air conditioner.
  • the air conditioner indoor unit 110 includes: a casing 10, an air outlet duct (not shown) formed in the casing 10, and an air outlet duct installed in the casing 10 to be changed.
  • the air blowing device 20 for the air conditioner is rotatable with respect to the air blowing direction of the air outlet duct.
  • the air blowing device 20 for an air conditioner includes: an annular outer frame 21 and a wind wheel assembly 22, and an outer surface of the outer frame 21 is formed as a partial spherical surface, that is, a part of the spherical surface, and There is an accommodation space 24 in the frame 21, and the wind wheel assembly 22 and the outer frame 21 are pivotally disposed in the accommodation space 24, and the wind wheel assembly 22 has a suction side and an air outlet side.
  • the independent air blowing device 20 is directly applied to the air conditioner indoor unit 110 as a whole to facilitate air supply.
  • independent means that the blower unit 20 can be used in the air conditioner indoor unit 110 as a separate unit.
  • the air blowing device 20 further includes: a central portion 25 and a plurality of guide vanes 26 disposed in the receiving space and disposed coaxially with the outer frame 21, that is, disposed on the outer frame 21 At the axis of symmetry, a plurality of guide vanes 26 are circumferentially arranged in the accommodation space, and an outer end of each of the guide vanes 26 is connected to the inner surface of the outer frame 21 and the inner end is connected to the outer surface of the central portion 25.
  • the plurality of guide vanes 26 are radially extended from the periphery of the center portion 25 to the inner surface of the outer frame 21.
  • the center portion 25 is connected to the outer frame 21 via these guide vanes 26 such that the center portion 25 is supported in the middle of the air passage of the outer frame 21.
  • the plurality of guide vanes 26 are integrally formed with the central portion 25 and the outer frame 21.
  • the wind wheel assembly 22 includes a wind wheel 220 and a motor 221 that drives the wind wheel 220.
  • the motor 221 is mounted on the center portion 25, and the output shaft 222 of the motor 221 is connected to the wind wheel 220 through the center portion 25 to drive The wind wheel 220 rotates.
  • the output shaft 222 of the motor 221 is disposed coaxially with the central portion 25.
  • the wind wheel 220 in the wind wheel assembly 20 has There are suction side and outlet side, and the guide vane 26 is located on the air outlet side of the wind wheel 220 to achieve the purpose of changing the air flow direction and increasing the static pressure.
  • the wind wheel 220 is an axial flow or a diagonal flow.
  • the wind wheel 220 is not limited to two types of axial flow or diagonal flow wind.
  • the center portion 25 includes a casing 251 having a recess 250 to which the guide vanes 26 are attached on the outer periphery of the outer casing 21 in the direction of the symmetry axis.
  • the recess 250 is recessed toward the wind side, wherein the motor 221 is mounted within the recess 250 and its output shaft is coupled to the rotor 220 through the bottom wall of the recess 250.
  • the blower unit 20 further includes a cover 27 that closes the open end of the recess 250. The cover 27 covers the motor 221 in the recess 250 of the center portion 25.
  • the air blowing device is used in an air conditioner indoor unit to effectively change the wind direction and realize wide angle and concentrated air supply, thereby making the air flow of the air conditioner indoor unit flow smoothly, and no wind resistance increases during the air flow. There is no accompanying condensation.
  • An air conditioner indoor unit includes: a casing 10, a blower 20 for an air conditioner according to the above embodiment of the present invention, and an evaporator 28.
  • An air outlet duct (not shown) is disposed in the casing 10, and the air blowing device 20 as a whole is disposed in the air outlet duct and rotatable relative to the casing 10, and the evaporator 28 is disposed in the casing 10 and located The air inlet side of the wind turbine assembly 22 of the air blowing device 20.
  • the blower unit 20 is located in front of the evaporator 28. The air flow passes through the evaporator 28 and then flows through the air blowing device 20, so that the air flow discharged from the air conditioning indoor unit 110 is the air flow after the heat exchange.
  • the air outlet duct has an air outlet 11 having a ring wall 12 at the air outlet 11, the inner surface of the ring wall 12 is formed as a partial spherical surface, and the outer frame 21 of the air blowing device 20 is pivotally connected by the rotating device 30.
  • the air blowing device 20 is rotatable along at least one axis of the air outlet 11, that is, the air blowing device 20 is rotatable in at least one plane with respect to the air outlet direction of the air outlet duct, thereby realizing at least one The air supply in the plane, wherein the plurality of planes do not coincide with each other when rotating in a plurality of planes.
  • the independent air blowing member 20 may be rotatably mounted in the air outlet duct and may change the direction of the air outlet, and is not necessarily provided at the air outlet 11.
  • the right and left rotation of the air blowing device 20 with respect to the air outlet direction of the air outlet duct is defined as the air blowing device is rotatable in the first plane (as shown in FIG. 4).
  • the up and down rotation of the air blowing device 20 with respect to the air outlet direction of the air outlet duct is defined as the air blowing device being rotatable in the second plane (as shown in FIG. 5).
  • the air conditioning indoor unit 110 can apply at least two of the above-mentioned air blowing devices 20 to rotate a part of the air blowing device 20 in the first plane, and another part of the air blowing device 20 Rotating in the second plane, the second plane is different from the first plane, so that the air supply in two different planes can also be realized, as shown in FIG. Figure 16 - Figure 18.
  • the outer surface 23 of the outer frame 21 is a spherical surface
  • the inner surface 13 of the annular wall 12 is also a spherical surface.
  • the outer frame 21 is concentrically mounted on the annular wall 12.
  • the term "concentric” as used herein means that the spherical center of the outer frame 21 coincides with the spherical center of the spherical wall 12. Since the outer frame 21 is concentrically mounted on the ring wall 12, when the outer frame 21 is rotated relative to the ring wall 12, the spherical outer surface 23 of the outer frame 21 and the spherical inner surface 13 of the ring wall 12 can always maintain the same gap, avoiding The outer frame 21 interferes with the annular wall 12 during the rotation. Further, the gap between the spherical outer surface 23 of the outer frame 21 and the spherical inner surface 13 of the annular wall 12 can be made small to ensure the sealing requirement between the outer frame 21 and the annular wall 12.
  • the rotating device 30 includes: a first rotating mechanism 31 and a first driving structure, the first rotating mechanism 31 is movably connected to the ring wall 12, and the first driving mechanism drives the first rotating mechanism 31 to rotate.
  • the first axis (for example, the upper and lower radial axes of the air outlet 11 or the left and right radial axes) is rotated, and the first axis is the central axis of rotation of the air blowing device 20 relative to the ring wall 12.
  • the rotating device 30 further includes a mounting bracket 50 that includes a first mounting arm 51 that securely connects the outer frame 21, wherein the first shaft member 34 and the second shaft member 35 They are respectively connected to both ends of the first mounting arm 51.
  • the first rotating mechanism 31 may further include: two first damping pads 36, and the two first damping pads 36 are respectively sleeved on the first shaft member 34 and the second shaft member 35, wherein the sleeve The damping pad 36 on the first shaft member 34 is located between the first gear pair 32 and the ring wall 12, and the damping pad 36 sleeved on the second shaft member 35 is located at the corresponding end of the first mounting arm 51. Between the ring wall 12 and the ring wall 12, the purpose of vibration reduction and noise reduction is achieved.
  • the first gear pair 32 rotates, since the first gear pair 32 is fixed to the first shaft member 34, and the first shaft member 34 and the second shaft member 35 are rotatably mounted on the ring wall 12, the first gear pair
  • the first driving motor 33 is rotated, the first shaft member 34 and the second shaft member 35 are rotated relative to the ring wall 12 such that the first gear pair 32 is opposite to the first rotation center axis, and the first mounting is performed.
  • the opposite ends of the arm 51 are fixedly coupled to the first shaft member 34 and the second shaft member 35, respectively.
  • the first mounting arm 51 is opposite to the second mounting member 51.
  • the first axis rotates.
  • the air blowing means 20 can achieve air supply in two planes.
  • the mounting bracket 50 further includes a second mounting arm 52 that is fixedly fixed to the first mounting arm 51, and both ends of the second mounting arm 52 are respectively fixed to the ring wall 12.
  • the rotating device 30 further includes a second rotating mechanism 40 and a second driving structure, the second rotating mechanism 40 being movably coupled to the second mounting arm 52, and the second driving mechanism driving the second rotating mechanism 40 to rotate about the second axis.
  • the second mounting arm 52 is fixedly connected to the first mounting arm 51, when the first mounting arm 51 rotates relative to the first rotation center axis, the second mounting arm 52, the outer frame 21 and the second rotating mechanism 40 rotate accordingly. .
  • the rotation in the first plane is linked to the rotation in the second plane, thereby realizing the rotational air supply in two different planes.
  • the intersection of the first mounting arm 51 and the second mounting arm 52 is located at the center of the outer surface of the outer frame 21.
  • the first axis and the second axis are orthogonal.
  • the first axis is a radial axis extending in the up and down direction
  • the second axis is a radial axis extending in the left and right direction
  • the first mounting arm 51 drives the air blowing device around One axis rotates in the left-right direction, that is, rotates in the first plane
  • the second mounting arm 52 drives the air blowing device to rotate in the up and down direction about the second axis, that is, in the second plane.
  • the air blowing device 20 is rotated back and forth in the first plane by the first rotating mechanism 31, and passes through the second rotating mechanism.
  • the inner rotation realizes wide-angle air supply, and the air blowing device 20 can be positioned in a certain rotation direction to realize concentrated air supply.
  • the change of the wind direction is caused by the change of the rotational position of the air supply device 20 at the air outlet 11, rather than by the provision of the air guide vanes, so that the air flow of the air conditioner indoor unit 110 flows smoothly during the air flow. There is no increase in wind resistance, and there is no accompanying condensation.
  • the outer frame 21 includes the first frame portion 210 and the first portion of the first frame portion 210.
  • the second frame portion 211, the third shaft member and the fourth shaft member are mounted on the first frame portion 210 of the outer frame 21, and the opposite ends of the second mounting arm 52 extend into the first frame portion 210 and the second frame portion 211. between.
  • the outer frame 21 may not include the first frame portion 210 and the second frame portion 211, and only one layer structure, the gap between the outer frame 21 and the ring wall 12 is designed to be slightly larger, or the third shaft member The portion of the fourth shaft member that protrudes beyond the outer frame 21 is reduced, and the interference problem between the third shaft member and the fourth shaft member and the annular wall 12 can be solved.
  • the outer frame 21 may be a two-layer structure including the first frame portion 210 and the second frame portion 211, or may be a single layer structure.
  • the blower unit 20 is at least one.
  • the air outlet 11 and the air blowing device 20 are respectively a plurality of one-to-one correspondences, and the plurality of air blowing devices 20 are respectively pivoted about different axes of the corresponding air outlets 11. That is to say, the housing 10 can have two or more air outlets 11, and one of the air blowing devices 20 is disposed at each air outlet 11, so that the air conditioning indoor unit 110 can achieve wider angle air supply.
  • each of the air outlets 11 may be provided with air blowing means for blowing air in two different planes, and each of the air outlets 11 may be provided with a blowing device for supplying air in a single plane, or may be part of
  • the air outlet 11 is provided with air blowing means for blowing air in the first plane, and some of the air outlets 11 are provided with air blowing means for blowing air in the second plane, for example, the combination of the air blowing means shown in FIG. 4 and FIG. .
  • the air blowing device placed at the air outlet 11 may be air blown in two planes, or may be air blown in a single plane, or combined in two different planes.
  • the air conditioner indoor unit may be an air conditioner with a top outlet, an on-hook or a floor-standing air conditioner. Device.
  • only one air outlet 11 is provided in the casing 10, and only one air blowing device 20 is disposed.
  • a plurality of other air outlets may be opened in the casing 10 of the air conditioning indoor unit 110.
  • the air conditioner indoor unit further includes a plurality of independent air blowing units respectively formed at a plurality of other air outlets in the casing 10 to change the direction of the air outlet, and each of the independent air blowing units has the same structure as the air blowing device 20, as shown in FIG. 9 and Figure 12 shows.
  • the air conditioner indoor unit is on-hook.
  • 12 to 18 show a wall-mounted air conditioner indoor unit 120 formed by using the two air blowing devices 20.
  • the air conditioning indoor unit 120 is provided with two air outlets l la, and each air outlet 11 is installed.
  • An air blowing device 20a Fig. 16 shows that the two air blowing devices 20 blow air in opposite directions, and Figs. 17 and 18 respectively show that the two air blowing devices 20 are supplied upward or downward. It can be understood that the steering of the two air blowing devices 20 can be close to each other, and the two air blowing devices 20 send the airflow to the area between the two to achieve concentrated air supply.
  • the air blowing device 20a may be a blowing device as shown in Figs. 6 and 7, or may be a blowing device as shown in Figs. 4 and/or 5.
  • both of the air blowing means may be the air blowing means shown in Figs. 6 and 7, or both of the air blowing means may be the air blowing means shown in Fig. 7.
  • the two air blowing devices may be the air blowing device shown in FIG. 6 and FIG. 7, or the two air blowing devices may be sent as shown in FIG. Wind installation.
  • one of the two air blowing devices may be the air blowing device shown in FIG.
  • the other one may be the air blowing device shown in FIG. 7, that is, one air blowing device is responsible for the left and right air supply, and the other one is for sending.
  • the wind device is responsible for supplying air up and down. The designer can combine the air blowing devices shown in Fig. 6, Fig. 4 and Fig. 5 according to the air supply demand.
  • Fig. 14 is a view showing another structure of the cross section of the air conditioning indoor unit 120 according to the second embodiment, wherein the sectional structure shown in Fig. 145 is substantially the same as the sectional structure shown in Fig. 11, and the difference is as follows:
  • the evaporator 28 employed is a microchannel parallel flow evaporator. It can be understood that the evaporator 28a used in the air conditioning indoor unit 120 provided by the second embodiment It may be a multi-fold evaporator disposed around the inlet side of the blower.
  • Embodiment 3
  • the air conditioner indoor unit is a floor type air conditioner indoor unit, and the air conditioner indoor unit 130 is provided with two air outlets l ib arranged side by side, and one air blowing device 20b is installed at each air outlet l ib.
  • 19 to 22 show a floor-standing air conditioner indoor unit 130 formed by using the two air blowing devices 20, and Figs. 19 and 20 respectively show the air blowing devices 20 blowing air in the left and right directions. 21 and 22 respectively show the two air blowing devices 20 blowing downward and upward.
  • the steering of the two air blowing devices 20 can be close to each other, and the two air blowing devices 20 send the airflow to the area between the two to achieve concentrated air supply.
  • the evaporator may also employ a tube-fin type evaporator, a tube-fin type evaporator, or a multi-fold evaporator.
  • the air blowing device 20b may be the air blowing device as shown in FIGS. 6 and 7, or may be the air supply as shown in FIG. 4 and/or FIG. Device.
  • both of the air blowing devices 20b may be the air blowing device shown in FIG. 3 and FIG. 4, or both of the air blowing devices may be as shown in FIG. Air supply unit.
  • both of the air blowing devices 20b may be the air blowing device shown in FIG. 6 and FIG. 7, or both of the air blowing devices may be as shown in FIG. 5.
  • Air supply unit Air supply unit.
  • one of the two air blowing devices may be the air blowing device shown in FIG. 5, and the other one may be the air blowing device shown in FIG. 7, that is, one air blowing device is responsible for the left and right air supply, and the other one is for sending.
  • the wind device is responsible for supplying air up and down. The designer can combine the air blowing devices shown in Fig. 6, Fig. 4 and Fig. 5 according to the air supply demand.

Abstract

一种用于空调的送风装置,包括:环形的外框(21),外框(21)的外表面形成为部分球面,且外框(21)内具有容纳空间(24);风轮组件(22),风轮组件(22)与外框(21)可枢转地设在容纳空间(24)内,风轮组件(22)具有吸风侧和出风侧。还公开了具有该送风装置的空调机。

Description

用于空调的送风装置和具有其的空调室内机
技术领域
本发明涉及制冷设备领域, 具体而言, 涉及一种用于空调的送风装置和具有其的空调 室内机。 背景技术
目前, 家用空调室内机通常如图 23 所示, 空调室内机包括一壳体 100 ' 、 蒸发器 10 、 贯流风轮 102 ' 、进风口 103和出风口 104 ' , 由于该空调室内机采用细而长的 贯流风轮 102 ' 和固定的风道 105 ' , 其出风方向和送风距离都受到限制, 尽管大都设 置有水平方向导风叶片 106 ' 和垂直方向的导风叶片 107 ' 。 当风轮 102 ' 旋转时, 在 贯流风轮 102 ' 内部形成蜗心, 以前蜗舌 108 ' 和后蜗舌 109 ' 为分界点, 其上半部为 吸入区, 下半部为吐出区, 经由风道 105 ' 收集扩压吹出, 由于出口处流体的贯性, 通 过改变水平或垂直导风叶片 106 ' 、 107 ' 角度来改变出风方向, 其导向的效果是有限 的; 同时采用导风叶片 106 ' 、 107 ' 来改变风向, 导风叶片本身在风道 105 ' 中也产很 大的风阻, 也由于用导风叶片 106 ' 、 107 ' 来强制改变流场, 容易在导风叶片 106 ' 、 107 ' 两侧产生温差进而产生凝露。 由于出风口 104 ' 是细长的, 导致出风分散, 不利 于集中送风。 从而影响了被调节房间的舒适性。 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。 由此, 本发明的一个目的在 于提供一种用于空调的送风装置, 该送风装置可以用于空调室内机中使得风向有效改变且 实现广角和集中送风。
本发明的另一个目的在于提出一种具有上述送风装置的空调室内机。
根据本发明第一方面实施例的一种用于空调的送风装置, 包括: 环形的外框, 所述外 框的外表面形成为部分球面, 且所述外框内具有容纳空间; 风轮组件, 所述风轮组件与所 述外框可枢转地设在所述容纳空间内, 所述风轮组件具有吸风侧和出风侧。
根据本发明的一个实施例, 所述送风装置还包括: 中心部, 所述中心部设在所述容纳 空间内且与所述外框同轴设置; 多个导风叶, 所述多个导风叶沿周向排列在所述容纳空间 内, 且每个导风叶的外端连接至所述外框的内表面上且内端连接至所述中心部的外表面上。
可选地, 所述多个导风叶与所述中心部、 所述外框一体成型。
所述风轮组件包括: 风轮; 驱动所述风轮的电机, 所述电机安装在所述中心部上, 所 述电机的输出轴穿过所述中心部与所述风轮连接。
优选地, 所述电机的输出轴与所述中心部同轴设置。
优选地, 所述导风叶位于所述风轮的出风侧。
可选地, 所述风轮为轴流风轮或斜流风轮。
根据本发明的一个实施例, 所述中心部包括具有凹槽的外壳, 所述凹槽朝向所述出风 侧凹入, 其中所述电机安装在所述凹槽内且其输出轴穿过所述凹槽的底壁与所述风轮连接。
根据本发明的一个实施例, 所述送风装置还包括盖体, 所述盖体封闭所述凹槽的开口 根据本发明实施例的送风装置,用于空调室内机中时,使得风向有效改变且实现广角和 集中送风, 进而使得空调室内机的气流流动顺畅, 在气流流动过程中没有风阻增加, 也没 有伴随而生的凝露现象。
根据本发明第二方面实施例的一种空调室内机, 包括: 壳体, 所述壳体内具有出风风 道; 根据本发明第一方面实施例所述的用于空调的送风装置, 所述送风装置设在所述出风 风道内且相对于所述壳体可旋转; 蒸发器, 所述蒸发器设在所述壳体内且位于所述送风装 置的风轮组件的入风侧。
根据本发明的一个实施例, 所述出风风道具有出风口, 所述出风口处具有环壁, 所述 环壁的内表面形成为部分球面, 所述送风装置的外框通过转动装置可枢转地连接在所述环 壁上, 其中所述送风装置沿所述出风口的至少一条轴线可旋转。
优选地, 所述环壁与所述外框的球心重合。
根据本发明的一个实施例, 所述转动装置包括: 第一转动机构, 所述第一转动机构与 所述环壁可活动地连接; 以及第一驱动结构, 所述第一驱动机构驱动所述第一转动机构绕 第一轴线旋转。
具体地, 所述第一转动机构包括: 第一轴件和第二轴件, 所述第一轴件和所述第二轴 件分别设在所述外框和所述环壁之间的相对两侧, 所述第一轴件和第二轴件分别与所述外 框连接且与所述环壁可活动地连接, 所述第一轴件和所述第二轴件与所述第一轴线同轴, 其中所述第一驱动机构驱动所述第一轴件和第二轴件中的至少一个旋转。
所述第一转动机构进一步包括: 两个第一减振胶垫, 所述两个第一减振胶垫分别套设 在所述第一轴件和所述第二轴件上。
所述第一驱动结构包括: 第一驱动电机, 所述第一驱动电机的输出轴上设有第一齿轮; 第一齿轮副, 所述第一齿轮副形成为扇形, 所述第一齿轮副的一端具有与所述第一齿轮啮 合的第一齿且另一端固定在所述第一轴件上。
根据本发明的一个实施例, 所述转动装置还包括安装架, 所述安装架包括固定连接所 述外框的第一安装臂, 其中所述第一轴件和第二轴件分别连接在第一安装臂的两端。
优选地, 所述第一安装臂的对应于所述第一齿轮副的端部设有两个支撑臂, 所述两个 支撑臂分别从所述第一安装臂的相应端部向外延伸, 且所述两个支撑臂的自由端向内相对 弯折以分别形成固定耳; 所述第一驱动电机上设有两个安装耳, 所述固定耳和所述安装耳 通过第一固定件连接以将所述第一驱动电机安装在所述第一安装臂上。
可选地, 所述第一固定件为螺钉、 铆钉或销钉。
根据本发明的一个实施例, 所述安装架还包括与所述第一安装臂交叉固定的第二安装 臂, 所述第二安装臂的两端分别与所述环壁固定; 所述转动装置还包括: 第二转动机构, 所述第二转动机构可活动地与所述第二安装臂连接; 以及第二驱动结构, 所述第二驱动机 构驱动所述第二转动机构绕第二轴线旋转。
具体地, 所述第二转动机构包括: 第三轴件和第四轴件, 所述第三轴件和所述第四轴 件分别设在所述外框和所述环壁之间的相对两侧, 所述第三轴件和第四轴件分别固定在所 述外框上且与所述第二安装臂可活动地连接, 所述第三轴件和第四轴件与所述第二轴线同 轴, 其中所述第二驱动机构驱动所述第三轴件和第四轴件中的至少一个旋转。
所述第二转动机构进一步包括: 两个第二减振胶垫, 所述两个第二减振胶垫分别套设 在所述第三轴件和所述第四轴件上。
所述第二驱动结构包括: 第二驱动电机, 所述第二驱动电机的输出轴上设有第二齿轮; 第二齿轮副, 所述第二齿轮副形成为扇形, 所述第二齿轮副的一端具有与所述第二齿轮啮 合的第二齿且另一端固定在所述第三轴件上。
优选地, 所述第二安装臂的对应于所述第二齿轮副的端部设有固定臂, 所述第二驱动 电机具有两个凸耳, 所述两个凸耳通过第二固定件与所述固定臂连接以使所述第二驱动电 机固定在所述固定臂上。
可选地, 所述第二固定件为螺钉、 铆钉或销钉。
根据本发明的一个实施例, 所述外框包括第一框部和套在所述第一框部之外的第二框 部, 所述第三轴件和所述第四轴件连接在所述第一框部上, 且所述第二安装臂的两端伸入 所述第一框部和所述第二框部之间。
优选地,所述第二齿轮副弯曲呈球面状,所述第二齿轮副弯曲的弧度与其所述的外框的 弯曲弧度一致。
优选地, 所述第二齿轮副的扇形的圆心角大于所述第一齿轮副的扇形的圆心角。
优选地, 所述第一安装臂和所述第二安装臂的交叉连接处位于所述外框的外表面的球 心处。
根据本发明的一个实施例, 所述送风装置为至少一个。 根据本发明的一个实施例, 所述出风口和所述送风装置分别为多个且一一对应, 且多 个送风装置分别绕相应的所述出风口的不同轴线枢转。
根据本发明的一个实施例, 所述空调室内机为顶部出风的空调器。
根据本发明的一个实施例, 所述空调室内机为挂机。
可选地, 所述蒸发器为直排管翅式蒸发器或微通道平行流蒸发器。
根据本发明的一个实施例, 所述空调室内机为落地式空调器。
根据本发明实施例的空调室内机,送风装置作为一个整体安装于出风口处的环壁上,具 体地, 送风装置通过第一转动机构在第一平面内来回转动, 通过第二转动机构及安装架的 联结而在第二平面内来回转动, 从而使送风装置整体在出风口处转动而改变出风方向, 使 得出风方向有效改变, 送风装置的二个平面内的转动实现广角送风, 送风装置可以定位于 某一转动方向上而实现集中送风。 出风风向的改变是送风装置在出风口处的转动位置的改 变所致的, 而不是通过设置导风叶片来实现的, 因此空调室内机的气流流动顺畅, 在气流 流动过程中没有风阻增加, 也没有伴随而生的凝露现象。
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 是本发明一个实施例提供的空调室内机的立体分解图, 其中空调室内机为顶部出 风的空调器;
图 2是图 1的空调室内机的风轮组件的立体分解图;
图 3是图 1的空调室内机的风轮组件的另一角度的立体分解图;
图 4是根据本发明一个实施例的空调室内机的送风装置的立体分解图,其中送风装置仅 在上下方向转动;
图 5是根据本发明另一个实施例的空调室内机的送风装置的立体分解图,其中所述送风 装置仅在左右方向转动;
图 6是根据本发明再一个实施例的空调室内机的送风装置和转动装置的示意图; 图 7是图 6所示的送风装置和转动装置的另一角度的示意图;
图 8是图 6和图 7中所示的转动装置的立体分解图;
图 9是图 8中所示的转动装置的另一角度的立体分解图;
图 10是图 6和图 7所示的送风装置和转动装置的立体分解图; 图 11是图 6和图 7所示的送风装置和转动装置的另一角度的立体分解图; 图 12是本发明第二实施例提供的空调室内机的结构示意图, 其中空调室内机为挂机; 图 13是图 12的空调室内机的俯视图;
图 14是图 13的空调室内机沿线 A-A的剖视图;
图 15示出了图 12的空调室内机中的二个送风装置朝相反的方向送风;
图 16示出了图 12的空调室内机中的二个送风装置均向上送风;
图 17示出了图 12的空调室内机中的二个送风装置均向下送风;
图 18是图 13的空调室内机沿线 A-A的另一种结构的剖视图。
图 19是本发明第三实施例提供的空调室内机的结构示意图, 其中, 二个送风装置均朝 左送风。
图 20示出了图 19的空调室内机的二个送风装置均朝向右送风;
图 21示出了图 19的空调室内机的二个送风装置均朝向下送风;
图 22示出了图 19的空调室内机的二个送风装置均朝向上送风;
图 23是现有技术中的空调室内机的结构示意图。 附图标记:
空调室内机 110、 120、 130;
壳体 10;
送风装置 20; 外框 21 ; 风轮组件 22 ; 风轮 220; 电机 221 ;
容纳空间 24; 中心部 25 ; 凹槽 250; 外壳 251 ; 导风叶 26 ; 盖体 27 ;
第一转动机构 31 ; 第一齿轮副 32 ; 第一驱动电机 33 ;
第一轴件 34; 第二轴件 35 ; 第一减振胶垫 36 ; 第一齿轮 37 ;
第二转动机构 40; 第二齿轮副 43 ; 第二驱动电机 44; 固定臂 47 ;
安装架 50; 第一安装臂 51 ; 第二安装臂 52 ; 支撑臂 60
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"、 "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发明的限制。
需要说明的是, 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一个或者更多个该特征。 进一步地, 在本发明的描述 中, 除非另有说明, "多个" 的含义是两个或两个以上。
下面参考图 1-图 19描述根据本发明第一方面实施例的用于空调的送风装置 20,该送风 装置 20可用于空调室内机中, 例如顶部出风的空调器 (如图 2)、 挂机 (如图 12-18 ) 或落 地式空调器(即柜机, 如图 19-22)。 下面将以送风装置 20用于顶部出风的空调器中为例对 其进行具体举例说明, 当然同样原理用于挂机或落地式空调器中。 如图 2 所示, 空调室内 机 110包括: 壳体 10、 形成于所述壳体 10 内的出风风道 (图未示出) 及安装于所述壳体 10 的出风风道内以改变出风方向的用于空调的送风装置 20, 所述用于空调的送风装置 20 相对于所述出风风道的出风方向是可转动的。
具体而言, 根据本发明实施例的用于空调的送风装置 20, 包括: 环形的外框 21和风轮 组件 22, 外框 21的外表面形成为部分球面, 即球面的其中一部分, 且外框 21内具有容纳 空间 24, 风轮组件 22与外框 21可枢转地设在容纳空间 24内, 风轮组件 22具有吸风侧和 出风侧。 当在空调室内机 110进行送风时, 直接将独立的送风装置 20作为整体应用于空调 室内机 110上, 便于送风。 这里所说的 "独立 "是指该送风装置 20可以作为一个单独的部 件使用在空调室内机 110中。
送风装置 20的风轮组件 22与外框 21的相对位置没有改变, 送风装置 20作为一个整 体相对于出风风道的出风方向是可转动的, 使得出风风道的出风方向有效改变且实现广角 和集中送风。 风向的改变是风轮和出风风道位置的改变所致的, 因此空调室内机 110 的气 流流动顺畅, 在气流流动过程中没有风阻增加, 也没有伴随而生的凝露现象。
根据本发明实施例的送风装置 20还包括: 中心部 25和多个导风叶 26, 中心部 25设在 容纳空间内且与外框 21同轴设置, 即设置于所述外框 21的对称轴线处, 多个导风叶 26沿 周向排列在容纳空间内, 且每个导风叶 26的外端连接至外框 21 的内表面上且内端连接至 中心部 25的外表面上, 换言之, 多个导风叶 26从中心部 25的外围放射性延伸至外框 21 的内表面。 中心部 25通过这些导风叶 26与外框 21相连接, 使得中心部 25支撑于外框 21 的风路的中部。 优选地, 多个导风叶 26与中心部 25、 外框 21—体成型。
具体而言, 风轮组件 22包括风轮 220和驱动风轮 220的电机 221, 电机 221安装在中 心部 25上, 电机 221的输出轴 222穿过中心部 25与风轮 220连接,, 以驱动风轮 220转动。 优选地, 电机 221的输出轴 222与中心部 25同轴设置。 由于风轮组件 20中的风轮 220具 有吸风侧和出风侧, 导风叶 26位于风轮 220的出风侧, 达到改变气流方向和提高静压的目 的。 可选地, 风轮 220 为轴流风轮或斜流风轮。 当然, 本领域技术人员可以理解, 所述风 轮 220不限于轴流风轮或斜流风轮这两种。
在本实施例中, 中心部 25包括具有凹槽 250的外壳 251, 导风叶 26连接于外壳 251的 在外框 21的对称轴线方向的外围上。 凹槽 250朝向出风侧凹入, 其中电机 221安装在凹槽 250内且其输出轴穿过凹槽 250的底壁与风轮 220连接。 送风装置 20还包括盖体 27, 盖体 27封闭凹槽 250的开口端。 盖体 27将电机 221盖于中心部 25的凹槽 250内。
根据本发明实施例的送风装置,用于空调室内机中时,使得风向有效改变且实现广角和 集中送风, 进而使得空调室内机的气流流动顺畅, 在气流流动过程中没有风阻增加, 也没 有伴随而生的凝露现象。
下面参考图 1-图 22描述根据本发明第二方面实施例的空调室内机。
根据本发明实施例的空调室内机, 包括: 壳体 10、 根据本发明上述实施例的用于空调 的送风装置 20、 以及蒸发器 28。 壳体 10内具有出风风道 (图未示出), 送风装置 20作为 一个整体, 设在出风风道内且相对于壳体 10可旋转, 蒸发器 28设在壳体 10内且位于送风 装置 20的风轮组件 22的入风侧。 送风装置 20位于蒸发器 28的前面。 以使气流先经过蒸 发器 28, 然后再流经送风装置 20, 使空调室内机 110所排出的气流是经过换热后的气流。
可选地, 出风风道具有出风口 11, 出风口 11处具有环壁 12, 环壁 12的内表面形成为 部分球面, 送风装置 20的外框 21通过转动装置 30可枢转地连接在环壁 12上, 其中送风 装置 20沿出风口 11的至少一条轴线可旋转, 即送风装置 20相对于出风风道的出风方向在 至少一个平面内可转动, 由此实现至少一个平面内的送风, 其中在多个平面内转动时, 该 多个平面彼此不重合。 当然, 在其他实施例中, 独立送风部件 20只要转动安装于出风风道 内, 且改变出风方向即可, 不一定要设置在出风口 11处。
例如如图 4所示, 送风装置 20相对于出风风道的出风方向上下可转动, 此时送风装置 20绕图 4中出风口 11的沿左右方向的轴线旋转; 如图 5所示, 送风装置 20相对于出风风 道的出风方向上下左右可转动, 此时送风装置 20绕图 5中出风口的沿上下方向的轴线可旋 转。 而如图 6-图 11所示, 送风装置 20相对于出风风道的出风方向上下、 左右均可转动。 在本发明的上述和以下的描述说明中, 将送风装置 20相对于出风风道的出风方向左右可转 动定义为送风装置在第一平面内可转动 (如图 4所示), 而送风装置 20相对于出风风道的 出风方向上下可转动定义为送风装置在第二平面内可转动 (如图 5所示)。
当送风装置 20仅在一个平面上送风时, 空调室内机 110可应用至少二个上述的送风装 置 20, 使其中一部分送风装置 20在第一平面内转动, 另外一部分送风装置 20在第二平面 内转动, 第二平面不同于第一平面, 从而也可以实现在两个不同平面内的送风, 如图 12、 图 16-图 18所示。
由于外框 21的外表面 23为球面, 环壁 12的内表面 13也为球面, 优选地, 外框 21同 心转动安装于环壁 12上。 这里所说的 "同心"是指外框 21的球面的球心与环壁 12的球面 的球心重合。 由于外框 21同心转动安装于环壁 12, 当外框 21相对于环壁 12转动时, 外框 21的球状外表面 23与环壁 12的球状内表面 13始终能够保持同样的间隙,避免在转动过程 中外框 21与环壁 12发生干涉。 另外, 外框 21的球状外表面 23与环壁 12的球状内表面 13 之间的间隙可以做得很小, 保证外框 21与环壁 12之间的密封要求。
如图 4-图 5所示, 转动装置 30包括: 第一转动机构 31和第一驱动结构, 第一转动机 构 31与环壁 12可活动地连接, 第一驱动机构驱动第一转动机构 31绕第一轴线 (例如为出 风口 11的上下径向轴线或左右径向轴线) 旋转, 第一轴线即为送风装置 20相对于环壁 12 转动的转动中心轴线。
具体地, 第一转动机构 31包括: 第一轴件 34和第二轴件 35, 第一轴件 34和第二轴件 35分别设在外框 21和环壁 12之间的相对两侧, 第一轴件 34和第二轴件 35分别与外框 21 连接且与环壁 12可活动地连接, 第一轴件 34和第二轴件 35与第一轴线同轴, 其中第一驱 动机构驱动第一轴件 34和第二轴件 35中的至少一个旋转。 第一驱动结构包括: 第一驱动 电机 33和第一齿轮副 32, 第一驱动电机 33的输出轴上设有第一齿轮 37, 第一齿轮副 32 形成为扇形, 第一齿轮副 32的一端具有与第一齿轮 37啮合的第一齿 38且另一端固定在第 一轴件 34上。
根据本发明的一个实施例, 第一轴件 34的一端固定安装于外框 21上, 另一端活动安 装于对应环壁 12上; 第二轴件 35的一端固定安装于外框 21上, 另一端活动安装于对应环 壁 12上, 如图 4和图 5所示, 此时送风装置 20仅在一个平面上送风。
可选地, 如图 6-图 11所示, 转动装置 30还包括安装架 50, 安装架 50包括固定连接 外框 21的第一安装臂 51, 其中第一轴件 34和第二轴件 35分别连接在第一安装臂 51的两 端。 进一步地, 第一转动机构 31 还可以包括: 两个第一减振胶垫 36, 两个第一减振胶垫 36分别套设在第一轴件 34和第二轴件 35上, 其中套于第一轴件 34上的减振胶垫 36位于 第一齿轮副 32与环壁 12之间, 套于第二轴件 35上的减振胶垫 36位于第一安装臂 51的对 应端部与环壁 12之间, 起到减振、 降噪的目的。
具体地, 第一安装臂的对应于第一齿轮副 32 的端部设有两个支撑臂 60, 两个支撑臂 60分别从第一安装臂 51的相应端部向外延伸, 且两个支撑臂 60的自由端向内相对弯折以 分别形成固定耳 61 ; 第一驱动电机 33上设有两个安装耳 330, 固定耳 61和安装耳 330通 过第一固定件 (图未示出) 连接以将第一驱动电机 33安装在第一安装臂 51上。 此时, 第 一齿轮 37位于两个支撑臂 60之间。 可选地, 第一固定件为螺钉、 铆钉或销钉。 当第一驱动电机 33工作时, 第一齿轮 37转动而带动第一齿轮副 32转动。 而当第一齿 轮副 32转动时, 由于第一齿轮副 32与第一轴件 34固定, 而第一轴件 34和第二轴件 35转 动安装于环壁 12上, 因此, 第一齿轮副 32在第一驱动电机 33的带动下转动时, 第一轴件 34及第二轴件 35均相对于环壁 12转动, 使得第一齿轮副 32相对于第一转动中心轴线, 而 第一安装臂 51的相对两端分别与第一轴件 34和第二轴件 35固定连接, 在第一轴件 34和 第二轴件 35同时相对于环壁 12转动时, 第一安装臂 51相对于第一轴线转动。
而根据本发明的另外一些实施例中, 在具有第一安装臂 51 的安装架 50的基础上, 送 风装置 20可以实现在两个平面内送风。 此时, 安装架 50还包括与第一安装臂 51交叉固定 的第二安装臂 52, 第二安装臂 52的两端分别与环壁 12固定。转动装置 30还包括第二转动 机构 40和第二驱动结构, 第二转动机构 40可活动地与第二安装臂 52连接, 第二驱动机构 驱动第二转动机构 40绕第二轴线旋转。由于第二安装臂 52与第一安装臂 51交叉固定连接, 当第一安装臂 51相对于第一转动中心轴线转动时, 第二安装臂 52、 外框 21及第二转动机 构 40随之转动。 由此, 使得第一平面内的转动与第二平面内的转动联系起来, 从而实现二 个不同平面内的转动送风。 优选地, 第一安装臂 51和第二安装臂 52的交叉连接处位于外 框 21的外表面的球心处。
优选地, 第一轴线和第二轴线正交。 如图 8-图 11所示, 第一轴线为沿上下方向延伸的 径向轴线, 第二轴线为沿左右方向延伸的径向轴线, 也就是说, 第一安装臂 51带动送风装 置绕第一轴线在左右方向转动, 即在第一平面内转动, 第二安装臂 52带动送风装置绕第二 轴线在上下方向转动, 即在第二平面内转动。
这样, 送风装置 20通过第一转动机构 31在第一平面内来回转动, 通过第二转动机构
40及安装架 50的联结而在第二平面内来回转动,从而使送风装置 20整体在出风口 11处转 动而改变出风方向, 使得出风方向有效改变, 送风装置 20的二个平面内的转动实现广角送 风, 送风装置 20可以定位于某一转动方向上而实现集中送风。 出风风向的改变是送风装置 20在出风口 11处的转动位置的改变所致的, 而不是通过设置导风叶片来实现的, 因此空调 室内机 110 的气流流动顺畅, 在气流流动过程中没有风阻增加, 也没有伴随而生的凝露现 象。
具体地, 第二转动机构 40包括第三轴件 (图未示出) 和第四轴件 (图未示出), 第三 轴件和第四轴件分别设在外框 21和环壁 12之间的相对两侧, 第三轴件和第四轴件分别固 定在外框 21上且与第二安装臂 52可活动地连接, 第三轴件和第四轴件与第二轴线同轴, 其中第二驱动机构驱动第三轴件和第四轴件中的至少一个旋转。 进一步地, 第二转动机构 40还包括两个第二减振胶垫(图未示出), 两个第二减振胶垫分别套设在第三轴件和第四轴 件上。 第二减振胶垫也可以起到减振、 降噪的目的。 第二减振胶垫与上述第一减振胶垫 36 可以是相同的。
优选地, 第二驱动结构包括第二驱动电机 44和第二齿轮副 43, 第二驱动电机 44的输 出轴上设有第二齿轮 45, 第二齿轮副 43形成为扇形, 第二齿轮副 43的一端具有与第二齿 轮 45啮合的第二齿 46且另一端固定在第三轴件上。
由于第二安装臂 52的相对两端分别转动装设于第三轴件和第四轴件上, 而第三轴件与 第四轴件是固定连接于外框 21上, 使得外框 21与第二安装臂 52之间是可转动的。 当第二 齿轮副 43在第二驱动电机 44的带动下转动时, 第二齿轮副 43与第三轴件相对于第二安装 臂 52的对应端是一起转动, 同时第四轴件相对第二安装臂 52的对应端是转动的, 由此, 外框 21相对于第二安装臂 52可以在第二平面内转动。
优选地, 第二齿轮副 43的扇形的圆心角大于第一齿轮副 32的扇形的圆心角。 为了使 第二齿轮副 43不妨碍外框 21的转动, 第二齿轮副 43弯曲呈球面状, 第二齿轮副 43弯曲 的弧度与其的外框 21的弯曲弧度一致。
第二安装臂 52的对应于第二齿轮副 43的端部设有固定臂 47, 第二驱动电机具有两个 凸耳 48, 两个凸耳 48通过第二固定件 (图未示出) 与固定臂 47连接以使第二驱动电机 44 固定在固定臂 47上。 可选地, 第二固定件为螺钉、 铆钉或销钉。
参考图 3、 图 4, 为了使第三轴件与第四轴件的安装不会与环壁 12发生干涉, 外框 21 包括第一框部 210及套于第一框部 210之外的第二框部 211,第三轴件和第四轴件装设于外 框 21的第一框部 210, 第二安装臂 52的相对两端伸入第一框部 210与第二框部 211之间。 在其他实施例中, 外框 21可以不包括第一框部 210和第二框部 211, 仅有一层结构, 外框 21与环壁 12之间的间隙设计得稍大, 或第三轴件和第四轴件伸出外框 21的部分縮小, 也 一样可以解决第三轴件、 第四轴件与环壁 12的干涉问题。 当然, 对于单一平面内送风, 外 框 21可为包括第一框部 210和第二框部 211的双层结构, 也可为单层结构。
在本发明的一些可选实施例中, 送风装置 20为至少一个。 而在本发明的另一些可选实 施例中, 出风口 11和送风装置 20分别为多个且一一对应, 且多个送风装置 20分别绕相应 的出风口 11的不同轴线枢转。 也就是说, 壳体 10可以开设二个或二个以上出风口 11, 每 个出风口 11处设置一个上述送风装置 20, 如此使空调室内机 110实现更广角送风。对于多 个出风口 11而言, 各个出风口 11均可设置在二个不同平面内送风的送风装置, 各个出风 口 11均可设置在单一平面内送风的送风装置, 也可以一部分出风口 11处设置在第一平面 内送风的送风装置, 一些出风口 11处设置在第二平面内送风的送风装置, 例如, 图 4和图 5所示的送风装置的组合。 总之根据送风需求, 出风口 11放置的送风装置可以是二个平面 内送风的, 也可以是单一平面内送风的, 也可以二个不同的单一平面内的送风结合。
另外, 根据本发明实施例的空调室内机可以为顶部出风的空调器、 挂机或落地式空调 器。
下面将分别参考图 1、 图 12-图 22描述根据本发明多个实施例的空调室内机。
实施例一,
如图 1所示, 空调室内机 110为顶部出风的空调, 壳体 10仅开设一个出风口 11, 壳体 10的四周开设有进风口 14。 蒸发器 28沿着进风口 14大致呈环状设置, 以使由进风口 14 处进入壳体 10内的气流与蒸发器 28进行换热。
在本实施例中, 壳体 10内仅开设一个出风口 11, 仅设置一个送风装置 20, 在其他实 施例中, 空调室内机 110的壳体 10上可开设若干个另一出风口, 该空调室内机还包括分别 形成于壳体 10内的若干个另一出风口处以改变出风方向的若干个独立送风单元, 每一独立 送风单元与送风装置 20结构相同, 如图 9和图 12所示。 可以理解地, 壳体 10上可开设多 于二个的出风口,每个出风口处均设置一个送风装置 20,通过各个送风装置 20的组合送风, 使空调室内机送风更加自如, 送风范围更大。 实施例二,
本实施例中, 空调室内机为挂机。如图 12-图 18所示为利用了二个上述送风装置 20所 形成的挂壁式空调室内机 120, 例如空调室内机 120并排设置二个出风口 l la, 每个出风口 11处安装一个送风装置 20a。 图 16示出了二个送风装置 20朝左右相反的方向送风, 图 17 和图 18分别示出了二个送风装置 20均朝上或均朝下送风。 可以理解地, 这两个送风装置 20的转向可以相互靠近, 两个送风装置 20将气流送到二者之间的区域, 实现集中送风。
如图 15所示, 蒸发器 28a倾斜设置于送风装置 20a的入风侧, 蒸发器 28a为直排的, 且为管翅式蒸发器。
在第二实施例的空调室内机 120中, 送风装置 20a可以是如图 6和图 7所示的送风装 置, 也可以是如图 4和 /或图 5所示的送风装置。 对于图 12所示的送风来说, 这二个送风 装置均可以为图 6和图 7所示的送风装置, 也可以二个送风装置均为图 7所示的送风装置。 对于图 13和图 14所示的送风来说, 这二个送风装置均可以为图 6和图 7所示的送风装置, 也可以二个送风装置均为图 5 所示的送风装置。 当然, 二个送风装置中的其中一个可以为 图 5所示的送风装置, 另外一个可以为图 7所示的送风装置, 也就是说一个送风装置负责 左右送风, 另外一个送风装置负责上下送风。 设计者可以根据送风需求, 可以将图 6、 图 4 和图 5所示的送风装置组合使用。
图 14示出了第二实施例提供的空调室内机 120的剖面另一种结构, 其中图 145所示的 剖面结构与图 11所示的剖面结构大致相同, 其不同之处在于: 图 14所采用的蒸发器 28为 微通道平行流蒸发器。可以理解地, 第二实施例提供的空调室内机 120所采用的蒸发器 28a 可以是围绕送风装置的入风侧设置的多折的蒸发器。 实施例三,
本实施例中, 空调室内机为落地式空调室内机, 该空调室内机 130 并排设置二个出风 口 l ib, 每个出风口 l ib处安装一个送风装置 20b。 图 19-图 22是利用了二个上述送风装置 20所形成的落地式空调室内机 130, 图 19和图 20分别示出了二个送风装置 20朝左和朝右 的方向送风, 图 21和图 22分别示出了二个送风装置 20朝下和朝上送风。 可以理解地, 这 两个送风装置 20的转向可以相互靠近, 两个送风装置 20将气流送到二者之间的区域, 实 现集中送风。 当然, 对于落地式空调室内机 130, 蒸发器也可以采用管翅式蒸发器、 管翅式 蒸发器或多折的蒸发器。
同样地, 在第三实施例的空调室内机 130中, 送风装置 20b可以是如图 6和图 7所示 的送风装置, 也可以是如图 4和 /或图 5所示的送风装置。 对于图 19和图 20所示的送风来 说, 这二个送风装置 20b均可以为图 3和图 4所示的送风装置, 也可以二个送风装置均为 图 4所示的送风装置。 对于图 21和图 22所示的送风来说, 这二个送风装置 20b均可以为 图 6和图 7所示的送风装置, 也可以二个送风装置均为图 5所示的送风装置。 当然, 二个 送风装置中的其中一个可以为图 5所示的送风装置, 另外一个可以为图 7所示的送风装置, 也就是说一个送风装置负责左右送风, 另外一个送风装置负责上下送风。 设计者可以根据 送风需求, 可以将图 6、 图 4和图 5所示的送风装置组合使用。
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、 一种用于空调的送风装置, 其特征在于, 包括:
环形的外框, 所述外框的外表面形成为部分球面, 且所述外框内具有容纳空间; 风轮组件, 所述风轮组件与所述外框可枢转地设在所述容纳空间内, 所述风轮组件具 有吸风侧和出风侧。
2、 根据权利要求 1所述的送风装置, 其特征在于, 还包括:
中心部, 所述中心部设在所述容纳空间内且与所述外框同轴设置;
多个导风叶, 所述多个导风叶沿周向排列在所述容纳空间内, 且每个导风叶的外端连 接至所述外框的内表面上且内端连接至所述中心部的外表面上。
3、 根据权利要求 2所述的送风装置, 其特征在于, 所述多个导风叶与所述中心部、 所 述外框一体成型。
4、 根据权利要求 2所述的送风装置, 其特征在于, 所述风轮组件包括:
风轮;
驱动所述风轮的电机, 所述电机安装在所述中心部上, 所述电机的输出轴穿过所述中 心部与所述风轮连接。
5、 根据权利要求 4所述的送风装置, 其特征在于, 所述电机的输出轴与所述中心部同 轴设置。
6、根据权利要求 5所述的送风装置, 其特征在于, 所述导风叶位于所述风轮的出风侧。
7、 根据权利要求 5所述的送风装置, 其特征在于, 所述风轮为轴流风轮或斜流风轮。
8、 根据权利要求 4-7中任一项所述的送风装置, 其特征在于, 所述中心部包括具有凹 槽的外壳, 所述凹槽朝向所述出风侧凹入, 其中所述电机安装在所述凹槽内且其输出轴穿 过所述凹槽的底壁与所述风轮连接。
9、 根据权利要求 8所述的送风装置, 其特征在于, 还包括盖体, 所述盖体封闭所述凹 槽的开口端。
10、 一种空调室内机, 其特征在于, 包括:
壳体, 所述壳体内具有出风风道;
根据权利要求 1-9 中任一项所述的用于空调的送风装置, 所述送风装置设在所述出风 风道内且相对于所述壳体可旋转;
蒸发器, 所述蒸发器设在所述壳体内且位于所述送风装置的风轮组件的入风侧。
11、 根据权利要求 10所述的空调室内机, 其特征在于, 所述出风风道具有出风口, 所 述出风口处具有环壁, 所述环壁的内表面形成为部分球面, 所述送风装置的外框通过转动 装置可枢转地连接在所述环壁上, 其中所述送风装置沿所述出风口的至少一条轴线可旋转。
12、 根据权利要求 11所述的空调室内机, 其特征在于, 所述环壁与所述外框的球心重 合。
13、 根据权利要求 11所述的空调室内机, 其特征在于, 所述转动装置包括: 第一转动机构, 所述第一转动机构与所述环壁可活动地连接; 以及
第一驱动结构, 所述第一驱动机构驱动所述第一转动机构绕第一轴线旋转。
14、 根据权利要求 13所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第一转动机构包括: 第一轴件和第二轴件, 所述第一轴件和所述第二轴件分别设在所述外框和所述环壁之 间的相对两侧, 所述第一轴件和第二轴件分别与所述外框连接且与所述环壁可活动地连接, 所述第一轴件和所述第二轴件与所述第一轴线同轴, 其中所述第一驱动机构驱动所述第一 轴件和第二轴件中的至少一个旋转。
15、根据权利要求 14所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第一转动机构进一步包括: 两个第一减振胶垫, 所述两个第一减振胶垫分别套设在所述第一轴件和所述第二轴件 上。
16、 根据权利要求 14所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第一驱动结构包括: 第一驱动电机, 所述第一驱动电机的输出轴上设有第一齿轮;
第一齿轮副, 所述第一齿轮副形成为扇形, 所述第一齿轮副的一端具有与所述第一齿 轮啮合的第一齿且另一端固定在所述第一轴件上。
17、 根据权利要求 16所述的空调室内机, 其特征在于, 所述转动装置还包括安装架, 所述安装架包括固定连接所述外框的第一安装臂, 其中所述第一轴件和第二轴件分别连接 在第一安装臂的两端。
18、 根据权利要求 17所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第一安装臂的对应于所述 第一齿轮副的端部设有两个支撑臂, 所述两个支撑臂分别从所述第一安装臂的相应端部向 外延伸, 且所述两个支撑臂的自由端向内相对弯折以分别形成固定耳; 所述第一驱动电机 上设有两个安装耳, 所述固定耳和所述安装耳通过第一固定件连接以将所述第一驱动电机 安装在所述第一安装臂上。
19、 根据权利要求 18所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第一固定件为螺钉、 铆钉 或销钉。
20、 根据权利要求 17所述的空调室内机, 其特征在于, 所述安装架还包括与所述第一 安装臂交叉固定的第二安装臂, 所述第二安装臂的两端分别与所述环壁固定; 所述转动装 置还包括:
第二转动机构, 所述第二转动机构可活动地与所述第二安装臂连接; 以及 第二驱动结构, 所述第二驱动机构驱动所述第二转动机构绕第二轴线旋转。
21、 根据权利要求 20所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第二转动机构包括: 第三轴件和第四轴件, 所述第三轴件和所述第四轴件分别设在所述外框和所述环壁之 间的相对两侧, 所述第三轴件和第四轴件分别固定在所述外框上且与所述第二安装臂可活 动地连接, 所述第三轴件和第四轴件与所述第二轴线同轴, 其中所述第二驱动机构驱动所 述第三轴件和第四轴件中的至少一个旋转。
22、根据权利要求 21所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第二转动机构进一步包括: 两个第二减振胶垫, 所述两个第二减振胶垫分别套设在所述第三轴件和所述第四轴件 上。
23、 根据权利要求 21所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第二驱动结构包括: 第二驱动电机, 所述第二驱动电机的输出轴上设有第二齿轮;
第二齿轮副, 所述第二齿轮副形成为扇形, 所述第二齿轮副的一端具有与所述第二齿 轮啮合的第二齿且另一端固定在所述第三轴件上。
24、 根据权利要求 23所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第二安装臂的对应于所述 第二齿轮副的端部设有固定臂, 所述第二驱动电机具有两个凸耳, 所述两个凸耳通过第二 固定件与所述固定臂连接以使所述第二驱动电机固定在所述固定臂上。
25、 根据权利要求 24所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第二固定件为螺钉、 铆钉 或销钉。
26、 根据权利要求 21所述的空调室内机, 其特征在于, 所述外框包括第一框部和套在 所述第一框部之外的第二框部, 所述第三轴件和所述第四轴件连接在所述第一框部上, 且 所述第二安装臂的两端伸入所述第一框部和所述第二框部之间。
27、根据权利要求 26所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第二齿轮副弯曲呈球面状, 所述第二齿轮副弯曲的弧度与其所述的外框的弯曲弧度一致。
28、 根据权利要求 23所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第二齿轮副的扇形的圆心 角大于所述第一齿轮副的扇形的圆心角。
29、 根据权利要求 20所述的空调室内机, 其特征在于, 所述第一安装臂和所述第二安 装臂的交叉连接处位于所述外框的外表面的球心处。
30、 根据权利要求 11所述的空调室内机, 其特征在于, 所述送风装置为至少一个。
31、 根据权利要求 30所述的空调室内机, 其特征在于, 所述出风口和所述送风装置分 别为多个且一一对应, 且多个送风装置分别绕相应的所述出风口的不同轴线枢转。
32、 根据权利要求 11-31 中任一项所述的空调室内机, 其特征在于, 所述空调室内机 为顶部出风的空调器。
33、 根据权利要求 11-31 中任一项所述的空调室内机 其特征在于, 所述空调室内机 为挂机。
34、 根据权利要求 29所述的空调室内机, 其特征在于 所述蒸发器为直排管翅式蒸发 器或微通道平行流蒸发器。
35、 根据权利要求 11-31 中任一项所述的空调室内机 其特征在于, 所述空调室内机 为落地式空调器。
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