WO2024000957A1 - 风道组件和除湿机 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种风道组件和除湿机,属于除湿机的技术领域,以解决目前的风道的出风处出现偏风现象的技术问题。其中,风道组件的壳体(100)设置有风道(110)、与风道(110)相连通的第一进风口(120)和第一出风口(130);风机(200)包括蜗壳(210)和风轮(220),风轮(200)容纳于蜗壳(210),并将气流带动至蜗壳(210)的第二出风口(211);第二出风口(211)连通第一进风口(120),导流件(300)连接于壳体(100)内;导流件(300)将风道(110)分隔成多个子风道(111),并且将风轮(220)带动的气流导流至远离风轮(220)的子风道(111)。本申请可保证壳体的第一出风口的均匀出风,解决了壳体的第一出风口的偏风现象。

Description

风道组件和除湿机
相关申请的交叉引用
本申请要求于2022年6月30日提交、申请号为2022216838150且名称为“一种风道组件和除湿机”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用合并于此。
技术领域
本公开涉及一种风道组件和除湿机,属于除湿机技术领域。
背景技术
除湿机可以安装于室内环境或者室外环境,并通过风机向外进行吹风。
相关技术中,除湿机设有风道组件,风道组件包括壳体、蜗壳和风轮,风机的出风端对接壳体的进风口,壳体的出风口对外出风,此时,气流在壳体内扩散,并且气流的速度逐步进行衰减,远离所述风轮的壳体的出风流道的出风速度相对于其他流道的出风速度较小,并且远离所述风轮的壳体的出风流道的出风速度相对于其他流道的出风速度的差异较大,导致远离所述风轮的壳体的出风流道所扩散的风容易朝向其他流道的出风方向偏移,导致风道的出风处出现偏风现象。
发明内容
本公开内容提供了一种风道组件和除湿机,旨在至少能够在一定程度上解决目前的风道的出风处出现偏风现象的技术问题。
一方面,本公开内容提供了一种风道组件,包括:壳体,设有风道、与所述风道相连通的第一进风口和第一出风口;风机,包括蜗壳和风轮,所述风轮容纳于所述蜗壳,所述蜗壳具有第二出风口;所述第二出风口连通所述第一进风口;导流件,连接于所述壳体内;所述导流件将所述风道分隔成多个子风道,所述子风道的风道口径至少部分地随着所述风道的出风方向变化。
另一方面,本公开内容还提供了一种除湿机,包括上述风道组件。
本公开内容所提供的除湿机的风道组件中,由于导流件连接于壳体内;导流件将风道分隔成多个子风道,子风道的风道口径至少部分地随着风道的出风方向变化,并且将风轮带动的气流导流至远离风轮的子风道,以提高了远离风轮的子风道的出风速度,降低远离风轮的子风道的出风速度相对于其他子风道的出风速度的差异,并且避免了远离风轮的子风道所扩散的风朝向其他子风道的出风方向偏移,保证了远离风轮的子风道的出风方向的持续性,从而保证壳体的第一出风口的均匀出风,解决了壳体的第一出风口的偏风现象。
附图说明
图1示出了依据本公开内容的一些实施例的风道组件的示意图;
图2示出了图1中A向的剖视图;
图3示出了依据本公开内容的一些实施例的风机的示意图;
图4示出了图3的效果示意图。
具体实施方式
请参考图1~图4,本公开内容提供了了一种风道组件,包括壳体100、风机200和导流件300,风道组件可以应用于空凋、除湿机和新风装置等电器设备中。
壳体100作为对接风机200的风体部件,壳体100设有风道110、第一进风口120和第一出风口130,此时,风道110处于第一进风口120和第一出风口130之间,并且连通第一进风口120和第一出风口130。在一些实施例中,第一进风口120和第一出风口130可以为正方形、长方形、多边形和圆弧形,可以根据实际情况进行调整。
风机200设置于壳体100的一侧,并且对接壳体100。在一些实施例中,风机200处于壳体100的下侧,并且风机200将气流带入至壳体100内。
风机200包括相连接的蜗壳210和风轮220,风轮220容纳于蜗壳210内。
蜗壳210包括相连通的内腔213、第二出风口211和第二进风口212,内腔213用于供风轮220容纳,风轮220容纳于蜗壳210,风轮220在旋转状态下会将第二进风口212附件的气流带动至第二出风口211进行出风,此时,气流在内腔213中流动,并由第二进风口212流动至第二出风口211。
其中,第二出风口211对接第一进风口120,并连通第一进风口120,此时,蜗壳210和壳体100之间密封连接,避免在第二出风口211和第一进风口120之间的连接处漏风。
导流件300连接于壳体100内,并处于风道110内,在一些实施例中,导流件300由导流件300的内侧壁凸伸,也可以是连接于导流件300的内侧壁。
导流件300将风道110分隔成多个子风道111,子风道111的风道口径至少部分地随着风道110的出风方向变化,并且将风轮220带动的气流导流至远离风轮220的子风道111,此时,导流件300连接于壳体100内;导流300件将风道110分隔成多个子风道111,并且将风轮220带动的气流导流至远离风轮220的子风道111,以提高了远离风轮220的子风道111的出风速度,并且避免了远离风轮220的子风道111所扩散的风朝向第二子风道111b的出风方向偏移,保证了第一子风道111a的出风方向的持续性,从而保证壳体100 的第一出风口130的均匀出风,解决了壳体100的第一出风口130的偏风现象。
其中,导流件300将风道110分隔成第一子风道111a和第二子风道111b,第一子风道111a沿着风道110的出风方向渐缩,并且导流件300沿着风道110的出风方向倾斜布置,并与风道110中的一内侧壁形成远离风轮220的第一子风道111a,此时,在风道组件处于竖直放置时,导流件300沿着通风方向向左倾斜布置,并靠近风道110中的左侧壁111,此时,导流件300和风道110中的左侧壁111之间围合形成渐缩区域。可选的,导流件300为导流片,第一子风道111a为远离风轮220的风道,第二子风道111b为靠近风轮220的风道,此处不做限制。
在一些实施例中,导流件300与风道110中的一内侧壁之间的夹角为α,5°≤α≤15°,此时,通过对导流件300与风道110中的一内侧壁之间的角度范围的限定,尽可能地提供了渐缩区域的气压,并且将风汇聚于渐缩区域。
在一些实施例中,第一子风道111a沿着风道110的出风方向渐缩,此时,第一子风道111a对应于渐缩区域,并且将风汇聚于自身,以提高了第一子风道111a的出风速度,降低第一子风道111a的出风速度相对于第二子风道111b的出风速度的差异,并且避免了第一子风道111a所扩散的风朝向第二子风道111b的出风方向偏移,保证了第一子风道111a的出风方向的持续性,从而保证壳体100的第一出风口130的均匀出风,解决了壳体100的第一出风口130 的偏风现象。
在一些实施例中,导流件300靠近第一进风口120,并且靠近第二出风口211,此时,风在风轮220的带动下进行初步加速,并且经第二出风口211进行出风,因此,靠近第一进风口120的风是经过了风轮220的加速,并且靠近第一进风口120的风的通风速度作为第一次加速。
其中,在远离风轮220的子风道111中,远离风轮220的子风道111对靠近第一进风口120的风进行二次加速,使得远离风轮220的子风道111的风的通风速度作为第二次加速,以提高了远离风轮220的子风道111的出风速度,降低远离风轮220的子风道111的出风速度相对于第二子风道111b的出风速度的差异,并且避免了远离风轮220的子风道111所扩散的风朝向第二子风道111b的出风方向偏移,保证了第一子风道111a的出风方向的持续性,从而保证壳体100的第一出风口130的均匀出风,解决了壳体100的第一出风口130的偏风现象。
导流件300将经第一进风口120进入的风引导至远离风轮220的子风道111,此时,导流件300靠近第一进风口120,并尽可能地将处于第一进风口120汇聚于远离风轮220的子风道111,以便于降低风在扩散过程中的损失,进一步地提高了远离风轮220的子风道111的通风速度。
在一些实施例中,多个子风道111均设有格栅1111,通过格栅1111实 现子风道111的分区出风,导流件300沿着风道110的通风方向倾斜地连接多个子风道111的格栅1111,并与多个格栅1111之间形成导风墙,此时,导风墙引导着经第一进风口120进入的风汇聚于远离风轮220的子风道111,并且在引导过程中避免风向远离风轮220的子风道111之外进行扩散,尽可能地提高了远离风轮220的子风道111的风的汇聚量。
在一些实施例中,格栅1111具有多个,多个格栅1111间隔地布置于各子风道111,并朝向第一出风口130;相邻的两格栅1111允许风通过,通过相邻的两格栅1111实现子风道111的分区出风。
在一些实施例中,第一子风道111a的多个格栅1111的分布宽度和第二子风道111b的多个格栅1111的分布宽度的比值大于或等于1.1,以便于提高远离风轮220的子风道111的加速效果,并且缩短在不同的子风道111之间的距离,并且便于延长远离风轮220的子风道111的扩压段。
第一子风道111a的多个格栅1111的分布宽度和风轮220的厚度的比值大于或等于0.55,以便于提高远离风轮220的子风道111的加速效果,并且缩短在不同的子风道111之间的距离,并且便于延长远离风轮220的子风道111的扩压段。
在一些实施例中,第一子风道111a的格栅1111和第二子风道111b的格栅1111之间的垂直距离和风轮220的厚度的比值大于或等于0.7,以便于实现 整流改变气流方向,出口面积由大到小,实现局部加速。
以上所举实施例为本发明的较佳实施方式,仅用来方便说明本发明,并非对本发明作任何形式上的限制,任何所述技术领域中具有通常知识者,若在不脱离本发明所提技术特征的范围内,利用本发明所揭示技术内容所作出局部更动或修饰的等效实施例,并且未脱离本发明的技术特征内容,均仍属于本发明技术特征的范围内。

Claims (12)

  1. 一种风道组件,包括:
    壳体,设有风道、与所述风道相连通的第一进风口和第一出风口;
    风机,包括蜗壳和风轮,所述风轮容纳于所述蜗壳,所述蜗壳具有第二出风口,所述第二出风口连通所述第一进风口;
    导流件,连接于所述壳体内;所述导流件将所述风道分隔成多个子风道,所述子风道的风道口径至少部分地随着所述风道的出风方向变化。
  2. 根据权利要求1所述的风道组件,其中,所述导流件将所述风道分隔成第一子风道和第二子风道,所述第一子风道沿着所述风道的出风方向渐缩。
  3. 根据权利要求2所述的风道组件,其中,所述导流件沿着所述风道的出风方向倾斜布置,并与所述风道中的一内侧壁形成所述第一子风道。
  4. 根据权利要求3所述的风道组件,其中,所述导流件与所述风道中的一内侧壁之间的夹角为α,5°≤α≤15°。
  5. 根据权利要求1所述的风道组件,其中,所述导流件靠近所述第一进风口,并将经所述第一进风口进入的风引导至远离所述风轮的所述子风道。
  6. 根据权利要求2所述的风道组件,其中,多个所述子风道均设有格栅;
    所述导流件沿着所述风道的通风方向倾斜地连接多个所述子风道的所述格栅,并与多个所述格栅之间形成导风墙。
  7. 根据权利要求6所述的风道组件,其中,所述格栅具有多个,多个所述格栅间隔地布置于各所述子风道,并朝向所述第一出风口;相邻的两所述格栅允许风通过。
  8. 根据权利要求6所述的风道组件,其中,所述第一子风道的多个所述格栅的分布宽度和所述第二子风道的多个所述格栅的分布宽度的比值大于或等于1.1。
  9. 根据权利要求6所述的风道组件,其中,所述第一子风道的多个所述格栅的分布宽度和所述风轮的厚度的比值大于或等于0.55。
  10. 根据权利要求2、3、或4或所述的风道组件,其中,所述第一子风道的所述格栅和所述第二子风道的所述格栅之间的垂直距离和所述风轮的厚度的比值大于或等于0.7。
  11. 根据权利要求1至6中任一所述的风道组件,其中,所述第一进风口的开口距离和所述第二出风口的开口距离之间的比值大于或等于0.65。
  12. 一种除湿机,包括如权利要求1至11中任一所述的风道组件。
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