会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~

空调室内机

阅读:254发布:2021-02-22

IPRDB可以提供空调室内机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明提供了一种空调室内机,包括壳体,壳体具有进风区,壳体前侧具有上出风口和下出风口,壳体后侧具有上引风口和下引风口,壳体内横向间隔布置有两个单吸式离心风扇,其中一个单吸式离心风扇配置为促使部分换热风从其中一个进风区向容纳空间上部流动,另一单吸式离心风扇配置为促使部分换热风从另一进风区向容纳空间下部流动;壳体内上下分布有两个导流罩,位于上部的导流罩配置为将来自对应的换热风和来自上引风口的自然风混合并从上出风口送出,位于下部的导流罩配置为将来自对应的换热风和来自下引风口的自然风混合并从下出风口送出。由于混合后的混合风较为柔和,吹到用户身上会使其感觉倍加舒适,提高了用户的舒适性体验。,下面是空调室内机专利的具体信息内容。

1.一种空调室内机,包括:

壳体,所述壳体横向两侧分别形成有一个进风区,所述壳体前侧上部形成有上出风口,所述壳体前侧下部形成有下出风口,所述壳体后侧上部形成有与所述上出风口相对的上引风口,所述壳体后侧下部形成有与所述下出风口相对的下引风口;

两个单吸式离心风扇,设置于所述壳体内部的容纳空间中,其中一个所述单吸式离心风扇具有向上的风扇出风口,配置为促使部分换热风从其中一个所述进风区向所述容纳空间上部流动,另一所述单吸式离心风扇具有向下的风扇出风口,配置为促使部分换热风从另一所述进风区向所述容纳空间下部流动;

两个导流罩,分别位于所述容纳空间的上部和下部,位于上部的所述导流罩配置为将来自所述向上的风扇出风口的换热风和来自所述上引风口的自然风混合并从所述上出风口送出,位于下部的所述导流罩配置为将来自所述向下的风扇出风口的换热风和来自所述下引风口的自然风混合并从所述下出风口送出。

2.根据权利要求1所述的空调室内机,其中

所述上出风口和所述下出风口记为所述空调室内机的两个出风口,所述上引风口和所述下引风口记为所述空调室内机的两个引风口;

每个所述导流罩具有与对应的所述单吸式离心风扇的所述风扇出风口连通的导流风道,所述导流风道形成有与对应的所述单吸式离心风扇的所述风扇出风口连通的导流进风口,所述导流风道前侧形成有与对应的所述出风口相对的导流出风口,所述导流风道后侧形成有与对应的所述引风口相对的导流引风口。

3.根据权利要求2所述的空调室内机,还包括:

两个前后延伸并上下分布于所述容纳空间的出风管,位于上方的所述出风管与位于上方的所述导流罩对应,位于下方的所述出风管与位于下方的所述导流罩对应;

每个所述出风管包括前后延伸的外管和连接于所述外管内周壁由后向前呈渐扩式延伸至凸出于所述外管前侧的第一内管,所述外管进风端穿过对应的所述导流罩的所述导流出风口位于对应的所述导流风道中,以使得混合气流进入对应的出风管中;

所述第一内管进风端位于所述外管内临近所述外管前端的位置,所述第一内管出风端凸出于对应的所述出风口前侧,且所述外管内周壁与所述第一内管外周壁之间形成第一间隔空间,以便混合气流通过。

4.根据权利要求3所述的空调室内机,其中

每个所述出风管还包括第二内管,所述第二内管在对应的所述第一内管内由后向前呈渐扩式延伸,且所述第二内管外周壁与对应的所述第一内管内周壁之间形成有第二间隔空间,以便混合气流通过。

5.根据权利要求4所述的空调室内机,其中

每个所述出风管配置为可受控地沿前后方向在凸出于对应的所述出风口前侧的位置与回缩至对应的所述出风口的位置之间移动;

所述出风管回缩至对应的所述出风口中的位置时,所述第一内管出风端的外周壁与对应的所述出风口内周壁抵接,以封闭所述第一间隔空间,使得混合气流分别从所述第二间隔空间和所述第二内管中向前侧吹出;

所述出风管位于凸出于对应的所述出风口前侧的位置时,所述第一内管出风端凸出于对应的所述出风口前侧,以显露所述第一间隔空间,从而使得混合气流分别从所述第一间隔空间、所述第二间隔空间及所述第二内管中向前侧吹出。

6.根据权利要求5所述的空调室内机,其中

所述外管内周壁包括从所述外管进风端至出风端方向上依次相接的后壁段和前壁段,所述第一内管进风端位于所述前壁段构成的空间中,以在所述前壁段与所述第一内管外周壁之间形成所述第一间隔空间;

所述后壁段为由所述外管进风端向前渐扩的中空截锥形,所述前壁段为由与所述后壁段相接的位置向所述外管出风端渐扩的中空截锥形;并且所述后壁段的锥角大于所述前壁段的锥角。

7.根据权利要求6所述的空调室内机,其中

所述第一内管为壁厚均匀,由其进风端向出风端渐扩的中空截锥形,且所述第一内管的锥角大于所述前壁段的锥角。

8.根据权利要求6所述的空调室内机,其中

所述第二内管外周壁为由后向前渐扩的截锥形,所述第二内管内周壁为由所述第二内管进风端向出风端渐扩的截锥形,且所述第二内管内周壁的锥角大于所述第二内管外周壁的锥角,且所述第二内管外周壁的锥角等于所述前壁段的锥角。

9.根据权利要求1所述的空调室内机,还包括:

两个换热器,与两个所述进风区一一对应,在所述壳体内分别位于对应的所述进风区内侧,以与经对应的所述进风区进入所述壳体内的气流进行热交换,形成换热风。

10.根据权利要求1所述的空调室内机,其中

所述壳体包括前侧敞开的后壳和位于所述后壳前侧与所述后壳形成一容纳空间的前面板;

所述上出风口和所述下出风口形成于所述前面板的前表面,所述上引风口和所述下引风口形成于所述后壳后表面,两个所述进风区形成于所述后壳横向两侧。

说明书全文

空调室内机

技术领域

[0001] 本发明涉及家电技术领域,特别是涉及一种空调室内机。

背景技术

[0002] 现有壁挂式空调器室内机一般使用贯流风机和折弯式蒸发器进行送风。折 弯式蒸发器换热后的风直接在内部贯流风机的作用下从出风口吹出,送出的风 不够柔和,尤其是在制冷模式下,所吹出的凉风直接吹到用户身上,用户感觉 不舒适。

发明内容

[0003] 鉴于上述问题,本发明的一个目的是要提供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。
[0004] 本发明一个进一步的目的是提升室内机的送风效果和送风效率。
[0005] 本发明提供了一种空调室内机,包括:
[0006] 壳体,壳体横向两侧分别形成有一个进风区,壳体前侧上部形成有上出风 口,壳体前侧下部形成有下出风口,壳体后侧上部形成有与上出风口相对的上 引风口,壳体后侧下部形成有与下出风口相对的下引风口;
[0007] 两个单吸式离心风扇,设置于壳体内部的容纳空间中,其中一个单吸式离 心风扇具有向上的风扇出风口,配置为促使部分换热风从其中一个进风区向容 纳空间上部流动,另一单吸式离心风扇具有向下的风扇出风口,配置为促使部 分换热风从另一进风区向容纳空间下部流动;
[0008] 两个导流罩,分别位于容纳空间的上部和下部,位于上部的导流罩配置为 将来自向上的风扇出风口的换热风和来自上引风口的自然风混合并从上出风口 送出,位于下部的导流罩配置为将来自向下的风扇出风口的换热风和来自下引 风口的自然风混合并从下出风口送出。
[0009] 可选地,上出风口和下出风口记为空调室内机的两个出风口,上引风口和 下引风口记为空调室内机的两个引风口;
[0010] 每个导流罩具有与对应的单吸式离心风扇的风扇出风口连通的导流风道, 导流风道形成有与对应的单吸式离心风扇的风扇出风口连通的导流进风口,导 流风道前侧形成有与对应的出风口相对的导流出风口,导流风道后侧形成有与 对应的引风口相对的导流引风口。
[0011] 可选地,空调室内机,还包括:
[0012] 两个前后延伸并上下分布于容纳空间的出风管,位于上方的出风管与位于 上方的导流罩对应,位于下方的出风管与位于下方的导流罩对应;
[0013] 每个出风管包括前后延伸的外管和连接于外管内周壁由后向前呈渐扩式延 伸至凸出于外管前侧的第一内管,外管进风端穿过对应的导流罩的导流出风口 位于对应的导流风道中,以使得混合气流进入对应的出风管中;
[0014] 第一内管进风端位于外管内临近外管前端的位置,第一内管出风端凸出于 对应的出风口前侧,且外管内周壁与第一内管外周壁之间形成第一间隔空间, 以便混合气流通过。
[0015] 可选地,每个出风管还包括第二内管,第二内管在对应的第一内管内由后 向前呈渐扩式延伸,且第二内管外周壁与对应的第一内管内周壁之间形成有第 二间隔空间,以便混合气流通过。
[0016] 可选地,每个出风管配置为可受控地沿前后方向在凸出于对应的出风口前 侧的位置与回缩至对应的出风口的位置之间移动;
[0017] 出风管回缩至对应的出风口中的位置时,第一内管出风端的外周壁与对应 的出风口内周壁抵接,以封闭第一间隔空间,使得混合气流分别从第二间隔空 间和第二内管中向前侧吹出;
[0018] 出风管位于凸出于对应的出风口前侧的位置时,第一内管出风端凸出于对 应的出风口前侧,以显露第一间隔空间,从而使得混合气流分别从第一间隔空 间、第二间隔空间及第二内管中向前侧吹出。
[0019] 可选地,外管内周壁包括从外管进风端至出风端方向上依次相接的后壁段 和前壁段,第一内管进风端位于前壁段构成的空间中,以在前壁段与第一内管 外周壁之间形成第一间隔空间;
[0020] 后壁段为由外管进风端向前渐扩的中空截锥形,前壁段为由与后壁段相接 的位置向外管出风端渐扩的中空截锥形;并且
[0021] 后壁段的锥角大于前壁段的锥角。
[0022] 可选地,第一内管为壁厚均匀,由其进风端向出风端渐扩的中空截锥形, 且第一内管的锥角大于前壁段的锥角。
[0023] 可选地,第二内管外周壁为由后向前渐扩的截锥形,第二内管内周壁为由 第二内管进风端向出风端渐扩的截锥形,且第二内管内周壁的锥角大于第二内 管外周壁的锥角,且第二内管外周壁的锥角等于前壁段的锥角。
[0024] 可选地,空调室内机,还包括:
[0025] 两个换热器,与两个进风区一一对应,在壳体内分别位于对应的进风区内 侧,以与经对应的进风区进入壳体内的气流进行热交换,形成换热风。
[0026] 可选地,壳体包括前侧敞开的后壳和位于后壳前侧与后壳形成一容纳空间 的前面板;
[0027] 上出风口和下出风口形成于前面板的前表面,上引风口和下引风口形成于 后壳后表面,两个进风区形成于后壳横向两侧。
[0028] 本发明的空调室内机,壳体前侧形成有上下分布的两个出风口,壳体后侧 形成有上下分布的两个引风口,利用两个单吸式离心风扇和两个导流罩将向壳 体上部空间流动的换热风与从上引风口进入的自然风混合,之后从上出风口向 前吹出,并将向壳体下部空间流动的换热风与从下引风口进入的自然风混合, 之后从下出风口向前吹出,由于混合后的混合风较为柔和,吹到用户身上会使 其感觉倍加舒适,提高了用户的舒适性体验。并且,空调室内机采用两个单吸 式离心风扇,相对于传统具有一个离心风扇的空调室内机,采用两个尺寸相对 较小的单吸式离心风扇,便于更加合理地分配室内机的内部容纳空间,减小空 调室内机的整体体积和厚度;再者,两个单吸式离心风扇可独立地受控运行, 便于根据空调室内机不同运行模式分别控制不同单吸式离心风扇的开启,从而 可提升制冷制热体验。
[0029] 进一步地,本发明的空调室内机中,两个出风口处分别布置有出风管,利 用特别结构设计的出风管,扩大了室内机出风范围和送风均匀性,极大地提升 室内机的送风舒适性。
[0030] 进一步地,本发明的空调室内机中,两个出风管可受控前后移动,可根据 室内机的不同运行模式分别调整室内机的两个出风管的出风范围、出风距离、 出风均匀性及送风效率,进一步增强室内机送风效果和提升用户舒适性体验。
[0031] 根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会 更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

[0032] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实 施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人 员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
[0033] 图1是根据本发明一个实施例的空调室内机10的一个方向示意性结构图;
[0034] 图2是根据本发明一个实施例的空调室内机10的另一方向的示意性结构 图;
[0035] 图3是根据本发明一个实施例的空调室内机的分解示意图;
[0036] 图4是根据本发明一个实施例的空调室内机的出风管的示意性结构图;以 及[0037] 图5是根据本发明一个实施例的空调室内机的出风管的剖面示意图。

具体实施方式

[0038] 下面参照图1至图5来描述本发明实施例的空调室内机10。其中,“前”、 “后”、“上”、“下”、“内”、“外”、“横向”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。
[0039] 图1是根据本发明一个实施例的空调室内机10的一个方向示意性结构图,
[0040] 图2是根据本发明一个实施例的空调室内机10的另一方向的示意性结构图,图 3是根据本发明一个实施例的空调室内机10的分解示意图。
[0041] 本实施例的空调室内机为壁挂式空调室内机10,包括壳体,壳体横向两侧 分别形成有一个进风区11a,壳体具有两个出风口,一个出风口形成于壳体前 侧上部,记为上出风口12a,另一出风口形成于壳体前侧下部,记为下出风口 12b,壳体后侧具有两个引风口,一个引风口形成于壳体后侧上部与上出风口 12a相对,记为上引风口11b,另一引风口形成于壳体后侧下部与下出风口12b 相对,记为下引风口11c。
[0042] 其中,前后方向如图1所指示的方向,横向方向为与前后方向垂直的水平 方向。
[0043] 空调室内机10还包括两个换热器13,两个换热器13应与两个进风区11a 一一对应,分别在壳体内设置于对应的进风区11a内侧,以与经对应的进风区 11a进入的环境空气进行热交换,形成换热风。
[0044] 室内机10还包括设置于壳体内部的容纳空间中的两个单吸式离心风扇14 和与两个单吸式离心风扇14一一对应并分别位于容纳空间上部和下部的两个 导流罩15。其中一个单吸式离心风扇14具有向上的风扇出风口14b,配置为促 使部分换热风从其中一个进风区11a向容纳空间上部流动,另一单吸式离心风 扇14具有向下的风扇出风口14b,配置为促使部分换热风从另一进风区11a向 容纳空间下部流动。位于上部的导流罩15配置为将来自向上的风扇出风口14b 的换热风和来自上引风口11b的自然风混合并从上出风口12a送出,位于下部 的导流罩15配置为将来自向下的风扇出风口14b的换热风和来自下引风口11c 的自然风混合并从下出风口12b送出。
[0045] 在一些实施例中,壳体包括前侧敞开的后壳11和位于后壳11前侧与后壳 11形成一容纳空间的前面板12。后壳11形成横向两侧分别形成有进风区11a, 后壳11后部分别形成有上下分布的上引风口11b和下引风口11c,前面板12 上部形成有上出风口12a,前面板12下部形成有下出风口12b。后壳11与室内 机10的安装墙面间隔一定距离,以保证自然风从后侧经上引风口11并和下引 风口11c进入壳体内。
[0046] 本实施例的空调室内机10,壳体前侧形成上下分布的两个出风口和在壳体 后侧形成上下分布的两个引风口,导流罩15与对应的单吸式离心风扇14匹配 流体设计,利用两个单吸式离心风扇14和两个导流罩15实现换热风和自然风 在导流罩15中混合,并分别通过两个出风口向前侧吹出,由于混合后的混合风 较为柔和,吹到用户身上会使其感觉倍加舒适,提高了用户的舒适性体验。
[0047] 两个单吸式离心风扇14的转轴均横向延伸,两个单吸式离心风扇14位于 壳体竖向中心线的横向方向上的两侧,一个单吸式离心风扇14的风扇进风口 14a朝向与该单吸式离心风扇14位于同侧的进风区11a,另一单吸式离心风扇 14的风扇进风口14a朝向与该单吸式离心风扇14位于同侧的进风区11a,也即 是说,两个单吸式离心风扇14的风扇进风口14a相背,分别朝向对应的进风区 11a,以促使室内机10周围的环境空气经对应的进风区
11a进入壳体内。
[0048] 壳体在与单吸式离心风扇14的转轴平行的平面内的投影为圆形,上出风口 12a和下出风口12b在竖直面的投影均为圆形,使得整个空调室内机10外形独 特美观,完全不同于现有长条状的壁挂式空调室内机10,满足用户的个性化审 美需求。
[0049] 现有方案中类似外形的空调室内机10均具有一个出风口和一个离心风扇, 为满足空调室内机10送风需求,离心风扇功率较大,体积较大,导致空调室内 机10的整体厚度(空调室内机10前后方向上的尺寸)较大,且室内机10前侧 平整的表面开设一个出风口,影响室内机10的整体美观性。而本实施例中,针 对空调室内机10的外观和内部结构进行了全新的改进,通过采用两个单吸式离 心风扇14实现空调室内机10的送风,两个单吸式离心风扇14的尺寸都相对较 小,可更加合理分配壳体内的容纳空间,可极大地减小空调室内机10的整体体 积和厚度;并且,通过在壳体前侧上部形成上出风口12a,在壳体前侧下部形 成下出风口12b,上出风口12a和下出风口12b相互衬托,避免一个出风口在 视觉上带来的突兀性,使得室内机10整体外形更加和谐、美观,满足用户更高 的审美需求。
[0050] 另外,由于室内机10具有两个独立的单吸式离心风扇14和两个独立的出 风口,两个单吸式离心风扇14的状态可根据室内机10的运行模式进行控制, 以控制出风位置,实现更好地制热/制冷效果和提升送风舒适性。例如,制冷模 式时,可控制促使部分气流向壳体内容纳空间上部流动的单吸式离心风扇14 开启,在该单吸式离心风扇14的作用下,冷风向上部流动,与从上引风口11b 进入的自然风在导流罩15中混合,并经上出风口12a向前吹出,而另一单吸式 离心风扇14(促使部分气流向壳体内容纳空间下部流动的送风风扇)保持关闭 状态,混合风仅从上出风口12a向前吹出,抬高了冷风出风位置,避免冷风向 下直吹用户而造成用户不适。由于冷风具有下沉趋势,尽量使得冷风向上吹, 提升制冷效果,且避免冷风直吹人体而影响用户制冷体验。
[0051] 制热模式时,可控制促使部分气流向壳体内容纳空间下部流动的单吸式离 心风扇14开启,而另一单吸式离心风扇14(促使部分气流向壳体内容纳空间 上部流动的送风风扇)关闭,热风与来自下引风口11c的自然风混合,从下出 风口12b向前吹出,降低了热风出风位置,避免热风上扬而导致室内下部空间 温度无法及时升高,影响用户制热体验。由于热风具有上升趋势,尽量使得热 风向下吹,使得室内上部空间温度和下部空间温度达到均匀,提升制热效果和 用户制热体验。
[0052] 在一些实施例中,如图3所示,每个导流罩15具有与对应的单吸式离心风 扇14的风扇出风口14b连通的导流风道,导流风道形成有与对应的单吸式离心 风扇14的风扇出风口14b连通的导流进风口15a,例如,其中一个导流罩15 的导流风道的导流进风口15a向上,以与向上的风扇出风口14b连通,另一导 流罩15的导流风道的导流进风口15a向下,以与向下的风扇出风口14b连通。
[0053] 导流风道前侧形成有与对应的出风口(上出风口12a或下出风口12b)相 对的导流出风口(未示出),导流风道后侧形成有与对应的引风口(上引风口 11b或下引风口11c)相对的导流引风口15c。导流风道中形成负压,使得上引 风口11b和下引风口11c周围环境的空气在该负压作用下分别经过上引风口11b和下引风口11c进入导流风道中与换热风进行混合,从而保证了出风舒适 性。另外,利用导流罩15与单吸式离心风扇14进行配合,实现圆滑过渡送风, 可降低气流损失,减小湍流,从而提高送风效率和降低噪音。
[0054] 可以理解的是,单吸式离心风扇14一般包括具有容置腔的蜗壳(未标示) 和设置于容置腔中的叶轮(未示出),本实施例中,容置腔应横向延伸,容置 腔具有风扇进风口14a,蜗壳具有与容置腔连通的风扇出风口14b,叶轮相对于 蜗壳141可绕横向轴线旋转。
[0055] 在一些实施例中,为减小整个室内机10的整体结构尺寸,需要高效的两个 单吸式离心风扇14进行送风,才能在满足室内机10外观尺寸的基础上,提升 性能要求。依据离心风扇压损,借助仿真分析,本实施例优选地采用两个单吸 式后向离心风扇作为本实施例的两个单吸式离心风扇14,并且每个单吸式后向 离心风扇满足以下条件:
[0056] 单吸式后向离心风扇是指叶片安装出风口小于90°的离心风扇,本实施例 中,优选地,每个单吸式后向离心风扇的叶轮的叶片安装出口角βb2满足:30° ≤βb2≤40°,例如,每个单吸式后向离心风扇的叶片安装出口角βb2均为35°。 每个单吸式后向离心风扇比转速ns满足58≤ns≤60,例如,每个单吸式后向 离心风扇比转速ns均为59.48。每个单吸式后向离心风扇的圆周速度u2满足 11≤u2≤12米/秒,例如,每个单吸式后向离心风扇的圆周速度u2均为11.83 米/秒。每个单吸式后向离心风扇的全压系数Ψ满足0.7≤Ψ≤0.9,例如,每个 单吸式后向离心风扇的全压系数Ψ均为0.88。
[0057] 如此,通过采用单吸式后向离心风扇作为本实施例的送风风扇,相较于前 向离心风扇,送风效率更高,并且,由于气流经送风风扇的曲线型叶道流动因 受离心力而形成速度差,单吸式后向离心风扇可缓和因气流速度差而导致的不 均匀性程度。另外,通过将单吸式后向离心风扇的安装出口角βb2、比转速ns、 圆周速度u2及全压系数Ψ限定为如上特别的数值范围,可降低单吸式后向离 心风扇压损,提升单吸式后向离心风扇的进风量。同时,在保证单吸式后向离 心风扇上述较好性能的前提下,每个单吸式后向离心风扇的尺寸可被调整至较 低的尺寸,例如,每个单吸式后向离心风扇满足:Ф120*80mm,也即是蜗壳 的直径为120毫米,厚度为80毫米。
[0058] 由此可保证室内机10整机的尺寸可调整至较低的尺寸,例如,壳体的整体 尺寸为Ф500*200mm,也即是说,壳体的直径尺寸为500毫米,厚度尺寸为220 毫米。上出风口12a和下出风口12b的直径尺寸可均为120毫米,在保证室内 机10送风性能的前提下,减小室内机10的整体尺寸,满足用户对空调室内机 10小型化外观需求。
[0059] 图4是根据本发明一个实施例的空调室内机10的出风管18的示意性结构 图,图5是根据本发明一个实施例的空调室内机10的出风管18的剖面示意图。
[0060] 在一些实施例中,如图1、图3,并参照图4和图5,空调室内机10还包 括两个前后延伸并上下分布于壳体的容纳空间中的出风管18,位于上方的出风 管18与位于上方的导流罩15对应,位于下方的出风管18与位于下方的导流罩 15对应。
[0061] 每个出风管18包括前后延伸的外管181和连接于外管181内周壁由后向前 呈渐扩式延伸至凸出于外管181前侧的第一内管182,外管181进风端穿过对 应的导流罩15的导流出风口位于对应的导流风道中,以使得混合气流由导流风 道经外管181的进风端进入对应的出风管18中。第一内管182进风端位于外管 181内临近外管181前端的位置,第一内管182出风端凸出于对应的出风口的 前侧,且外管181内周壁与第一内管182外周壁之间形成第一间隔空间103, 也即是说,第一内管182由后向前呈喇叭状结构,外管181与第一内管182构 成一回形管,部分混合气流可经第一内管182的内部空间向前流动,部分混合 气流可经第一间隔空间103向前流动。由此增大出风范围,实现更好的送风效 果。
[0062] 在一些实施例中,如图4和图5所示,每个出风管18还包括第二内管183, 第二内管183在对应的第一内管182内由后向前呈渐扩式延伸,且第二内管183 外周壁与对应的第一内管182内周壁之间形成有第二间隔空间104。向壳体容 纳空间上部流动的换热风与上引风口11b的自然风在导流风道中混合经位于上 方的出风管18的进风端(也即是指外管181的进风端)进入外管181中,进入 外管181中的混合气流被分隔为三部分,部分混合气流经第二内管183内的空 间向前吹出,部分混合气流经第一间隔空间103向前吹出,部分混合气流经第 二间隔空间104向前吹出;向壳体容纳空间下部流动的换热风与下引风口11 并的自然风在导流风道中混合经位于下方的出风管18的进风端进入外管181 中,同样地,进入外管181中的混合气流被分隔为三部分向前侧吹出。由此, 使得气流更加分散地向前吹出,进一步提升送风均匀性和舒适性。
[0063] 本实施例的空调室内机10,利用出风管18的特别结构,增大导流罩15的 导流风道的负压,使得上引风口11b和下引风口11c周围的环境空气在该负压 作用下依次进入导流风道中与换热风进行混合,再进入出风管18中向前侧吹 出,从而增大空调室内机10的整体进风量,加速室内空气的流动。
[0064] 另外,本实施例中,通过将每个出风管18设计为如前所述的回形结构,可 增大出风范围,实现广域送风效果;并使得混合气流向室内机10对应的出风口 前侧周围扩散,卷吸周围空气向前流动,进一步提高送风均匀性,使得风更加 柔和、自然,吹到人身上时感觉凉而不冷,提升用户舒适性。
[0065] 第一内管182通过支架(图5中未示出)连接在外管181的内周壁,第二 内管通过另一支架(图5中未示出)连接在第一内管182内周壁,支架起到固 定第一内管182和第二内管183的作用,且尺寸较小,避免对气流向前流动形 成阻挡。例如,第一内管182外周壁沿周向方向间隔分布有多个第一连接杆(未 示出),该多个第一连接杆构成前述支架,通过该间隔分布的多个第一连接杆 将第一内管182固定在外管上。相应地,第二内管183外周壁分布有多个第二 连接杆(未示出),该多个第二连接杆构成前述另一支架,通过该间隔分布的 多个第二连接杆将第二内管183固定在第一内管182上。
[0066] 在一些实施例中,每个出风管18还配置为可受控地沿前后方向在凸出于对 应的室内机10的出风口前侧的位置与回缩至对应的室内机10的出风口中的位 置之间移动,也即是说,位于上方的出风管18配置为可受控地沿前后方向在凸 出于上出风口12a前侧的位置与回缩至上出风口12a中的位置之间移动,位于 下方的出风管18配置为可受控地沿前后方向在凸出于下出风口12b前侧的位置 与回缩至下出风口12b中的位置之间移动。
[0067] 当出风管18受控向后回缩至对应的出风口中的位置时,第一内管182出风 端的外周壁与对应的出风口内周壁抵接,以封闭第一间隔空间103,使得部分 混合气流从第二内管183中向前侧吹出,部分混合气流从第二间隔空间104向 前侧吹出。也即是说,当位于上方的出风管18受控回缩至上出风口12a中的位 置时,该出风管18的第一内管182出风端的外周壁与上出风口12a内周壁抵接, 部分混合气流从位于上方的出风管18的第二内管183中向前吹出,部分混合气 流从第二间隔空间104向前侧吹出;当位于下方的出风管18受控回缩至下出风 口12b中的位置时,该出风管18的第一内管182出风端的外周壁与下出风口 12b内周壁抵接,部分混合气流从位于下方的出风管18的第二内管183中向前 吹出,部分混合气流从第二间隔空间104向前侧吹出。
[0068] 当出风管18受控向前移动至凸出于对应的出风口前侧的位置时,第一内管 182出风端凸出于对应的出风口前侧,由于第一内管182由后向前呈渐扩式, 可理解的是第一内管182前段的外径大于后段的外径,当出风管18向前移动时, 第一内管182出风端与对应的出风口的内周壁脱离,第一内管182出风端凸出 于对应的出风口前侧,使得第一内管182外壁与外管181内壁之间的空间(第 一间隔空间103)被显露,从而使得第一间隔空间103、第二间隔空间104及第 二内管183中均有混合气流向前吹出。
[0069] 再次参见图3和图4,本实施例的空调室内机10还包括两个驱动单元,两 个驱动单元与两个出风管18一一对应,每个驱动单元可包括齿条102、齿轮(未 示出)和驱动齿轮转动的电机(未示出),其中的电机设置于壳体的容纳空间 中,齿轮与齿条102啮合,以驱动对应的出风管18沿前后方向在凸出于对应的 出风口前侧的位置与回缩至对应的出风口中的位置之间移动。
[0070] 齿条102与齿轮啮合的齿段的长度尺寸应等于或大于对应的外管181出风 端与第一内管182出风端之间的距离尺寸,以保证出风管18向前移动至使得第 一内管182位于外管181前侧的部分完全伸出室内机10对应的出风口,以进一 步增加出风范围和送风距离,提升送风效率和出风均匀性。
[0071] 齿条102可形成于对应的出风管18的外周壁,由前向后延伸,两个导流罩 15的两个导流风道形成有与对应的出风管18上的齿条102适配的前后延伸的 缺口(未示出),齿条102穿过缺口使得齿条102的齿显露于导流罩15的导流 风道的外侧,以与对应的齿轮啮合,从而实现出风管18的前后移动,并保持导 流风道的密封性,并且齿条102的长度满足沿对应的缺口延伸至导流风道的后 侧,以保证出风管18向前移动时,导流风道的缺口始终被齿条102覆盖,以保 证导流风道的密封性。
[0072] 出风管18进风端外周壁与对应的导流风道内周壁滑动接触,出风管18前 后移动的过程中,出风管18的后部分段始终处于对应的导流罩15的导流风道 中。可以理解的是,出风管18的尺寸和导流风道的尺寸需保证出风管18向前 或向后移动时,换热风可经导流罩15的导流进风口15a进入到导流风道中。
[0073] 本实施例的空调室内机10,通过控制出风管18在回缩至对应的出风口中 的位置与凸出于对应的出风口前侧的位置之间移动,在出风管18凸出于对应的 出风口前侧时,第一间隔空间103、第二间隔空间104及第二内管183中均有 气流向前吹出,在扩大出风范围的同时,加长了送风距离,进一步提高送风均 匀性和舒适性;另外,由于气流被分隔为三部分,可有效降低了涡流损失,提 升送风效率。
[0074] 另外,两个出风管18的移动和两个单吸式离心风扇14的状态可根据空调 室内机10的运行模式进行控制。例如,制冷模式时,可控制与上出风口12a 对应的出风管18移动至凸出于上出风口12a前侧的位置,并控制促使部分气流 向壳体内容纳空间上部流动的单吸式离心风扇14开启;而与下出风口12b对应 的出风管18可保持在下出风口12b中,不向前移动,相应地,与之对应的单吸 式离心风扇14(也即是促使部分气流向壳体内容纳空间下部流动的单吸式离心 风扇14)保持关闭状态,混合冷风只通过位于上部的出风管18向前吹出,抬 高了冷风出风位置,避免冷风向下直吹用户而造成用户不适。由于冷风具有下 沉趋势,尽量使得冷风向上吹,提升制冷效果,且避免冷风直吹人体而影响用 户制冷体验。另外,由于位于上部的出风管18向前移动至凸出于上出风口12a 前侧,扩大了送风范围,提升了送风均匀性,进一步增强用户的制冷舒适性体 验。
[0075] 制热模式时,可控制与下出风口12b对应的出风管18移动至凸出于下出风 口12b前侧的位置,并控制与之对应的单吸式离心风扇14(也即是促使部分气 流向壳体内容纳空间下部流动的单吸式离心风扇14)开启,而与上出风口12a 对应的出风管18可保持在上出风口12a中,不向前移动,相应地,与之对应的 单吸式离心风扇14(也即是促使部分气流向壳体内容纳空间上部流动的单吸式 离心风扇14)保持关闭状态,混合热风只通过位于下部的出风管18向前吹出, 降低了热风出风位置,避免热风上扬而导致室内下部空间温度无法及时升高, 影响用户制热体验。由于热风具有上升趋势,尽量使得热风向下吹,使得室内 上部空间温度和下部空间温度达到均匀,提升制热效果和用户制热体验。另外, 由于位于下部的出风管18向前移动至凸出于下出风口12b前侧,扩大了送风范 围,提升了送风均匀性,进一步增强用户的制热舒适性体验。
[0076] 本实施例中,再次参见图3,空调室内机10还包括电控板17,电控板17 设置于两个单吸式离心风扇14之间,电控板17配置为控制两个单吸式离心风 扇14的运行,在一些实施例中,电控板17还控制两个出风管18的移动。利用 两个单吸式离心风扇14之间的空间布置电控板17,使得壳体内各部件的布置 紧凑、有序,进一步减小室内机10的整体尺寸。
[0077] 在一些实施例中,如图5所示,每个出风管18的外管181内周壁包括从外 管181进风端至出风端方向上依次相接的后壁段181a和前壁段181b,后壁段 181a为由外管181进风端向前渐扩的中空截锥形,前壁段181b为由与后壁段 181a相接的位置向外管181出风端渐扩的中空截锥形,并且后壁段181a的锥 角2e大于前壁段181b的锥角2c。也可理解为,外管181内周壁由外管181后 端至前端被分隔为两段,分别为后壁段181a和前壁段181b,后壁段
181a由后 向前呈渐扩的喇叭状,前壁段181b由后向前呈渐扩的喇叭状,并且后壁段181a 渐扩程度大于前壁段181b。如图5所示,角度e为后壁段181a壁面与前后延 伸的水平线的夹角,后壁段181a锥角即为2e;角度c为前壁段181b壁面与前 后延伸的水平线的夹角,前壁段
181b锥角即为2c。
[0078] 第一内管182进风端位于前壁段181b构成的空间中,以在前壁段181b与 第一内管182外周壁之间形成第一间隔空间103,保证气流进入外管181中, 先在外管181的后壁段
181a中进行混合梳理,再向前流动沿不同流路吹出,减 少涡流损失。第一内管182进风端(也即是第一内管182后端)距外管181的 前壁段181b后端与距前壁段181b前端(也即是外管181出风端)的距离大致 相同。
[0079] 在一些实施例中,如图5所示,第一内管182为壁厚均匀,由其进风端向 出风端渐扩的中空截锥形,且第一内管182的锥角2b大于外管181的前壁段 181b的锥角2c,也可理解为,第一内管182由其后端至前端呈渐扩的喇叭状。
[0080] 在一些实施例中,如图5所示,出风管18的第二内管183在对应的第一内 管182内由后向前呈渐扩式延伸,可以理解的是,第二内管183整体处于第一 内管182中,由后向前呈渐扩的喇叭状,第二内管183外周壁为由后向前渐扩 的截锥形。第二内管183内周壁为由第二内管183进风端向出风端渐扩的截锥 形,也即是说第二内管183内周壁由后向前呈渐扩的截锥形。第二内管183内 周壁的锥角2d大于第二内管183外周壁的锥角2a,且第二内管外周壁的锥角 2a等于外管181的前壁段181b的锥角2c。
[0081] 通过将外管181、第一内管182、第二内管183的形状限定为如上结构,进 一步增加对应的导流罩15的导流风道的负压,增加室内机10的进风量;并在 扩大出风范围的同时,进一步减少涡流损失,提高送风效率;并使得出风更加 柔和均匀。
[0082] 在一些实施例中,前壁段181b的锥角2c满足:0°<2a=2c≤40°,后壁段 181a的锥角2e满足:0°<2e≤50°,例如,前壁段181b的锥角2c为7.8°, 后壁段181a的锥角2e为46.2°。在一些实施例中,第一内管182的锥角2b可 满足:20°<2b≤80°,第二内管183内周壁的锥角
2d可满足:30°<2d≤60°, 例如,第一内管182的锥角2b为60°,第二内管183内周壁的锥角2d为45°。 由此形成的出风管18可更进一步减少涡流损失,提高送风效率。
[0083] 再次参见图1,上出风口12a的直径尺寸与下出风口12b的直径尺寸相等, 上出风口12a的直径尺寸与壳体的直径尺寸的比值的取值范围为0.2:1至0.3:1,例如,上出风口12a的直径尺寸与壳体的直径尺寸的比值为0.26。在一些实 施例中,上出风口12a和下出风口12b相对于壳体的横向中心线对称分布,通 过将上出风口12a和下出风口12b设计为圆形,且将上出风口12a和下出风口 12b对称分布进行设计,符合大众的审美标准,进一步增加室内机10的美观性 和协调性。
[0084] 在一些实施例中,上出风口12a的中心点与下出风口12b的中心点的距离 尺寸与壳体直径尺寸的比值的取值范围为0.6:1至0.75:1,例如,上出风口 12a的中心点与下出风口12b的中心点的距离尺寸与壳体直径尺寸的比值为 0.66。如此设计上出风口12a和下出风口12b的位置和尺寸,使得上出风口12a 和下出风口12b的尺寸和位置与前面板12的整体尺寸能够更和谐地匹配,进一 步增加室内机10的美观性和协调性。
[0085] 空调室内机10的两个进风区可相对分布,如图1至图3所示,针对圆形外 观的空调室内机10,形成于壳体两侧的进风区11a也为相对的弧形。每个换热 器13在与单吸式离心风扇14的转轴平行的平面内的投影为弧形,以与对应的 进风区11a匹配,增大进风面积,降低进风阻力,以提高换热器13的换热效率。 呈弧形的换热器13的圆心可与壳体的圆心重合,两个换热器13相对于壳体的 竖向中心线对称分布,保证了换热器13的尺寸,还可为壳体内送风风扇及其他 部件的布置提供充分的剩余空间。
[0086] 在一些实施例中,如图3所示,空调室内机10还包括接水盘16,接水盘 16在壳体内部的容纳空间中位于换热器13的底部,用于接收换热器13形成的 冷凝水。如图3所示,接水盘16为两个,两个接水盘16与两个换热器13一一 对应,分别位于对应的换热器13的底部。每个接水盘16底部形成有排水口(未 示出),排水口与排水管连接,通过排水管将接水盘16内接纳的冷凝水排出。
[0087] 本实施例中,通过在壳体横向两侧分别形成一个进风区11a,一方面增加 室内机10的进风量,另一方面,方便了接水盘16的布置,使得接水盘16的布 置位置更加合理,在便于承接换热器13冷凝水的同时,更加合理分配了壳体内 的空间利用。
[0088] 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发明的 多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本 发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因 此,本发明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。
高效检索全球专利

IPRDB是专利检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,专利查询、专利分析

电话:13651749426

侵权分析

IPRDB的侵权分析产品是IPRDB结合多位一线专利维权律师和专利侵权分析师的智慧,开发出来的一款特色产品,也是市面上唯一一款帮助企业研发人员、科研工作者、专利律师、专利分析师快速定位侵权分析的产品,极大的减少了用户重复工作量,提升工作效率,降低无效或侵权分析的准入门槛。

立即试用