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空调机

阅读:594发布:2021-02-28

IPRDB可以提供空调机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种能减少在出口中产生的漩涡的数量或者防止漩涡的产生,以增加排放的空气的流量并减少噪声的产生的空调机。所述空调机包括:室内空气入口和室内空气出口,形成在机身中;鼓风机,用于通过所述室内空气入口吸入室内空气并通过所述室内空气出口排放室内空气;至少一个隔离件,用于减少在室内空气出口中产生的漩涡的数量或者防止漩涡的产生。所述至少一个隔离件安装在使用于吸入室内空气的吸入通道和用于排放室内空气的排放通道互相分开的分隔板上。,下面是空调机专利的具体信息内容。

1.一种空调机,包括:室内空气入口和室内空气出口,形成在机身中;鼓风机,用于通过所述室内空气入口吸入室内空气并通过所述室内空气出口排放室内空气;至少一个隔离件,用于减少在室内空气出口中产生的漩涡的数量或者防止漩涡的产生。

2.如权利要求1所述的空调机,其中,所述至少一个隔离件安装在使吸入通道和排放通道互相分开的分隔板上,所述吸入通道用于通过其吸入室内空气,所述排放通道用于通过其排放室内空气。

3.如权利要求2所述的空调机,其中,所述至少一个隔离件的高度是所述室内空气出口的高度的1/4至1/3。

4.如权利要求3所述的空调机,其中,所述至少一个隔离件的伸出端位于所述鼓风机的区域中。

5.如权利要求2所述的空调机,其中,多个隔离件沿着所述分隔板的纵向与所述鼓风机垂直地布置。

6.如权利要求2所述的空调机,其中,多个隔离件与从所述鼓风机排放空气的方向平行地布置。

7.一种空调机,包括:入口和出口,形成在机身上;鼓风机,用于通过所述入口吸入空气并通过所述出口排放空气;分隔板,使用于吸入空气的吸入通道和用于排放空气的排放通道互相分开;漩涡防止装置,安装在所述分隔板上,用于防止在所述出口中产生漩涡。

8.一种空调机,包括:风扇,用于产生通过第一通道进入所述空调机并通过第二通道排放的主气流;至少一个隔离件,布置在所述第二通道的出口,以防止涡旋通过所述第二通道进入所述空调机。

9.如权利要求8所述的空调机,其中,所述至少一个隔离件与所述风扇基本垂直地布置。

10.如权利要求8所述的空调机,还包括:多个隔离件,每个隔离件与所述风扇基本垂直地布置。

11.如权利要求8所述的空调机,还包括:多个隔离件,沿着所述主气流的方向布置在所述第二通道的出口。

12.如权利要求8所述的空调机,还包括:分隔板,布置在所述第一通道和所述第二通道之间,并且所述至少一个隔离件形成在所述分隔板上。

13.如权利要求12所述的空调机,还包括:多个隔离件,形成在所述分隔板上,与所述风扇基本垂直地布置。

14.如权利要求12所述的空调机,还包括:多个隔离件,形成在所述分隔板上,沿着所述主气流的方向布置在所述第二通道的出口。

15.如权利要求8所述的空调机,还包括:机身,用于包围所述风扇、所述第一通道和所述第二通道,所述机身包括允许空气进入其中的空气入口和允许所述空气从其被排放的空气出口。

16.一种通过其进行主气流循环的空调机,所述空调机包括:至少一个隔离件,布置在用于通过其将所述主气流排放到所述空调机的外面的出口上,以防止漩涡通过该出口进入所述空调机。

说明书全文

空调机

技术领域

本发明的总体构思涉及一种空调机,更具体地讲,涉及一种防止在窗式空调机的出口产生漩涡的装置。

背景技术

通常,空调机是一种利用当制冷剂在制冷循环中被蒸发或者液化时产生的蒸发热或者液化热来对室内空间制冷或者制热的设备,所述空调机包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,它们通过制冷剂管互相连接以形成封闭的回路。
空调机分为立式空调机、壁挂式空调机和窗式空调机,立式空调机竖立在地面上,壁挂式空调机悬挂在室内墙壁上,而窗式空调机安装在窗口,使其机身部分地暴露到室内空间,部分地暴露到室外空间。
在窗式空调机中,用于通过其吸入室内空气的室内空气入口和用于通过其排放室内空气的室内空气出口形成于机身的室内腔,而用于通过其吸入室外空气的室外空气入口和用于通过其排放室外空气的室外空气出口形成于机身的室外腔。与室内空气进行热交换的蒸发器和使室内空气循环的室内吹风设备安装在室内腔中,而与室外空气进行热交换的冷凝器和使室外空气循环的室外吹风设备安装在室外腔中。
室内吹风设备包括:离心鼓风机,向心地吸入室内空气和离心地吹送室内空气;电机,用于驱动所述鼓风机;风管,围绕所述鼓风机。
从鼓风机排放的室内空气的压力是与空气速度成比例的动压和不依赖于空气速度的静压的总和。所述风管使通过该风管的室内空气的体积逐渐增加,随着从鼓风机排放的室内空气通过该风管,室内空气的动压随着空气速度的降低而转变为静压。
由于窗式空调机安装在狭窄的空间中,例如安装在窗口,所以窗式空调机的尺寸受到限制,因此需要各种紧凑的部件。因此,难以具有足够长的围绕离心鼓风机的风管以使由鼓风机排放的室内空气的动压完全转变为静压。因此,从鼓风机排放的室内空气具有高速的部分。
由于离心鼓风机产生的具有高速部分的室内空气快速向出口运动,所以室内空气由于沿着离心鼓风机的径向方向施加的力和向空调机的前部施加的力的总和而在对角方向上具有高压。
由于离心鼓风机的向心地吸入空气和离心地吹出空气的特性,所以室内空气不从与鼓风机的前部对应的区域排放。因此,在鼓风机的前部的室内空气的压力相对较低。
因此,所排放的空气的高压的部分被引导到空气压力低的位置,例如鼓风机的前部,从而在室内空气出口中产生大的三维漩涡。该大的三维漩涡减小了从室内空气出口排放的室内空气的流量。
此外,所述大的三维漩涡保持大量的涡动能,从而在室内空气出口处产生噪声。

发明内容

因此,本发明总体构思的一方面在于提供一种空调机,该空调机用于减少三维漩涡的数量或者防止三维漩涡的产生,从而增加从出口排放的空气的流量。
本发明的总体构思还提供了一种空调机,该空调机降低了由于漩涡而在出口产生的噪声。
本发明总体构思的其它方面及优点一部分将在下面的描述中阐述,一部分将通过该描述而显而易见,或者可以通过实施本发明的总体构思而了解。
本发明总体构思的前述和/或其它方面可通过提供一种空调机实现,所述空调机包括:室内空气入口和室内空气出口,形成在机身中;鼓风机,用于通过所述室内空气入口吸入室内空气并通过所述室内空气出口排放室内空气;至少一个隔离件,用于减少在室内空气出口中产生的漩涡的数量或者防止漩涡的产生。
所述至少一个隔离件可安装在使用于吸入室内空气的吸入通道和用于排放室内空气的排放通道互相分开的分隔板上。
所述至少一个隔离件的高度可以是所述室内空气出口的高度的1/4至1/3。
所述至少一个隔离件的伸出端可以位于所述鼓风机的区域中。
所述空调机还可包括沿着所述分隔板的纵向与所述鼓风机垂直地布置的多个隔离件。
所述空调机还可包括被设置为与从所述鼓风机排放空气的方向平行的多个隔离件。
本发明总体构思的前述和/或其它方面也可以通过提供一种空调机实现,所述空调机包括:入口和出口,形成在机身上;鼓风机,用于通过所述入口吸入空气并通过所述出口排放空气;分隔板,使用于吸入空气的吸入通道和用于排放空气的排放通道互相分开;漩涡防止装置,安装在所述分隔板上,用于防止在所述出口中产生漩涡。
本发明总体构思的前述和/或其它方面也可以通过提供一种空调机实现,所述空调机包括:风扇,用于产生通过第一通道进入所述空调机并通过第二通道排放的主气流;至少一个隔离件,布置在所述第二通道的出口,以防止漩涡通过所述第二通道进入所述空调机。
本发明总体构思的前述和/或其它方面也可以通过提供一种通过其进行主气流循环的空调机实现,所述空调机包括至少一个隔离件,所述至少一个隔离件布置在用于通过其将所述主气流排放到所述空调机的外部的出口处,以防止漩涡通过该出口进入所述空调机。

附图说明

通过下面结合附图对实施例进行的描述,本发明总体构思的上述和/或其他方面及优点将会变得清楚且更加易于理解,其中:图1是示出根据本发明总体构思的实施例的空调机的透视图;图2是图1的空调机的分解透视图;图3是安装在图1的空调机的出口处的隔离件的放大视图;图4是图1的空调机的主视图;图5是示出传统的空调机和图1的空调机的与旋转频率的变化相关的排放空气的流量的变化的曲线图;图6是示出传统的空调机和图1的空调机的与排放空气的流量的变化相关的噪声水平的变化的曲线图;图7是根据本发明总体构思的另一实施例的安装在空调机的出口的多个隔离件的放大视图;
图8是根据本发明总体构思的另一实施例的安装在空调机的出口的多个倾斜隔离件的放大视图。

具体实施方式

现在将详细说明本发明总体构思的实施例,其例子示出在附图中,其中,相同的标号始终指示相同的元件。以下将参照附图描述实施例以解释本发明的总体构思。
如图1和图2所示,根据本发明总体构思的实施例的空调机包括机身10,机身10具有上壳11、下板12、前面板13以及后面板(未显示),上壳11设置成上表面和侧表面一体形成、前面板13具有控制面板13a。机身10的具有前面板13的部分布置在建筑物(例如,房间)的室内空间中,机身10的具有后面板的另一部分布置在建筑物的室外空间中。
机身10的内部被安装在下板12的中部的隔板14分为室内腔和室外腔。
通过其将室外空气吸入到室外腔内的室外空气入口16穿透室外腔的上壳11的上表面和侧表面形成,而通过其排放室外空气的室外空气出口(未显示)穿透后面板形成。室外空气通过室外空气入口16和室外空气出口(未显示)被吸入室外腔中和从该室外腔排放,从而冷凝器17可与室外空气进行热交换。
用于与室外空气进行热交换的冷凝器17和用于使室外空气循环的鼓风机18安装在机身10的室外腔中,用于驱动鼓风机18的电机19和将循环的制冷剂19压缩成高温高压状态的压缩机20安装在隔板14的后面(从建筑物的里面向外看)。
通过其将室内空气吸入到室内腔中的室内空气入口21和通过其排放室内空气的室内空气出口22形成在室内腔的前面板13中,用于沿着一个方向引导排放的空气的叶片22a安装在室内空气出口22中。
用于与室内空气进行热交换以使室内空气冷却的蒸发器23安装在前面板13的室内空气入口21的后面,用于吸入室内空气的离心鼓风机24安装在蒸发器23的后面。形成通道的风管25和26安装在鼓风机24的周围和上方,所述通道用于将吸入的通过蒸发器23的空气引导到室内空气出口22。
将通过室内空气入口21吸入室内空气的吸入通道27a与通过室内空气出口22排放室内空气的排放通道27b互相分开的分隔板28安装在蒸发器23上。
当空调机运行时,离心鼓风机24旋转,从而由于旋转力而向心地吸入室内空气,然后离心地排放室内空气。
如图3所示,当鼓风机24沿顺时针方向(从建筑物的内侧看)旋转时,通过鼓风机24的旋转,沿X轴方向的力施加给从鼓风机24排放的室内空气。同时,隔板14以及风管25和26使沿Y轴方向的力施加给从鼓风机24排放的室内空气,其中,隔板14形成将从鼓风机24排放的室内空气向室内空气出口22引导的通道。此外,通过鼓风机24的旋转,沿Z轴方向的力施加给从鼓风机24排放的室内空气。以上三个力合成为一个力,从而导致从鼓风机24排放并被引导至室内空气出口22的室内空气沿着由X轴和Y轴形成的角度(θ)内的对角线的方向运动。因此,在该对角线的方向上产生高压。
由于离心鼓风机24的向心地吸入室内空气和离心地吹出室内空气的特性,所以室内空气没有从鼓风机24的前部A排放,所述的前部A的尺寸与鼓风机24的整体尺寸的1/3对应。因此,在鼓风机14的前部A的室内空气的压力相对较低。
因此,从鼓风机24排放并被引导至室内空气出口22的室内空气的一部分弯向鼓风机24的低压的前部A,从而产生大的三维漩涡(即,气流沿着与被排放的室内空气流不同的方向运动)。
为了避免产生大的三维漩涡,隔离件30沿着Y轴方向安装在使吸入通道27a和排放通道27b分开的分隔板28上。隔离件30防止从鼓风机24排放的高压室内空气向鼓风机24的前部A运动,从而防止产生三维漩涡。
如图4所示,隔离件30的伸出端位于鼓风机24的区域中。
此外,为了最小化对从鼓风机24排放并被引导至室内空气出口22的室内空气的运动的影响,隔离件30的高度(H)是室内空气出口22的高度(H′)的1/4至1/3。
图5是示出在根据本实施例的空调机和传统的空调机中的与旋转频率(按每分钟的转数计量,即,rpm)的变化相关的排放空气的流量(按每分钟的立方米数计量,即,CMM)的变化的曲线图。换言之,图5示出了衡量传统的空调机和根据本实施例的空调机的互相关联的排放空气的流量与旋转频率的测量结果。在相同的旋转频率下,根据本实施例的具有隔离件的空调机的排风量(即,排出的空气的流量)比传统空调机的排风量大约5%。
图6是示出根据本实施例的空调机和传统的空调机的与排放空气的流量(按CMM计量)的变化相关的噪声水平(按分贝dB计量)的变化的曲线图。换言之,图6示出了衡量传统的空调机和根据本实施例的空调机的互相关联的噪声水平和旋转频率的测量结果。在排放的空气的流量相同的情况下,根据本实施例的具有隔离件的空调机的噪声水平比传统空调机的噪声水平低约1dB。
如以上描述的测量结果所示,偏装在室内空气出口22的右侧(从建筑物的内侧看)的隔离件30减少了由于排放的室内空气向相对低压的部分(A)流动而产生的漩涡的数量,或者防止所述漩涡的产生,从而防止通过室内空气出口22排放的室内空气的气流损失,提高鼓风机24的排风量,并减小涡动能来降低噪声水平。
图7和图8示出了根据本发明总体构思的另一个实施例的空调机。
如图7所示,多个隔离件30′形成在分隔板28上。在分隔板28上形成的隔离件30′分阶段地减少漩涡的产生。
如图8所示,多个隔离件30″形成在分隔板28上,使得隔离件30″与从鼓风机24排放室内空气的方向平行。
以上隔离件30″使对室内空气向室内空气出口22运动的干扰最小化。
根据以上描述,本发明的总体构思提供空调机的各种实施例,其中,至少一个隔离件安装在将吸入通道和排放通道互相分开的分隔板上,以减少在出口产生的大的三维漩涡的数量或者防止大的三维漩涡的产生,从而增加通过该出口排放的空气的流量。
此外,根据本发明总体构思的实施例的空调机由于所述大的三维漩涡产生较小的噪声而降低了在出口处的噪声水平。
尽管已经显示并描述了根据本发明总体构思的一些实施例,但是本领域技术人员应当理解,在不脱离本发明总体构思的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行改变,本发明总体构思的范围由权利要求及其等同物限定。
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