一种空调送风装置制造方法及图纸

技术编号:9460965 阅读:80 留言:0更新日期:2013-12-18 22:31
本发明专利技术公开了一种空调送风装置,所述送风装置包括有至少两个中间贯通、具有前后开口的环形导风体,每一所述环形导风体为单体部件,所述环形导风体的后开口为进风口、前开口为出风口,所述至少两个环形导风体前后依次排列、中间形成前后贯通的贯通风道,相邻两所述环形导风体之间形成环形热交换风风道,每一所述环形导风体的径向截面均为曲线面。在空调中应用该空调送风装置,在引导热交换风顺利流动的同时,能够提高作为初级气流的流动速度,便于获取作为次级气流的非热交换风进入贯流风道中,从而在实现出风风量增大的同时获得了温度适宜的出风。?

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种空调送风装置,所述送风装置包括有至少两个中间贯通、具有前后开口的环形导风体,每一所述环形导风体为单体部件,所述环形导风体的后开口为进风口、前开口为出风口,所述至少两个环形导风体前后依次排列、中间形成前后贯通的贯通风道,相邻两所述环形导风体之间形成环形热交换风风道,每一所述环形导风体的径向截面均为曲线面。在空调中应用该空调送风装置,在引导热交换风顺利流动的同时,能够提高作为初级气流的流动速度,便于获取作为次级气流的非热交换风进入贯流风道中,从而在实现出风风量增大的同时获得了温度适宜的出风。【专利说明】一种空调送风装置
本专利技术属于空气调节
,具体地说,是涉及一种空调送风装置。
技术介绍
现有立式空调送风时,热交换器热交换后的风直接在内部风扇的作用下、从空调上开设的出风口吹出,且所吹出的风全部是热交换风。一般的,在热交换器与出风口之间不设置额外的送风装置。这种空调送风的一个缺点是由于送出风全部是热交换风,风量较少,室内风循环速度慢;另一个缺点是送出的风不够柔和,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。为解决上述问题,本 申请人:曾提出了一种可以应用在空调上的空调送风装置,空调送风装置包括有环形罩体,在环形罩体中间形成有贯穿环形罩体的贯通风道,在环形罩体壁上形成环形开口,在环形开口上设置若干环形导流片,相邻环形导流片之间形成环形出风风道。在空调热交换器与空调壳体的出风口之间设置该空调送风装置后,不仅可以增大空调的进风量、加速室内空气流动,而且能够提高空调出风的柔和性,改善用户舒适性体验效果。但是,由于环形导流片及环形出风风道均形成在一个环形罩体上,不便于灵活选择和控制环形导流片及出风风道的结构,适用范围较窄。而且,对于能够实现混合送风的空调送风装置来说,环形导流片的结构对整个送风装置的送风性能影响较大,也是需要研究的一个问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种空调送风装置,以解决
技术介绍
所述的问题。为实现上述专利技术目的,本专利技术采用下述技术方案予以实现: 一种空调送风装置,所述送风装置包括有至少两个中间贯通、具有前后开口的环形导风体,每一所述环形导风体为单体部件,所述环形导风体的后开口为进风口、前开口为出风口,所述至少两个环形导风体前后依次排列、中间形成前后贯通的贯通风道,相邻两所述环形导风体之间形成环形热交换风风道,位于后端的后端环形导风体的进风口为所述送风装置的非热交换风进口,位于前端的前端环形导风体的出风口为所述送风装置的混合风出口,每一所述环形导风体的径向截面均为曲线面。优选的,多个所述环形导风体的径向截面为不完全相同的曲线面。如上所述的空调送风装置,所述前端环形导风体包括前后两段,靠近该环形导风体出风口的前段为外扩的混合风导流部,靠近该环形导风体进风口的后段为热交换风导流部,所述混合风导流部径向截面中的顶面轮廓线和底面轮廓线均为直线段或微弧段,所述热交换风导流部的径向截面中的顶面轮廓线和底面轮廓线均是曲率半径为40-100mm的弧线段。优选的,所述混合风导流部的宽度是所述热交换风导流部的宽度的0.9-1.1倍。如上所述的空调送风装置,所述后端环形导风体包括前后两段,靠近该环形导风体出风口的前段为导流部,靠近该环形导风体进风口的后段为安装部,所述导流部的径向截面中的顶面轮廓线和底面轮廓线均是曲率半径为50-80mm的弧线段,所述安装部的径向截面的顶面轮廓线和底面轮廓线均是与该环形导风体的轴线方向垂直的直线段。优选的,所述安装部的宽度为所述热交换风导流部的宽度的15-30%。如上所述的空调送风装置,所述空调送风装置还包括有至少一个位于所述后端环形导风体和所述前端环形导风体之间的中间环形导风体,所述中间环形导风体的宽度不大于所述前端环形导风体中的所述热交换风导流部的宽度。优选的,所述中间环形导风体的径向截面中的底面轮廓线是曲率半径为50_80mm之间的弧线段,该径向截面的顶面轮廓线至少包括有靠近所述中间环形导风体出风口的第一弧线段和靠近所述中间环形导风体进风口的第二弧线段,所述第一弧线段的曲率半径大于该径向截面底面轮廓线的曲率半径,所述第二弧线段的曲率半径小于该径向截面底面轮廓线的曲率半径,且所述第二弧线段与该径向截面底面轮廓线之间的距离大于所述第一弧线段与该径向截面底面轮廓线之间的距离。与现有技术相比,本专利技术的优点和积极效果是:在空调中应用本专利技术的空调送风装置之后,将空调内部风道中的热交换风经贯通风道前端吹出的同时,能利用负压作用吸入部分外部未热交换的非热交换风参与到空调最后的出风中,增大了空调的整体进风量,加快了室内空气的流动,进一步提高了室内空气的整体均匀性。且,这样的混合空气较为柔和,吹到用户身上会感觉更加舒适,提高了用户舒适性体验效果。此外,通过采用多个单体部件形式的环形导风体组合构成空调送风装置,不仅便于根据送风要求灵活控制每个环形导风体的结构,方便地加工出结构不同的各环形导风体,还可以灵活选择整个空调送风装置在空调中的装配方式,进而提高了空调送风装置的适用范围和空调的生产效率。而且,环形导风体采用径向截面为曲线面的结构,在引导热交换风顺利流动的同时,提高作为初级气流的流动速度,便于获取作为次级气流的非热交换风进入贯流风道中,在实现出风风量增大的同时,获得温度适宜的出风。结合附图阅读本专利技术的【具体实施方式】后,本专利技术的其他特点和优点将变得更加清λ.Μ/E.ο【专利附图】【附图说明】图1是具有本专利技术空调送风装置的空调一个实施例的结构示意图; 图2是图1空调中的空调送风装置一个实施例的立体结构示意图; 图3是图2空调送风装置的径向截面结构示意图; 图4是图3中前端环形导风体的径向截面结构示意图; 图5是图3中后端环形导风体的径向截面结构示意图; 图6是图3中中间环形导风体的径向截面结构示意图。【具体实施方式】下面结合附图和【具体实施方式】对本专利技术的技术方案作进一步详细的说明。首先,对该【具体实施方式】中涉及到的技术术语作一简要说明:下述在提到每个结构件的前端或后端时,是以结构件正常使用状态下相对于使用者的位置来定义的;对于多个结构件的排列位置进行前或后的描述时,也是以多个结构件构成的装置在正常使用状态下相对于使用者的位置所做的定义。下述的热交换风是指来自空调内部、经热交换器热交换后的风;非热交换风是指来自空调所处环境空间的风,是相对于热交换风而言、不是直接来自于热交换器的部分风;混合风是指热交换风与非热交换风混合形成的风。下述的环,是指环绕形成的封闭结构,并不局限于圆环。其次,简要说明本专利技术的设计思路:对于能够将空调热交换器热交换风及外部非热交换风形成混合风而送出的空调送风装置来说,形成热交换风风道的环形导风体的结构、尤其是其径向截面的结构对气流的运动至关重要,进而会影响到空调送风装置所吸入的外部非热交换风的风量及混合风出风的温度。所以,本专利技术从环形导风体的结构、尤其是其径向截面形状作为研究点,来寻求能提高空调送风装置性能的较佳结构。请参考图1,该图所示为具有空调送风装置I的空调一个实施例的结构示意图。如图1所示意,该实施例的空调包括有构成空调壳体的前面板2、后背板3、左侧面板、右侧面板及顶板和本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种空调送风装置,其特征在于,所述送风装置包括有至少两个中间贯通、具有前后开口的环形导风体,每一所述环形导风体为单体部件,所述环形导风体的后开口为进风口、前开口为出风口,所述至少两个环形导风体前后依次排列、中间形成前后贯通的贯通风道,相邻两所述环形导风体之间形成环形热交换风风道,位于后端的后端环形导风体的进风口为所述送风装置的非热交换风进口,位于前端的前端环形导风体的出风口为所述送风装置的混合风出口,每一所述环形导风体的径向截面均为曲线面。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王永涛关婷婷贾广芬王晓刚
申请(专利权)人:海尔集团公司青岛海尔空调器有限总公司
类型:发明
国别省市:

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