空调装置的反射单元及空调装置制造方法及图纸

技术编号:37652807 阅读:14 留言:0更新日期:2023-05-25 10:24
本实用新型专利技术公开了一种空调装置的反射单元及空调装置,所述空调装置包括热源单元,所述反射单元包括:透光件,所述透光件设有第一反射表面以反射一部分所述热源单元发出的热辐射,所述透光件内设有散射件,所述散射件被构造成使一部分热辐射产生散射;第一反射件,所述第一反射件设在所述透光件背离所述第一反射表面的一侧以反射穿过所述透光件的热辐射。本申请的反射单元,通过透光件可以将热量较低的热辐射先反射至室内,通过透光件内的散射件可以使热量较高的热辐射发生散射,再通过第一反射件反射至室内,从而达到更加柔和更加舒适的升温过程,避免热辐射直射人体,提高空调制热的用户体验。调制热的用户体验。调制热的用户体验。

【技术实现步骤摘要】
空调装置的反射单元及空调装置


[0001]本申请涉及空调
,尤其是涉及一种空调装置的反射单元及空调装置。

技术介绍

[0002]辐射空调通过降低或升高围护结构内表面的温度,形成冷或热辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷或供暖的技术方法。
[0003]相关技术中,辐射空调的热交换主要是利用热辐射的直接传播进行热交换,热辐射是从热辐射源直接向外传递,作用于人体及周围环境,热交换比较强烈,容易使用户产生灼烧感。

技术实现思路

[0004]本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请的一个目的在于提出一种空调装置的反射单元,通过透光件可以将热量较低的热辐射先反射至室内,通过透光件内的散射件可以使热量较高的热辐射发生散射后,再通过第一反射件反射至室内,从而达到更加柔和更加舒适的升温过程,避免热辐射直射人体,提高空调制热的用户体验。
[0005]根据本申请实施例的空调装置的反射单元,所述空调装置包括热源单元,所述反射单元包括:透光件,所述透光件设有第一反射表面以反射一部分所述热源单元发出的热辐射,所述透光件内设有散射件,所述散射件被构造成使一部分热辐射产生散射;第一反射件,所述第一反射件设在所述透光件背离所述第一反射表面的一侧以反射穿过所述透光件的热辐射。
[0006]根据本申请实施例的空调装置的反射单元,利用热辐射的反射、折射和散射等原理,通过透光件和第一反射件的结合,将热源单元产生的热辐射分离成不同波长的热辐射,将波长较长的、热量较小的热辐射大部分先反射至室内,将波长较短的、热量较大的热辐射大部分散射后再通过第一反射件反射至室内,从而使室内的升温过程更加柔和更加舒适,避免带有高热量的热辐射直射人体,改善了高能量的热辐射直接接触人体造成灼烧感,提高空调制热的用户体验。并且透光件产生的二次辐射的强度较低,进一步改善了高能量的热辐射直接接触人体造成灼烧感,使环境柔和升温,增加了空调体验的舒适性。
[0007]在一些实施例中,所述散射件为分布于所述透光件内的多个散射粒子。
[0008]在一些实施例中,每个所述散射粒子的直径小于80纳米。
[0009]在一些实施例中,所述透光件为多层,多层所述透光件在所述透光件的厚度方向层叠设置,每层所述透光件内均设有所述散射件。
[0010]在一些实施例中,所述第一反射件贴合至所述透光件的表面。
[0011]在一些实施例中,所述第一反射件包括用于反射热辐射的第一铝箔层。
[0012]根据本申请实施例的空调装置,包括:热源单元和反射单元,所述反射单元为上述技术方案中所述的反射单元,所述透光件位于所述热源单元和所述第一反射件之间。
[0013]在一些实施例中,所述反射单元相对所述热源单元倾斜设置。
[0014]在一些实施例中,所述空调装置还包括:第二反射件,所述第二反射件设置于所述热源单元背离所述反射单元的一侧,所述第二反射件用于将热辐射反射回所述热源单元。
[0015]在一些实施例中,所述第二反射件包括用于反射热辐射的第二铝箔层。
[0016]在一些实施例中,所述热源单元包括:发热辐射板,所述发热辐射板内设置有用于流通换热介质的毛细导热管。
[0017]本申请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,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
[0018]本申请的上述和/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:
[0019]图1是根据本申请实施例的空调装置的结构示意图;
[0020]图2是根据本申请实施例的空调装置的反射单元的结构示意图;
[0021]图3是根据本申请实施例的空调装置的反射单元的爆炸示意图;
[0022]图4是反射单元的热学性能关系示意图。
[0023]附图标记:1、反射单元;11、透光件;111、第一反射表面;112、散光件;12、第一反射件;121、第一铝箔层;122、第一安装板;2、热源单元;21、发热辐射板;22、毛细导热管;3、第二反射件;4、第三反射件;5、第四反射件。
具体实施方式
[0024]下面详细描述本申请的实施例,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,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
[0025]下面参考图1

图4描述根据本申请实施例的空调装置的反射单元1。
[0026]参照图1、图2和图3,根据本申请实施例的空调装置的反射单元1,其中,空调装置包括热源单元2,热源单元2适于产生提高室内温度的热辐射。热源单元2可以是能够直接产生热辐射的发热丝,也可以是内部流动有热介质的毛细管,热源单元2构造为能够提升室内温度的发热设备即可,本申请的反射单元1可以匹配不同的热源单元2。
[0027]参照图1、图2和图4,反射单元1包括:透光件11和第一反射件12;透光件11设有第一反射表面111,第一反射表面111用于反射一部分热源单元2发出的热辐射,热源单元2产生的热辐射一部分会在第一反射表面111发生反射,一部分会穿过透光件11。透光件11内设有散光件112,散光件112被构造成使一部分热辐射产生散射。第一反射件12设置在透光件11背离第一反射表面111的一侧,第一反射件12用于反射穿过透光件11的热辐射。
[0028]需要说明的是,热辐射是指物体由于具有温度而辐射电磁波的现象,电磁波和介质接触时,可能会发生透射和反射,波长越长的电磁波的穿透力越差、波长越短的电磁波的穿透力越强。并且研究表明,电磁波的波长和热量之间具有一定的规律。
[0029]具体的,波长与热量之间的关系式为:E=hc/λ。
[0030]其中,E为热量;h为普朗克常量;c为光速;λ为波长。
[0031]根据上述波长和热量之间的关系式可知,电磁波的波长越长,其热量越小;电磁波的波长越短,其热量越大。
[0032]因此,射向透光件11的热辐射中,波长较长的、热量较小的热辐射因为穿透力较差,容易在第一反射表面111发生反射;波长较短的、热量较大的热辐射因为穿透力较强容易穿过透光件11。
[0033]根据本申请实施例的空调装置的反射单元1,可以将热源单元2产生的热辐射反射至室内升高室内的温度,其中热源单元2产生的热辐射可以分为三部分,第一部分热辐射被第一反射表面111反射至室内,被第一反射表面111反射至室内的热辐射中,波长较长的热辐射占据大分量,波长较短的热辐射占据小分量,也就是说,大部分波长较长的、热量较小的热辐射先到达室内;第二部分热辐射透射进透光件11,透射的热辐射中,波长较长的热辐射占据小分量,波长较短的热辐射占据大分量,透射的热辐射会经历散射粒子散射,波长越短被散射的强度越强,透射的热辐射经散射后到达第一反射件12,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空调装置的反射单元,其特征在于,所述空调装置包括热源单元,所述反射单元包括:透光件,所述透光件设有第一反射表面以反射一部分所述热源单元发出的热辐射,所述透光件内设有散射件,所述散射件被构造成使一部分热辐射产生散射;第一反射件,所述第一反射件设在所述透光件背离所述第一反射表面的一侧以反射穿过所述透光件的热辐射。2.根据权利要求1所述的空调装置的反射单元,其特征在于,所述散射件为分布于所述透光件内的多个散射粒子。3.根据权利要求2所述的空调装置的反射单元,其特征在于,每个所述散射粒子的直径小于80纳米。4.根据权利要求1所述的空调装置的反射单元,其特征在于,所述透光件为多层,多层所述透光件在所述透光件的厚度方向层叠设置,每层所述透光件内均设有所述散射件。5.根据权利要求1

4中任一项所述的空调装置的反射单元,其特征在于,所述第一反射件贴合至所述透光...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈威丞
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司
类型:新型
国别省市:

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