專利名稱:管道型空調(diào)器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種管道型空調(diào)器,具體地說,涉及一種具有接 水裝置的管道型空調(diào)器。
背景技術(shù):
如圖l、 2所示,現(xiàn)有的管道型空調(diào)器主要包括外殼1、熱交換器 2、風(fēng)扇3、以及接水盤4。其中,接水盤4位于熱交換器2的下側(cè)(如 圖1所示),或是部分熱交換器2的下側(cè)(如圖2所示)。當(dāng)該管道型 空調(diào)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),風(fēng)從管道型空調(diào)器的下部或后部被風(fēng)扇吸入,在熱交 換器進(jìn)行熱交換,然后從吹出口被吹到室內(nèi)。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,來自熱 交換器的凝結(jié)水掉落在接水盤內(nèi),并從接水盤排出。
然而,如果將接水盤做得過大,吸風(fēng)口就會(huì)變小,從而影響風(fēng)扇 向室內(nèi)吹出的風(fēng)量,但如果將接水盤做得過小,則來自熱交換器的凝 結(jié)水就有可能從接水盤以外的地方掉落。因此,現(xiàn)有的這種管道型空 調(diào)器的接水盤很難既充分地接水又不阻礙吸風(fēng)/送風(fēng)。
實(shí)用新型內(nèi)容
為了克服現(xiàn)有技術(shù)中的上述缺陷,本實(shí)用新型的目的在于,提供 一種新型的管道型空調(diào)器,該管道型空調(diào)器具有能夠既充分地接水又 不阻礙吸風(fēng)/送風(fēng)的接水裝置。
本實(shí)用新型涉及的管道型空調(diào)器,包括外殼、風(fēng)扇、被設(shè)置在風(fēng) 扇的周圍的熱交換器、與風(fēng)扇相連的馬達(dá)、位于熱交換器的下側(cè)的接 水裝置、控制整個(gè)管道型空調(diào)器的運(yùn)行的控制裝置。其中,熱交換器 被設(shè)置成截面呈V字形,接水裝置包括被設(shè)置在熱交換器的V字形折 彎部的下方的第一接水盤、和被設(shè)置在V字形折彎部以外的熱交換器
的下方的至少一個(gè)第二接水盤。由于接水裝置位于熱交換器的幾乎整 個(gè)下側(cè),因而來自熱交換器的凝結(jié)水不是落入第一接水盤中,就是落在第二接水盤上,不落在接水裝置之外,從而起到了充分地接水的作 用。落入第一接水盤中的凝結(jié)水被排出。并且,由于第二接水盤的外 側(cè)邊緣高度高于內(nèi)側(cè)邊緣高度,因而落在第二接水盤上的凝結(jié)水順著 第二接水盤的表面流向第一接水盤,然后也從第一接水盤被排出。
接水裝置中的第二接水盤分別通過連接部與第一接水盤相連接, 或者與第一接水盤一體地形成。在連接部處,第二接水盤的下端部高 于第一接水盤的上端部。
從節(jié)省材料和安裝方便的角度考慮,優(yōu)選第二接水盤的橫向?qū)挾?在熱交換器的橫向?qū)挾纫韵隆?br>
優(yōu)選第二接水盤的傾角小于與之相對(duì)的熱交換器的傾角,防止第 二接水盤與熱交換器相接觸。
第二接水盤上設(shè)有通風(fēng)口,因而風(fēng)可以經(jīng)由通風(fēng)孔到達(dá)熱交換器 側(cè),從而保證了吸風(fēng)不受到阻礙。并且,空氣流速較低的位置處的通 風(fēng)口的開口面積比大于空氣流速較高的位置處的通風(fēng)口的開口面積
比。這種情況下,能夠?qū)︼L(fēng)量的大小進(jìn)行調(diào)整,使得進(jìn)入熱交換器的 風(fēng)量的分布變得均勻。
第二接水盤的通風(fēng)孔的孔緣向著熱交換器側(cè)突出于第二接水盤的 表面。這種情況下,凝結(jié)水無法流入通風(fēng)孔內(nèi),只能在第二接水盤的 表面上沿著通風(fēng)孔的孔緣繼續(xù)流向第一接水盤。
第二接水盤的通風(fēng)孔也可以具有遮擋部,該遮擋部從通風(fēng)孔的靠 近外側(cè)的邊緣向熱交換器側(cè)延伸出,并遮擋通風(fēng)孔的開口。這種情況 下,既不影響風(fēng)穿過第二接水盤,又能夠有效地防止凝結(jié)水穿過通風(fēng) 孔,落到接水裝置之下。優(yōu)選遮擋部在鉛直方向上完全遮擋住通風(fēng)孔 的開口。
第二接水盤被固定于外殼的內(nèi)壁,防止第二接水盤因風(fēng)的壓力和 凝結(jié)水的沖力而發(fā)生移動(dòng),影響接水效果。并且,在結(jié)合部中,第二 接水盤的內(nèi)側(cè)邊緣搭載于第一接水盤的外側(cè)邊緣。第二接水盤與第一 接水盤相互搭載的接觸面可以為互相匹配的斜面狀,也可以為互相咬 合的階梯面。
綜上所述,本實(shí)用新型的管道型空調(diào)器的接水裝置,既能夠充分 地接水,又不阻礙送風(fēng),還能夠調(diào)節(jié)風(fēng)量的分布。
圖1是現(xiàn)有的一個(gè)管道型空調(diào)器的示意圖。
圖2是現(xiàn)有的一個(gè)管道型空調(diào)器的示意圖。
圖3是本實(shí)用新型的實(shí)施方式中的管道型空調(diào)器的主要部分的示 意圖。
圖4是本實(shí)用新型的實(shí)施方式中的接水裝置的示意圖。 圖5是本實(shí)用新型的實(shí)施方式中的接水裝置的示意圖。 圖6是本實(shí)用新型的實(shí)施方式中的接水裝置的第二接水盤的通風(fēng) 孔的示意圖。
圖7是本實(shí)用新型的實(shí)施方式中的接水裝置的示意圖。 圖8是本實(shí)用新型的實(shí)施方式中的接水裝置的第一接水盤和第二 接水盤的連接方式的示意圖。
圖9是具有本實(shí)施方式中的接水裝置的管道型空調(diào)器的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面,結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式
,進(jìn)一步詳細(xì)地說明本實(shí)用新型。 這里,與前面的背景技術(shù)中相同的部件或具有相同功能的部件采用相 同的符號(hào)標(biāo)記,省略對(duì)其的重復(fù)說明。
圖3是本實(shí)施方式涉及的管道型空調(diào)器的主要部分的示意圖。該 管道型空調(diào)器主要包括熱交換器2、風(fēng)扇3、以及接水裝置4。如圖 3所示,熱交換器2由熱交換器2a、 2b、 2c構(gòu)成,被設(shè)置成截面呈V 字形。接水裝置4被設(shè)置在熱交換器2和風(fēng)扇3的下方,由第一接水 盤4a和兩個(gè)第二接水盤4b、 4c構(gòu)成。第一接水盤4a呈上端開口的容 器狀,設(shè)置在上述的V字形折彎部的下方,第二接水盤4b、 4c位于第 一接水盤4a的兩側(cè),設(shè)置在折彎部外的熱交換器2a、 2b、 2c的下方。 為了使來自熱交換器4的凝結(jié)水流向第一接水盤4a,第二接水盤4b、 4c的外側(cè)邊緣高度被設(shè)置為大于內(nèi)側(cè)邊緣高度。
第一接水盤4a和第二接水盤4b、 4c可以分別形成,也可以一體 地形成,優(yōu)選方案是一體地形成。在第一接水盤4a和第二接水盤4b、4c的連接部,第二接水盤4b、 4c的下端部高于第一接水盤4a的上端 部。
由于接水裝置4位于熱交換器的幾乎整個(gè)下側(cè),因而來自熱交換 器2的凝結(jié)水不是落入第一接水盤4a中,就是落在第二接水盤4b、 4c 上,不會(huì)落在接水裝置4之外,從而起到了充分地接水的作用。落入 第一接水盤4a中的凝結(jié)水被排出。并且,由于第二接水盤4b、 4c的 外側(cè)邊緣高度高于內(nèi)側(cè)邊緣高度,因而落在第二接水盤4b、 4c上的凝 結(jié)水順著第二接水盤4b、 4c的表面流向第一接水盤4a,然后也從第一 接水盤4a被排出。
第二接水盤4b的傾角(即與水平方向的夾角)A小于熱交換器2b 的傾角B,防止第二接水盤4b與熱交換器2b相接觸。同理,第二接 水盤4c的傾角C也小于熱交換器3c的傾角D。
第二接水盤4b的橫向?qū)挾萀l可以大于同側(cè)的熱交換器2a、 2b的 橫向?qū)挾萀2,也可以小于熱交換器2a、 2b的橫向?qū)挾萀2。從節(jié)省材 料和安裝方便的角度考慮,優(yōu)選方案是將第二接水盤4b的橫向?qū)挾萀1 設(shè)定在熱交換器2a、 2b的橫向?qū)挾萀2以下。同理,第二接水盤4c的 橫向?qū)挾萀3可以大于同側(cè)的熱交換器2c的橫向?qū)挾萀4,也可以小于 熱交換器2c的橫向?qū)挾萀4。優(yōu)選方案是將第二接水盤4c的橫向?qū)挾?L3設(shè)定在熱交換器2c的橫向?qū)挾萀4以下。
第二接水盤4b、 4c具有多個(gè)貫通的通風(fēng)孔5。通風(fēng)孔5的形狀沒 有被特別地限定,可以為任意的形狀,例如可以為如圖4所示的長(zhǎng)條 形,也可以為如圖5所示的圓形。通風(fēng)孔5的截面形狀也沒有被特別 地限定,可以為任意的形狀,例如,可以為圖6的(a)所示的梯形, 也可以為圖6的(b)所示的方形。
通風(fēng)孔5的孔緣向著熱交換器4側(cè)突出于第二接水盤4b、 4c的表 面。來自熱交換器4的凝結(jié)水落到第二接水盤4b、 4c后,就在第二接 水盤4b、 4c的表面上流向第一接水盤4a。當(dāng)凝結(jié)水流到通風(fēng)孔5時(shí), 由于通風(fēng)孔5的孔緣高于第二接水盤4b、 4c的表面,因而凝結(jié)水無法 流入通風(fēng)孔5內(nèi),只能在第二接水盤4b、 4c的表面上沿著通風(fēng)孔5的 邊緣繼續(xù)流向第-一接水盤4a。
此外,也可以如圖6的(c)所示,在通風(fēng)孔5的上面設(shè)置遮擋部6。該遮擋部6從通風(fēng)孔5的靠近外側(cè)的邊緣延伸出,并遮擋住通風(fēng)孔 5的開口。這樣,既不影響風(fēng)穿過第二接水盤4b、 4c,又能夠有效地 防止凝結(jié)水穿過通風(fēng)孔5,落到接水裝置4之下。優(yōu)選方案是遮擋部6 在鉛直方向上完全遮擋住通風(fēng)孔5。
另一方面,通過調(diào)整通風(fēng)孔5的大小和密度即開口面積比(開口 的面積與未開口的面積之比),能夠?qū)︼L(fēng)量的大小進(jìn)行調(diào)整。如圖7(b)、 圖7 (c)所示,接水裝置4附近的風(fēng)量隨著遠(yuǎn)離第一接水盤4a而逐漸 增大。具體而言,如圖7 (b)所示,第二接水盤4c的表面的風(fēng)量隨著 遠(yuǎn)離第一接水盤4a而逐漸增大,同樣,如圖7(c)所示,第二接水盤 4b的表面的風(fēng)量隨著遠(yuǎn)離第一接水盤4a而逐漸增大。這種情況下,如 圖7 (a)所示,將第二接水盤4b、 4c的靠近內(nèi)側(cè)的通風(fēng)孔5a的開口 面積設(shè)定為大于靠近外側(cè)的通風(fēng)孔5b的開口面積,從而使得進(jìn)入熱交 換器4的風(fēng)量的分布變得均勻。這樣,可以使熱交換器2的溫度分布 也變得均勻。另外,也可以將第二接水盤4b、 4c的靠近內(nèi)側(cè)的通風(fēng)孔 5a的數(shù)量設(shè)定為大于靠近外側(cè)的通風(fēng)孔5b的數(shù)量,從而達(dá)到相同的目 的。即,將第二接水盤4b、 4c的靠近內(nèi)側(cè)的開口面積比設(shè)定為大于靠 近外側(cè)的開口面積比。
另外,第二接水盤被固定于外殼的內(nèi)壁,防止第二接水盤因風(fēng)的 壓力和凝結(jié)水的沖力而發(fā)生移動(dòng),影響接水效果。并且,第二接水盤 的內(nèi)側(cè)邊緣搭載于第一接水盤的外側(cè)邊緣。圖8是第一接水盤和第二 接水盤的連接方式的示意圖,也就是將圖4和圖5中的圓圈所包圍的 部分的放大后的示意圖。第一接水盤和第二接水盤的接觸面可以如圖8 的(a)所示,為互相匹配的斜面狀,也可以如圖8的(b)所示,為 互相咬合階梯面。
下面,對(duì)具有本實(shí)施方式涉及的接水裝置的管道型空調(diào)器的運(yùn)轉(zhuǎn) 過程進(jìn)行說明。
圖9是具有本實(shí)施方式涉及的接水裝置的管道型空調(diào)器的結(jié)構(gòu)示 意圖。如圖9所示,該管道型空調(diào)器包括外殼l、風(fēng)扇3、被設(shè)置在 風(fēng)扇的周圍的熱交換器2、與風(fēng)扇3相連的馬達(dá)(圖中未顯示)、位于 熱交換器2的下側(cè)的接水裝置4、控制整個(gè)管道型空調(diào)器的運(yùn)行的控制 裝置(圖中未顯示)。熱交換器2由熱交換器2a、 2b、 2c構(gòu)成,接水裝置4被配置在熱交換器2的下側(cè),由第一接水盤4a和第二接水盤4b、 4c構(gòu)成。第二接水盤4b、 4c被設(shè)置在第一接水盤4a的兩側(cè),呈傾斜 狀,使得外側(cè)高度高于內(nèi)側(cè)高度。運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),首先馬達(dá)開始旋轉(zhuǎn),帶動(dòng) 風(fēng)扇3旋轉(zhuǎn)。通過風(fēng)扇3的旋轉(zhuǎn),將風(fēng)從管道型空調(diào)器的下部吸入。 在風(fēng)穿過第二接水盤4b、 4c的通風(fēng)孔5之后,風(fēng)量變得大致均勻。然 后,風(fēng)在熱交換器2進(jìn)行熱交換,進(jìn)而被從吹出口吹出。這個(gè)過程中, 來白熱交換器2的凝結(jié)水或者落入第一接水盤4a中,或者落在第二接 水盤4b、 4c上。落入第一接水盤4a中的凝結(jié)水被排出。落在第二接 水盤4b、 4c上的凝結(jié)水順著第二接水盤4b、 4c的表面流向第一接水 盤4a,當(dāng)流到通風(fēng)孔5附近時(shí),凝結(jié)水或是沿著通風(fēng)孔5的遮擋部繼 續(xù)流向第一接水盤2a,或是沿著通風(fēng)孔的孔緣繼續(xù)流向第一接水盤4a。 最后,從第二接水盤4b、 4c流入第一接水盤4a的水也被排出。
綜上所述,本實(shí)用新型的管道型空調(diào)器中的接水裝置既能夠有效 地接水,又不影響送風(fēng),而且能夠調(diào)節(jié)風(fēng)量的分布。
以上以具體實(shí)施方式
和附圖為例,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了說明,但 是,本實(shí)用新型并不限于上述實(shí)施方式。例如,第二接水盤的數(shù)目就 不限于兩個(gè),可以為一個(gè),也可以為多個(gè)。本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不偏 離本實(shí)用新型的實(shí)質(zhì)精神和范圍的情況下可以根據(jù)需要對(duì)本實(shí)用新型 進(jìn)行各種變形和改良。這些變形和改良均在本實(shí)用新型的權(quán)利要求的 范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求1. 一種管道型空調(diào)器,包括外殼、風(fēng)扇、被設(shè)置在所述風(fēng)扇的周圍的熱交換器、與所述風(fēng)扇相連的馬達(dá)、位于所述熱交換器的下側(cè)的接水裝置、控制整個(gè)所述管道型空調(diào)器的運(yùn)行的控制裝置,其特征在于所述熱交換器被設(shè)置成截面呈V字形,所述接水裝置包括被設(shè)置在所述熱交換器的V字形折彎部的下方的第一接水盤、和被設(shè)置在所述V字形折彎部以外的熱交換器的下方的至少一個(gè)第二接水盤。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述接水裝置中的所述第二接水盤分別通過連接部與所述第一接水盤相連接,或者與所述第一接水盤一體地形成。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 在所述連接部處,所述第二接水盤的下端部高于所述第一接水盤的上端部。
4. 根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述第二接水盤的橫向?qū)挾仍谒鰺峤粨Q器的橫向?qū)挾纫韵隆?br>
5. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述第二接水盤的傾角小于與之相對(duì)的所述熱交換器的傾角。
6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述第二接水盤上設(shè)有通風(fēng)口,空氣流速較低的位置處的所述通風(fēng)口的開口面積比大于空氣流速較高的位置處的所述通風(fēng)口的開口面 積比。
7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述通風(fēng)孔的孔緣向著所述熱交換器側(cè)突出于所述第二接水盤的表面。
8. 根據(jù)權(quán)利要求6或7所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述通風(fēng)孔具有遮擋部,所述遮擋部從所述通風(fēng)孔的靠近外側(cè)的邊緣向所述熱交換器側(cè)延伸出,并遮擋所述通風(fēng)孔的開口。
9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述遮擋部在鉛直方向上完全遮擋住所述通風(fēng)孔的開口。
10. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述第二接水盤被固定于所述外殼的內(nèi)壁,并且在所述結(jié)合部中,所述第二接水盤的內(nèi)側(cè)邊緣搭載于所述第一接水盤的外側(cè)邊緣。
11. 根據(jù)權(quán)利要求IO所述的管道型空調(diào)器,其特征在于 所述第二接水盤與所述第一接水盤相互搭載的接觸面為互相咬合的階梯面。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種管道型空調(diào)器,包括外殼(1)、風(fēng)扇(3)、被設(shè)置在風(fēng)扇(3)的周圍的熱交換器(2)、與風(fēng)扇(3)相連的馬達(dá)、位于熱交換器(2)的下側(cè)的接水裝置(4)、控制整個(gè)管道型空調(diào)器的運(yùn)行的控制裝置。接水裝置(4)包括第一接水盤(4a)和至少一個(gè)第二接水盤(4b、4c)。第二接水盤(4b、4c)具有通風(fēng)孔(5)。
文檔編號(hào)F24F1/00GK201255470SQ20082000903
公開日2009年6月10日 申請(qǐng)日期2008年3月28日 優(yōu)先權(quán)日2008年3月28日
發(fā)明者包錫軍 申請(qǐng)人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社