[发明专利]窗式空调冷凝水散热结构有效
申请号: | 200710137609.3 | 申请日: | 2007-07-19 |
公开(公告)号: | CN101349457A | 公开(公告)日: | 2009-01-21 |
发明(设计)人: | 张守信;阳必飞;王若峰;李英舒;黄罡;陈青;吴丽琴 | 申请(专利权)人: | 海尔集团公司;青岛海尔空调器有限总公司 |
主分类号: | F24F1/02 | 分类号: | F24F1/02;F24F13/22 |
代理公司: | 北京元中知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 王占梅;王明霞 |
地址: | 266101山东省青*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 冷凝 散热 结构 | ||
技术领域
本发明涉及一种窗式空调器,尤其是一种使用冷凝水降温的窗式空调冷凝水散热结构。
背景技术
空调器根据设置方式可分成窗式空调器和分体式空调器。窗式空调器把冷冻循环装置全部都设置在一个机壳内而安装在窗户上。如图1和图2所示,现有的窗式空调器主要包括有机壳10、室外侧热交换部20、室内侧热交换部30。其中,机壳10具备一定的内部空间:室外侧热交换部20设置在机壳10内部一侧,并同室外空气进行热交换;室内侧热交换部30设置在机壳10内部的另一侧,并同室内空气进行热交换。
机壳10在室外侧的两侧具备室外侧空气吸入口11,而且在室外侧的前面板上具备室外侧空气排出口12。
另外,机壳10在室内侧的前面板上具备室内侧空气吸入口13,而且在室内侧前面板上半部,即室内侧空气吸入口13的上部具备室内侧空气排出口14。
室外侧热交换部20主要包括有压缩机21、冷凝用热交换器22和室外风扇23。其中,冷凝用热交换器22利用冷媒管与所述压缩机21连接,并同室外空气进行热交换,使气态冷媒转换成液态冷媒;室外风扇23是吸入室外空气后向冷凝用热交换器22排出的轴流风扇,它设置在所述冷凝用热交换器22的内侧。
如图2所示,冷凝用热交换器22和轴流风扇23之间设置室外侧外罩24,室外侧外罩24包住轴流风扇23,向冷凝用热交换器22引导由轴流风扇23吸入的室外空气。室外侧外罩24的入口侧具备凸出一定长度的通气口25,在吸入室外空气时削减由轴流风扇23吸入的室外空气的径向速度。
室外侧外罩24的内部安装有冷凝用热交换器22,而且由于轴流风扇(或者通气口)23的外径与室外侧外罩24的宽度几乎相同,室外侧外罩24形成前后两侧开口的大致呈六面体形状。
如图3所示,室外侧通气口25形成可包住轴流风扇(23)的环形状,并与室外侧外罩24形成整体。室外风扇23的扇叶终端,具备环形的投撇器26,使机壳10室外侧的冷凝水-飞溅到冷凝用热交换器22上。
如图1所示,室内侧热交换部30主要包括有蒸发用热交换器31和室内风扇32。其中,蒸发用热交换器31与室外侧热交换部20的冷凝用热交换器22连接,把液态冷媒重新转换成低温低压气态冷媒:室内风扇32是吸入室内空气后排向所述蒸发用热交换器31上的离心风扇,它设置在蒸发用热交换器31的内侧。
另外,室外侧热交换部20和室内侧热交换部30之间具备隔板15,它把机壳10内部分隔成室外侧和室内侧。而且,隔板15上安装有两端分别结合在室外风扇23和室内风扇32上的风扇电机40的旋转轴,该轴向室外风扇23和室内风扇32传送旋转动力。
图中未说明的符号33是室内侧通气口,34是室内侧空气导向板。
所述现有的窗式空调器运作如下:
当空调器导通电源,压缩机驱动使冷媒循环于冷凝用热交换器22和蒸发用热交换器31;同时风扇电机40驱动,向机壳10的室外侧和室内侧里各自吸入室外空气和室内空气。此时,室外空气与室外侧热交换器的冷凝用热交换器22进行热交换、室内空气与室内侧的蒸发用热交换器31进行热交换,由此分别改变热交换器22、31内部的冷媒的状态。在这过程中,室外空气变成热空气、室内空气变成冷空气,然后分别排出到室外和室内。
此时,由于热交换器和空气有温度差,机壳10室内侧里的热交换器表面结霜,而且所述霜在除霜运转时溶化而生成冷凝水,该冷凝水沿着机壳10的底部流到室外侧。在室外风扇23旋转的时候,一部分冷凝水被室外风扇23扇叶终端的投撇器26溅起而飞溅到冷凝用热交换器22上帮助冷媒进行热交换,并且另外一部分冷凝水通过排水管排到室外。
但是,如上所述的窗式空调器中,由于投撇器26沿圆周方向飞溅冷凝水,只有一部分冷凝水溅到冷凝用热交换器22,飞溅的水仅可以洒到热交换器的部分区域,不能使热交换器均匀降温,且另一部分冷凝水溅在室外侧外罩24的内周面上后由自身的重力流到机壳10的底部直接向室外排出,因此有热交换器的机壳10性能低下的问题。
有鉴于此特提出本发明。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种使用冷凝水降温的窗式空调冷凝水散热结构,以把冷凝水引导到热交换器顶部均匀的从热交换器顶部流下使其降温,从而提高热交换器的工作效率。
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