[发明专利]一种空调器室内机出风口导风翼防凝露机构无效
申请号: | 201210101074.5 | 申请日: | 2012-04-09 |
公开(公告)号: | CN102620398A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 周柏松;黄浪水;曾过春;韦善蒙;黎浩标 | 申请(专利权)人: | 美的集团有限公司 |
主分类号: | F24F13/08 | 分类号: | F24F13/08 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林丽明 |
地址: | 528311 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调器 室内 风口 导风翼防凝露 机构 | ||
技术领域
本发明属于空调器室内机技术领域,具体涉及空调器室内机出风口导风翼防凝露机构。
背景技术
现有的空调器室内机出风口结构如图1所示,由风机吹出的冷气流(8)通过导风翼后分割为两部分:主冷气流(14)以及辅冷气流(13)。其中辅冷气流(13)都是垂直向下,如图2所示。这种风场结构下,湿热空气(10)就有机会与导风翼的背风面接触,由于导风翼迎风面一直有冷气流,所以导风翼本身温度都很低,当湿热空气接触到导风翼后,温度迅速降低,水蒸气很快饱和并在导风翼表面析出水雾,时间长后就形成水珠然后滴落。水珠滴落会影响办公或家居环境,腐蚀底板或墙面。常规的空调器导风翼为了防止凝露通常采用表面植绒、贴隔热材料、做透气孔等措施,这些措施都会影响空调器的外观设计,同时导风翼容易脏污、难以清理。
发明内容
本发明的目的在于考虑上述问题而提供一种防止导风翼表面凝露,且不需对现有导风翼做表面处理的空调器室内机出风口导风翼防凝露机构。
为了到达上述目的,本发明采用的技术方案是:一种空调器室内机出风口导风翼防凝露机构,包括设置在出风道内的风机,设置在出风道出风口的导风翼、第一出风口唇块和第二出风口唇块,所述导风翼置于第一出风口唇块和第二出风口唇块之间,导风翼与第一出风口唇块之间形成主出风道,导风翼与第二出风口唇块之间形成辅出风道,所述第二出风口唇块设有能使辅出风道吹出的气流经过导风翼的背风面的辅助导风翼。
进一步地,上述辅助导风翼的末端与导风翼的迎风边等高或低于导风翼的迎风边。
进一步地,上述辅助导风翼的迎风面与第二出风口唇块的迎风面为圆弧面过渡。
进一步地,上述辅助导风翼与第二出风口唇块为一体结构。
进一步地,上述导风翼能绕铰接轴自由旋转。
本发明通过在置于出风口上的第二出风口唇块上加设的辅助导风翼,借助辅助导风翼将从辅出风道吹出的冷气流引向导风翼的背风面,以致使整个导风翼在空调器在制冷工作时都被干燥的冷气流包裹,断绝了湿热空气与冰冷的导风翼接触的风路,从而避免了导风翼表面冷凝结露现象;辅助导风翼的末端低于导风翼的迎风边,可以保证导风翼在设计的导风角度内工作,辅助导风翼都能将干燥的冷气流引向导风翼的背风面。由于导风翼表面不需做任何特殊的处理,这给空调器外观设计拓展了很大的自由度。
附图说明
图1 为现有的空调器室内机出风口结构示意图。
图2 为现有的空调器室内在机制冷时出风口的风幕模拟图。
图3为本发明的空调器室内机出风口导风翼防凝露机构的结构示意图。
图4为本发明实施例的第二出风口唇块与辅助导风翼一体结构示意图。
图5为本发明的空调器室内机在制冷时出风口的风幕模拟图。
具体实施方式
本发明的空调器室内机出风口导风翼防凝露机构的结构如附图3至5所示,包括风机1、导风翼3、第一出风口唇块4和第二出风口唇块7;其中,风机1安装在空调器室内机的出风道2内的,第一出风口唇块4和第二出风口唇块7分别安装在出风道2出风口的两侧,导风翼3通过铰接轴31铰接在出风口并置于第一出风口唇块4和第二出风口唇块7之间,导风翼3与第一出风口唇块4之间形成主出风道5,导风翼3与第二出风口唇块7之间形成辅出风道6,所述第二出风口唇块7的迎风面72上设有辅助导风翼71,辅助导风翼71可以使辅出风道6吹出的风幕覆盖导风翼3的背风面3b,本实施例中,辅助导风翼71与第二出风口唇块7为一体结构,辅助导风翼71的迎风面71b与第二出风口唇块7的迎风面72为圆弧面过渡。
空调器在制冷工作时,为了使导风翼在设计的导风角度范围内旋转到任意角度,从辅出风道6吹出的风幕都能覆盖导风翼3的背风面3b,所述辅助导风翼71的末端71a应该与导风翼3的迎风边3a等高或低于导风翼3的迎风边3a。
本发明的工作原理:风机1先把出风道2内的干燥的冷气流8引到出风道2的出风口,此时冷气流8被设置在出风口的导风翼3分割为两部分:主冷气流14和辅冷气流13;其中主冷气流14从主出风道5流出到外界,辅冷气流13从辅出风道6流出,而从辅出风道6流出的辅冷气流13由于受到辅助导风翼71的引流而吹向导风翼3的背风面3b,持续的辅冷气流13覆盖在导风翼3的背风面3b,从而断绝了湿热空气10与冰冷的导风翼3接触的风路,使得湿热空气10中的水蒸气没有机会在导风翼表面冷凝形成露水9。
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