一体式空调器的制作方法

    专利查询2023-01-19  81



    1.本发明涉及空气调节设备领域,尤其是涉及一种一体式空调器。


    背景技术:

    2.相关技术中的一体式空调器,零部件数量较多、结构复杂、成本较高。因此,有待改进。


    技术实现要素:

    3.本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种一体式空调器,该一体式空调器采用一个风轮,可以实现一体式空调器的制热或制冷工作,减少了零部件的数量,简化了一体式空调器的结构,降低了成本,且使得一体式空调器的体积更小,占用空间更小。
    4.根据本发明实施例的一体式空调器,包括:机壳,所述机壳上形成有进风口、第一出风口和排风口,所述第一出风口可与室内连通,所述排风口与室外连通,所述机壳内具有风道,所述风道包括风机腔和位于所述风机腔的相对两侧的第一换热风道和第二换热风道,所述第一换热风道和所述第二换热风道均可与所述风机腔连通,所述进风口连通所述风机腔和室内,所述第一出风口与所述第一换热风道连通,所述第二换热风道可与所述排风口连通;一个风轮,一个所述风轮设在所述风机腔内;第一换热器和第二换热器,所述第一换热器设于所述第一换热风道内,所述第二换热器设于所述第二换热风道内,所述第一换热器和所述第二换热器中的一个为蒸发器且另一个为冷凝器。
    5.根据本发明实施例的一体式空调器,通过采用一个风轮,可以实现一体式空调器的制热或制冷工作,减少了零部件的数量,简化了一体式空调器的结构,降低了成本,且使得一体式空调器的体积更小,占用空间更小。
    6.根据本发明的一些实施例,所述风轮为离心风轮,所述进风口位于所述风轮的轴向,所述第一换热风道和所述第一换热风道位于所述风轮的径向相对两侧。
    7.根据本发明的一些实施例,所述第一出风口处设有用于打开和关闭所述第一出风口的第一开关门。
    8.根据本发明的一些实施例,所述机壳上还形成有连通所述第二换热风道和室内的第二出风口,所述第二出风口处设有用于打开和关闭所述第二出风口的第二开关门,所述第二换热风道的侧壁上形成有连通所述第二换热风道和所述排风口的第一连通口,所述第一连通口处设有用于打开和关闭所述第一连通口的第一风门,所述第一连通口位于所述第二换热器的远离所述风轮的一侧。
    9.在本发明的一些可选实施例中,所述第一出风口处设有用于打开和关闭所述第一出风口的第一开关门,所述第一换热风道的侧壁上形成有连通所述第一换热风道和所述排风口的第二连通口,所述第二连通口处设有用于打开和关闭所述第二连通口的第二风门,所述第二连通口位于所述第一换热器的远离所述风轮的一侧。
    10.在本发明的一些可选实施例中,所述第一出风口、所述第二出风口和所述进风口位于所述机壳的同一侧,所述进风口位于所述第一出风口和所述第二出风口之间。
    11.进一步地,所述第一出风口、所述第二出风口和所述进风口位于所述机壳的第一侧,所述排风口位于所述机壳的第二侧,所述第一侧和所述第二侧为邻侧。
    12.根据本发明的一些实施例,所述风机腔的侧壁上形成有连通所述风机腔和所述第一换热风道的第三连通口,所述第三连通口处设有用于打开和关闭所述第三连通口的第三风门,所述第二换热风道与所述风机腔连通。
    13.在本发明的一些可选实施例中,所述风机腔的侧壁上形成有收纳槽,在所述第三风门打开所述第三连通口时,所述第三风门收纳于所述收纳槽内。
    14.在本发明的一些可选实施例中,所述第三风门呈弧形。
    15.本发明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,或通过本发明的实践了解到。
    附图说明
    16.本发明的上述和/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:
    17.图1是根据本发明一些实施例的一体式空调器的示意图;
    18.图2是图1中的一体式空调器的另一角度的示意图;
    19.图3是图1中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在关机状态;
    20.图4是图1中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在关机状态;
    21.图5是图1中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在制冷模式;
    22.图6是图1中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在制冷模式;
    23.图7是图1中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在制热模式;
    24.图8是图1中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在制热模式;
    25.图9是图1中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在除湿模式;
    26.图10是图1中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在除湿模式;
    27.图11是图1中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在换气模式;
    28.图12是图1中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在换气模式;
    29.图13是根据本发明另一些实施例的一体式空调器的示意图;
    30.图14是图13中的一体式空调器的另一角度的示意图;
    31.图15是图13中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在关机状态;
    32.图16是图13中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在关机状态;
    33.图17是图13中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在制冷模式;
    34.图18是图13中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在制冷模式;
    35.图19是图13中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在制热模式;
    36.图20是图13中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在制热模式;
    37.图21是图13中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在除湿模式;
    38.图22是图13中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在除湿模式;
    39.图23是图13中的一体式空调器的剖面示意图,其中一体式空调器处在换气模式;
    40.图24是图13中的一体式空调器的另一角度剖面示意图,其中一体式空调器处在换气模式。
    41.附图标记:
    42.一体式空调器100;
    43.机壳1;进风口11;第一出风口12;第二出风口13;排风口14;风机腔15;第三连通口151;收纳槽152;第一换热风道16;第二连通口161;第二换热风道17;第一连通口171;排风风道18;
    44.第一开关门21;第二开关门22;第一风门23;第二风门24;第三风门25;排风管26;
    45.风轮3;第一换热器41;第二换热器42;电辅热5。
    具体实施方式
    46.下面详细描述本发明的实施例,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,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
    47.下面参考附图描述根据本发明实施例的一体式空调器100。
    48.参照图1-图4以及图13-图16,根据本发明实施例的一体式空调器100,包括:机壳1、一个风轮3、第一换热器41和第二换热器42。
    49.机壳1上形成有进风口11、第一出风口12和排风口14,第一出风口12可与室内连通,排风口14与室外连通,排风口14处可以连接有排风管26,排风管26可以延伸至室外,通过排风管26可以连通排风口14和室外。机壳1内具有风道,风道包括风机腔15和位于风机腔15的相对两侧的第一换热风道16和第二换热风道17,第一换热风道16和第二换热风道17均可与风机腔15连通,进风口11连通风机腔15和室内,第一出风口12与第一换热风道16连通,第二换热风道17可与排风口14连通。风轮3为一个且一个风轮3设在风机腔15内,用于驱动风轮3转动的电机也为一个。第一换热器41设于第一换热风道16内,第二换热器42设于第二换热风道17内,第一换热器41和第二换热器42中的一个为蒸发器且另一个为冷凝器。
    50.在该一体式空调器100工作时,风轮3转动,驱动气流从进风口11进入风机腔15内,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经第一出风口12吹向室内,进入第二换热风道17的气流与第二换热器42换热后经排风口14排向室外。
    51.在第一换热器41为蒸发器且第二换热器42为冷凝器时,第一出风口12向室内吹出
    的是冷风,排风口14朝向室外排出的是热风,从而可以实现一体式空调器100的制冷;在第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器时,第一出风口12向室内吹出的是热风,排风口14朝向室外排出的是冷风,从而可以实现一体式空调器100的制热。
    52.该一体式空调器100通过采用一个风轮3和一个电机,可以实现一体式空调器100的制热或制冷工作,减少了零部件的数量,简化了一体式空调器100的结构,降低了成本,且使得一体式空调器100的体积更小,占用空间更小。
    53.可选地,该一体式空调器100可以是吊顶安装在室内的顶部,此时进风口11和第一出风口12可以形成在机壳1的底部,排风口14可以形成在机壳1的水平方向上的侧壁上,例如排风口14可以形成在机壳1的后侧壁上。
    54.可选地,第一换热器41和第二换热器42均可以为直排换热器,由此使得第一换热器41和第二换热器42的结构简单,且使得一体式空调器100的结构简单、紧凑。
    55.可选地,风轮3可以为离心风轮,进风口11可以位于风轮3的轴向,第一换热风道16和第一换热风道16位于风轮3的径向相对两侧。由此,在一体式空调器100工作时,风轮3驱动气流从进风口11沿风轮3的轴向进入风机腔15内,然后向风轮3的径向分别流入第一换热风道16和第二换热风道17,该设置可以利用离心风轮3的轴向进风径向出风的特点,减少气流流动路径,降低流动损失和噪音,方便实现气流由进风口11进入风机腔15之后沿径向分流至第一换热风道16和第二换热风道17,使得风道结构简单。
    56.可选地,第一换热风道16和第二换热风道17中的一个内可以设有电辅热5。例如,在第一换热器41为冷凝器时,可以在第一换热风道16内设置电辅热5,在一体式空调器100制热时,电辅热5开启工作,提高一体式空调器100的制热效率。再例如,在第二换热器42为冷凝器时,可以在第二换热风道17内设置电辅热5,在一体式空调器100制热时,电辅热5开启工作,提高一体式空调器100的制热效率。在一体式空调器100进行制冷时,电辅热5不工作。
    57.根据本发明实施例的一体式空调器100,通过采用一个风轮3,可以实现一体式空调器100的制热或制冷工作,减少了零部件的数量,简化了一体式空调器100的结构,降低了成本,且使得一体式空调器100的体积更小,占用空间更小。
    58.根据本发明的一些实施例,参照图3-图12以及图15-图24,第一出风口12处设有用于打开和关闭第一出风口12的第一开关门21。在一体式空调器100进行制冷或制热工作时,第一开关门21可以打开第一出风口12;在一体式空调器100处在换气模式时,第一开关门21可以关闭第一出风口12,此时仅风轮3转动,一体式空调器100的压缩机不工作,风轮3驱动室内气流从进风口11进入风机腔15内,进入风机腔15内的气流流入第二换热风道17,并从排风口14排向室外,从而可以将室内污浊空气排向室外,实现换气。在一体式空调器100包括上述电辅热5时,在一体式空调器100处在换气模式时,电辅热5不工作。
    59.可选地,第一开关门21转动地连接在机壳1上。通过第一开关门21的转动,可以方便地实现第一开关门21打开和关闭第一出风口12。其中,在第一开关门21打开第一出风口12时,第一开关门21可以转动至机壳1外。
    60.根据本发明的一些实施例,机壳1上还形成有连通第二换热风道17和室内的第二出风口13,第二出风口13处设有用于打开和关闭第二出风口13的第二开关门22,第二换热风道17的侧壁上形成有连通第二换热风道17和排风口14的第一连通口171,第一连通口171
    处设有用于打开和关闭第一连通口171的第一风门23,第一连通口171位于第二换热器42的远离风轮3的一侧。在一体式空调器100进行制冷或制热工作时,第二开关门22可以关闭第二出风口13且第一风门23打开第一连通口171,进入第二换热风道17内的气流与第二换热器42换热后经第一连通口171流向排风口14,并排出至室外;在一体式空调器100处在除湿模式时,第二开关门22打开第二出风口13且第一风门23关闭第一连通口171,风轮3工作驱动室内气流进入风机腔15内,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经第一出风口12吹向室内,进入第二换热风道17的气流与第二换热器42换热后经第二出风口13吹向室内。由于第一换热器41和第二换热器42中的一个为冷凝器且另一个为蒸发器,第一换热器41和第二换热器42中的作为蒸发器的可以冷凝空气中的水蒸气,实现除湿,第一换热器41和第二换热器42中作为冷凝器的可以对空气进行加热,从而在实现除湿的同时,保证室内空气温度大致维持不变。
    61.例如,在第一换热器41为蒸发器且第二换热器42为冷凝器时,进入第一换热风道16内的空气可以与第一换热器41换热,使得第一换热风道16内的空气中的水蒸气冷凝,从而使得经第一出风口12吹向室内空气的湿度较低,实现除湿;进入第二换热风道17的空气可以与第二换热器42换热,提升第二换热风道17内空气的温度,从而使得经第二出风口13吹向室内空气的温度较高,在实现除湿的同时,保证室内空气温度大致维持不变。
    62.再例如,在第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器时,进入第二换热风道17内的空气可以与第二换热器42换热,使得第二换热风道17内的空气中的水蒸气冷凝,从而使得经第二出风口13吹向室内空气的湿度较低,实现除湿;进入第一换热风道16的空气可以与第一换热器41换热,提升第一换热风道16内空气的温度,从而使得经第一出风口12吹向室内空气的温度较高,在实现除湿的同时,保证室内空气温度大致维持不变。
    63.其中,在一体式空调器100包括上述电辅热5时,在一体式空调器100处在除湿模式时,电辅热5可以不工作。
    64.可选地,第二开关门22可转动地连接在机壳1上。通过第二开关门22的转动,可以方便地实现第二开关门22打开和关闭第二出风口13。其中,在第二开关门22打开第二出风口13时,第二开关门22可以转动至机壳1外。
    65.可选地,第一风门23可转动地连接在第二换热风道17的侧壁上,通过第一风门23的转动,可以方便地实现第一风门23打开和关闭第一连通口171。其中,在第一风门23打开第一连通口171时,第一风门23可以转动至第二换热风道17外且位于机壳1内。
    66.在本发明的一些可选实施例中,参照图3-图12以及图15-图24,第一出风口12处设有用于打开和关闭第一出风口12的第一开关门21,第一换热风道16的侧壁上形成有连通第一换热风道16和排风口14的第二连通口161,第二连通口161处设有用于打开和关闭第二连通口161的第二风门24,第二连通口161位于第一换热器41的远离风轮3的一侧。
    67.在一体式空调器100进行制冷或制热工作时,第一开关门21打开第一出风口12、第二开关门22关闭第二出风口13、第一风门23打开第一连通口171且第二风门24关闭第二连通口161,此时风轮3运转驱动气流经进风口11进入风机腔15,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经第一出风口12吹向室内,进入第二换热风
    道17的气流与第二换热器42换热后经排风口14排向室外。在第一换热器41为蒸发器且第二换热器42为冷凝器时,一体式空调器100处在制冷模式;在第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器时,一体式空调器100处在制热模式。
    68.或者,在一体式空调器100进行制冷或制热工作时,第一开关门21关闭第一出风口12、第二开关门22打开第二出风口13、第一风门23关闭第一连通口171且第二风门24打开第二连通口161,此时风轮3运转驱动气流经进风口11进入风机腔15,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第二换热风道17的气流与第二换热器42换热后经第二出风口13吹向室内,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经排风口14排向室外。在第一换热器41为蒸发器且第二换热器42为冷凝器时,一体式空调器100处在制热模式;在第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器时,一体式空调器100处在制冷模式。
    69.在该实施例中,一体式空调器100可以包括用于改变冷媒流路的四通阀,可以使得第一换热器41和第二换热器42的功能均可以在冷凝器和蒸发器之间切换,这样不仅可以实现一体式空调器100的制冷和制热,并且可以根据需要使得该一体式空调器100制冷时第一出风口12出冷风且制热时第二出风口13出热风,或者使得该一体式空调器100制冷时第二出风口13出冷风且制热时第一出风口12出热风。
    70.在该实施例中,一体式空调器100也可以不包括用于改变冷媒流路的四通阀,第一换热器41和第二换热器42的功能不变,例如第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器或者第二换热器42为冷凝器且第一换热器41为蒸发器。这样无需另外设置用于改变冷媒流路的四通阀,也可以使得一体式空调器100实现制冷和制热,使得一体式空调器100的结构简单。
    71.在一体式空调器100进行除湿工作时,第一开关门21打开第一出风口12、第二开关门22打开第二出风口13、第一风门23关闭第一连通口171且第二风门24关闭第二连通口161,此时风轮3运转驱动气流经进风口11进入风机腔15,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经第一出风口12吹向室内,进入第二换热风道17的气流与第二换热器42换热后经第二出风口13吹向室内。由于第一换热器41和第二换热器42中的一个为冷凝器且另一个为蒸发器,第一换热器41和第二换热器42中的作为蒸发器的可以冷凝空气中的水蒸气,实现除湿,第一换热器41和第二换热器42中作为冷凝器的可以对空气进行加热,从而在实现除湿的同时,保证室内空气温度大致维持不变。
    72.在一体式空调器100进行换气工作时,第一开关门21关闭第一出风口12、第二开关门22关闭第二出风口13、第一风门23打开第一连通口171且第二风门24打开第二连通口161,此时仅风轮3转动,一体式空调器100的压缩机不工作,风轮3驱动室内气流从进风口11进入风机腔15内,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热器41风道,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第一换热通道内的气流经第二连通口161流向排风口14,并从排风口14排向室外,进入第二换热通道内的气流经第一连通口171流向排风口14,并从排风口14排向室外,从而可以将室内污浊空气排向室外,实现换气。
    73.在该实施例中,进一步地,机壳1内还可以限定出与排风口14连通的排风风道18,在第一风门23打开第一连通口171时,第二换热风道17与排风风道18连通,第二换热风道17
    内的气流可以流入排风风道18内,经排风口14排向室外;在第二风门24打开第二连通口161时,第一换热风道16与排风风道18连通,第一换热风道16内的气流可以流入排风风道18内,经排风口14排向室外。
    74.可选地,第二风门24可转动地连接在第一换热风道16的侧壁上,通过第二风门24的转动,可以方便地实现第二风门24打开和关闭第二连通口161。其中,在第二风门24打开第二连通口161时,第二风门24可以转动至第一换热风道16外且位于机壳1内。
    75.在本发明的一些可选实施例中,参照图1-图4以及图13-图16,第一出风口12、第二出风口13和进风口11位于机壳1的同一侧,进风口11位于第一出风口12和第二出风口13之间。由此,将第一出风口12、第二出风口13和进风口11设置在机壳1的同一侧,使得气流可以从机壳1的同一侧进出,例如在一体式空调器100吊装在室内的顶部时,第一出风口12、第二出风口13和进风口11可以位于机壳1的底部。
    76.进一步地,参照图1-图4以及图13-图16,第一出风口12、第二出风口13和进风口11位于机壳1的第一侧,排风口14位于机壳1的第二侧,第一侧和第二侧为邻侧。由此,使得一体式空调器100的不同风口的位置布局合理,例如在一体式空调器100吊装在室内的顶部时,第一出风口12、第二出风口13和进风口11可以位于机壳1的底部,第一出风口12、进风口11和第二出风口13可以沿左右方向排布,排风口14可以形成在机壳1的后侧壁上。
    77.根据本发明的一些实施例,参照图13-图24,第一出风口12处设有用于打开和关闭第一出风口12的第一开关门21,风机腔15的侧壁上形成有连通风机腔15和第一换热风道16的第三连通口151,第三连通口151处设有用于打开和关闭第三连通口151的第三风门25,第二换热风道17与风机腔15连通。在一体式空调器100进行制冷或制热工作时,第一开关门21可以打开第一出风口12,第三风门25可以打开第三连通口151,从而使得第一换热风道16与风机腔15连通;在一体式空调器100处在换气模式时,第一开关门21可以关闭第一出风口12,第三风门25可以关闭第三连通口151,此时仅风轮3转动,一体式空调器100的压缩机不工作,风轮3驱动室内气流从进风口11进入风机腔15内,通过设置的第三风门25且使得第三风门25关闭第三连通口151,可以使得进入风机腔15内的气流均流入第二换热风道17内,并从排风口14排向室外,从而可以将室内污浊空气排向室外,实现换气。从而使得一体式空调器100在换气模式工作时,进入风机腔15内的气流均流入第二换热风道17而不再流入第一换热风道16,减少气流损失,提升换气效率,降低噪音。
    78.根据本发明的一些实施例,参照图13-图24,机壳1上还形成有连通第二换热风道17和室内的第二出风口13,第二出风口13处设有用于打开和关闭第二出风口13的第二开关门22,第二换热风道17的侧壁上形成有连通第二换热风道17和排风口14的第一连通口171,第一连通口171处设有用于打开和关闭第一连通口171的第一风门23,第一连通口171位于第二换热器42的远离风轮3的一侧,第一出风口12处设有用于打开和关闭第一出风口12的第一开关门21,第一换热风道16的侧壁上形成有连通第一换热风道16和排风口14的第二连通口161,第二连通口161处设有用于打开和关闭第二连通口161的第二风门24,第二连通口161位于第一换热器41的远离风轮3的一侧,风机腔15的侧壁上形成有连通风机腔15和第一换热风道16的第三连通口151,第三连通口151处设有用于打开和关闭第三连通口151的第三风门25,第二换热风道17与风机腔15连通。
    79.在一体式空调器100进行制冷或制热工作时,第一开关门21打开第一出风口12、第
    二开关门22关闭第二出风口13、第一风门23打开第一连通口171、第二风门24关闭第二连通口161且第三风门25打开第三连通口151,此时风轮3运转驱动气流经进风口11进入风机腔15,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经第一出风口12吹向室内,进入第二换热风道17的气流与第二换热器42换热后经排风口14排向室外。在第一换热器41为蒸发器且第二换热器42为冷凝器时,一体式空调器100处在制冷模式;在第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器时,一体式空调器100处在制热模式。
    80.或者,在一体式空调器100进行制冷或制热工作时,第一开关门21关闭第一出风口12、第二开关门22打开第二出风口13、第一风门23关闭第一连通口171、第二风门24打开第二连通口161且第三风门25打开第三连通口151,此时风轮3运转驱动气流经进风口11进入风机腔15,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第二换热风道17的气流与第二换热器42换热后经第二出风口13吹向室内,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经排风口14排向室外。在第一换热器41为蒸发器且第二换热器42为冷凝器时,一体式空调器100处在制热模式;在第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器时,一体式空调器100处在制冷模式。
    81.在该实施例中,一体式空调器100可以包括用于改变冷媒流路的四通阀,可以使得第一换热器41和第二换热器42的功能均可以在冷凝器和蒸发器之间切换,这样不仅可以实现一体式空调器100的制冷和制热,并且可以根据需要使得该一体式空调器100制冷时第一出风口12出冷风且制热时第二出风口13出热风,或者使得该一体式空调器100制冷时第二出风口13出冷风且制热时第一出风口12出热风。
    82.在该实施例中,一体式空调器100也可以不包括用于改变冷媒流路的四通阀,第一换热器41和第二换热器42的功能不变,例如第一换热器41为冷凝器且第二换热器42为蒸发器或者第二换热器42为冷凝器且第一换热器41为蒸发器。这样无需另外设置用于改变冷媒流路的四通阀,可以使得一体式空调器100实现制冷和制热,使得一体式空调器100的结构简单。
    83.在一体式空调器100进行除湿工作时,第一开关门21打开第一出风口12、第二开关门22打开第二出风口13、第一风门23关闭第一连通口171、第二风门24关闭第二连通口161且第三风门25打开第三连通口151,此时风轮3运转驱动气流经进风口11进入风机腔15,进入风机腔15的气流中的一部分进入第一换热风道41,进入风机腔15的气流中的另一部分进入第二换热风道17,进入第一换热风道16的气流与第一换热器41换热后经第一出风口12吹向室内,进入第二换热风道17的气流与第二换热器42换热后经第二出风口13吹向室内。由于第一换热器41和第二换热器42中的一个为冷凝器且另一个为蒸发器,第一换热器41和第二换热器42中的作为蒸发器的可以冷凝空气中的水蒸气,实现除湿,第一换热器41和第二换热器42中作为冷凝器的可以对空气进行加热,从而在实现除湿的同时,保证室内空气温度大致维持不变。
    84.在一体式空调器100进行换气工作时,第一开关门21关闭第一出风口12、第二开关门22关闭第二出风口13、第一风门23打开第一连通口171、第二风门24关闭第二连通口161且第三风门25关闭第三连通口151,此时仅风轮3转动,一体式空调器100的压缩机不工作,
    风轮3驱动室内气流从进风口11进入风机腔15内,通过设置的第三风门25且使得第三风门25关闭第三连通口151,可以使得进入风机腔15内的气流均流入第二换热风道17内,并从排风口14排向室外,从而可以将室内污浊空气排向室外,实现换气。从而使得一体式空调器100在换气模式工作时,进入风机腔15内的气流均流入第二换热风道17而不再流入第一换热风道16,减少气流损失,提升换气效率,降低噪音。
    85.在本发明的一些可选实施例中,参照图13-图24,风机腔15的侧壁上形成有收纳槽152,在第三风门25打开第三连通口151时,第三风门25收纳于收纳槽152内。通过设置的收纳槽152,方便了第三风门25的收纳,且减少占用空间。
    86.在本发明的一些可选实施例中,参照图13-图24,第三风门25呈弧形。由此,使得第三风门25的形状与风机腔15的外形相适配,方便第三风门25打开和关闭第三连通口151。
    87.在本发明的一些可选实施例中,参照图13-图24,第三风门25沿风机腔15的周向可移动设在风机腔15的侧壁上,从而通过第三风门25的移动,可以方便地实现第三风门25打开和关闭第三连通口151。
    88.例如,在图13-图24的示例中,风机腔15的侧壁上形成有收纳槽152,收纳槽152在风机腔15的周向方向上的延伸形状为弧形,第三风门25呈弧形,收纳槽152的形状与第三风门25的形状相适配,第三风门25沿风机腔15的周向可移动设在风机腔15的侧壁上。在第三风门25需要关闭第三连通口151时,第三风门25沿风机腔15的周向移动至第三连通口151处以关闭第三连通口151;在第三风门25需要打开第三连通口151时,第三风门25沿风机腔15的周向移动至收纳槽152内以打开第三连通口151。
    89.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
    90.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

    技术特征:
    1.一种一体式空调器,其特征在于,包括:机壳,所述机壳上形成有进风口、第一出风口和排风口,所述第一出风口可与室内连通,所述排风口与室外连通,所述机壳内具有风道,所述风道包括风机腔和位于所述风机腔的相对两侧的第一换热风道和第二换热风道,所述第一换热风道和所述第二换热风道均可与所述风机腔连通,所述进风口连通所述风机腔和室内,所述第一出风口与所述第一换热风道连通,所述第二换热风道可与所述排风口连通;一个风轮,一个所述风轮设在所述风机腔内;第一换热器和第二换热器,所述第一换热器设于所述第一换热风道内,所述第二换热器设于所述第二换热风道内,所述第一换热器和所述第二换热器中的一个为蒸发器且另一个为冷凝器。2.根据权利要求1所述的一体式空调器,其特征在于,所述风轮为离心风轮,所述进风口位于所述风轮的轴向,所述第一换热风道和所述第二换热风道位于所述风轮的径向相对两侧。3.根据权利要求1所述的一体式空调器,其特征在于,所述第一出风口处设有用于打开和关闭所述第一出风口的第一开关门。4.根据权利要求1所述的一体式空调器,其特征在于,所述机壳上还形成有连通所述第二换热风道和室内的第二出风口,所述第二出风口处设有用于打开和关闭所述第二出风口的第二开关门,所述第二换热风道的侧壁上形成有连通所述第二换热风道和所述排风口的第一连通口,所述第一连通口处设有用于打开和关闭所述第一连通口的第一风门,所述第一连通口位于所述第二换热器的远离所述风轮的一侧。5.根据权利要求4所述的一体式空调器,其特征在于,所述第一出风口处设有用于打开和关闭所述第一出风口的第一开关门,所述第一换热风道的侧壁上形成有连通所述第一换热风道和所述排风口的第二连通口,所述第二连通口处设有用于打开和关闭所述第二连通口的第二风门,所述第二连通口位于所述第一换热器的远离所述风轮的一侧。6.根据权利要求4所述的一体式空调器,其特征在于,所述第一出风口、所述第二出风口和所述进风口位于所述机壳的同一侧,所述进风口位于所述第一出风口和所述第二出风口之间。7.根据权利要求6所述的一体式空调器,其特征在于,所述第一出风口、所述第二出风口和所述进风口位于所述机壳的第一侧,所述排风口位于所述机壳的第二侧,所述第一侧和所述第二侧为邻侧。8.根据权利要求3或5所述的一体式空调器,其特征在于,所述风机腔的侧壁上形成有连通所述风机腔和所述第一换热风道的第三连通口,所述第三连通口处设有用于打开和关闭所述第三连通口的第三风门,所述第二换热风道与所述风机腔连通。9.根据权利要求8所述的一体式空调器,其特征在于,所述风机腔的侧壁上形成有收纳槽,在所述第三风门打开所述第三连通口时,所述第三风门收纳于所述收纳槽内。10.根据权利要求8所述的一体式空调器,其特征在于,所述第三风门呈弧形。

    技术总结
    本发明公开了一种一体式空调器,包括:机壳、一个风轮、第一换热器和第二换热器。机壳上形成有进风口、第一出风口和排风口,排风口与室外连通,风道包括风机腔和位于风机腔的相对两侧的第一换热风道和第二换热风道,进风口连通风机腔和室内,第一出风口与第一换热风道连通,第二换热风道可与排风口连通,风轮设在风机腔内,第一换热器设于第一换热风道内,第二换热器设于第二换热风道内,第一换热器和第二换热器中的一个为蒸发器且另一个为冷凝器。根据本发明实施例的一体式空调器,减少了零部件的数量,简化了一体式空调器的结构,降低了成本,且使得一体式空调器的体积更小,占用空间更小。更小。更小。


    技术研发人员:毛先友 闫长林
    受保护的技术使用者:广东美的制冷设备有限公司
    技术研发日:2020.11.23
    技术公布日:2022/5/25
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