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空调室内机的制作方法

2022-03-02 09:32:21 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型属于空调技术领域,具体地说,是涉及一种空调室内机。


背景技术:

2.空调是人们日常生活中常用的家用电器,空调分为壁挂式空调和柜式空调。其中,空调通常包括室内机和室外机,室内机安装在室内侧,而室外机安装在室外侧。
3.近年来,室内环境污染问题成为影响人们身体健康的主要因素之一,尤其室内装修引起的室内空气污染问题尤为突出,甲醛是其中最具有代表性的污染物;除此之外,空调器在使用一段时间后,过滤网、散热片等处积聚大量的灰尘,加上空调冷凝水充斥其间,由此滋生很多细菌和霉菌。
4.空调除了带给人们舒适的室内环境,同时也具有提高室内空气品质的作用。现有空调净化技术主要以heap、离子净化、uvc紫外线杀菌净化及微静电集尘为主,以上净化技术对于甲醛、苯系物等有害气体的去除效果不明显,用户体验较差。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种空调室内机,以解决现有技术中存在的室内空气品质较低,现有的紫外线杀菌、离子净化等的杀菌方式对去除甲醛等有害物效果较差等的问题。
6.为实现上述实用新型目的,本实用新型采用下述技术方案予以实现:
7.本实用新型提出了一种空调室内机,其包括:
8.壳体,所述壳体上形成有回风口以及出风口;
9.室内换热器,所述室内换热器设置在所述壳体内;
10.净化组件,其形成在所述回风口处,包括与所述气流流动方向相同或相反依次排布的过滤件、光照件以及固定件。
11.在本技术的一些实施例中,所述过滤件为3d网状结构。
12.在本技术的一些实施例中,所述过滤件为聚氨酯泡沫网或瓦楞网。
13.在本技术的一些实施例中,所述过滤件上形成有光催化剂以及吸附剂。
14.在本技术的一些实施例中,沿着所述气流的流动方向,所述过滤件的整体厚度小于10mm。
15.在本技术的一些实施例中,所述光照件包括至少一个灯板以及形成在各所述灯板表面朝向所述过滤件的光源部,各所述灯板上均形成有多个第一通风口,用于气流穿过。
16.在本技术的一些实施例中,所述光源部包括uva led灯珠以及uvc led灯珠。
17.在本技术的一些实施例中,所述uva led灯珠的数量多于所述uvc led灯珠。
18.在本技术的一些实施例中,所述固定件包括固定架以及连接在所述固定架上的至少一个固定板,各所述固定板通过连接部固定在所述固定架上。
19.在本技术的一些实施例中,所述固定板上形成有多个第二通风口,安装状态下,各
所述第二通风口与各所述第一通风口一一对应。
20.与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:
21.本技术所涉及的空调室内机的回风口上设置有净化组件,净化组件包括负载有光催化剂以及吸附剂的过滤件、光照件以及固定件,光源部使用uva led灯珠以及uvc led灯珠代替传统汞灯,具有效率高、能耗低、尺寸小、无臭氧等优点,两种光源协同作用,实现紫外线杀菌与光催化氧化同步进行,既能杀菌消毒又能高效去除甲醛、苯系物等有害气体,净化效果更彻底;
22.纳米级光催化剂与吸附剂同时负载到过滤件上,实现物理吸附与光催化技术联用,延长有害气体与催化剂的接触时间,提高净化效果。
23.结合附图阅读本实用新型的具体实施方式后,本实用新型的其他特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
24.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
25.图1 是本实用新型所提出的空调室内机的一种实施例的结构示意图;
26.图2是本实用新型所提出的空调室内机的一种实施例的净化组件与壳体拆分结构示意图;
27.图3是过滤件结构示意图;
28.图4是固定件安装状态示意图;
29.图5是固定件结构示意图;
30.图6是光照件结构示意图;
31.图中,
32.100、壳体;
33.110、回风口;
34.200、净化组件;
35.210、固定件;
36.211、固定架;
37.212、固定板;
38.213、第二通风口;
39.214、第二固定孔;
40.215、连接部;
41.220、光照件;
42.221、灯板;
43.222、第一通风口;
44.223、第一固定孔;
45.224、uvc led灯珠;
46.225、uva led灯珠;
47.230、过滤件;
48.231、通风孔。
具体实施方式
49.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
50.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
51.术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
52.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
53.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之”上”或之”下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征”之上”、”上方”和”上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征”之下”、”下方”和”下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
54.下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本实用新型的不同结构。为了简化本实用新型的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本实用新型。此外,本实用新型可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。
55.空调器是通过使用压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器来执行空调器的制冷制热循环。制冷制热循环包括一系列过程,涉及压缩、冷凝、膨胀和蒸发,并向已被调节和热交换的空气供应冷媒介质。
56.压缩机压缩处于高温高压状态的冷媒气体并排出压缩后的冷媒气体。所排出的冷媒气体流入冷凝器。冷凝器将压缩后的冷媒冷凝成液相,并且热量通过冷凝过程释放到周围环境。
57.膨胀阀使在冷凝器中冷凝的高温高压状态的液相冷媒膨胀为低压的液相冷媒。蒸
发器蒸发在膨胀阀中膨胀的冷媒,并使处于低温低压状态的冷媒气体返回到压缩机。蒸发器可以通过利用冷媒的蒸发的潜热与待冷却的材料进行热交换来实现制冷效果。在整个循环中,空调器可以调节室内空间的温度。
58.空调器的室外机是指制冷循环的包括压缩机、室外换热器和室外风机的部分,空调器的室内机包括室内换热器和室内风机的部分,并且节流装置(如毛细管或电子膨胀阀)可以提供在室内机或室外机中。
59.室内换热器和室外换热器用作冷凝器或蒸发器。当室内换热器用作冷凝器时,空调器执行制热模式,当室内换热器用作蒸发器时,空调器执行制冷模式。
60.其中,室内换热器和室外换热器转换作为冷凝器或蒸发器的方式,一般采用四通阀,具体参考常规空调器的设置,在此不做赘述。
61.空调器的制冷工作原理是:压缩机工作使室内换热器(在室内机中,此时为蒸发器)内处于超低压状态,室内换热器内的液态冷媒迅速蒸发吸收热量,室内风机吹出的风经过室内换热器盘管降温后变为冷风吹到室内,蒸发汽化后的冷媒经压缩机加压后,在室外换热器(在室外机中,此时为冷凝器)中的高压环境下凝结为液态,释放出热量,通过室外风机,将热量散发到大气中,如此循环就达到了制冷效果。
62.空调器的制热工作原理是:气态冷媒被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体冷媒经节流装置减压,进入室外换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气态冷媒,再次进入压缩机开始下一个循环。
63.如图1-6所示,本技术提出了一种空调室内机,其包括壳体100,壳体100上形成有回风口110以及出风口,室内气流从回风口110进入到空调室内机内部,经过位于壳体100内的室内换热器换热(未图示)后,从出风口输出到室内,壳体100的回风口110处设置有净化组件200。
64.具体而言,与气流在回风口110处的流向一致,从回风口110外侧到回风口110内侧方向依次排布的过滤件230、光照件220以及固定件210,或者,与气流在回风口110处的气流流向相反,从回风口110外侧到回风口110内侧依次排布有固定件210、光照件220以及过滤件230。
65.光照件220以及过滤件230均可拆卸连接在固定件210上,固定件210可拆卸安装在回风口110上,检修更换过程中,可以直接将固定件210从回风口110上拆除,即可实现光照件220以及过滤件230的拆卸,使得检修、拆卸方便。
66.优选的,过滤件230表面形成有光催化剂以及吸附剂,为了提高过滤件230上光催化剂以及吸附剂的负载量,过滤件230为3d网状结构,其上分散形成有多个通风孔231;优选的,过滤件230采用聚氨酯泡沫网或瓦楞网,沿着气流的流动方向,过滤件230的整体厚度小于10mm,以便减小过滤件230对气流流动过程中产生的阻力,且减小成本。
67.进一步的,光催化剂为纳米级光催化剂,吸附剂如石墨烯、活性炭、二氧化硅、分子筛等与光催化剂配合使用,纳米级催化剂因其尺寸较小具有量子尺寸效应,缩短了电子-空穴对在催化剂表面的迁移时间,降低了光生载流子的复合率,提高了光电转化效率,从而能够提高净化效果,石墨烯等吸附剂的加入能够快速的接受和转移光催化剂表面激发出来的
电子,提高载流子的迁移速率,增强电子与空穴的分离效率,使催化剂光吸收区域红移,产生更多的羟基自由基。
68.以下提出一种具体实现方式:光催化剂的粒径选择5nm的tio2,与石墨烯复合使用时,石墨烯的用量控制在10%左右最佳,过量的石墨烯会产生光屏蔽作用,无法提高光触媒的净化效果。
69.同时,石墨烯等的吸附剂因具有较大的比表面积,能够提高光催化剂的吸附性能,加速氧化-还原反应的进行,除此之外,石墨烯可以作为支撑载体,使光催化剂分散更均匀,有效抑制其团聚。同样,活性炭、sio2、分子筛等因具有巨大的比表面积可迅速吸附经过的有害气体,延长有害气体与催化剂的接触时间,显著提高净化效果。
70.当使用活性炭作为吸附剂时,活性炭要使用一定浓度的硝酸进行处理,用于增加活性炭表面含氧基团的数量,提高吸附有害气体的能力。
71.如图6所示,光照件220包括至少一个灯板221以及形成在各灯板221表面朝向过滤件230的光源部,光源部包括uva led灯珠225以及uvc led灯珠224,uva led灯珠225代替传统的汞灯,具有效率高、能耗低、尺寸小、无臭氧等优点;同时光源采用uva led与uvc led两种波长的紫外灯作为发射光源,两种光源协同作用,实现紫外线杀菌与光催化氧化同步进行,既能杀菌消毒又能高效去除甲醛、苯系物等有害气体,净化效果更彻底。
72.如图2所示,各灯板221的外沿小于过滤件230,防止灯板221上的光源部发出的光源从过滤件230边缘泄露,且保证灯源发出的光完全照射在过滤件230上,不会对光能造成浪费。
73.uva led灯珠225的数量多于uvc led灯珠224,uva led灯珠225与uvc led灯珠224的数量及位置可根据实际需要进行搭配,uva led灯作为激发光源向过滤件230发射波长320nm-400nm的紫外光,用于激发光催化剂产生具有强氧化性的羟基自由基,杀灭吸附在过滤件230上的细菌、病毒及有害气体。
74.uvc led光源用于向过滤件230发射波长为300nm以下的深紫外线,可直接杀灭细菌和病毒,同时可作为辅助光源用来激发光催化剂,产生活性自由基。
75.固定件210用于固定过滤件230和灯板221,同时起到加固灯板221的作用。过滤件230及灯板221的大小和数量也可根据回风口110的尺寸调节,可做成一整块也可做成多块拼装,灯板221与过滤件230之间的距离为5mm-100mm为宜,既能确保有足够的辐照强度同时可以减少灯珠的数量降低成本。
76.如图4、图5所示,固定件210包括固定架211以及连接在固定架211上的至少一个固定板212,各固定板212通过连接部215固定在固定架211上,固定架211用于固定在回风口110上,灯板221安装在固定板212上,过滤件230安装在固定架211上。
77.灯板221上形成有第一固定孔223,固定板212上形成有第二固定孔214,紧固件依次穿过第一固定孔223以及第二固定孔214,将灯板221固定在固定板212上。
78.各灯板221上均形成有多个第一通风口222,用于气流穿过,各固定板212上形成有多个第二通风口213,安装状态下,各第二通风口213与各第一通风口222一一对应,以便提高气流的流通速度,避免对气流流通形成较大的阻碍。
79.以过滤件230、光照件220以及固定件210的排布方向与气流流向一致的情况为例,室内空气在空调室内机中的风机的作用下经过附着有光催化剂以及吸附剂的过滤件230,
有害气体与光催化剂接触被吸附在过滤件230上,受到uvc led光源的照射,其中的细菌和病毒吸收高能量的深紫外线,引起细胞中的dna或rna相邻嘧啶分子之间形成嘧啶的聚合体,阻碍dna或rna的复制,从而造成微生物细胞死亡,达到快速杀菌消毒的作用。
80.光催化剂受到uva led及uvc led灯产生的紫外线激发产生大量的活性自由基,进一步将吸附的甲醛、苯系物、细菌、病毒等彻底分解成二氧化碳和水,实现紫外线杀菌与光催化氧化技术协同作用,起到净化空气的效果,净化后的空气穿过室内机后送到房间内,提高空气质量。
81.该申请中所涉及的净化组件200安装在空调室内机的回风口110,能够有效除甲醛、杀菌消毒、除异味,同时采用3d网状结构的过滤件230,对空调正常回风运行不会造成任何影响。
82.纳米级光触媒与吸附剂同时负载到基材上,实现物理吸附与光催化技术联用,延长有害气体与催化剂的接触时间,提高净化效果。
83.在上述实施方式的描述中,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。
84.以上仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内,因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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