热交换除湿模组、空调室内机及空调器制造技术

技术编号:37443302 阅读:20 留言:0更新日期:2023-05-06 09:15
本实用新型专利技术提供一种热交换除湿模组、空调室内机及空调器,热交换除湿模组包括第一换热器、第二换热器、除湿控制单元和消音单元,第一换热器的第一冷媒管的第一接口和第二接口分处于第一换热器的两侧,第二换热器的第二冷媒管的第三接口和第四接口分处于第二换热器的两侧,除湿控制单元分别与第二接口和第四接口连接,除湿控制单元包括呈并联连接的毛细管和阀组,消音单元包括盒体和减震阻尼块,盒体分别与第一换热器的第二侧和第二换热器的第二侧连接,盒体具有容纳腔,减震阻尼块和除湿控制单元均位于容纳腔内,减震阻尼块包裹毛细管。空调室内机及空调器均包括该热交换除湿模组,该热交换除湿模组噪音低且可防止出现批量生产工艺性问题。生产工艺性问题。生产工艺性问题。

【技术实现步骤摘要】
热交换除湿模组、空调室内机及空调器


[0001]本技术涉及空调
,具体地说,是涉及一种热交换除湿模组,及包括有该热交换除湿模组的空调室内机、包括上述空调室内机的空调器。

技术介绍

[0002]现有家用空调器普遍具有除湿功能,但其仅能在空调室内机处于制冷状态时才可进行除湿,且在除湿过程中,不仅对空调室内机所处的空间进行除湿,还同时会降低该空间内的温度并会受到该空间所设定的温度的限制。当空调室内机开启除湿功能后,除湿的冷风会吹向用户,无除湿舒适性。对此,授权公告号为CN215412140U的技术专利提供了一种低噪声制冷制热双向除湿空调,该低噪声制冷制热双向除湿空调不仅带除湿功能,还实现了制冷运行时不降温除湿、制热运行时升温除湿的功效;同时,还解决了空调运行过程中,空调室内机采用的除湿阀部件在内部冷媒流动时由于内部管路截面突变而产生比较严重的冷媒“气流声”的问题。然而,该低噪声制冷制热双向除湿空调还存在的问题是:
[0003]第一,冷媒在毛细管出口端产生的喷射振动噪声仍然存在;
[0004]第二,由于空调室内机内的毛细管

单向截止电磁阀管路组件与换热器的进气管、回气管均位于换热器的同一侧,使得毛细管

单向截止电磁阀管路组件与进气管、回气管存在较为严重的结构干涉,导致结构设计不合理,存在批量生产工艺性问题。

技术实现思路

[0005]为了解决上述问题,本技术的主要目的是提供一种噪音低,且防止出现批量生产工艺性问题的热交换除湿模组。
[0006]本技术的另一目的是提供一种设置有上述热交换除湿模组的空调室内机。
[0007]本技术的再一目的是提供一种设置有上述空调室内机的空调器。
[0008]为了实现本技术的主要目的,本技术提供一种热交换除湿模组,其中,包括第一换热器、第二换热器、除湿控制单元和消音单元,第一换热器具有第一冷媒管,在热交换除湿模组的宽度方向上,第一冷媒管的第一接口位于第一换热器的第一侧,第一冷媒管的第二接口位于第一换热器的第二侧,第二换热器具有第二冷媒管,在宽度方向上,第二冷媒管的第三接口位于第二换热器的第一侧,第二冷媒管的第四接口位于第二换热器的第二侧,除湿控制单元包括毛细管和阀组,毛细管的第一端与第二接口对接,毛细管的第二端与第四接口对接,阀组与毛细管呈并联连接,阀组包括导向相反的第一单向电磁阀和第二单向电磁阀,消音单元包括盒体和减震阻尼块,盒体分别与第一换热器的第二侧和第二换热器的第二侧连接,盒体具有容纳腔,减震阻尼块和除湿控制单元均位于容纳腔内,减震阻尼块包裹毛细管。
[0009]由上可见,通过对除湿控制单元的位置设置、第一冷媒管的各接口的位置设置及第二冷媒管的各接口位置设置,使得除湿控制单元与第一换热器的第一接口、第二换热器的第三接口分处于热交换模组的两侧上,进而避免出现结构干涉,并使除湿控制单元的装
配更加方便,解决现有的带有除湿功能的空调室内机所存在的批量生产工艺性问题;同时,还便于对除湿控制单元的毛细管进行减振、隔音等降噪处理。消音单元的盒体用于将除湿控制单元包裹在其中,以起到一定的隔音降噪作用,减震阻尼块包裹在毛细管上,以对毛细管出口端处产生的喷射振动噪声进行吸收、消除,从而提升用户的体验感。
[0010]一个优选的方案是,消音单元包括隔音棉,隔音棉设置在容纳腔内,隔音棉贴合于容纳腔的至少部分腔壁。
[0011]由上可见,隔音棉的设置能够对毛细管的产生的噪音进行吸收,以进一步提高对毛细管的隔音降噪效果。
[0012]进一步的方案是,盒体包括底座和面盖,底座分别与第一换热器、第二换热器连接,面盖与底座可拆卸地连接,面盖与底座之间围成容纳腔,面盖的至少一个侧壁的内侧面设置有隔音棉。
[0013]由上可见,上述设计使得对除湿控制单元的维护、更换更加方便。
[0014]另一个优选的方案是,毛细管呈变径设置,毛细管具有第一段、第二段和第三段,第一段连接在第二接口和第二段之间,第三段连接在第四接口之间,第一段的第一内径和第三段的第三内径均大于第二段的第二内径。
[0015]进一步的方案是,第一内径和第三内径均介于2.5毫米至3.5毫米之间;第二内径介于0.5毫米至1.5毫米之间。
[0016]更进一步的方案是,热交换除湿模组还包括第一连接管和第二连接管,第一连接管的第一端与第一接口对接,第二连接管的第一端与第三接口对接,第一连接管的第四内径和第二连接管的第五内径均介于4毫米至5毫米之间。
[0017]由上可见,上述设计可让冷媒流动截面缓慢的逐渐变化,以减弱或消除冷媒流动产生的气流声,从而达到降低除湿控制单元的噪声的效果。
[0018]为了实现本技术的另一目的,本技术提供一种空调室内机,包括第一机壳,第一机壳的底部设置有出风口,第一机壳的顶部设置有回风口,其中,空调室内机还包括上述的热交换除湿模组,热交换除湿模组位于第一机壳内,第一换热器的一部分位于出风口处,第二换热器靠近回风口设置。
[0019]由上可见,设置有上述热交换除湿模块的空调室内机解决了传统具有除湿功能的空调室内机所存在的批量生产工艺性问题,同时,还能够对毛细管出口端处产生的喷射振动噪声进行吸收、消除,从而提升用户的体验感。
[0020]且由上可见,贯流风叶用于将第一换热器传出的冷气或热气吹出出风口,以实现空调室内机的制冷出风或制热出风。
[0021]为了实现本技术的再一目的,本技术提供一种空调器,包括空调室外机,空调室外机包括第二机壳、四通阀、第三换热器和压缩机,压缩机、第三换热器和四通阀均设置在第二机壳内,四通阀的第五接口与第三换热器的第六接口连接,四通阀的第七接口与压缩机的第八接口连接,四通阀的第九接口与压缩机的第十接口连接,其中,空调器还包括上述的空调室内机,第三换热器的第十一接口与第三接口连接,四通阀的第十二接口与第一接口连接。
[0022]进一步的方案是,第十一接口和第三接口之间连接有电子膨胀阀;电子膨胀阀和第三接口之间连接有二通截止阀;第十二接口与第一接口之间连接有三通截止阀。
[0023]由上可见,设置有上述空调室内机的空调器解决了传统具有除湿功能的空调器所存在的批量生产工艺性问题,同时,还能够对毛细管出口端处产生的喷射振动噪声进行吸收、消除,从而提升用户的体验感。
附图说明
[0024]图1是本技术空调实施例的省略部分组件后的在热除湿模式下的系统框图。
[0025]图2是本技术空调实施例的除湿控制单元的结构图。
[0026]图3是本技术空调实施例的除湿控制单元的第一省略部分组件后的结构图。
[0027]图4是本技术空调实施例的除湿控制单元的第二省略部分组件后的局部结构图。
[0028]图5是本技术空调实施例的除湿控制单元的第三省略部分组件后的局部结构图。
[0029]图6是本技术空调实施例的消音单元的省略部分组件本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.热交换除湿模组,其特征在于,包括:第一换热器,所述第一换热器具有第一冷媒管,在所述热交换除湿模组的宽度方向上,所述第一冷媒管的第一接口位于所述第一换热器的第一侧,所述第一冷媒管的第二接口位于所述第一换热器的第二侧;第二换热器,所述第二换热器具有第二冷媒管,在所述宽度方向上,所述第二冷媒管的第三接口位于所述第二换热器的第一侧,所述第二冷媒管的第四接口位于所述第二换热器的第二侧;除湿控制单元,所述除湿控制单元包括毛细管和阀组,所述毛细管的第一端与所述第二接口对接,所述毛细管的第二端与所述第四接口对接,所述阀组与所述毛细管呈并联连接,所述阀组包括导向相反的第一单向电磁阀和第二单向电磁阀;消音单元,所述消音单元包括盒体和减震阻尼块,所述盒体分别与所述第一换热器的第二侧和所述第二换热器的第二侧连接,所述盒体具有容纳腔,所述减震阻尼块和所述除湿控制单元均位于所述容纳腔内,所述减震阻尼块包裹所述毛细管。2.根据权利要求1所述的热交换除湿模组,其特征在于:所述消音单元包括隔音棉,所述隔音棉设置在所述容纳腔内,所述隔音棉贴合于所述容纳腔的至少部分腔壁。3.根据权利要求2所述的热交换除湿模组,其特征在于:所述盒体包括:底座,所述底座分别与所述第一换热器、所述第二换热器连接;面盖,所述面盖与所述底座可拆卸地连接,所述面盖与所述底座之间围成所述容纳腔,所述面盖的至少一个侧壁的内侧面设置有所述隔音棉。4.根据权利要求1所述的热交换除湿模组,其特征在于:所述毛细管呈变径设置,所述毛细管具有第一段、第二段和第三段,所述第一段连接在所述第二接口和所述第二段之间,所述第三段连接在所述第四接口之间,所述第一段的第一内径和所述第三段的第三内径均大于所述第二段的第二内径。5.根据权利要求4所述的热交换除湿模组,其特征在于:所述第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁涛茹祥武张献峰褚庆明
申请(专利权)人:安徽扬子空调股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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