空调加湿器的消声器、空调加湿器和空调器的制作方法

    技术2022-11-01  104


    本实用新型涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调加湿器的消声器、具有所述空调加湿器的消声器的空调加湿器以及具有所述空调加湿器的空调器。



    背景技术:

    相关技术中的空调或加湿器中,当管路中气体和液体的混合物在流动时,管路中会频繁产生煮开水或吹气泡的声音,严重影响产品的噪音。



    技术实现要素:

    本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种空调加湿器的消声器,所述空调加湿器的消声器具有结构简单、减振降噪效果好等优点。

    本实用新型还提出一种具有所述空调加湿器的消声器的空调加湿器。

    本实用新型还提出一种具有所述空调加湿器的空调器。

    根据本实用新型第一方面实施例的空调加湿器的消声器,包括:腔体,所述腔体具有进口、出口以及位于所述进口和所述出口之间的消声腔,所述消声腔的流通面积分别大于所述进口的流通面积和所述出口的流通面积;进管,所述进管的第一端由所述进口插入所述消声腔且被构造成朝向所述腔体的内周壁喷出蒸汽,所述进管的第二端位于所述腔体外;出管,所述出管的第一端与所述出口连通且第二端位于所述腔体外。

    根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器,结构简单,能够降低气液混合流动时产生的异音,提高产品品质,使得蒸汽输送更加稳定,避免管路频繁震动。

    另外,根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器还具有如下附加的技术特征:

    根据本实用新型的一些实施例,所述进管的第一端的端口封闭,所述进管的第一端的周面设有贯通的气液排出口。

    进一步地,所述气液排出口为沿所述进管的轴向间隔设置的多个。

    根据本实用新型的一些实施例,所述进管的第一端朝向所述腔体的内周壁折弯且端口敞开。

    根据本实用新型的一些实施例,所述进管的第一端设有开口向下的排水孔。

    根据本实用新型的一些实施例,所述消声腔的内直径为d0,所述进管的内直径为d1,所述出管的内直径为d2,d0、d1、d2满足以下关系:d0=(2.5-5)d1/d0且d0=(2.5-5)d2。

    根据本实用新型的一些实施例,所述空调加湿器的消声器还包括:挡板,所述挡板设在所述消声腔内且位于所述进口和所述出口之间,所述挡板与所述消声腔的内周壁之间限定出通过缺口。

    进一步地,所述通过缺口在所述腔体的径向上的宽度为3mm-10mm。

    在本实用新型的一些实施例中,所述挡板上设有至少一个过气孔。

    进一步地,所述过气孔的孔径为2mm-5mm。

    在本实用新型的一些具体实施例中,所述挡板与所述进口之间填充有消音件。

    根据本实用新型的一些实施例,所述消声腔内填充有消音件。

    根据本实用新型的一些实施例,所述进口位于所述出口上方。

    根据本实用新型的一些实施例,所述腔体的中心轴线、所述进口的中心线与所述出口的中心线相互平行。

    在本实用新型的一些实施例中,所述进口和所述出口分别位于所述腔体的两个端面。

    可选地,所述出管的第一端的端口与所述腔体的内端面平齐。

    可选地,所述出管的第一端由所述出口插入所述消声腔,所述出管的第一端朝向所述腔体的内周壁折弯且端口敞开。

    在本实用新型的一些具体实施例中,所述出口设在所述腔体的周壁上,所述出管的第一端折弯至所述腔体的外周壁。

    根据本实用新型第二方面实施例的空调加湿器,包括:根据本实用新型第一方面实施例所述的空调加湿器的消声器;蒸汽发生装置,所述蒸汽发生装置具有蒸汽出口,所述进口与所述蒸汽出口连通;加湿组件,所述加湿组件具有蒸汽入口和喷出口,所述出口与所述蒸汽入口连通。

    根据本实用新型实施例的空调加湿器,利用如上所述的空调加湿器的消声器,能够降低气液混合流动时产生的异音,提高产品品质,使得蒸汽输送更加稳定,避免管路频繁震动。

    根据本实用新型第三方面实施例的空调器,包括:根据本实用新型第二方面实施例所述的空调加湿器;至少一个室外机;多个室内机,所述蒸汽出口与所述蒸汽入口之间连接有风管,所述风管包括多个支管,每个所述支管与对应的所述室内机相连。

    根据本实用新型实施例的空调器,利用如上所述的空调加湿器,振动和噪音小、品质好。

    本实用新型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,或通过本实用新型的实践了解到。

    附图说明

    图1是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的立体图;

    图2是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的局部剖视图;

    图3是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的结构示意图;

    图4是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的结构示意图;

    图5是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的结构示意图;

    图6是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的结构示意图;

    图7是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的结构示意图;

    图8是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的结构示意图;

    图9是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的挡板的结构示意图;

    图10是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的挡板的结构示意图;

    图11是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的挡板的结构示意图;

    图12是根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器的挡板的结构示意图。

    附图标记:

    空调加湿器的消声器1、

    腔体10、进口11、出口12、消声腔13、排液孔14、进管20、气液排出口21、排水孔22、出管30、挡板40、通过缺口41、过气孔42。

    具体实施方式

    下面详细描述本实用新型的实施例,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,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

    下面参考附图描述根据本实用新型第一方面实施例的空调加湿器的消声器1。

    如图1-图12所示,根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器1,包括:腔体10、进管20和出管30。

    具体而言,腔体10具有进口11、出口12以及位于进口11和出口12之间的消声腔13,消声腔13的流通面积分别大于进口11的流通面积和出口12的流通面积,例如,腔体10、进管20和出管30分别为圆管,消声腔13的内直径分别大于进管20的内直径和出管30的内直径,从而能够实现减振降噪。

    进管20的第一端由进口11插入消声腔13,进管20被构造成朝向腔体10的内周壁喷出蒸汽,进管20的第二端位于腔体10外。出管30的第一端与出口12连通,出管30的第二端位于腔体10外。由此,蒸汽从进管20的第一端进入消声腔13,经过减振降噪后进入出管30的第一端,最后从出管30流出;同时,由于蒸汽从进管20流出后喷向腔体10的内周壁,从而利于延长蒸汽的流动路径,利于增强减振降噪效果。

    根据本实用新型实施例的空调加湿器的消声器1,结构简单,能够降低气液混合流动时产生的异音,提高产品品质,使得蒸汽输送更加稳定,避免管路频繁震动。

    根据本实用新型的一些实施例,如图2和图3所示,进管20的第一端的端口封闭,进管20的第一端的周面设有贯通的气液排出口21,这样,蒸汽可以由气液排出口21喷向腔体10的内周壁。例如,进管20的第一端的端口可以通过封片封闭,封片可以与进管20一体成型或与进管20为分体件。其中,气液排出口21可以为矩形口。

    进一步地,如图4所示,气液排出口21为沿进管20的轴向间隔设置的多个,从而利于蒸汽的顺畅喷出,提升减振降噪效果。其中,气液排出口21可以为圆形孔。

    根据本实用新型的一些实施例,如图5和图6所示,进管20的第一端朝向腔体10的内周壁折弯,进管20的第一端的端口敞开。也就是说,通过使两端敞开的进管20的第一端朝向一侧折弯,可以实现蒸汽向着腔体10的内周壁喷出。由此,进一步地简化了结构。

    根据本实用新型的一些实施例,如图4所示,进管20的第一端设有开口向下的排水孔22,从而可以顺利排出进管20内的积水。例如,多个气液排出口21沿进管20的周向间隔分布时,排水孔22可以由位于下方的气液排出口21限定出。

    根据本实用新型的一些实施例,如图7所示,消声腔13的内直径为d0,进管20的内直径为d1,出管30的内直径为d2,d0、d1、d2满足以下关系:d0=(2.5-5)d1/d0且d0=(2.5-5)d2,如此,可以保证较好的减振降噪效果。

    根据本实用新型的一些实施例,如图8所示,空调加湿器的消声器1还包括:挡板40,挡板40设在消声腔13内,挡板40位于进口11和出口12之间,挡板40与消声腔13的内周壁之间限定出通过缺口41。如此,不仅蒸汽可以由通过缺口41流过,水也可以由该通过缺口41排出,从而可以降低气液喷水噪音。例如,挡板40可以为圆缺形。

    可以理解,挡板40可以为多个,多个挡板40沿腔体10的轴向间隔设置,从而能够在消声腔13内限定出多个腔室,以产生多层泄压效果,进一步地减小噪音。

    进一步地,如图9所示,通过缺口41在腔体10的径向上的宽度h可以为3mm-10mm,从而排水效果好、噪音小。

    在本实用新型的一些实施例中,如图10所示,挡板40上设有至少一个过气孔42,从而更多的蒸汽可以通过过气孔42流过挡板40,减振降噪效果更好。例如,过气孔42的孔径可以为2mm-5mm。这里,过气孔42可以为多个,多个过气孔42彼此间隔开地设置在挡板40上。

    在本实用新型的一些具体实施例中,如图11所示,挡板40与进口11之间填充有消音件,从而消音件可以起到阻挡液体、减小蒸汽气压力的作用,使得由进管20喷出的蒸汽在到达挡板40的过程中的振动和噪音小,降低气液喷水噪音。例如,消音件可以为不锈钢丝或不锈钢网。

    根据本实用新型的一些实施例,如图12所示,消声腔13内填充有消音件,即,消音件填充整个消声腔13,从而可以降低进口11和出口12之间的气液喷水噪音。

    根据本实用新型的一些实施例,如图3所示,进口11位于出口12上方,即,进管20的中心轴线与出管30的中心轴线不重合,例如,出管30设置在腔体10的底部,从而有利于气液排出。

    根据本实用新型的一些实施例,如图1-图8所示,腔体10的中心轴线、进口11的中心线与出口12的中心线相互平行。也就是说,腔体10的轴向、进管20的轴向与出管30的轴向一致。这样,利于蒸汽的顺畅流动,并且,结构也比较简单。

    在本实用新型的一些实施例中,如图3和图4所示,进口11和出口12分别位于腔体10的两个端面,从而结构简单、易于装配。

    可选地,如图3和图4所示,出管30的第一端的端口与腔体10的内端面平齐,即,出管30并不进入消声腔13,从而利于气液的顺利排出。

    可选地,如图6所示,出管30的第一端由出口12插入消声腔13,出管30的第一端朝向腔体10的内周壁折弯且端口敞开。如此,出管30的折弯部分可以缓和气液流动的噪音。其中,可以在腔体10的底部设置排液孔14,以排出消声腔13中的水。

    在本实用新型的一些具体实施例中,如图5所示,出口12设在腔体10的周壁上,出管30的第一端折弯至腔体10的外周壁。由此,气液向下流入出管30内,并经过折弯部分的缓和作用继续流动,从而噪音更小。

    下面参照图3描述根据本实用新型的一个具体实施例的空调加湿器的消声器1。

    本实施例中,腔体10的轴向、进管20的轴向与出管30的轴向一致,进口11和出口12分别位于腔体10的两个端面,出口12位于进口11下方且出口12位于腔体10的底部。进管20的第一端的端口封闭,进管20的第一端的周壁设有矩形的气液排出口21。由此,蒸汽可以向着腔体10的内周壁喷出。

    下面参照图4描述根据本实用新型的一个具体实施例的空调加湿器的消声器1。

    本实施例中,腔体10的轴向、进管20的轴向与出管30的轴向一致,进口11和出口12分别位于腔体10的两个端面,出口12位于进口11下方且出口12位于腔体10的底部。进管20的第一端的端口封闭,进管20的第一端的周壁设有多个圆形的气液排出口21,多个气液排出口21分别沿进管20的轴向和周向间隔分布。消声腔13中设有挡板40,挡板40的底部与消声腔13的底壁之间限定出通过缺口41。由此,蒸汽可以向着腔体10的内周壁喷出,水也可以由气液排出口21顺利排出,且挡板40能够阻挡气液混合物中的水、减小蒸汽气压力,降噪效果好。

    下面参照图5描述根据本实用新型的一个具体实施例的空调加湿器的消声器1。

    本实施例中,腔体10的轴向、进管20的轴向与出管30的轴向一致,进口11位于腔体10的端面且出口12位于腔体10的周壁,出口12位于进口11下方且出口12的开口向下。进管20的第一端朝向腔体10的内周壁折弯且端口敞开。出管30的第一端折弯至腔体10的外周壁。由此,蒸汽可以向着腔体10的内周壁喷出,且气液可以顺利地向下排出。

    下面参照图6描述根据本实用新型的一个具体实施例的空调加湿器的消声器1。

    本实施例中,腔体10的中心轴线、进管20的中心轴线与出管30的中心轴线一致,进口11和出口12分别位于腔体10的两个端面。进管20的第一端朝向腔体10的内周壁折弯且端口敞开。出管30的第一端伸入消声腔13,出管30的第一端朝向腔体10的内周壁折弯且端口敞开。腔体10的底部设有排液孔14。由此,蒸汽可以向着腔体10的内周壁喷出,水可以顺利地向下排出,且减振降噪效果好。

    下面参照图8描述根据本实用新型的一个具体实施例的空调加湿器的消声器1。

    本实施例中,腔体10的轴向、进管20的轴向与出管30的轴向一致,进口11和出口12分别位于腔体10的两个端面,出口12位于进口11下方且出口12位于腔体10的底部。进管20的第一端的端口封闭,进管20的第一端的周壁设有矩形的气液排出口21。消声腔13中设有挡板40,挡板40的底部与消声腔13的底壁之间限定出通过缺口41。由此,蒸汽可以向着腔体10的内周壁喷出,水也可以由气液排出口21顺利排出,且挡板40能够阻挡气液混合物中的水、减小蒸汽气压力,降噪效果好。

    下面参照图11描述根据本实用新型的一个具体实施例的空调加湿器的消声器1。

    本实施例中,腔体10的轴向、进管20的轴向与出管30的轴向一致,进口11和出口12分别位于腔体10的两个端面,出口12位于进口11下方且出口12位于腔体10的底部。进管20的第一端的端口封闭,进管20的第一端的周壁设有矩形的气液排出口21。消声腔13中设有挡板40,挡板40的底部与消声腔13的底壁之间限定出通过缺口41。挡板40与进口11之间填充有消音件。由此,蒸汽可以向着腔体10的内周壁喷出,水也可以由气液排出口21顺利排出,且挡板40和消音件能够阻挡气液混合物中的水、减小蒸汽气压力,降噪效果好。

    下面参照图12描述根据本实用新型的一个具体实施例的空调加湿器的消声器1。

    本实施例中,腔体10的轴向、进管20的轴向与出管30的轴向一致,进口11和出口12分别位于腔体10的两个端面,出口12位于进口11下方且出口12位于腔体10的底部。进管20的第一端的端口封闭,进管20的第一端的周壁设有矩形的气液排出口21。消声腔13中填充有消音件。由此,蒸汽可以向着腔体10的内周壁喷出,且消音件能够阻挡气液混合物中的水、减小蒸汽气压力,降噪效果好。

    根据本实用新型第二方面实施例的空调加湿器,包括:根据本实用新型第一方面实施例所述的空调加湿器的消声器1、蒸汽发生装置和加湿组件。

    具体而言,蒸汽发生装置具有蒸汽出口,进口11与蒸汽出口连通。加湿组件具有蒸汽入口和喷出口12,出口12与蒸汽入口连通。例如,该蒸汽发生装置可以安装于厨房或浴室,从而可以利用过滤后的净水为室内提供水蒸汽。

    根据本实用新型实施例的空调加湿器,利用如上所述的空调加湿器的消声器1,能够降低气液混合流动时产生的异音,提高产品品质,使得蒸汽输送更加稳定,避免管路频繁震动。

    根据本实用新型第三方面实施例的空调器,包括:根据本实用新型第二方面实施例所述的空调加湿器、至少一个室外机和多个室内机。蒸汽出口与蒸汽入口之间连接有风管,风管包括多个支管,每个支管与对应的室内机相连。

    根据本实用新型实施例的空调器,利用如上所述的空调加湿器,振动和噪音小、品质好、蒸汽输送更加稳定。

    可以理解的是,蒸汽发生装置工作时可以产生蒸汽,随着产生的蒸汽的体积的增大,蒸汽发生装置内的蒸汽压强也会增高,当蒸汽发生装置内的蒸汽压强大于蒸汽出口处的压强时,蒸汽发生装置的蒸汽可以依次流经蒸汽出口和支管输送至室内机内,并通过室内机的出风口输送至室内空间。

    由此,利用蒸汽的压强便可以驱动蒸汽流动,从而可以省略相关技术中的风机,进而可以减少空调器的工作噪音,提升用户使用的舒适性。同时,还可以减少空调器的整机重量和制造成本。

    此外,本实用新型实施例中的支管上不再需要设置控制阀,利用蒸汽发生装置内的蒸汽压强便可以实现蒸汽的流动和截止,从而可以降低制造成本,简化蒸汽发生装置的结构。

    可以理解的是,多个室内机与多个支管一一对应。即,当室内机设置有多个时,多个支管也设置有多条。由此,不仅可以减小多个室内机与多条支管连接和安装的难度,同时还可以降低检修和后期维护的难度,节省了安装和后期检修的时间,提升了安装和检修的效率。再者,还可以实现对不同室内机的精准送气,例如,部分室内机的工作风量较大时,可以通过对对应支管的蒸汽量的调节,来实现蒸汽量与室内机风量的适配,具有加湿控制精确的优点。

    其中,每个室内机具有一个出风口,蒸汽发生装置具有多个蒸汽出口,多个蒸汽出口与多个室内机一一对应,每个蒸汽出口通过支管与室内机连通,蒸汽发生装置利用蒸汽的压强驱动蒸汽流动且依次通过蒸汽出口、支管流动至室内机。

    可以理解的是,蒸汽发生装置具有多个蒸汽出口,多个蒸汽出口与多个室内机一一对应,由此,多个蒸汽出口排送出的蒸汽可以通过独立的支管输送至多个室内机,从而可以实现多个室内机的独立加湿。

    还可以理解的是,每个蒸汽出口可以与一条支管连通、两条支管连通或者更多个支管连通。由此,可以减少单条支管的工作负荷,提升工作性能,从而提升蒸汽发生装置的工作效率。

    例如,室内机设置有三个,蒸汽出口设置有三个,支管设置有三条,每个蒸汽出口与一条支管连通,三条支管与三个室内机一一对应配合。

    再如,室内机设置有两个,蒸汽出口设置有两个,支管设置有四条,每个蒸汽出口与两条支管连通,每两条支管与同一个室内机配合。

    又如,室内机设置有四个,支管设置有四条,蒸汽出口设置有四个,每个蒸汽出口与一条支管连通,四条支管与四个室内机一一对应配合。

    需要说明的是,蒸汽发生装置可以是单独部件,通过吊顶方式安装在厨房、卫生间,用以直接与自来水或经过净化的自来水连通,也即用自来水或经过净化的自来水为蒸汽发生装置供水;蒸汽发生装置也可以是集成在空调器内,并与空调器作为一个整体。

    加湿组件可以包括加湿管,加湿管具有蒸汽入口,加湿管的周壁设有喷出口。加湿管可以设在室内机的室内换热器与风机组件之间,例如,加湿管位于室内换热器的后侧且位于风机组件的前侧。或者,加湿管可以设在室内换热器的朝向室内机的出风口的一侧,例如,加湿管位于室内换热器的前侧。蒸汽由进口进入消声器1内,经过减振降噪后由蒸汽入口进入加湿管内,然后从喷出口喷入室内机内,最后随着气流由出风口输送至室内空间。

    由此,根据本实用新型实施例的空调器,在诸如制冷、制热或送风等模式下均可以不间断地加湿,实现了温湿双控,舒适性较好;并且,通过将加湿管设在室内换热器与风机组件之间,可以对加湿管进行部分或全部遮挡,利于实现加湿管的隐藏式设计,利于提高外观美观性;而加湿管位于室内换热器的朝向出风口的一侧,从而易于装配和检修,也利于避免蒸汽在室内换热器上冷凝。

    根据本实用新型实施例的空调器的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。

    在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。

    此外,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。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

    在本实用新型的描述中,“第一特征”、“第二特征”可以包括一个或者更多个该特征,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。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。

    需要说明的是,在本实用新型的描述中,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,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通。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实用新型中的具体含义。

    在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”、“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实用新型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。

    尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。


    技术特征:

    1.一种空调加湿器的消声器,其特征在于,包括:

    腔体,所述腔体具有进口、出口以及位于所述进口和所述出口之间的消声腔,所述消声腔的流通面积分别大于所述进口的流通面积和所述出口的流通面积;

    进管,所述进管的第一端由所述进口插入所述消声腔且被构造成沿所述腔体的径向朝向所述腔体的内周壁喷出蒸汽,所述进管的第二端位于所述腔体外;

    出管,所述出管的第一端与所述出口连通且第二端位于所述腔体外。

    2.根据权利要求1所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述进管的第一端的端口封闭,所述进管的第一端的周面设有贯通的气液排出口。

    3.根据权利要求2所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述气液排出口为沿所述进管的轴向间隔设置的多个。

    4.根据权利要求1所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述进管的第一端朝向所述腔体的内周壁折弯且端口敞开。

    5.根据权利要求1所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述进管的第一端设有开口向下的排水孔。

    6.根据权利要求1所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述消声腔的内直径为d0,所述进管的内直径为d1,所述出管的内直径为d2,d0、d1、d2满足以下关系:d0=(2.5-5)d1/d0且d0=(2.5-5)d2。

    7.根据权利要求1所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,还包括:

    挡板,所述挡板设在所述消声腔内且位于所述进口和所述出口之间,所述挡板与所述消声腔的内周壁之间限定出通过缺口。

    8.根据权利要求7所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述通过缺口在所述腔体的径向上的宽度为3mm-10mm。

    9.根据权利要求7所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述挡板上设有至少一个过气孔。

    10.根据权利要求9所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述过气孔的孔径为2mm-5mm。

    11.根据权利要求7所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述挡板与所述进口之间填充有消音件。

    12.根据权利要求1所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述消声腔内填充有消音件。

    13.根据权利要求1所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述进口位于所述出口上方。

    14.根据权利要求1-13中任一项所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述腔体的中心轴线、所述进口的中心线与所述出口的中心线相互平行。

    15.根据权利要求14所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述进口和所述出口分别位于所述腔体的两个端面。

    16.根据权利要求15所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述出管的第一端的端口与所述腔体的内端面平齐。

    17.根据权利要求15所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述出管的第一端由所述出口插入所述消声腔,所述出管的第一端朝向所述腔体的内周壁折弯且端口敞开。

    18.根据权利要求14所述的空调加湿器的消声器,其特征在于,所述出口设在所述腔体的周壁上,所述出管的第一端折弯至所述腔体的外周壁。

    19.一种空调加湿器,其特征在于,包括:

    根据权利要求1-18中任一项所述的空调加湿器的消声器;

    蒸汽发生装置,所述蒸汽发生装置具有蒸汽出口,所述进口与所述蒸汽出口连通;

    加湿组件,所述加湿组件具有蒸汽入口和喷出口,所述出口与所述蒸汽入口连通。

    20.一种空调器,其特征在于,包括:

    根据权利要求19所述的空调加湿器;

    至少一个室外机;

    多个室内机,所述蒸汽出口与所述蒸汽入口之间连接有风管,所述风管包括多个支管,每个所述支管与对应的所述室内机相连。

    技术总结
    本实用新型公开了一种空调加湿器的消声器、空调加湿器和空调器,所述空调加湿器的消声器包括:腔体,所述腔体具有进口、出口以及位于所述进口和所述出口之间的消声腔,所述消声腔的流通面积分别大于所述进口的流通面积和所述出口的流通面积;进管,所述进管的第一端由所述进口插入所述消声腔且被构造成朝向所述腔体的内周壁喷出蒸汽,所述进管的第二端位于所述腔体外;出管,所述出管的第一端与所述出口连通且第二端位于所述腔体外。根据本实用新型的空调加湿器的消声器,结构简单,能够降低气液混合流动时产生的异音,提高产品品质,使得蒸汽输送更加稳定,避免管路频繁震动。

    技术研发人员:李艳荣;吴彦东;阮涛;刘志浩;周文杰
    受保护的技术使用者:广东美的暖通设备有限公司;美的集团股份有限公司
    技术研发日:2019.04.08
    技术公布日:2020.04.03

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