CN106958862B - 空调室内壁挂机及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种空调室内壁挂机,包括:机壳,其内限定有第一腔室、第二腔室和出风风道;导风板,配置成可转动地设置在机壳的底部,并可受控地打开或者关闭出风风道;其中,第一腔室的顶部设置有进风口,以允许空气自进风口流入第一腔室;出风风道设置于第一腔室的下端,其末端形成有出风口,以允许第一腔室的空气经由出风风道流出至周围环境中;第二腔室设置于第一腔室的前侧,并配置成可受控地与出风风道连通,以允许第一腔室的空气经由出风风道流动至第二腔室内;第二腔室的前表面上设置有多个透气孔和至少一个透气槽,以允许第二腔室内的空气经由多个透气孔和至少一个透气槽流出至周围环境中,透气槽透气面积至少为透气孔透气面积的三倍。
Description
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,特别是涉及一种空调室内壁挂机。
背景技术
现有空调一般运转过程中导板一直处于张开的状态,空调通过出风孔送风,此种状态下人体会感受到空调吹风感,舒适性差。同时由于导风板处于张开的状态,内机风扇的噪音也会较大量的传导出来,送风噪音大。现有的大导板微孔送风方案虽实现了微孔送风降低风感,但在送风风量上降低很多,送风性能不足。
发明内容
本发明的一个目的是要提供一种空调室内壁挂机,该空调室内壁挂机的出风不会直吹到用户身上,且运行噪音低,从而提高用户的体感舒适度。
本发明一个进一步的目的是提高空调室内壁挂机的制冷/制热效率和制冷/制热效果。
本发明另一个进一步的目的是要提供一种空调室内壁挂机的控制方法,使得空调室内壁挂机可根据室内温度自动调整送风模式。
特别地,本发明提供了一种空调室内壁挂机,包括:
机壳,其内限定有第一腔室、第二腔室和出风风道;
导风板,配置成可转动地设置在所述机壳的底部,并可受控地打开或者关闭所述出风风道。
所述第一腔室的顶部设置有进风口,以允许空气自所述进风口流入所述第一腔室;
所述出风风道设置于所述第一腔室的下端,其末端形成有出风口,以允许所述第一腔室的空气经由所述出风风道流出至周围环境中;
所述第二腔室设置于所述第一腔室的前侧,并配置成可受控地与所述出风风道连通,以允许所述第一腔室的空气经由所述出风风道流动至所述第二腔室内;
所述第二腔室的前表面上设置有多个透气孔和至少一个透气槽,以允许所述第二腔室内的空气经由所述多个透气孔和所述至少一个透气槽流出至周围环境中,所述透气槽的透气面积至少为最大的所述透气孔的透气面积的三倍。
进一步地,所述导风板可受控地转动至封闭所述出风口的第一转动位置,以允许所述第二腔室与所述出风风道连通,从而使所述第一腔室内的空气经由所述出风风道进入所述第二腔室,并使其自所述多个透气孔和所述至少一个透气槽流出;
所述导风板可受控地转动至打开所述出风口的第二转动位置,以切断所述第二腔室与所述出风风道,从而阻止所述第一腔室内的空气经由所述出风风道进入所述第二腔室,并使其自所述出风口流出。
进一步地,所述机壳由骨架、罩壳和面板组成,所述第一腔室位于所述骨架和所述罩壳之间,所述第二腔室位于所述面板和所述罩壳之间,且配置成由至少部分所述面板形成所述第二腔室的所述前表面;
所述罩壳具有设置于所述第一腔室和所述第二腔室之间的横向隔板,以阻止所述第一腔室内的空气穿过所述罩壳流动至所述第二腔室内。
进一步地,所述的空调室内壁挂机还包括:
换热装置,位于所述第一腔室内,以对自所述进风口流入所述第一腔室内的空气进行换热。
所述横向隔板配置成,其上端延伸至所述进风口的前端,其下端延伸至所述换热装置的下侧。
进一步地,所述多个透气孔在所述面板的横向方向上被分成多列透气孔组,且每两列相邻的所述透气孔组之间具有相等的组间间隔;
所述导风板上开设有多个所述透气孔,并配置成在所述导风板的横向方向上被分成多列下透气孔组,且分别与所述面板上的所述多列透气孔组对正排布。
进一步地,所述透气孔的垂直于其轴向方向上的横截面为圆形,且其孔径范围为2至6mm,每两个相邻的所述透气孔之间最小距离的范围为5至12mm。
进一步地,所述透气槽为多个,每个所述透气槽的长度为其自身宽度的3倍至5倍。
进一步地,所述多个透气槽在所述第二腔室的前表面的横向方向上被分成多列透气槽组,且每两列相邻的所述透气孔组之间具有相等的组间间隔;
所述导风板上均匀设置有多个所述透气槽,并配置成在所述导风板的横向方向上被分成多列下透气孔槽组,且分别与所述第二腔室的前表面上的所述多列透气槽组对正排布。
本发明还提供了一种空调室内壁挂机的控制方法,其中所述空调室内壁挂机为上述任一所述的空调室内壁挂机,且具有通过所述多个透气孔和至少一个透气槽送风的微孔送风模式和通过所述出风口送风的高速送风模式,所述控制方法包括:
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否达到预设温度;
若是,运行所述微孔送风模式;若否,运行所述高速送风模式;
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否偏离预设温度;
若是,运行所述高速送风模式,若否,运行所述微孔送风模式。
进一步地,所述室内温度达到所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为趋近所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值小于第一预设温差;
所述室内温度偏离所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为背离所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值大于第二预设温差。
本发明的空调室内壁挂机通过设置可经由出风风道与第一腔室连通的第二腔室,并可将聚集在第二腔室内的空气自其前侧表面的透气孔分散流出,从而避免了空气从无阻挡的出风口高速吹出至用户身上,让用户感到不适,使得空调室内壁挂机实现无风感送风,提高用户的使用舒适度。
进一步地,本发明的空调室内壁挂机通过设置了可根据客户需求进行设计的透气槽,可在实现送风功能的同时,增加了面板的美观度,且节省了额外的装饰物,降低了制造成本。
进一步地,本发明的空调室内壁挂机在进行无风感送风时能够将出风口关闭,从而可在送风时隔离机壳内部风机等产生的噪音,为用户提供更为良好的使用环境。
进一步地,本发明空调室内壁挂机的第二腔室具有设置有多个透气孔的前侧表面,使得其出风面积远大于现有空调室内机的出风口,从而在保证无风感送风的同时,提高空调室内壁挂机的制冷/制热效率和制冷/制热效果。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的示意性侧向剖视图;
图2是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机在另一状态下的示意性侧向剖视图;
图3是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的示意性正视图;
图4是根据本发明一个实施例的面板的风路示意图;
图5是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的控制方法的示意图;
图6是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的控制方法的示意性流程图。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机1的示意性侧向剖视图。参见图1,本发明提供一种空调室内壁挂机1。该空调室内壁挂机1一般性地可包括用于支撑风机和换热装置60的骨架20、罩设在骨架20上的罩壳30、连接在罩壳30的前侧以用于构成空调室内壁挂机1前部的面板40以及位于罩壳30左右两侧的左端盖和右端盖等。骨架20、罩壳30、面板40及左右端盖可构成该空调室内壁挂机1的机壳。
进一步地,本发明空调室内壁挂机1的机壳内限定有第一腔室100、第二腔室200和出风风道300。风机和换热装置60设置于第一腔室100内部,第一腔室100顶部设置有进风口101,以允许空气流入第一腔室100并流经换热装置60和风机进行换热及加速。出风风道300设置于第一腔室100的下端,且其末端开设有横向设置的出风口201,以允许第一腔室100的空气经由出风风道300流出至周围环境中。空调室内壁挂机1还具有导风板10,并配置成可转动地设置在机壳的底部、出风风道300末端的出风口201处,并可受控地打开或者关闭出风风道300。
特别地,第二腔室200位于第一腔室100的前侧,并配置可受控地与出风风道300连通,以允许第一腔室100的空气经由出风风道300流动至第二腔室200内。也即是,第二腔室200可受控地通过出风风道300与第一腔室100连通。具体地,由进风口101流入机壳内第一腔室100的空气可经由第一腔室100向下流入出风风道300,并可进一步地由出风风道300引导向前下方经由出风口201流出至周围环境,或向前上方继续流动至第二腔室200。进一步地,第二腔室200的前表面上设置有均匀分布的多个透气孔301和至少一个透气槽302,以允许第二腔室200内的空气经由多个透气孔301和至少一个透气槽302流出至周围环境中。进一步地,透气槽302的透气面积至少为最大的透气孔301的透气面积的三倍。透气槽302可为多个,且配置成较多地分布在第一腔室100前表面的上半部分。由此,能够在保证空调室内壁挂机1的出风不会向用户直吹的同时,增加了空调的出风量。在本发明的一些实施例中,透气槽302可为长条形、曲形等常见形状,也可为任意设计的图案或标识等,从而可在实现送风功能的同时,增加了面板40的美观度,且节省了额外的装饰物,降低了制造成本。
本发明的空调室内壁挂机1通过设置了可经由出风风道300与第一腔室100连通的第二腔室200,并可将聚集在第二腔室200内的空气自其前侧表面的透气孔301及透气槽302分散流出,从而避免了空气从无阻挡的出风口201高速吹出让用户感到不适,使得空调室内壁挂机1实现无风感送风,提高用户的使用舒适度。
进一步地,第二腔室200具有设置有多个透气孔301的前侧表面,使得其出风面积远大于现有空调室内机的出风口201,从而在保证无风感送风的同时,在同一工作时间内,能向室内提供至少与传统空调相等的冷量,提高无风感空调室内壁挂机1的制冷/制热效率和制冷/制热效果,从而能够使得本发明的空调室内壁挂机1能够满足在较大空间中的应用。
图2是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机1在另一状态下的示意性侧向剖视图。参见图1和图2,在本发明的一些实施例中,导风板10配置成可转动地连接在骨架20的下端。具体地,导风板10可受控地转动至第一转动位置,封闭出风口201,且连通第二腔室与出风风道300,以使第一腔室100内的空气经由出风风道300进入第二腔室200。也即是,当导风板10转动至第一转动位置时,导风板10为倾斜地竖向设置,且其下沿抵靠在出风口201的下端,其上沿搭接在第二腔室200的前表面的内侧,从而将出风风道300末端的出风口201封闭。此时,第二腔室200和出风风道300之间不存在隔挡,使得第一腔室100内的空气可自出风风道300流入并充满第二腔室200,从而可进一步地自多个开设在第二腔室200前表面的透气孔301分散流出。
进一步地,导风板10还可受控地转动至第二转动位置,打开出风口201,且切断第二腔室与出风风道300,以阻止第一腔室100内的空气经由出风风道300进入第二腔室200。也即是,当导风板10转动至第二转动位置时,导风板10为倾斜地横向设置,其上沿向后转动并抵靠在第二腔室200的后侧表面,其下沿向前转动并抵靠在第二腔室200的前侧表面,从而将出风风道300和第二腔室200隔开。此时,自第一腔室100流动至出风风道300内的空气无法进入第一腔室100,而是直接自出风风道300的出风口201流出至周围环境中。也就是说,本发明实施例的空调室内壁挂机1不仅可以具有无风感送风模式,还可根据用户的需求切换至普通的制冷和制热模式,从而提高用户的使用体验性。
在本发明的一些实施例中,第一腔室100可形成于骨架20和罩壳30之间,第二腔室200可形成于面板40和罩壳30之间,且由至少部分面板40形成第二腔室200的前表面。也就是说,第二腔室200的前表面即是面板40。进一步地,罩壳30具有设置于第一腔室100和第二腔室200之间的横向隔板50,以阻止第一腔室100内的空气透过罩壳30流动至第二腔室200内。同样地,第二腔室200内的空气也由于横向隔板50的设置而不能够直接进入第一腔室100。也即是,罩壳30位于第一腔室100和第二腔室200之间的部分为具有连续表面的可拆卸或不可拆卸的横向隔板50,且该横向隔板50使得第一腔室100和第二腔室200不能够进行直接的气体交换。
进一步地,该横向隔板50在横向方向上的尺寸和机壳的宽度大致相等,其左右两端可分别延伸至机壳的左端盖内侧和右端盖内侧,从而将第一腔室100和第二腔室200在横向方向上完全隔离开。
在本发明的一些实施例中,横向隔板50也配置成可受控升降地设置在第一腔室100和第二腔室200之间,以连通或者阻隔第一腔室100和第二腔室200。也即是,当横向隔板50降下将第一腔室100和第二腔室200隔开时,空调室内壁挂机1可实现上述无风感送风功能。当横向隔板50升起并使第一腔室100和第二腔室200连通时,空调室内壁挂机1也可进行一般地高速送风,从而可以满足用户的不同需求,并在对空调室内壁挂机1的送风模式的选择上可以更加灵活。
进一步地,在本实施例中,空调室内壁挂机1还包括驱动转轴(图中并未示出)。驱动转轴可设置于进风口101前端并配置成具有相反的第一转动方向和第二转动方向。横向隔板50可配置成由柔性材料制成。柔性横向隔板50的顶端可连接于驱动转轴上,并配置成当驱动转轴朝第一转动方向转动时,横向隔板50受控升起并卷绕在驱动转轴上,当驱动转轴朝第二转动方向转动时,横向隔板50受控降下并展开,由此使得横向隔板50的升降操作更加方便快捷。
在本发明的一些实施例中,换热装置60可以为多段式弯折地设置在第一腔室100内,其在横向方向上具有和进风口101大致相等的宽度,并配置成自第一腔室100内的后侧靠上的位置向前上方延伸至靠近罩壳30后侧,而后再向下延伸,以在前后方向上覆盖进风口101的下侧,从而实现能够对自进风口101流入第一腔室100内的几乎全部空气进行换热。横向隔板50则可配置成,其上端可延伸至进风口101的前端,其下端可延伸至换热装置60的下侧。也即是,横向隔板50在竖直方向上高度不小于换热装置60在竖直方向上的尺寸,从而避免位于第一腔室100内经过换热的空气透过或绕过横向隔板50直接流入第二腔室200内。
进一步地,罩壳30还可具有自横向隔板50的下端向后方延伸出的延伸板,且延伸板在空调室内壁挂机1的厚度方向上具有不小于换热装置60厚度的长度,从而可以更好地将位于第一腔室100内的换热装置60与出风风道300隔开,以使第一腔室100内空气具有充足的空间进行换热。
在本发明的一些实施例中,横向隔板50朝向面板40的一侧至少部分地为凹形,且横向面板40的下端配置成具有至少一个凹陷部。进一步地,凹陷部形成有连通口,以引导出风风道300内的空气流入第二腔室200。
进一步地,导风板10上也可均匀设置有多个透气孔301,并配置成在导风板10的横向方向上被分成多列下透气孔组,且该多列下透气孔组可配置成与面板40上的多列透气孔组对正排布。
也即是,多个透气孔301在面板40和导风板10上大致均匀分布,从而使得单位面积内透气孔301的数量大致相等,由此可以使透过透气孔301吹出的风更加均匀。
相似地,多个透气槽302在第二腔室200的前表面的横向方向上也可被分成多列透气槽组,且每两列相邻的透气孔组之间具有相等的组间间隔。导风板10上也可均匀设置有多个透气槽302,并配置成在导风板10的横向方向上与第二腔室200的前表面上的多列透气槽组对正排布。
在本发明的一些实施例中,透气孔301的垂直于其轴向方向上的横截面为圆形,圆形的透气孔301制造容易,从而可以简化空调室内壁挂机1的制作工艺。圆形的透气孔301孔径的范围为2至6mm,例如可以为2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm和5.5mm等,每两个相邻的透气孔301之间最小距离的范围为5至12mm,例如可以为5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm和11mm等,其具体的数值可由对出风量及静音效果的要求进行进一步地选取。
透气槽302的横截面可以是其他形状,例如椭圆形、多边形、长条形等。每个透气槽302的宽度可配置为与透气孔301的孔径大致相等,每个透气槽302的长度为其自身宽度的3倍至5倍,以在增强其通风面积的同时,限制其出风速度。
在本发明的另一些实施例中,多个透气孔301和多个透气槽302可进一步地配置成交叉间隔地设置在面板40或导风板10上,以降低风感且增加出风量。
在本发明的一些实施例中,面板40上开设的多个透气孔301可分为多个第一透气孔301a和多个第二透气孔301b。多个第一透气孔301a在面板40的厚度方向上倾斜延伸。第一透气孔301a可配置成,其倾斜角度使至少部分第一透气孔301a的第一出风风路和至少部分第二透气孔301b的第二出风风路在面板40外侧交汇。
图4是根据本发明一个实施例的面板40的风路示意图。参见图4,从第一透气孔301a吹出的风的风向倾斜向下,图4中的位于上方的一簇直线示出了风通过第一透气孔301a后吹出的风路。图4中的位于下方的一簇直线示出了风通过第二透气孔301b后吹出的风路。由此可见,自第一透气孔301a流出的空气和自第二透气孔301b流出的空气会相互干扰,改变其原始流动方向,从而实现乱流送风,进而可以几乎完全地避免风直吹到用户身上。当然,第一透气孔301a也可设置于第二透气孔301b的下方并配置成向上倾斜延伸。
本发明的面板40通过使其部分透气孔倾斜送风,实现自该部分透气孔吹出的制冷或制热风可与至少另一部分透气孔吹出的风相干扰,两部分出风交叉并形成乱流风,使出风不直吹,增强无风感体验。
进一步地,由于本发明面板40可将送出不同方向的风,且使多方向的风混合交叉,因此透气孔的送风面积可具有略大于现有的送风微孔的尺寸,从而具有更大的出风量,提高了空调制冷或制热效率。
进一步地,由于具有向下倾斜角度的多个第一透气孔301a位于面板40的上部,第二透气孔301b不需设置倾斜角度既可实现交叉送风。也即是,第二透气孔301b的送风方向与面板40的厚度方向平行时,自第二透气孔301b中吹出的风就可以和自第一透气孔301a中吹出的风交叉。由此,可以保证面板40具有较高的结构强度,且使得其制造工艺得到简化。
在本发明的一些实施例中,多个第二透气孔301b在面板40的厚度方向上也可倾斜延伸,且配置成使第二出风风路自面板40前表面倾斜向上。也即是,第二透气孔301b也可具有一定的倾斜角度,从而使得自第二透气孔301b吹出的风能够在距离面板40外表面更近的位置与自第一透气孔301a吹出的风混合交叉,进而增强了空调室内壁挂机1的交叉送风的效果。
本发明还提供一种空调室内壁挂机1的控制方法,该控制方法可由以上任一实施例的空调室内壁挂机1来执行。具体地,空调室内壁挂机1具有出风口201被导风板10完全关闭,仅通过多个透气孔301送风的微孔送风模式和导风板10完全打开,通过出风口201送风的高速送风模式。也即是,当导风板10转动至第一转动位置时,空调室内壁挂机1运行微孔送风模式,当导风板10转动至第二转动位置时,空调室内壁挂机1运行高速送风模式。
图5是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机1的控制方法的示意图。参见图5,空调室内壁挂机1的控制方法包括:
步骤S106,在空调室内壁挂机1运行时,检测室内温度是否达到预设温度;
若是,运行微孔送风模式(也即是下文中的步骤S108),若否,运行高速送风模式(也即是下文中的步骤S102);
步骤S112,在空调室内壁挂机1运行时,检测室内温度是否偏离预设温度;
若是,运行高速送风模式,若否,运行微孔送风式。
进一步地,在以上步骤S106中,室内温度达到预设温度的条件为,当室内温度的改变方向为趋近预设温度时,室内温度和预设温度的温度差值小于第一预设温差。
在以上步骤S112中,室内温度偏离预设温度的条件为,当室内温度的改变方向为背离预设温度时,室内温度和预设温度的温度差值大于第二预设温差。
具体地,第一预设温差和第二预设温差可根据用户的需求进行设置,例如第一预设温差可以为0.5℃、0.7℃、0.9℃等,第二预设温差可以为1℃、1.5℃、2℃等。
图6是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机1的控制方法的示意性流程图。参见图6,空调室内壁挂机1的控制方法还包括:
步骤S100,启动空调室内壁挂机1,并设定制冷或制热温度;
步骤S102,启动高速送风模式;
步骤S104,判断空调室内壁挂机1是否接收到微孔送风指令;
若是,执行步骤S1040;若否,执行步骤S106;
步骤S108,启动微孔送风模式;
步骤S110,判断空调室内壁挂机1是否接收到高速送风指令;
若是,执行步骤S1100,若否,执行步骤S112;
其中,步骤S1040为保持微孔送风模式,步骤S1100为保持高速送风模式,步骤S114为保持当前送风模式持续送风。
进一步地,空调室内壁挂机1具有温度检测装置以对室内温度进行检测。在空调室内壁挂机1开机时,首先检测室内温度与预设温度的差值是否大于第三预设温差。若是,则启动高速送风模式,也即是步骤S102,并依次执行上述控制方法中的步骤。若否,则启动微孔送风模式,也即是步骤S108,并依次执行上述控制方法中的其他步骤。具体地,第三预设温差可根据用户的需求进行设置,以满足具有不同要求的用户的使用。
进一步地,在空调室内壁挂机1运行过程中,控制方法还包括检测空调室内壁挂机1是否接收到改变送风模式的指令。若是,则改变当前的送风模式;若否,则保持当前的送风模式。也即是,当空调室内壁挂机1接收到改变送风指令时,不管此前室内温度是否已达到各预设温度,均立即按照此时接收到的指令改变送风模式。
需要说明的是,在以上控制方法中,启动微孔送风模式可以指当前为高速或其他送风模式时,切换为微孔送风模式,也可以指当前已经为微孔送风模式时,继续保持微孔送风模式。相应地,启动高速送风模式可以指当前为微孔或其他送风模式时,切换为高速送风模式,也可以指当前已经为高速送风模式时,继续保持高速送风模式。
本领域技术人员应理解,在没有特别说明的情况下,本发明实施例中所称的“上”、“下”、“内”、“外”等用于表示方位或位置关系的用语是以空调室内壁挂机1的实际使用状态为基准而言的,这些用语仅是为了便于描述和理解本发明的技术方案,而不是指示或暗示所指的装置或部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发明的限制。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
Claims (10)
1.一种空调室内壁挂机,包括:
机壳,其内限定有第一腔室、第二腔室和出风风道;以及
导风板,配置成可转动地设置在所述机壳的底部,并可受控地打开或者关闭所述出风风道;其中,
所述第一腔室的顶部设置有进风口,以允许空气自所述进风口流入所述第一腔室;
所述出风风道设置于所述第一腔室的下端,其末端形成有出风口,以允许所述第一腔室的空气经由所述出风风道流出至周围环境中;
所述第二腔室设置于所述第一腔室的前侧,并配置成可受控地与所述出风风道连通,以允许所述第一腔室的空气经由所述出风风道流动至所述第二腔室内;且
所述第二腔室的前表面上设置有多个透气孔和至少一个透气槽,以允许所述第二腔室内的空气经由所述多个透气孔和所述至少一个透气槽流出至周围环境中,所述透气槽的透气面积至少为最大的所述透气孔的透气面积的三倍。
2.根据权利要求1所述的空调室内壁挂机,其中,
所述导风板可受控地转动至封闭所述出风口的第一转动位置,以允许所述第二腔室与所述出风风道连通,从而使所述第一腔室内的空气经由所述出风风道进入所述第二腔室,并使其自所述多个透气孔和所述至少一个透气槽流出;以及
所述导风板可受控地转动至打开所述出风口的第二转动位置,以切断所述第二腔室与所述出风风道,从而阻止所述第一腔室内的空气经由所述出风风道进入所述第二腔室,并使其自所述出风口流出。
3.根据权利要求2所述的空调室内壁挂机,其中,
所述机壳由骨架、罩壳和面板组成,所述第一腔室位于所述骨架和所述罩壳之间,所述第二腔室位于所述面板和所述罩壳之间,且配置成由至少部分所述面板形成所述第二腔室的所述前表面;以及
所述罩壳具有设置于所述第一腔室和所述第二腔室之间的横向隔板,以阻止所述第一腔室内的空气穿过所述罩壳流动至所述第二腔室内。
4.根据权利要求3所述的空调室内壁挂机,还包括:
换热装置,位于所述第一腔室内,以对自所述进风口流入所述第一腔室内的空气进行换热;且
所述横向隔板配置成,其上端延伸至所述进风口的前端,其下端延伸至所述换热装置的下侧。
5.根据权利要求3所述的空调室内壁挂机,其中,
所述多个透气孔在所述面板的横向方向上被分成多列透气孔组,且每两列相邻的所述透气孔组之间具有相等的组间间隔;以及
所述导风板上开设有多个所述透气孔,并配置成在所述导风板的横向方向上被分成多列下透气孔组,且分别与所述面板上的所述多列透气孔组对正排布。
6.根据权利要求1所述的空调室内壁挂机,其中,
所述透气孔的垂直于其轴向方向上的横截面为圆形,且其孔径范围为2至6mm,每两个相邻的所述透气孔之间最小距离的范围为5至12mm。
7.根据权利要求1所述的空调室内壁挂机,其中,
所述透气槽为多个,每个所述透气槽的长度为其自身宽度的3倍至5倍。
8.根据权利要求7所述的空调室内壁挂机,其中,
所述多个透气槽在所述第二腔室的前表面的横向方向上被分成多列透气槽组,且每两列相邻的所述透气孔组之间具有相等的组间间隔;
所述导风板上均匀设置有多个所述透气槽,并配置成在所述导风板的横向方向上被分成多列下透气孔槽组,且分别与所述第二腔室的前表面上的所述多列透气槽组对正排布。
9.一种空调室内壁挂机的控制方法,其中所述空调室内壁挂机为根据权利要求1~8中任一项所述的空调室内壁挂机,且具有通过所述多个透气孔和至少一个透气槽送风的微孔送风模式和通过所述出风口送风的高速送风模式,所述控制方法包括:
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否达到预设温度;
若是,运行所述微孔送风模式;若否,运行所述高速送风模式;
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否偏离预设温度;
若是,运行所述高速送风模式,若否,运行所述微孔送风模式。
10.根据权利要求9所述的控制方法,其中,
所述室内温度达到所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为趋近所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值小于第一预设温差;
所述室内温度偏离所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为背离所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值大于第二预设温差。
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