CN108332293A - 空调柜机和空调器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种空调柜机和空调器,其中,该空调柜机包括:壳体,具有进风口、上通风口及下通风口,所述进风口位于所述上通风口及下通风口之间;换热器,设于所述壳体内与所述进风口对应的位置;上风机组件及下风机组件,所述上风机组件位于所述进风口及上通风口之间,所述下风机组件位于所述进风口及下通风口之间,其中,所述上风机组件和/或所述下风机组件包括多个沿上下方向布置的轴流风轮。本发明空调柜机具有多元化的出风模式,能够有效提升空调柜机在制冷模式及制热模式下的舒适性。

Description

空调柜机和空调器
技术领域
本发明涉及空调设备技术领域,特别涉及一种空调柜机和空调器。
背景技术
现有的空调柜机通常只设置有一个出风口,并且将出风口设置于壳体的上部,在制冷模式时,冷气从出风口处吹出并自然下沉,能够起到较好的制冷效果;但在制热模式时,由于暖气流会向上升腾,因此从上部出风口吹出的暖气流很难送至用户,使得空调柜机的制热效果不理想。并且,空调柜机多采用离心风机或贯流风机进行送风,由于离心风机及贯流风机的送风方向难以及时调整,不能很好地实现空调柜机送风模式的多元化,难以使空调柜机在制冷及制热模式下均具有较好的使用舒适性。
发明内容
本发明的主要目的是提出一种空调柜机,旨在实现空调柜机送风模式的多元化,以在制冷及制热模式下均具有较好的使用舒适性。
为实现上述目的,本发明提出的空调柜机包括:
壳体,具有进风口、上通风口及下通风口,所述进风口位于所述上通风口及下通风口之间;
换热器,设于所述壳体内与所述进风口对应的位置;
上风机组件及下风机组件,所述上风机组件位于所述进风口及上通风口之间,所述下风机组件位于所述进风口及下通风口之间,其中,所述上风机组件和/或所述下风机组件包括多个沿上下方向布置的轴流风轮。
优选地,所述壳体呈圆柱状,所述进风口设于所述壳体的背面,所述换热器的靠近所述进风口的一侧呈朝向所述进风口凸起的弧形面,且所述换热器的背向所述进风口的一侧形成有凹腔,所述凹腔沿上下方向延伸并与所述风道连通。
优选地,所述空调柜机还包括上风门及下风门,所述上风门可活动地设于所述上通风口处以打开或关闭所述上通风口,所述下风门可活动地设于所述下通风口处以打开或关闭所述下通风口;所述空调柜机处于制冷模式时,所述上风门打开所述上通风口,所述上风机组件将气流导向所述上通风口;所述空调柜机处于制热模式时,所述下风门打开所述下通风口,所述下风机组件将气流导向所述下通风口。
优选地,所述空调柜机处于制冷模式时,所述下风门打开所述下通风口,所述下风机组件将气流导向所述上通风口。
优选地,所述空调柜机处于制热模式时,所述上风门打开所述上通风口,所述上风机组件将气流导向所述下通风口。
优选地,所述上风机组件包括第一轴流风轮、第二轴流风轮、第一电机及第二电机,所述第一电机驱动所述第一轴流风轮转动,所述第二电机驱动所述第二轴流风轮转动,且所述第一轴流风轮与所述第二轴流风轮的旋向相反。
优选地,所述上风机组件还包括对接的第一筒体及第二筒体,所述第一筒体内设有第一支架,所述第二筒体内设有第二支架,所述第一电机安装于所述第一支架,所述第二电机安装于所述第二支架。
优选地,所述上风机组件还包括第三轴流风轮,所述第三轴流风轮的轴线沿上下方向延伸。
优选地,所述下风机组件包括第四轴流风轮及驱动所述第四轴流风轮转动的驱动电机,所述第四轴流风轮的轴线沿上下方向延伸。
本发明还提出一种空调器,包括空调室外机及空调柜机,所述空调柜机包括:
壳体,具有进风口、上通风口及下通风口,所述进风口位于所述上通风口及下通风口之间;
换热器,设于所述壳体内与所述进风口对应的位置;
上风机组件及下风机组件,所述上风机组件位于所述进风口及上通风口之间,所述下风机组件位于所述进风口及下通风口之间,其中,所述上风机组件和/或所述下风机组件包括多个沿上下方向布置的轴流风轮。
本发明空调柜机通过设置上通风口及下通风口,并通过上风机组件及下风机组件的配合,可以对空调柜机的出风模式进行调控,从而实现空调柜机的出风模式的多元化。具体地,通过调整上风机组件及下风机组件的送风方向或送风力度,在制冷模式时,可以实现冷气只从上通风口送出,或实现冷气同时从上通风口及下通风口送出;在制热模式时,可以实现热气只从下通风口送出,或者热气同时从上通风口及下通风口送出。如此,使得空调柜机的出风模式更为灵活,用户的可选择性大大提升,用户可根据自身需求选择合适的出风模式,以在制冷模式及制热模式下均具有较好的舒适性。
并且,第一风机组件和/或第二风机组件包括多个沿上下方向布置的轴流风轮,相较于传统的离心风轮,轴流风轮更便于及时改变送风方向,使得空调柜机的送风模式更便于调节,而且,多个轴流风轮并排布置还可以有效提升空调柜机的送风距离,从而提升空调柜机的整体性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明空调柜机一实施例的结构示意图;
图2为图1中空调柜机面板打开后的内部结构示意图;
图3为图1中空调柜机的内部剖面结构示意图;
图4为空调柜机处于制冷模式一时的气流走向示意图;
图5为空调柜机处于制冷模式二时的气流走向示意图;
图6为空调柜机处于制冷模式三时一实施例的气流走向示意图;
图7为空调柜机处于制冷模式三时另一实施例的气流走向示意图;
图8为空调柜机处于制热模式一时的气流走向示意图;
图9为空调柜机处于制热模式二时的气流走向示意图;
图10为上风机组件一实施例的结构示意图;
图11为图10中上风机组件的分解结构示意图。
附图标号说明:
标号 名称 标号 名称 标号 名称
100 空调柜机 103 下通风口 31b 第二电机
10 壳体 20 换热器 32a 第一筒体
10a 面板 30 上风机组件 321 第一支架
10b 背板 30a 第一轴流风轮 32b 第二筒体
101 进风口 30b 第二轴流风轮 322 第二支架
102 上通风口 31a 第一电机 40 下风机组件
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其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至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种空调柜机100。
在本发明实施例中,如图1至图3所示,该空调柜机100包括壳体10、换热器20、上风机组件30及下风机组件40。其中,壳体10具有进风口101、上通风口102及下通风口103,进风口101位于上通风口102及下通风口103之间;换热器20设于壳体10内与进风口101对应的位置;上风机组件30位于进风口101及上通风口102之间,下风机组件40位于进风口101及下通风口103之间,其中,上风机组件30和/或下风机组件40包括多个沿上下方向并排布置的轴流风轮。
在本实施例中,该空调柜机100可为圆形柜机或方形柜机。壳体10通常具有面板10a和背板10b,面板10a上设有上通风口102及下通风口103,背板10b上设有进风口101,进风口101处安装有进风格栅,进风格栅内侧设置有过滤网,换热器20安装在壳体10内并与进风口101相对应。通常,面板10a和/或背板10b可为一块板体,也可由多块板体组成。换热器20可以安装于背板10b,也可以采用其他安装方式。换热器20的形状有多种,例如可为V型、平板型或U型等等。
上风机组件30与下风机组件40协同作用,以实现气流在空调柜机100风道中向上或向下输送。其中,上风机组件30和/或下风机组件40包括多个沿上下方向布置的轴流风轮。也即,上风机组件30与下风机组件40的组合形式有多种,例如,上风机组件30和下风机组件40均包括多个沿上下方向布置的轴流风轮,且多个轴流风轮的轴线均沿上下方向延伸,如此,通过多个轴流风轮之间的配合可以实现远距离送风及低噪音。其中轴流风轮的个数可为两个或更多,在此不做具体限定。对于空调条柜机的送风距离的调节方式可以是调节其中一个轴流风机的转速,或者一并调节两个轴流风机的转速。还可以调节多个轴流风轮的旋转方向。并且,通过改变轴流风轮的转向,还可快速实现送风方向的转换,便于风道内部气流方向的调控。又或者上风机组件30及下风机组件40的其中一者包括多个沿上下方向布置的轴流风轮,另一者的具体形式不限,可为单轴流风机、离心风机或其他方式的风机等等。
需要说明的是,通过上风机组件30与下风机组件40的配合,可以实现多种送风模式。上通风口102及下通风口103可根据空调柜机100所处的不同的送风模式而起到进风或出风的不同作用。以下对空调柜机100的几种主要送风模式进行说明。
当空调柜机100处于制冷模式时,为了确保空调柜机100具有较好的制冷效果,优选为将上通风口102作为出风口,此时上风机组件30用以将进风口101处的气流导向上通风口102;当然,也可以选择上通风口102及下通风口103同时出风,此时上风机组件30用以将进风口101处的气流导向上通风口102,下风机组件40用以将进风口101处的气流导向下通风口103。再或者,通过调整下风机组件40的送风方向,使下风机组件40向上送风,如此空气可由进风口101及下通风口103同时进入壳体10内,并由上通风口102送出。此外,还可通过换热器20的不同形状及放置方式衍生出不同的送风模式,在此不再一一列举。
当空调柜机100处于制热模式时,为了确保空调柜机100具有较好的制热效果,优选为将下通风口103作为出风口,此时下风机组件40用以将进风口101处的气流导向下通风口103;当然,也可以选择上通风口102及下通风口103同时出风,此时上风机组件30用以将进风口101处的气流导向上通风口102,下风机组件40用以将进风口101处的气流导向下通风口103。再或者,通过调整上风机组件30的送风方向,使上风机组件30向下送风,如此空气可由进风口101及上通风口102同时进入壳体10内,并由下通风口103送出。此外,还可通过换热器20的不同形状及放置方式衍生出不同的送风模式,在此不再一一列举。
本发明空调柜机100通过设置上通风口102及下通风口103,并通过上风机组件30及下风机组件40的配合,可以对空调柜机100的出风模式进行调控,从而实现空调柜机100的送风模式的多元化。具体地,通过调整上风机组件30及下风机组件40的送风方向或送风力度,在制冷模式时,可以实现冷气只从上通风口102送出,或实现冷气同时从上通风口102及下通风口103送出;在制热模式时,可以实现热气只从下通风口103送出,或者热气同时从上通风口102及下通风口103送出,以达到较好的暖足效果。如此,使得空调柜机100出风模式更为灵活,用户的可选择性大大提升,用户可根据自身需求选择合适的出风模式,以在制冷模式及制热模式下均具有较好的舒适性。
并且,第一风机组件和/或第二风机组件包括多个沿上下方向布置的轴流风轮,相较于传统的离心风轮,轴流风轮更便于及时改变送风方向,使得空调柜机100的送风模式更便于调节,而且,多个轴流风轮配合还可以有效提升空调柜机100的送风距离,从而提升空调柜机100的整体性能。
进一步地,在一实施例中,请参照图2,壳体10呈圆柱状,进风口101设于壳体10的背面,换热器20的靠近进风口101的一侧呈朝向进风口101凸起的弧形面,且换热器20的背向进风口101的一侧形成有凹腔,凹腔沿上下方向延伸并与风道连通。
在本实施例中,进风口101设置于壳体10的背面,有利于降低空调柜机100的噪音。换热器20对应进风口101设置,空气自进风口101进入后可立即通过换热器20进行换热。并且换热器20的靠近进风口101的一侧呈朝向进风口101凸起的弧形面,使得换热器20具有较大的换热面积,同时换热器20背向进风口101的一侧形成沿上下方向延伸并与风道连通的凹腔,如此可使得气流换热后在风道内的流通阻力较小,气流的换热速率更快。
进一步地,空调柜机100还包括上风门(图未示)及下风门(图未示),上风门可活动地设于上通风口102处以打开或关闭上通风口102,下风门可活动地设于下通风口103处以打开或关闭下通风口103。空调柜机100处于制冷模式时,上风门打开上通风口102,上风机组件30将气流导向上通风口102;空调柜机100处于制热模式时,下风门打开下通风口103,下风机组件40将气流导向下通风口103。
在本实施例中,通过设置上风门及下风门,可以快速方便地对上通风口102及下通风口103的开合进行控制。其中,上风门及下风门可通过滑动连接,转动连接等方式对应安装于上通风口102及下通风口103处。当然,在其他实施例中,也可通过上风机组件30或下风机组件40的运行状态以对气流的进出进行控制,例如,当希望气流不从下通风口103进入壳体10内时,可将下风机组件40调节至低速运转并向下吹风的状态,此时可以使下通风口103处的气压维持平衡,以避免气流从下通风口103进入。同样地,当希望气流不从上通风口102进入壳体10内时,可将上风机组件30调节至低速运转并向上吹风的状态,此时可以使上通风口102处的气压维持平衡,以避免气流从上通风口102进入。相较而言,通过设置上风门及下风门更为简单便捷。
在本实施例中,通过上风门、上风机组件30、下风门及下风机组件40之间的协调配合可实现空调柜机100的多种不同的出风模式,例如可在空调柜机100内设置控制单元,以实现对上风门、下风门、上风机组件30及下风机组件40的单独控制或联动控制。控制单元可以控制上风门及下风门的开合,也可控制上风机组件30及下风机组件40的运行状态以实现不同的送风方向。
在制冷模式时,上风门打开上通风口102,上风机组件30将气流导向上通风口102。可选地,包括以下几种出风模式:
制冷模式一:请参照图4,上风门打开上通风口102,下风门关闭下通风口103,上风机组件30向上吸风,下风机组件40关闭或向上吹风,此时气流自进风口101进入,经由换热器20换热后从上通风口102送出。在此模式下,冷气全部集中于上通风口102送出,使得上通风口102处的冷气流量大、流速高,制冷速率更快。
制冷模式二:请参照图5,上风门打开上通风口102,下风门打开下通风口103,上风机组件30向上吸风、下风机组件40向下吸风,此时气流自进风口101进入,经由换热器20换热后分为两路气流,一路气流自上通风口102送出,一路气流自下通风口103送出。在此模式下,冷气可自上通风口102及下通风口103同时送出,使得冷气的分布更为均匀,制冷范围更广。
制冷模式三:请参照图6及图7,上风门打开上通风口102,下风门打开下通风口103,上风机组件30向上吸风、下风机组件40向上吸风,此时气流自进风口101及下通风口103进入壳体10内,并由上通风口102送出。在此模式下,根据换热器20的类型及放置方法又可实现不同的制冷效果。例如,当换热器20为如图5中所示的U型换热器20,此时进风口101处的气流经由换热器20处理后进入风道内,而下通风口103处的气流不经换热器20直接进入风道内,使得上通风口102处的气流为冷气流与室温气流的混合,从而达到混流空调的效果,以避免吹出的冷气过凉,使得空调柜机100的整体舒适性较好。又例如,如图6及图7所示,换热器20可为板式换热器或V形换热器,通过合适的放置位置,使得自进风口101及下通风口103进入的气流均可经由换热器20换热处理后,再自上通风口102送出,如此可使空调柜机100的制冷速率更快。
在制热模式时,下风门打开下通风口103,下风机组件40将气流导向下通风口103。可选地,包括以下几种出风模式:
制热模式一:请参照图8,下风门打开下通风口103,上风门关闭上通风口102,下风机组件40向下吸风,上风机组件30关闭或向下吹风,此时气流自进风口101进入,经由换热器20换热后从下通风口103送出。在此模式下,暖气全部集中于下通风口103送出,使得下通风口103处的暖气流量大、流速高,可实现地毯式送风,暖足效果好。
制热模式二:请参照图9,上风门打开上通风口102,下风门打开下通风口103,上风机组件30向上吸风、下风机组件40向下吸风,此时气流自进风口101进入,经由换热器20换热后分为两路气流,一路气流自上通风口102送出,一路气流自下通风口103送出。在此模式下,暖气可自上通风口102及下通风口103同时送出,使得暖气的分布更为均匀,室内温度更为均衡。
制热模式三:上风门打开上通风口102,下风门打开下通风口103,上风机组件30向下送风、下风机组件40向下吸风,此时气流自进风口101及上通风口102进入壳体10内,并由下通风口103送出。在此模式下,根据换热器20的类型及放置方法又可实现不同的制热效果。具体实施方式,可参照上述实施例中制冷模式三中的实施方式,在此不再详述。
基于上述几种制冷模式及制热模式,用户可根据实际应用场景及自身需求,选择合适的出风模式,而实现最优的制冷或制热效果。
进一步地,请参照图10及图11,在一实施例中,上风机组件30包括第一轴流风轮30a、第二轴流风轮30b、第一电机31a及第二电机31b,第一电机31a用以驱动第一轴流风轮30a转动,第二电机31b用以驱动第二轴流风轮30b转动,且第一轴流风轮30a与第二轴流风轮30b的旋向相反。
在本实施例中,上风机组件30具有两个轴流风轮,通过第一轴流风轮30a及第二轴流风轮30b的配合,可实现较远的送风距离及较低的噪音。例如,在制冷模式时,第一轴流风轮30a可沿顺时针转动,则第二轴流风轮30b可沿逆时针转动,气流经由第二轴流风轮30b从进风口101进入,并由第一轴流风轮30a导向上通风口102,如此,可以有效提升上风机组件30的送风距离。并且每一个轴流风轮通过一个电机驱动,在相同出风量的前提下,每一个电机分配的转速较低,从而使得上风机组件30整体的噪音较小,进而使空调柜机100的噪音较小。此外,还可通过调节两轴流风轮的转速以实现无风感效果,进一步提升空调柜机100的舒适性。
进一步地,上风机组件还包括对接的第一筒体32a及第二筒体32b,第一筒体32a内设有第一支架321,第二筒体32b内设有第二支架322,第一电机31a安装于第一支架321,第二电机31b安装于第二支架322。在本实施例中,通过第一筒体32a及第二筒体32b的配合,以便于轴流风轮及电机的拆装和维护。具体地,第一轴流风轮30a通过第一电机31a装配于第一支架321上,第二轴流风轮30b通过第二电机31b装配于第二支架322上,第一筒体32a与第二筒体32b之间可通过卡扣连接或螺钉连接等方式可拆卸固定。
第一支架321大致呈“十”字形设置,其中心设置有供第一电机31a安装的安装位,当然,该第一支架321也可以是呈“一”字形设置的。第一支架321与第一筒体32a之间可为一体成型,也可通过焊接、粘接等方式固定连接,还可通过卡扣连接、螺钉连接等可拆卸方式固定。第一轴流风轮30a可以安装在第一支架321的上侧或下侧。对于第二支架322、第二轴流风轮30b和第二电机31b的位置关系及结构,对应与第一支架321、第一轴流风轮30a和第一电机31a相类似。
在上一实施例的基础上,优选地,第一筒体32a的与第二筒体32b对接的端面沿周向间隔设置有若干插扣,第二筒体32b的与第一筒体32a对接的端面沿周向设有若干与插扣一一对应的插槽。通过插扣与插槽的配合,可以实现第一筒体32a与第二筒体32b之间快速准确的预安装,然后通过螺钉将二者固定,可保证装配的稳定性。
进一步地,上风机组件30还包括第三轴流风轮(图未示),第三轴流风轮的轴线沿上下方向延伸。在本实施例中,通过设置第三轴流风轮,进一步提升了上风机组件30的可调节性。具体地,第三轴流风轮可通过独立的电机驱动,从而与第一轴流风轮30a及第二轴流风轮30b之间形成更多的配合方式;或者第三轴流风轮为静叶风轮通过风道气流的带动下转动。优选地,第三轴流风轮设置于第一轴流风轮30a及第二轴流风轮30b的出风侧,如此,可对气流起到进一步分散的作用,有利于实现空调柜机100的无风感性能。当然,第三轴流风轮也可设置于第一轴流风轮30a及第二轴流风轮30b的进风侧。
需要说明的是,下风机组件40的具体方式不限,可为具有单个或多个轴流风轮的风机或者其他形式的风机。为了便于下风机组件40送风方向的调整,优选地,下风机组件40包括第四轴流风轮及驱动所述第四轴流风轮转动的驱动电机,所述第四轴流风轮的轴线沿上下方向延伸。如此,只需要调节驱动电机的转动方向,即可实现第四轴流风轮送风方向的快速调节。
本发明还提出一种空调器,该空调器包括空调室外机和空调柜机100,该空调柜机100的具体结构参照上述实施例,由于本空调器采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种空调柜机,其特征在于,包括:
壳体,具有进风口、上通风口及下通风口,所述进风口位于所述上通风口及下通风口之间;
换热器,设于所述壳体内与所述进风口对应的位置;
上风机组件及下风机组件,所述上风机组件位于所述进风口及上通风口之间,所述下风机组件位于所述进风口及下通风口之间,其中,所述上风机组件和/或所述下风机组件包括多个沿上下方向布置的轴流风轮。
2.如权利要求1所述的空调柜机,其特征在于,所述壳体呈圆柱状,所述进风口设于所述壳体的背面,所述换热器的靠近所述进风口的一侧呈朝向所述进风口凸起的弧形面,且所述换热器的背向所述进风口的一侧形成有凹腔,所述凹腔沿上下方向延伸并与所述风道连通。
3.如权利要求1所述的空调柜机,其特征在于,还包括上风门及下风门,所述上风门可活动地设于所述上通风口处以打开或关闭所述上通风口,所述下风门可活动地设于所述下通风口处以打开或关闭所述下通风口;所述空调柜机处于制冷模式时,所述上风门打开所述上通风口,所述上风机组件将气流导向所述上通风口;所述空调柜机处于制热模式时,所述下风门打开所述下通风口,所述下风机组件将气流导向所述下通风口。
4.如权利要求3所述的空调柜机,其特征在于,所述空调柜机处于制冷模式时,所述下风门打开所述下通风口,所述下风机组件将气流导向所述上通风口。
5.如权利要求3所述的空调柜机,其特征在于,所述空调柜机处于制热模式时,所述上风门打开所述上通风口,所述上风机组件将气流导向所述下通风口。
6.如权利要求1至5任意一项所述的空调柜机,其特征在于,所述上风机组件包括第一轴流风轮、第二轴流风轮、第一电机及第二电机,所述第一电机驱动所述第一轴流风轮转动,所述第二电机驱动所述第二轴流风轮转动,且所述第一轴流风轮与所述第二轴流风轮的旋向相反。
7.如权利要求6所述的空调柜机,其特征在于,所述上风机组件还包括对接的第一筒体及第二筒体,所述第一筒体内设有第一支架,所述第二筒体内设有第二支架,所述第一电机安装于所述第一支架,所述第二电机安装于所述第二支架。
8.如权利要求6所述的空调柜机,其特征在于,所述上风机组件还包括第三轴流风轮,所述第三轴流风轮的轴线沿上下方向延伸。
9.如权利要求6所述的空调柜机,其特征在于,所述下风机组件包括第四轴流风轮及驱动所述第四轴流风轮转动的驱动电机,所述第四轴流风轮的轴线沿上下方向延伸。
10.一种空调器,其特征在于,包括空调室外机及如权利要求1至9任意一项所述的空调柜机。
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