CN113551406A - 水位控制结构及移动空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种水位控制结构及移动空调器。水位控制结构包括第一储水机构、第二储水机构、浮子、开闭机构,所述开闭机构设置于所述出水孔处;所述浮子与所述开闭机构连接,且所述浮子能够根据所述第一储水机构内的水位带动所述开闭机构调节所述出水孔的开度。本发明提供的水位控制结构及移动空调器,利用浮子和开闭机构控制第一储水机构内的水位,让其保持在最佳高度,使打水机构一直处于最佳打水深度工作,有效解决水位超出打水机构最佳工作水位打水效果明显下降的问题,第一储水机构内的水位控制和水满保护共用一套浮子系统,只需在现有微动开关组件基础上调整结构即可实现水位保持恒定并兼顾水满保护作用的效果。
Description
技术领域
本发明涉及空气处理设备技术领域,特别是一种水位控制结构及移动空调器。
背景技术
目前市场上的移动空调器,因没有外机,蒸发器产生的冷凝水通常收集在第一储水机构集水槽,为避免第一储水机构冷凝水过多溢出地面,第一储水机构通常单独设有打水电机和液位开关,打水电机固定于第一储水机构,打水电机驱动打水飞轮转动,将冷凝水打到翅片上蒸发,给冷凝器降温,提高整机性能,最后通过排风管排出室外,移动空调使用时第一储水机构会逐渐聚集冷凝水,当水面接触打水飞轮后,打水组件开始起到水珠打散成水雾的作用(图1中t1时间),打散的水雾一部分用于冷凝器降温被蒸发掉再排出室外,一部分水雾直接通过排风风道排出室外。然而目前市场上的移动空调器,无论是手动排水还是自动排水,都设置有打水电机及其组件。手动排水无法保持打水飞轮在最佳工作水位,一旦水位超出最佳工作水位范围,打水效率明显降低,蒸发器和冷凝器的换热效率下降,第一储水机构积水速度加快,很快出现水满保护;自动排水方式是通过雾化器及水泵实现打水飞轮保持最佳工作水位,结构复杂成本高。
发明内容
为了解决现有技术中移动空调器无法保证打水装置处于最佳工作水位而影响移动空调器的工作效率及结构复杂程度的技术问题,而提供一种利用浮子和开闭机构实现自动调节第一储水机构内水位和水满保护的水位控制结构及移动空调器。
一种水位控制结构,包括:
第一储水机构,用于储备冷凝水供打水装置使用;
第二储水机构,能够承接和存储冷凝水,且所述第二储水机构的出水孔与所述第一储水机构连通;
浮子,所述浮子设置于所述第一储水机构内;
开闭机构,所述开闭机构设置于所述出水孔处;
所述浮子与所述开闭机构连接,且所述浮子能够根据所述第一储水机构内的水位带动所述开闭机构调节所述出水孔的开度。
沿出水孔的长度方向,所述出水孔的截面积逐渐增大或逐渐减小,所述开闭机构能够在所述出水孔内自由移动。
所述出水孔呈圆台形,所述开闭机构包括球形件,所述球形件能够在所述出水孔内自由移动。
所述水位控制结构还包括拉杆,所述开闭机构设置于所述拉杆的上端,所述浮子通过所述拉杆带动所述开闭机构进行移动。
所述水位控制结构还包括转动杆,所述转动杆可转动地设置于预设结构上,所述浮子设置于所述转动杆上,且所述转动杆与所述拉杆铰接。
所述水位控制结构还包括固定件,所述固定件设置于预设结构上,所述转动杆可自由转动的设置于所述固定件上。
所述第二储水机构上设置有溢流孔;和/或,所述第二储水机构的底面上设置有沉沙挡筋。
所述水位控制结构还包括水满保护开关,所述水满保护开关设置于预设结构上,且所述浮子能够根据所述第一储水机构内的水位调节所述水满保护开关的工作状态。
所述浮子具有第二预设高度,当所述浮子高于或等于所述第二预设高度时,所述浮子使所述水满保护开关由停止状态切换至工作状态或由工作状态切换至停止状态。
所述浮子具有第一预设高度,当所述浮子低于所述第一预设高度时,所述开闭机构打开所述出水孔,当所述浮子的实际高度大于或等于所述第一预设高度时,所述开闭机构完全封闭所述出水孔,所述第二预设高度大于所述第一预设高度。
所述出水孔呈喇叭形,且所述喇叭形的开口向上;
所述水位控制结构还包括:
拉杆,所述开闭机构设置于所述拉杆的上端,且当所述开闭机构完全封闭所述出水孔时,所述拉杆悬挂于所述开闭机构的下方;
转动杆,所述转动杆可转动地设置于预设结构上,所述浮子设置于所述转动杆的第一端,所述转动杆的第二端设置有腰型孔,所述拉杆的下端可移动的设置于所述腰型孔内;
当所述浮子由所述第一预设高度向所述第二预设高度移动时,所述拉杆保持不动,所述转动杆在所述浮子的带动下继续移动,使所述腰型孔沿水位高度方向下降并与所述拉杆的下端产生相对位移。
所述出水孔的数量为至少一个,每一所述出水孔对应设置有一个所述开闭机构和一个所述拉杆,且所有所述拉杆均与所述浮子传动连接。
一种移动空调器,包括上述的水位控制结构。
所述移动空调器包括底盘,所述底盘构成所述第一储水机构。
所述移动空调器包括集水盘,所述集水盘的冷凝水出口与所述第二储水机构连通。
所述空调包括冷凝器,所述第二储水机构设置于所述冷凝器的上半部,所述第一储水机构处于所述冷凝器的下方。
本发明提供的水位控制结构及移动空调器,利用浮子和开闭机构控制第一储水机构内的水位,在湿度较大情况下,可以实时有效的控制移动空调第一储水机构中冷凝水位高度,让其保持在最佳高度,使打水机构一直处于最佳打水深度工作,有效解决水位超出打水机构最佳工作水位打水效果明显下降的问题,延长了水满保护时间,维持蒸发器和冷凝器的换热效率,提高整机性能,同时避免了现有技术中需要增加雾化机构和水泵的问题,第一储水机构内的水位控制和水满保护共用一套浮子系统,只需在现有微动开关组件基础上调整结构即可实现水位保持恒定并兼顾水满保护作用的效果,以此有效利用第一储水机构空间配置,结构简单,提高生产效率,节约成本。
附图说明
图1为本发明提供的实施例的水位控制结构及移动空调器的结构示意图;
图2为本发明提供的实施例的水位控制结构及移动空调器的另一结构示意图;
图3为本发明提供的实施例的水位控制结构及移动空调器的剖视图;
图4为本发明提供的实施例的水位控制结构的爆炸图;
图5为本发明提供的实施例的转动杆的结构示意图;
图中:
1、第一储水机构;2、第二储水机构;21、出水孔;3、浮子;4、开闭机构;5、拉杆;6、转动杆;7、固定件;22、溢流孔;23、沉沙挡筋;8、水满保护开关;9、底盘;10、集水盘;11、冷凝器;12、打水装置。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1至图5所示的水位控制结构,包括:第一储水机构1,用于储备冷凝水供打水装置12使用;第二储水机构2,能够承接和存储冷凝水,且所述第二储水机构2的出水孔21与所述第一储水机构1连通;浮子3,所述浮子3设置于所述第一储水机构1内;开闭机构4,所述开闭机构4设置于所述出水孔21处;所述浮子3与所述开闭机构4连接,且所述浮子3能够根据所述第一储水机构1内的水位带动所述开闭机构4调节所述出水孔21的开度。水位控制结构所应用的设备产生的冷凝水优选被第二储水机构2收集,然后在浮子3和开闭机构4的控制下,控制第二储水机构2是否通过出水孔21流入第一储水机构1,从而调节第一储水机构1内的水位,保证打水装置12始终处于最佳工作水位,保证打水装置12及水位控制结构所应用的设备正常工作。例如本申请的水位控制结构应用于移动空调器时,当移动空调开启后,由于温差原因,冷凝器会逐渐产生冷凝水,冷凝水在中间集水盘聚集并经过集水盘下水孔,流入到第二储水机构2中,水慢慢在第二储水机构2内聚集,并流向出水孔21,此时,第一储水机构1内还没有冷凝水,浮子3位于最低点,此时的开闭机构4在所述浮子3的控制下将出水孔21完全打开,第二储水机构2内的冷凝水能够通过出水孔21流入至第一储水机构1内,最后汇集到第一储水机构1内。当移动空调器保持运行,第一储水机构1水会按以上过程不断聚集,当第一储水机构1内的水与浮子3接触后,浮子3会随着第一储水机构1内的水位上升而不断抬起,与此同时开闭机构4随着浮子3的抬起而不断的减小出水孔21的开度,流下来的冷凝水不断减少,直至开闭机构4将出水孔21完全封闭(开度为零或基本为零),此时冷凝水暂存于第二储水机构2内,第一储水机构1水位不再增长,第一储水机构1内的冷凝水依靠打水装置12打散,一部分从风管排出室外,一部分用于冷凝器散热消耗;若第一储水机构1冷凝水有所消耗水位降低,即浮子3降低,开闭机构4随着浮子3的移动而移动,逐渐打开出水孔21的开度,冷凝水沿着顶杆流下,填补第一储水机构1冷凝水,如此反复以上过程,使第一储水机构1水位保持在一定高度,即保证了打水飞轮最佳打水高度,从而进一步的保证了移动空调器的工作效率。
沿出水孔21的长度方向,所述出水孔21的截面积逐渐增大或逐渐减小,所述开闭机构4能够在所述出水孔21内自由移动。开闭机构4与出水孔21的内壁之间形成流通通道,因开闭机构4的截面积不会发生变化,当开闭机构4在出水孔21内进行移动时,该流通通道会随着出水孔21的截面积的变化而产生变化,从而实现了出水孔21的开度变化。优选的,所述开闭机构4的截面积小于所述出水孔21的最大截面积,且所述开闭机构4的截面积大于或等于所述出水孔21的最小截面积,从而保证开闭机构4能够完全的将出水孔21进行封闭,保证第二储水机构2内的冷凝水不会通过出水孔21流至第一储水机构1内。实现了
所述出水孔21呈圆台形,所述开闭机构4包括球形件,所述球形件能够在所述出水孔21内自由移动。球形件能够与圆台形的内表面产生更好的密封效果,从而保证第二储水机构2与第一储水机构1之间的可靠控制。
所述水位控制结构还包括拉杆5,所述开闭机构4设置于所述拉杆5的上端,所述浮子3通过所述拉杆5带动所述开闭机构4进行移动。由于第二储水机构2和第一储水机构1之间存在高度差,因此利用拉杆5将浮子3的移动传递至开闭机构4处,而且拉杆5还能够利用其重力使开闭机构4向下移动,当出水孔21为上大下小的结构时,拉杆5能够促使开闭机构4减小出水孔21的开度,而当出水孔21为上小下大的结构时,拉杆5能够促使开闭机构4将出水孔21的开度增大。也可以说,拉杆5与浮子3对开闭机构4产生相对的作用力,从而实现开闭机构4的可靠调节。
所述水位控制结构还包括转动杆6,所述转动杆6可转动地设置于预设结构上,所述浮子3设置于所述转动杆6上,且所述转动杆6与所述拉杆5铰接。通过设置转动杆6而在浮子3和拉杆5之间形成杠杆结构,利用杠杆原理将浮子3的移动方向进行改变,从而方便设置出水孔21、开闭机构4等结构。
所述水位控制结构还包括固定件7,所述固定件7设置于预设结构上,所述转动杆6可自由转动的设置于所述固定件7上。利用固定件7直接在现有的底盘等预设结构的基础上将浮子3、转动杆6的结构直接进行安装,避免了对现有结构的改动,减少工艺难度。
所述第二储水机构2上设置有溢流孔22,水位控制结构所应用的设备产生的多余冷凝水会在第二储水机构2内慢慢聚集,当第二储水机构2内水位到达其溢流孔22,冷凝水会从溢流孔22流向冷凝器用于散热和/或部分流到第一储水机构1中。
和/或,所述第二储水机构2的底面上设置有沉沙挡筋23。利用沉沙挡筋23对进入第二储水机构2内的冷凝水中的杂质进行一定程度的过滤,保证开闭机构4与出水孔21之间的可靠配合。
所述水位控制结构还包括水满保护开关8,所述水满保护开关8设置于预设结构上,且所述浮子3能够根据所述第一储水机构1内的水位调节所述水满保护开关8的工作状态。其中水满保护开关8可以为触点开关、磁控液位开关、金属触点微动开关中的一种,通过与第一储水机构1内水位控制相对应的同一浮子3进行水满保护控制,只需在现有微动开关组件基础上调整结构即可实现水位保持恒定并兼顾水满保护作用的效果,以此有效利用底盘空间配置,结构简单,提高生产效率,节约成本。
所述浮子3具有第二预设高度,当所述浮子3高于或等于所述第二预设高度时,所述浮子3使所述水满保护开关8由停止状态切换至工作状态或由工作状态切换至停止状态。优选的,为了避免浮子3的移动范围过大而影响开闭机构4等结构的正常工作,所述浮子3的最高位置为所述第二预设高度,当第一储水机构1内的水位超过第二预设高度时,浮子3在其相关结构的限定下不会在继续向上移动。
所述浮子3具有第一预设高度,当所述浮子3低于所述第一预设高度时,所述开闭机构4打开所述出水孔21,当所述浮子3的实际高度大于或等于所述第一预设高度时,所述开闭机构4完全封闭所述出水孔21,所述第二预设高度大于所述第一预设高度。避免水位控制结构频繁的通过水满保护开关8发出水满警报。
当所述出水孔21呈喇叭形,且所述喇叭形的开口向上时,当浮子3处于第一预设高度时,开闭机构4已经与出水孔21形成了密封配合,此时的开闭机构4及拉杆5均相对于第二储水机构2无法产生移动,而由于第二预设高度高于第一预设高度,若第一储水机构1内的水位由第一预设高度向第二预设高度方向变化,为了使水满保护开关8被触发,浮子3还需要继续向上移动,因此所述水位控制结构还包括:拉杆5,所述开闭机构4设置于所述拉杆5的上端,且当所述开闭机构4完全封闭所述出水孔21时,所述拉杆5悬挂于所述开闭机构4的下方;转动杆6,所述转动杆6可转动地设置于预设结构上,所述浮子3设置于所述转动杆6的第一端,所述转动杆6的第二端设置有腰型孔,所述拉杆5的下端可移动的设置于所述腰型孔内;当所述浮子3由所述第一预设高度向所述第二预设高度移动时,所述拉杆5保持不动,所述转动杆6在所述浮子3的带动下继续移动,使所述腰型孔沿水位高度方向下降并与所述拉杆5的下端产生相对位移。利用腰型孔的水位高度方向的变化,使转动杆6及浮子3能够继续移动,达到浮子3或转动杆6将水满保护开关8触发的目的。其中,图5的转动件的右端开孔为腰型孔。
优选的,在水位高度方向上,所述腰型孔的尺寸大于或等于所述第一预设高度和所述第二预设高度之间的高度差。从而保证浮子3或转动杆6能够可靠的将水满保护开关8进行触发。
为了增加第二储水机构2至第一储水机构1之间的水量调节的敏感性,所述出水孔21的数量为至少一个,每一所述出水孔21对应设置有一个所述开闭机构4和一个所述拉杆5,且所有所述拉杆5均与所述浮子3传动连接。利用一个浮子3或者与出水孔21的数量一一对应的浮子3实现每个出水孔21的单独控制,达到增加调节敏感性的目的。
一种移动空调器,包括上述的水位控制结构。所述移动空调器包括所述打水装置12。
所述移动空调器包括底盘9,所述底盘9构成所述第一储水机构1。
所述移动空调器包括集水盘10,所述集水盘10的冷凝水出口与所述第二储水机构2连通。
所述空调包括冷凝器11,所述第二储水机构2设置于所述冷凝器11的上半部,所述第一储水机构1处于所述冷凝器11的下方。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (16)
1.一种水位控制结构,其特征在于:包括:
第一储水机构(1),用于储备冷凝水供打水装置(12)使用;
第二储水机构(2),能够承接和存储冷凝水,且所述第二储水机构(2)的出水孔(21)与所述第一储水机构(1)连通;
浮子(3),所述浮子(3)设置于所述第一储水机构(1)内;
开闭机构(4),所述开闭机构(4)设置于所述出水孔(21)处;
所述浮子(3)与所述开闭机构(4)连接,且所述浮子(3)能够根据所述第一储水机构(1)内的水位带动所述开闭机构(4)调节所述出水孔(21)的开度。
2.根据权利要求1所述的水位控制结构,其特征在于:沿出水孔(21)的长度方向,所述出水孔(21)的截面积逐渐增大或逐渐减小,所述开闭机构(4)能够在所述出水孔(21)内自由移动。
3.根据权利要求2所述的水位控制结构,其特征在于:所述出水孔(21)呈圆台形,所述开闭机构(4)包括球形件,所述球形件能够在所述出水孔(21)内自由移动。
4.根据权利要求1所述的水位控制结构,其特征在于:所述水位控制结构还包括拉杆(5),所述开闭机构(4)设置于所述拉杆(5)的上端,所述浮子(3)通过所述拉杆(5)带动所述开闭机构(4)进行移动。
5.根据权利要求4所述的水位控制结构,其特征在于:所述水位控制结构还包括转动杆(6),所述转动杆(6)可转动地设置于预设结构上,所述浮子(3)设置于所述转动杆(6)上,且所述转动杆(6)与所述拉杆(5)铰接。
6.根据权利要求5所述的水位控制结构,其特征在于:所述水位控制结构还包括固定件(7),所述固定件(7)设置于预设结构上,所述转动杆(6)可自由转动的设置于所述固定件(7)上。
7.根据权利要求1所述的水位控制结构,其特征在于:所述第二储水机构(2)上设置有溢流孔(22);和/或,所述第二储水机构(2)的底面上设置有沉沙挡筋(23)。
8.根据权利要求1所述的水位控制结构,其特征在于:所述水位控制结构还包括水满保护开关(8),所述水满保护开关(8)设置于预设结构上,且所述浮子(3)能够根据所述第一储水机构(1)内的水位调节所述水满保护开关(8)的工作状态。
9.根据权利要求8所述的水位控制结构,其特征在于:所述浮子(3)具有第二预设高度,当所述浮子(3)高于或等于所述第二预设高度时,所述浮子(3)使所述水满保护开关(8)由停止状态切换至工作状态或由工作状态切换至停止状态。
10.根据权利要求9所述的水位控制结构,其特征在于:所述浮子(3)具有第一预设高度,当所述浮子(3)低于所述第一预设高度时,所述开闭机构(4)打开所述出水孔(21),当所述浮子(3)的实际高度大于或等于所述第一预设高度时,所述开闭机构(4)完全封闭所述出水孔(21),所述第二预设高度大于所述第一预设高度。
11.根据权利要求10所述的水位控制结构,其特征在于:所述出水孔(21)呈喇叭形,且所述喇叭形的开口向上;
所述水位控制结构还包括:
拉杆(5),所述开闭机构(4)设置于所述拉杆(5)的上端,且当所述开闭机构(4)完全封闭所述出水孔(21)时,所述拉杆(5)悬挂于所述开闭机构(4)的下方;
转动杆(6),所述转动杆(6)可转动地设置于预设结构上,所述浮子(3)设置于所述转动杆(6)的第一端,所述转动杆(6)的第二端设置有腰型孔,所述拉杆(5)的下端可移动的设置于所述腰型孔内;
当所述浮子(3)由所述第一预设高度向所述第二预设高度移动时,所述拉杆(5)保持不动,所述转动杆(6)在所述浮子(3)的带动下继续移动,使所述腰型孔沿水位高度方向下降并与所述拉杆(5)的下端产生相对位移。
12.根据权利要求4或11所述的水位控制结构,其特征在于:所述出水孔(21)的数量为至少一个,每一所述出水孔(21)对应设置有一个所述开闭机构(4)和一个所述拉杆(5),且所有所述拉杆(5)均与所述浮子(3)传动连接。
13.一种移动空调器,其特征在于:包括权利要求1至12中任一项所述的水位控制结构。
14.根据权利要求13所述的移动空调器,其特征在于:所述移动空调器包括底盘(9),所述底盘(9)构成所述第一储水机构(1)。
15.根据权利要求13所述的移动空调器,其特征在于:所述移动空调器包括集水盘(10),所述集水盘(10)的冷凝水出口与所述第二储水机构(2)连通。
16.根据权利要求13所述的移动空调器,其特征在于:所述空调包括冷凝器(11),所述第二储水机构(2)设置于所述冷凝器(11)的上半部,所述第一储水机构(1)处于所述冷凝器(11)的下方。
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