CN113932285A - 空调内机 - Google Patents
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Abstract
本申请属于空调技术领域,具体涉及一种空调内机。本申请旨在解决现有技术中空调的冷凝水直接排出到室外,造成水资源浪费的问题。本申请的空调内机包括机壳、导水管、以及安装在机壳内的室内换热器、接水盘与菌盒,其中,接水盘位于室内换热器的下方并用于承接室内换热器上形成的冷凝水,导水管连通接水盘与为动植物供水的盛水件,以将冷凝水输送给动植物,实现了对冷凝水的回收利用,避免造成水资源浪费。并且,菌盒内容置有益生菌,益生菌能够从菌盒的通孔流入接水盘或导水管以与冷凝水混合,使得供给动植物的水携带有有益于动植物的益生菌,从而实现健康养殖。
Description
技术领域
本申请属于空调技术领域,具体涉及一种空调内机。
背景技术
现有的一些空调通常是利用室内换热器与空气进行热交换,以将室内的空气变为热风或者冷风,从而实现制冷或者制热。其中,空调在制冷的过程中,当室内换热器表面的温度低于空气露点温度时,空气中的水蒸气会在室内换热器的表面凝结形成冷凝水,冷凝水通过导水管导出至室外,这样会造成水资源浪费。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有技术中空调的冷凝水直接排出到室外,造成水资源浪费的问题,本申请实施例提供了一种空调内机,包括:机壳、导水管、以及安装在所述机壳内的室内换热器、接水盘与菌盒,所述接水盘位于所述室内换热器的下方,所述接水盘上设有出水口;所述导水管的一端与所述出水口连通,所述导水管的另一端用于与为动物或植物供水的盛水件连通;所述菌盒的内部具有容纳腔,所述容纳腔内容置有益生菌,所述菌盒上设有与所述容纳腔连通的通孔,所述通孔与所述接水盘连通,以将所述益生菌导入所述接水盘,或者,所述通孔与所述导水管连通,以将所述益生菌导入所述导水管。
在一种可能的实施方式中,还包括连通管和控制器,所述连通管的一端与所述通孔连通,所述连通管的另一端与所述接水盘或所述导水管连通,所述连通管上设有电磁阀,所述电磁阀与所述控制器电连接,所述控制器用于控制所述电磁阀开闭,以切断或导通所述连通管。
在一种可能的实施方式中,所述盛水件内设有用于检测菌含量的检测装置,所述检测装置与所述控制器电连接,所述控制器根据所述检测装置检测到的菌含量控制所述电磁阀开闭。
在一种可能的实施方式中,所述控制器每间隔预设时间段控制所述电磁阀打开设定时长。
在一种可能的实施方式中,所述益生菌包括亚硝酸细菌和硝酸细菌。
在一种可能的实施方式中,所述菌盒与所述机壳可拆卸的连接,且所述菌盒能够从所述机壳内取出。
在一种可能的实施方式中,所述空调内机为壁挂式空调内机,或者,所述空调内机为柜式空调内机。
在一种可能的实施方式中,所述机壳包括机身和前面板,所述空调内机还包括骨架,所述骨架与所述机壳的内壁连接。
在一种可能的实施方式中,当所述空调内机为壁挂式空调内机时,所述机身的前侧设有开口,所述前面板覆盖在所述开口处,所述前面板的顶端与所述机身可转动的连接,且所述前面板的转动轴线平行于水平面,所述前面板的底端与所述机身可拆卸的连接。
在一种可能的实施方式中,所述骨架包括支撑支架,所述支撑支架设置在所述开口处,所述支撑支架与所述机身的一侧之间具有间隙,所述菌盒位于所述间隙内。
本领域技术人员能够理解的是,本申请实施例的空调内机包括机壳、导水管、以及安装在机壳内的室内换热器、接水盘与菌盒,其中,接水盘位于室内换热器的下方并用于承接室内换热器上形成的冷凝水,导水管连通接水盘与为动植物供水的盛水件,以将冷凝水输送给动植物,实现了对冷凝水的回收利用,避免造成水资源浪费。并且,菌盒内容置有益生菌,益生菌能够从菌盒的通孔流入接水盘或导水管以与冷凝水混合,使得供给动植物的水携带有有益于动植物的益生菌,从而实现健康养殖。
附图说明
下面参照附图来描述本申请实施例的空调内机的优选实施方式。附图为:
图1为本申请实施例提供的一种空调内机的剖面图;
图2为本申请实施例提供的一种空调内机的场景示意图一;
图3为本申请实施例提供的一种空调内机的场景示意图二;
图4为本申请实施例提供的一种壁挂式空调内机的主视图;
图5为图4中A-A向的截面示意图;
图6为本申请实施例提供的一种壁挂式空调内机的立体示意图。
附图中:
100:空调内机;
10:机壳;11:机身;110:卡孔;111:左面板;112:右面板;113:上面板;114:下面板;115、后面板;12:前面板;120:卡钩;
20:室内换热器;
30:贯流风机;
40:接水盘;
50:导水管;
60:菌盒;
70:盛水件;
80:连通管;
90:骨架;91:支撑支架;910:第一支撑杆;911:第二支撑杆;92:抵顶支架;920:第三支撑杆;921:第四支撑杆。
具体实施方式
首先,本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本申请的技术原理,并非旨在限制本申请的保护范围。本领域技术人员可以根据需要对其作出调整,以便适应具体的应用场合。
其次,需要说明的是,在本申请的描述中,术语“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或构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申请的限制。
此外,还需要说明的是,在本申请的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“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,可以是两个构件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
正如背景技术所述,目前的空调内机在制冷时产生的冷凝水直接排出到室外,导致存在下述问题,一是会造成水资源浪费,二是需要在墙上开孔以使得排出冷凝水的管道由室内伸出至室外,安装复杂。
针对这一问题,研究人员发现不少家庭有种养植物或者圈养宠物(例如宠物狗、猫和鱼等),而植物和宠物均需要水资源。基于此,研究人员想到了将空调内机产生的冷凝水提供给植物或宠物,以免冷凝水白白流失。另外,研究人员还发现,空调内机运行一段时间后,其内部容易滋生大量的细菌,为此,现有的一些空调内机常设置有杀菌模块(例如HEPA模块),杀菌模块能够杀除这些细菌,以净化空气。这样设置,冷凝水中的细菌也能够被消杀,使得供给植物或动物的水是干净的。然而,这些杀菌模块在杀灭有害细菌的同时也会杀灭了一些有益细菌,无法为养殖的植物或动物提供有益的细菌。
最终,研究人员想到在空调内机的内部设置一菌盒,菌盒内容置有有益的益生菌,菌盒上设有通孔,通孔与用于承接冷凝水的接水盘相连通,使得益生菌能够从通孔流入接水盘并与冷凝水混合,接水盘再与饲养动物或者植物的盛水件连通,以将混有益生菌的冷凝水供给动物或植物;或者,通孔与导通接水盘和盛水件的导水管相连通,以将益生菌直接送入导水管与冷凝水进行混合,最终将混有益生菌的冷凝水供给动物或植物。如此,实现了对冷凝水的回收利用,且益生菌能够利于对植物或动物的健康养殖。
图1示意性地显示了一种空调内机100的剖面结构。参照图1,本申请实施例提供一种空调内机100,该空调内机100包括机壳10和安装在机壳10内的贯流风机30和室内换热器20,其中,机壳10内形成有换热流道,贯流风机30和室内换热器20位于换热流道内,贯流风机30用于驱动室内的空气沿换热流道流入机壳10内,室内换热器20用于与流入机壳10的空气进行换热,换热后的空气再沿换热流道流出,从而实现制冷或者制热。
空调内机100还包括安装在机壳10内的接水盘40,接水盘40位于室内换热器20的下方。空调内机100在制冷工作过程中,当室内换热器20表面的温度低于空气露点温度时,空气中的水蒸气会在室内换热器20的表面凝结形成冷凝水,冷凝水沿室内换热器20的表面流动并流入至接水盘40内。也就是说,接水盘40用于承接冷凝水,以免冷凝水直接落在机壳10内的其他电器部件上而影响空调内机100的性能和使用寿命。
图2示意性地显示了空调内机100的一种场景,图3示意性地显示了空调内机100的另一种场景。参照图2和图3,接水盘40上设有出水口,且空调内机100还包括导水管50,导水管50的一端与出水口连通,导水管50的另一端与用于为动物或植物供水的盛水件70连通。这样设计,导水管50能够将接水盘40内收集到的冷凝水导出至盛水件70,进而提供给动物和植物,从而实现了对冷凝水的回收利用。
这里,盛水件70可以根据所养殖的动植物的种类进行设计。例如,所养殖的动植物品种为鱼时,盛水件70可以是鱼缸,冷凝水直接导入至鱼缸,以用于养鱼;或者,所养殖的动植物品种为花、狗、猫时,盛水件70可以单独安置,此时,用户可以采用盛水件70收集到的冷凝水来浇花、喂养猫或狗。当然,除了家庭养殖,盛水件70收集到的冷凝水也可以用于养殖场的养殖工作。据此,根据冷凝水的使用对象的不同,该盛水件70既可以位于室内、也可以位于室外。其中,利用空调内机100产生的冷凝水进行家庭养殖时,导水管50无需从室内延伸至室外,使得导水管50的布置更为简单。
值得说明的是,本实施例提供的空调内机100可以为壁挂式空调内机100,也可以为柜式空调内机100,本实施例对此不做限制。
当空调内机100为壁挂式空调内机100时,室内换热器20沿水平方向延伸。相应的,接水盘40沿平行于室内换热器20的方向延伸,接水盘40的顶部是敞开的,以用于承接冷凝水。示例性地,在图中,该接水盘40可以包括第一盛接壁和第二盛接壁,第一盛接壁的底端与第二盛接壁的底端相连、并共同限定出用于容纳冷凝水的容纳槽。其中,接水盘40沿竖直方向的截面可以呈“V”形。
当空调内机100为柜式空调内机100时,室内换热器20沿竖直方向延伸。本示例中,接水盘40位于室内换热器20下方、且顶部是敞开的,且室内换热器20沿竖直方向的投影均落于接水盘40内,以用于承接冷凝水。其中,不论空调内机100是柜式还是壁挂式,空调内机100的机壳10均可以包括机身11(参见下述图5)和前面板12(参见下述图5),前面板12朝向室内并与机身11连接。
空调内机100还包括安装在机壳10内的菌盒60,菌盒60的内部具有用于容置益生菌的容纳腔,并且,菌盒60上还设有与容纳腔连通的通孔。其中,通孔可以与接水盘40相连通,使得益生菌能够从通孔流出到接水盘40内并与冷凝水混合;或者,通孔也可以与导水管50相连通,使得益生菌能够从通孔流出到导水管50内并与冷凝水混合。不论通孔与接水盘40还是导水管50连通,益生菌均能与冷凝水混合,使得混合有益生菌的冷凝水输送给供给动植物的盛水件70。这样,该空调内机100不仅能够回收利用冷凝水来养殖动植物,还能够为养殖的动植物提供具有益生菌的水,使得动植物能够吸收到有益的细菌,从而实现健康养殖。
菌盒60的形状是非限制性的,例如菌盒60可以呈圆柱状、长方体状等规则形状,也可以呈其他的不规则形状。其中,益生菌应当作广义理解,也即益生菌可以为固体状、也可以为液体状或者粉末状,只要益生菌能够从通孔流入到接水盘40或者导水管50内,且益生菌是能够与冷凝水混合和可被动植物吸收的有益细菌即可。
以养殖鱼为例,此时,盛水件70即可为鱼缸,益生菌可以包括液态状的亚硝酸细菌和硝酸细菌。由于鱼的食物残渣中具有氨类化合物,氨类化合物对鱼类有毒,而本实施例通过将益生菌设计为亚硝酸细菌和硝酸细菌,亚硝酸细菌能够将鱼的食物残渣中的氨类化合物分解成亚硝酸盐,硝酸细菌能够将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,硝酸盐不仅对鱼类无毒,且具有净化水的功能,使得鱼缸内的水较为清澈,以利于鱼的健康养殖。
综上,本实施例提供的空调内机100,通过设置导水管50连通接水盘40与为动植物供水的盛水件70,以将冷凝水输送给动植物,实现了对冷凝水的回收利用,避免造成水资源浪费。并且,该空调内机100的内部还设有菌盒60,菌盒60内容置有益生菌,益生菌能够从菌盒60的通孔流入接水盘40或导水管50内,以与冷凝水混合,使得用来浇灌植物或者供动物引用的水携带有有益于动植物的益生菌,从而实现健康养殖。
另外,若将冷凝水导入菌盒60进行混合,再将混合后的冷凝水输送给盛水件70。这样,虽然也能为动植物提供具有益生菌的水,但是为了能够容纳较多的冷凝水,以调节混合比例,菌盒60需要构造成具有较大的容纳腔,且导入菌盒60内的水会与所有益生菌全部混合后输出给盛水件70,导致菌盒60内的益生菌快速消耗,需要频繁更换菌盒60。
而本实施例是将益生菌输送给盛装冷凝水的接水盘40或者供冷凝水流通的导水管50,故菌盒60不用盛装水,其可以构造成具有较小的容纳腔,以免占据机壳10内过大的安装空间。另外,菌盒60内的益生菌可以分多次与冷凝水进行混合,一方面,使得冷凝水与益生菌的混合比例达到合适的范围,另一方面,益生菌的消耗较慢,无需频繁更换菌盒60。
在上述实施例中,菌盒60上的通孔较佳的设置在菌盒60的底壁上。这样,不论益生菌是固态状还是液态状或粉末状,益生菌均易于从通孔流出。与通孔设置在菌盒60的侧壁上,本实施例中益生菌可以全部流出菌盒60,以免部分益生菌残留在菌盒60内而无法利用。
其中,通孔与接水盘40相连通,存在多种可能的实现方式。示例性地,当空调内机100为柜式空调内机100时,菌盒60的底部可以构造有支脚,支脚的底端与接水盘40紧固连接,使得菌盒60与接水盘40相连,且菌盒60的底部与接水盘40之间存在间隙,此时通孔与接水盘40正对,这样益生菌能够直接从通孔落入到接水盘40内。
在本申请的一些实施例中,空调内机100还可以包括连通管80,连通管80的一端与通孔相连通,连通管80的另一端与接水盘40或者导水管50相连通,使得益生菌能够通过连通管80流入至接水盘40或者导水管50内。通过设置连通管80连通菌盒60与接水盘40或者导水管50,使得菌盒60可以不只是安装在接水盘40的上方,菌盒60的安装位置更灵活。在通孔与接水盘40连通的示例中,接水盘40上可以设有进口,进口与连通管80的另一端连通。在通孔与导水管50连通的示例中,连通管80的另一端可以与导水管50的进水端或出水端连通。
进一步地,本实施例的空调内机100还包括控制器,连通管80上设有与控制器电连接的电磁阀,控制器用于控制电磁阀开闭,以切断或导通连通管80。由此,控制器通过控制电磁阀的开闭,进而能够可控的控制是否往冷凝水内导入益生菌。其中,当控制器控制电磁阀打开时,空调内机100处于益生菌功能模式。控制器进一步还可以控制电磁阀的开度,进而能够可控的控制往冷凝水中输入益生菌的含量,以免冷凝水中混合的益生菌含量过多或者过少。
在一种示例中,盛水件70内可以设置有检测装置,检测装置用于检测盛水件70所盛装的水的益生菌的菌含量,检测装置与控制器电连接,控制器根据检测装置检测到的菌含量控制电磁阀开闭。示例性地,当检测装置检测到的菌含量在预设范围时,控制电磁阀关闭,检测到的菌含量超出预设范围时,控制电磁阀打开。其中,预设含量可以为2%-4%。其中,用于检测菌含量的检测装置可以参考相关技术。
通过上述设置,空调内机100能够准确的根据盛水件70所盛装的水的菌含量控制电磁阀,使得盛水件70内的菌含量控制在一合适的范围,以确保能够实现健康养殖。
在另一种示例中,控制器还可以配置成每间隔预设时间段控制电磁阀打开设定时长。其中,预设时间段和设定时长均可以根据经验、实际情况以及通孔的尺寸进行设计,其目的也在于合理的控制益生菌的输入量,以免混合后的冷凝水中菌含量过大或者过小。举例来说,当空调内机100处于益生菌功能模式时,控制器可以每间隔5min控制电磁阀打开10s。
进一步地,空调内机100还可以包括温度检测器,温度检测器用于检测室内的温度,温度检测器也与控制器电连接,在空调内机100处于益生菌功能模式下时,控制器在温度检测器检测到温度大于预设温度时控制空调内机100制冷,以确保室内换热器20上能够形成冷凝水。其中,预设温度可以为20℃。
在上述实施例的基础上,菌盒60可以设置为与机壳10可拆卸的连接,且菌盒60能够从机壳10内取出。通过上述设置,当空调内机100运行一段时间后,菌盒60内的益生菌的容量较少时,用户可以解除菌盒60与机壳10的连接关系,并将菌盒60拆卸下来,以便于往菌盒60内添加益生菌,使得空调内机100后续仍然可以执行益生菌功能模式。
当空调内机100为柜式空调内机100时,机壳10上可以设有维护口,菌盒60安装在机壳10内并与维护口正对,菌盒60还能够通过维护口。这样,需要为菌盒60添加益生菌时,从维护口取出菌盒60即可。
图4示意性地显示了一种壁挂式空调内机100的主视结构,图5示意性地显示了图4中A-A向的截面,图6示意性地显示了一种壁挂式空调内机100的立体结构。参见图4至图6,当空调内机100为壁挂式空调内机100时,机壳10可以包括机身11和前面板12,机身11的前侧设有开口,前面板12覆盖在机身11的开口处,且前面板12与机身11可拆卸的连接。这样设计,拆开前面板12可以打开开口,菌盒60能够从开口取出,进而便于向菌盒60注入益生菌。与上一示例相比,本示例中无需在机壳10上单独设置维护口来用于取出菌盒60,而是打开前面板12来取拿菌盒60。
具体的,若空调内机100为壁挂式空调内机100,机身11可以包括后面板115、左面板111、右面板112、上面板113和下面板114,后面板115与前面板12相对设置,且后面板115靠近墙壁,左面板111和右面板112相对设置、并分别位于后面板115的左右两侧,上面板113和下面板114相对设置、并分别位于后面板115的上下两侧。
在图5和图6所示的示例中,前面板12的顶端可以与机身11可转动的连接,且前面板12与机身11的转动轴线平行于水平面,前面板12的底端与机身11可拆卸的连接。如此,当空调内机100在运行一段时间后,需要为菌盒60加入益生菌时,可以解除前面板12的底端与机身11的连接关系,然后拉动前面板12向上翻转以打开开口,然后将菌盒60从开口取出。可以看出,这样设计的好处在于:无需将前面板12完全拆卸下来,便可打开开口,以免前面板12拆卸过程中被刮划,也无需保管拆卸下来的前面板12。并且,在菌盒60内加满益生菌之后,只需翻转前面板12至覆盖住开口的位置,再将前面板12的底端与机身11相连即可,省去了完全重新安装前面板12的工序。
其中,前面板12与机身11的连接关系是非限制的。在图5和图6所示的示例中,前面板12背向用户的一面往机身11的方向可以凸出设置有卡钩120,机身11上可以设有卡孔110,卡钩120能够卡合至卡孔110内,且卡钩120能够从卡孔110内脱出。这样,在为菌盒60加满益生菌并将菌盒60放回到机壳10内后,翻转前面板12,使得前面板12与机身11相扣合即可。由于前面板12与机身11通过螺钉进行连接时,螺钉会暴露在外,影响空调内机100的整体视觉效果,而本实施例前面板12与机身11通过卡接的方式相连,卡接连接件隐藏在机壳10内,因此本实施例提供的空调内机100的整体视觉效果较佳。
继续参照图4至图6,在一些实施例中,空调内机100还可以骨架90,骨架90与机壳10的内壁连接,以为机壳10的内壁提供支撑作用,使得机壳10的结构稳定性得到提升,进而有利于提升空调内机100的稳定性。
具体来说,当空调内机100为壁挂式空调内机100时,骨架90可以包括支撑支架91,支撑支架91设置在开口处,当前面板12覆盖在开口处时,支撑支架91与前面板12背向用户的一面相抵触,以用于支撑前面板12。其中,支撑支架91与机身11的左面板111或者右面板112之间还具有间隙,菌盒60可以安装在该间隙内。如此,菌盒60不仅位于开口内,以便于拆卸和添加益生菌,且支撑支架91与机身11围成的空间用于安装室内换热器20,安装在间隙内的菌盒60位于室内换热器20的侧边,以免菌盒60影响换热流道。
示例性地,支撑支架91可以包括沿第一方向X延伸的第一支撑杆910和沿第二方向Z延伸的第二支撑杆911,第一方向X与第二方向Z垂直,使得第一支撑杆910和第二支撑杆911交叉垂直连接。其中,第一方向X与室内换热器20的延伸方向一致,第二方向Z为竖直方向。第一支撑杆910和第二支撑杆911均可以为多个,以增强支撑支架91的结构强度。当第一支撑杆910设有多个时,多个第一支撑杆910沿第二方向Z间隔设置;当第二支撑杆911设有多个时,多个第二支撑杆911沿第一方向X间隔的设置。
继续参照图6,骨架90还包括抵顶支架92,抵顶支架92与机身11的上面板113的内表面相连,以为上面板113提供支撑作用。其中,抵顶支架92可以包括沿第一方向X延伸的第三支撑杆920和沿第三方向Y延伸的第四支撑杆921,使得第三支撑杆920和第四支撑杆921交叉垂直连接。其中,第三方向Y与第一方向X以及第二方向Z均垂直。
综上,本申请提供的空调内机100包括机壳10、导水管50、以及安装在机壳10内的室内换热器20、接水盘40与菌盒60,上述接水盘40位于室内换热器20的下方,接水盘40上设有出水口,上述导水管50的一端与出水口连通,导水管50的另一端用于与为动物或植物供水的盛水件70连通,上述菌盒60的内部具有容纳腔,容纳腔内容置有益生菌,菌盒60上设有与容纳腔连通的通孔,通孔与接水盘40连通,以将益生菌导入接水盘40,或者,通孔与导水管50连通,以将益生菌导入导水管50。通过上述设置,冷凝水能够输送给动植物,实现了对冷凝水的回收利用,避免造成水资源浪费。并且,菌盒60内容置有益生菌,益生菌能够从菌盒60的通孔流入接水盘40并与冷凝水混合,使得供给动植物的水携带有有益于动植物的益生菌,从而实现健康养殖。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本申请的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本申请的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本申请的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种空调内机,其特征在于,包括:机壳、导水管、以及安装在所述机壳内的室内换热器、接水盘与菌盒,
所述接水盘位于所述室内换热器的下方,所述接水盘上设有出水口;
所述导水管的一端与所述出水口连通,所述导水管的另一端用于与为动物或植物供水的盛水件连通;
所述菌盒的内部具有容纳腔,所述容纳腔内容置有益生菌,所述菌盒上设有与所述容纳腔连通的通孔,所述通孔与所述接水盘连通,以将所述益生菌导入所述接水盘,或者,所述通孔与所述导水管连通,以将所述益生菌导入所述导水管。
2.根据权利要求1所述的空调内机,其特征在于,还包括连通管和控制器,所述连通管的一端与所述通孔连通,所述连通管的另一端与所述接水盘或所述导水管连通,所述连通管上设有电磁阀,所述电磁阀与所述控制器电连接,所述控制器用于控制所述电磁阀开闭,以切断或导通所述连通管。
3.根据权利要求2所述的空调内机,其特征在于,所述盛水件内设有用于检测菌含量的检测装置,所述检测装置与所述控制器电连接,所述控制器根据所述检测装置检测到的菌含量控制所述电磁阀开闭。
4.根据权利要求2所述的空调内机,其特征在于,所述控制器每间隔预设时间段控制所述电磁阀打开设定时长。
5.根据权利要求1-4任一项所述的空调内机,其特征在于,所述益生菌包括亚硝酸细菌和硝酸细菌。
6.根据权利要求1-4任一项所述的空调内机,其特征在于,所述菌盒与所述机壳可拆卸的连接,且所述菌盒能够从所述机壳内取出。
7.根据权利要求6所述的空调内机,其特征在于,所述空调内机为壁挂式空调内机,或者,所述空调内机为柜式空调内机。
8.根据权利要求7所述的空调内机,其特征在于,所述机壳包括机身和前面板,所述空调内机还包括骨架,所述骨架与所述机壳的内壁连接。
9.根据权利要求8所述的空调内机,其特征在于,当所述空调内机为壁挂式空调内机时,所述机身的前侧设有开口,所述前面板覆盖在所述开口处,所述前面板的顶端与所述机身可转动的连接,且所述前面板的转动轴线平行于水平面,所述前面板的底端与所述机身可拆卸的连接。
10.根据权利要求9所述的空调内机,其特征在于,所述骨架包括支撑支架,所述支撑支架设置在所述开口处,所述支撑支架与所述机身的一侧之间具有间隙,所述菌盒位于所述间隙内。
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