CN113932307B - 柜式空调室内机及空调器 - Google Patents

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Abstract

本发明属于家用电器技术领域,具体涉及一种柜式空调室内机及空调器。本发明旨在解决灰尘容易从出风口进入柜式空调室内机的壳体内的问题。本发明的空调器,包括空调室外机和柜式空调室内机,空调室外机和柜式空调室内机连接,柜式空调室内机包括壳体和挡板,壳体上具有出风口;挡板可滑动的连接在壳体上,挡板可相对于壳体沿垂直于水平面的方向滑动,以打开或封闭出风口。通过上述设置,空调器关机时,挡板相对于壳体背离打开方向滑动,以封闭出风口,从而避免灰尘等杂质从出风口进入壳体内,提高了空调器的换热效果,且减少了空调开机时从壳体吹向室内环境中的灰尘,提高了用户体验。

Description

柜式空调室内机及空调器
技术领域
本发明实施例属于家用电器技术领域,具体涉及一种柜式空调室内机及空调器。
背景技术
随着空调器技术的逐渐发展,放置在地面的柜式空调室内机已经得到普遍的应用,柜式空调室内机与空调室外机连接,空调室外机用于向柜式空调室内机提供冷媒,使得柜式空调室内机可以调节室内温度。
相关技术中,柜式空调室内机包括壳体以及设置在壳体内的换热器及风机,壳体上具有进风口和出风口,风机工作时,室内空气从进风口进入壳体内,与换热器进行热交换后,从出风口吹出,以对室内温度进行调节。
然而,空调器处于关机状态时,室内空气中的灰尘等杂质会从出风口进入到壳体内,当空调器再次开启时,壳体内的灰尘又从出风口吹出到室内,使室内空气质量降低,影响用户体验。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决灰尘容易从出风口进入柜式空调室内机的壳体内的问题,本发明实施例提供了一种柜式空调室内机,包括:壳体和挡板,所述壳体上具有出风口;所述挡板可滑动的连接在所述壳体上,所述挡板的滑动方向与水平面垂直,所述挡板用于打开或封闭所述出风口。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述柜式空调室内机还包括驱动结构,所述驱动结构设置在所述壳体内,所述驱动结构与所述壳体和所述挡板连接,所述驱动结构用于驱动所述挡板滑动。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述驱动结构包括固定板、驱动电机、主动齿轮、从动齿轮以及连杆,所述固定板位于所述壳体内,所述固定板与水平面垂直,且所述固定板的一侧朝向所述出风口所在的面;所述驱动电机设置在所述固定板上,所述驱动电机具有电机轴,所述主动齿轮设置在所述电机轴上;所述从动齿轮可转动的设置在所述固定板朝向所述出风口所在的面的一侧,所述从动齿轮的中心线与所述固定板垂直,所述主动齿轮和所述从动齿轮啮合;所述连杆的一端与所述从动齿轮朝向所述挡板的端面铰接,所述连杆的另一端与所述挡板的内侧铰接。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述电机轴与所述固定板垂直。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述从动齿轮为内齿轮;所述固定板朝向所述出风口所在面的一侧设置有第一限位板和第二限位板,所述第一限位板呈圆管状,所述第一限位板与所述固定板垂直;所述第一限位板背离所述固定板的一端朝向所述第一限位板的内侧弯折形成所述第二限位板,所述固定板与所述第一限位板和所述第二限位板围设成限位槽;所述从动齿轮的外壁上设置有限位块,所述限位块在所述固定板上的投影呈圆环形,所述限位块可转动的设置在所述限位槽内。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述从动齿轮朝向所述挡板的端面上设置有第一连接柱,所述第一连接柱的中心线与所述从动齿轮的中心线平行,所述连杆的一端穿设在所述第一连接柱上;所述第一连接柱背离所述从动齿轮的一端连接有第一止挡块,所述第一止挡块用于阻止所述连杆与所述第一连接柱分离;所述挡板的内侧设置有第二连接柱,所述第二连接柱的中心线与所述从动齿轮的中心线平行,所述连杆的另一端穿设在所述第二连接柱上;所述第二连接柱背离所述挡板的一端连接有第二止挡块,所述第二止挡块用于阻止所述连杆与所述第二连接柱分离。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述壳体的内壁上设置有沿垂直于水平面的方向延伸的滑槽,所述挡板水平方向的两端设置有滑块,所述滑块沿垂直于水平面的方向延伸,且所述滑块滑设在所述滑槽内。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述滑槽包括第一滑槽和第二滑槽,所述第一滑槽的槽口朝向所述壳体的内部,所述第二滑槽设置在所述第一滑槽的槽壁上,且所述第二滑槽向背离所述第一滑槽的方向凹陷,所述第二滑槽与所述第一滑槽连通;所述滑块包括第一滑块和第二滑块,所述第一滑块和所述第二滑块连接,所述第一滑块滑设在所述第一滑槽内,所述第二滑块滑设在所述第二滑槽内。
在上述柜式空调室内机的优选技术方案中,所述壳体包括第一侧板、第二侧板、顶板及面板,所述第一侧板、所述第二侧板及所述面板均与水平面垂直,所述第一侧板和所述第二侧板相对设置,所述面板设置在所述第一侧板和所述第二侧板朝向用户的一端;所述顶板与水平面平行,所述顶板设置在所述第一侧板和所述第二侧板的顶部;所述第一侧板、所述第二侧板、所述顶板以及所述面板围成所述出风口,所述挡板在水平面上的投影位于所述面板的内侧。
本发明实施例还提供了一种空调器,包括:空调室外机以及上述的柜式空调室内机,所述空调室外机和所述柜式空调室内机连接。
本领域技术人员能够理解的是,本发明实施例提供的空调器,包括空调室外机和柜式空调室内机,空调室外机和柜式空调室内机连接,柜式空调室内机包括壳体和挡板,壳体上具有出风口;挡板可滑动的连接在壳体上,挡板可相对于壳体沿垂直于水平面的方向滑动,以打开或封闭出风口。通过上述设置,空调器关机时,挡板相对于壳体背离打开方向滑动,以封闭出风口,从而避免灰尘等杂质从出风口进入壳体内,提高了空调器的换热效果,且减少了空调开机时从壳体吹向室内环境中的灰尘,提高了用户体验。
附图说明
下面参照附图来描述本发明的柜式空调室内机的优选实施方式。附图为:
图1是本发明实施例提供的柜式空调室内机的挡板封闭出风口的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的柜式空调室内机的挡板打开出风口的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的柜式空调室内机中驱动结构的结构示意图一;
图4是本发明实施例提供的柜式空调室内机中驱动结构与挡板连接的结构示意图一;
图5是本发明实施例提供的柜式空调室内机中驱动结构的结构示意图二;
图6是本发明实施例提供的柜式空调室内机中挡板的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的柜式空调室内机中驱动结构与挡板连接的结构示意图二;
图8是本发明实施例提供的柜式空调室内机中出风口打开过程中连杆的移动路径示意图;
图9是本发明实施例提供的柜式空调室内机中壳体的结构示意图;
图10是图9中P处的放大示意图。
附图中:
100、壳体; 200、挡板;
300、驱动结构; 101、出风口;
102、第一滑槽; 103、第二滑槽;
104、第一侧板; 105、第二侧板;
106、顶板; 107、面板;
201、第二连接柱; 202、第二止挡块;
203、第一滑块; 204、第二滑块;
310、固定板; 311、第一限位板;
312、第二限位板; 320、驱动电机;
321、电机轴; 330、主动齿轮;
340、从动齿轮; 341、第一连接柱;
342、第一止挡块; 343、限位块;
350、连杆。
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发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。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,在本发明实施例的描述中,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发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明实施例的描述中,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发明实施例中的具体含义。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,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。
柜式空调室内机包括壳体以及设置在壳体内的换热器和风机,壳体上具有进风口和出风口,出风口通常朝向用户设置。风机工作时,室内空气从进风口进入壳体内,流经换热器时与换热器内的冷媒进行热交换,使空气温度达到设定温度,并从出风口吹出,以对室内温度进行调节。
然而,出风口始终处于无遮挡状态,空调器处于关机状态时,室内空气中的灰尘等杂质会从出风口进入到壳体内。
尽管柜式空调室内机会在出风口处设置导风百叶,导风百叶对从出风口吹出的风的风向进行调节,但是,空调器处于关机状态时,导风百叶也无法封堵出风口,室内空气中的灰尘等杂质仍然会从出风口进入到壳体内。
灰尘等杂质进入壳体内之后,容易附着在换热器表面,这样会减小空气与换热器的接触面积,从而降低换热器的换热效果,致使从柜式空调室内机吹向室内环境的空气温度达不到设定温度,影响用户体验。
当空调器再次开启时,这些进入到壳体内的灰尘又从出风口吹出到室内环境中,使室内空气质量降低,影响用户体验。
本实施例提供一种柜式空调室内机及空调器,通过在柜式空调室内机的出风口处设置挡板,空调器关机时,挡板相对于壳体沿垂直于水平面的方向滑动,以封闭出风口,从而避免灰尘等杂质从出风口进入壳体内。
以下结合附图对本发明实施例的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明实施例,并非用于限定本发明实施例的范围。
本发明实施例提供的空调器包括空调室外机和柜式空调室内机,空调室外机安装在室外,柜式空调室内机放置在室内地面上,柜式空调室内机与空调室外机连接,空调室外机用于向柜式空调室内机提供冷媒,使得柜式空调室内机可以调节室内温度。
如图1所示,柜式空调室内机包括壳体100、换热器、风机及挡板200,换热器和风机设置在壳体100内。如图2所示,壳体100上具有进风口和出风口101,出风口101用于朝向用户设置。
换热器内具有冷媒,空调器工作时,室内空气从进风口进入壳体100内,在流经换热器时与换热器内的冷媒进行热交换,使空气温度达到设定温度,然后出风口101吹出,以对室内温度进行调节。
挡板200可滑动的连接在壳体100上,挡板200的滑动方向与水平面垂直,以打开或封闭出风口101。
继续参照图1,空调器开启时,挡板200相对于壳体100沿打开方向(D1)滑动,打开方向(D1)垂直于水平面,以打开出风口101(如图2所示),使壳体100内的空气从出风口101吹出至室内环境中,以对室内温度进行调节。
当空调器关机时,挡板200相对于壳体100背离打开方向(D1)滑动,以封闭出风口101(如图1所示),从而避免灰尘等杂质从出风口101进入壳体100内,减少了换热器上附着的灰尘量,使换热器与空气的接触面积增加,从而提高了换热器的换热效果,同时减少了空调开机时从壳体100吹向室内环境中的灰尘量。
本实施例中的柜式空调室内机,包括壳体100和挡板200,壳体100上具有出风口101;挡板200可滑动的连接在壳体100上,挡板200的滑动方向与水平面垂直,以打开或封闭出风口101。通过上述设置,空调器关机时,挡板200相对于壳体100背离打开方向(D1)滑动,以封闭出风口101,从而避免灰尘等杂质从出风口101进入壳体100内,提高了空调器的换热效果,且减少了空调开机时从壳体100吹向室内环境中的灰尘,提高了用户体验。
在一些实施例中,柜式空调室内机还包括驱动结构300,驱动结构300设置在壳体100内,驱动结构300与壳体100和挡板200连接,驱动结构300用于驱动挡板200相对于壳体100沿垂直于水平面的方向滑动。
如图3所示,在一些可能的实现方式中,驱动结构300包括固定板310、驱动电机320、主动齿轮330、从动齿轮340以及连杆350,固定板310位于壳体100内(如图1所示),固定板310与水平面垂直,固定板310的一侧朝向出风口101所在的面,固定板310与壳体100可以通过螺栓连接,固定板310与壳体100也可以通过注塑的方式一体成型。
如图4所示,驱动电机320设置在固定板310上,继续参照图3和图5,驱动电机320具有电机轴321,主动齿轮330设置在电机轴321上,主动齿轮330的中心线与电机轴321的中心线共线。
从动齿轮340可转动的设置在固定板310朝向出风口101所在的面的一侧,从动齿轮340的中心线与固定板310垂直。主动齿轮330和从动齿轮340啮合,以驱动从动齿轮340以自身中心线为中心旋转;连杆350的一端与从动齿轮340朝向挡板200的端面铰接,连杆350的另一端与挡板200的内侧铰接。
在一些可能的实现方式中,固定板310朝向从动齿轮340的一侧可以设置有转动块,转动块在固定板310上的投影可以呈圆环形;从动齿轮340朝向固定板310的端面上可以设置有转动槽,转动块容置在转动槽内,且转动块可相对于转动槽转动,以实现从动齿轮340与固定板310的可转动连接。
电机轴321可以与固定板310平行,在这种实现方式中,主动齿轮330和从动齿轮340均为锥齿轮,以使驱动电机320驱动从动齿轮340转动。
当然,电机轴321也可以与固定板310垂直(如图3和图5所示),在本实施例中,从动齿轮340可以是内齿轮,即从动齿轮340的齿设置在从动齿轮340的内壁上,这样主动齿轮330位于从动齿轮340内侧。
从动齿轮340可以为外齿轮,即从动齿轮340的齿也可以设置在从动齿轮340的外壁上,这样主动齿轮330位于从动齿轮340外。
在从动齿轮340为内齿轮的实现方式中,从动齿轮340与固定板310的可转动连接方式可以是上述转动槽和转动块的连接,也可以通过下述方式连接:继续参照图5,固定板310朝向出风口101的一侧可以设置有第一限位板311和第二限位板312,第一限位板311呈圆管状,第一限位板311与固定板310垂直;第一限位板311背离固定板310的一端朝向第一限位板311的内侧弯折形成第二限位板312,第二限位板312与固定板310平行,固定板310与第一限位板311和第二限位板312围设成限位槽。从动齿轮340的外壁上设置有限位块343,限位块343在固定板310上的投影可以呈圆环形,限位块343容置在限位槽内,且限位块343可在限位槽内转动,从而实现从动齿轮340与固定板310的可转动连接。
继续参照图5,在一些实施例中,从动齿轮340朝向挡板200的端面上设置有第一连接柱341,第一连接柱341的中心线与从动齿轮340的中心线平行,连杆350的一端穿设在第一连接柱341上。继续参照图3和图4,第一连接柱341背离从动齿轮340的一端连接有第一止挡块342,第一止挡块342用于阻止连杆350与第一连接柱341分离,实现了连杆350与从动齿轮340的铰接。
如图6所示,挡板200的内侧设置有第二连接柱201,第二连接柱201的中心线与从动齿轮340的中心线平行,连杆350的另一端穿设在第二连接柱201上;第二连接柱201背离挡板200的一端连接有第二止挡块202,第二止挡块202用于阻止连杆350与第二连接柱201分离,实现了连杆350与挡板200的铰接。
从动齿轮340转动的过程中,连杆350与挡板200连接的一端只能沿着过第二连接柱201的中心线且与水平面垂直的方向移动,连杆350与从动齿轮340连接的一端随着从动齿轮340的转动而转动,连杆350与从动齿轮340连接的一端在转动的过程中驱动连杆350与挡板200连接的一端沿垂直于水平面的方向向上或向下移动,从而驱动挡板200打开或封闭出风口101。
图7中示出了挡板200封闭出风口101时连杆350的位置,对应图8中线段A1-B1,也就是说图8中线段A1-B1为连杆350在图7中的位置。空调器开启时,从动齿轮340沿D2所示方向转动,在此过程中,连杆350与从动齿轮340连接的一端由A1位置顺次经过A2、A3、A4、A5,连杆350与挡板200连接的一端则由B1位置顺次经过B2、B3、B4、B5,连杆350与挡板200连接的一端沿打开方向D1向下移动,以打开出风口101。
在空调器关闭时,从动齿轮340沿与D2相反的方向转动,在此过程中,连杆350与从动齿轮340连接的一端由A5位置顺次经过A4、A3、A2、A1,连杆350与挡板200连接的一端则由B5位置顺次经过B4、B3、B2、B1,连杆350与挡板200连接的一端背离打开方向D1向上移动,以关闭出风口101。
可替代的,驱动结构300还可以包括电机和齿条,电机固定在壳体100内侧,电机上连接有齿轮,挡板200水平方向的两端设置有齿条,齿条沿垂直于水平面的方向延伸,齿轮与齿条啮合,电机转动时驱动齿条沿垂直于水平面的方向移动,进而驱动挡板200打开或封闭出风口101。
当然,也可以手动驱动挡板200沿垂直于水平面的方向向上或向下移动,在这种实现方式中,壳体100和挡板200上均设置有锁定孔,在挡板200打开或封闭出风口101,锁定柱穿设在锁定空内,以对挡板200进行固定。
在一些实施例中,壳体100的内壁上设置有沿垂直于水平面的方向延伸的滑槽,挡板200水平方向的两端设置有滑块,滑块沿垂直于水平面的方向延伸,且滑块滑设在滑槽内,以实现挡板200与壳体100的可滑动连接。
如图9和图10所示,具体的,滑槽包括第一滑槽102和第二滑槽103,第一滑槽102的槽口朝向壳体100的内部,第二滑槽103设置在第一滑槽102的槽壁上,且第二滑槽103向背离第一滑槽102的方向凹陷,第二滑槽103与第一滑槽102连通。
继续参照图4,滑块包括第一滑块203和第二滑块204,第一滑块203和第二滑块204连接,第一滑块203滑设在第一滑槽102内,第二滑块204滑设在第二滑槽103内,使挡板200相对于壳体100滑动的过程中,不会从壳体100上脱离。
可替代的,滑槽在水平面上的投影中,与槽口相邻的两个槽壁之间的距离从槽底向槽口减小,以避免挡板200在相对于壳体100滑动的过程中,滑块从滑槽内脱离。
继续参照图2,在一些实施例中,壳体100包括第一侧板104、第二侧板105、顶板106及面板107,第一侧板104、第二侧板105及面板107均与水平面垂直,第一侧板104和第二侧板105相对设置,面板107设置在第一侧板104和第二侧板105朝向用户的一端;顶板106与水平面平行,顶板106设置在第一侧板104和第二侧板105的顶部;第一侧板104、第二侧板105、顶板106以及面板107围成出风口101,挡板200在水平面上的投影位于面板107的内侧,这样挡板200打开出风口101时,挡板200隐藏在面板107内侧,提高了柜式空调室内机的装饰效果。
柜式空调室内机还可以包括导风百叶,导风百叶水平方向的两端分别连接在第一侧板104和第二侧板105的内侧,导风百叶可相对于第一侧板104和第二侧板105转动,以调节导风百叶与水平方向的夹角,从而调节风向。
导风百叶设置在挡板200的内侧,也就是说,导风百叶在水平面上的投影位于挡板200的内侧,这样挡板200封闭出风口101时,导风百叶也被封闭在挡板200的内侧,避免灰尘附着在导风百叶上。
综上,本发明实施例中的空调器,包括柜式空调室内机和空调室外机,柜式空调室内机包括壳体100和挡板200,壳体100上具有出风口101;挡板200可滑动的连接在壳体100上,挡板200可相对于壳体100沿垂直于水平面的方向滑动,以打开或封闭出风口101。通过上述设置,空调器关机时,挡板200相对于壳体100背离打开方向(D1)滑动,以封闭出风口101,从而避免灰尘等杂质从出风口101进入壳体100内,提高了空调器的换热效果,且减少了空调开机时从壳体100吹向室内环境中的灰尘,提高了用户体验。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (5)

1.一种柜式空调室内机,其特征在于,包括:壳体和挡板,所述壳体上具有出风口;所述挡板可滑动的连接在所述壳体上,所述挡板的滑动方向与水平面垂直,所述挡板用于打开或封闭所述出风口;
所述柜式空调室内机还包括驱动结构,所述驱动结构设置在所述壳体内,所述驱动结构与所述壳体和所述挡板连接,所述驱动结构用于驱动所述挡板滑动;
所述驱动结构包括固定板、驱动电机、主动齿轮、从动齿轮以及连杆,所述固定板位于所述壳体内,所述固定板与水平面垂直,且所述固定板的一侧朝向所述出风口所在的面;
所述驱动电机设置在所述固定板上,所述驱动电机具有电机轴,所述电机轴与所述固定板垂直,所述主动齿轮设置在所述电机轴上;
所述从动齿轮可转动的设置在所述固定板朝向所述出风口所在的面的一侧,所述从动齿轮的中心线与所述固定板垂直,所述主动齿轮和所述从动齿轮啮合,以驱动所述从动齿轮以自身中心线为中心旋转;
所述连杆的一端与所述从动齿轮朝向所述挡板的端面铰接,所述连杆的另一端与所述挡板的内侧铰接;
所述从动齿轮为内齿轮;所述固定板朝向所述出风口所在面的一侧设置有第一限位板和第二限位板,所述第一限位板呈圆管状,所述第一限位板与所述固定板垂直;所述第一限位板背离所述固定板的一端朝向所述第一限位板的内侧弯折形成所述第二限位板,所述固定板与所述第一限位板和所述第二限位板围设成限位槽;所述从动齿轮的外壁上设置有限位块,所述限位块在所述固定板上的投影呈圆环形,所述限位块可转动的设置在所述限位槽内;
所述从动齿轮朝向所述挡板的端面上设置有第一连接柱,所述第一连接柱的中心线与所述从动齿轮的中心线平行,所述连杆的一端穿设在所述第一连接柱上;所述第一连接柱背离所述从动齿轮的一端连接有第一止挡块,所述第一止挡块用于阻止所述连杆与所述第一连接柱分离;
所述挡板的内侧设置有第二连接柱,所述第二连接柱的中心线与所述从动齿轮的中心线平行,所述连杆的另一端穿设在所述第二连接柱上;所述第二连接柱背离所述挡板的一端连接有第二止挡块,所述第二止挡块用于阻止所述连杆与所述第二连接柱分离;
所述从动齿轮转动的过程中,所述连杆与所述挡板连接的一端只能沿着过所述第二连接柱的中心线且与水平面垂直的方向移动,所述连杆与所述从动齿轮连接的一端随着所述从动齿轮的转动而转动,所述连杆与所述从动齿轮连接的一端在转动的过程中,驱动所述连杆与所述挡板连接的一端沿垂直于水平面的方向向上或向下移动,从而驱动所述挡板打开或封闭所述出风口。
2.根据权利要求1所述的柜式空调室内机,其特征在于,所述壳体的内壁上设置有沿垂直于水平面的方向延伸的滑槽,所述挡板水平方向的两端设置有滑块,所述滑块沿垂直于水平面的方向延伸,且所述滑块滑设在所述滑槽内。
3.根据权利要求2所述的柜式空调室内机,其特征在于,所述滑槽包括第一滑槽和第二滑槽,所述第一滑槽的槽口朝向所述壳体的内部,所述第二滑槽设置在所述第一滑槽的槽壁上,且所述第二滑槽向背离所述第一滑槽的方向凹陷,所述第二滑槽与所述第一滑槽连通;
所述滑块包括第一滑块和第二滑块,所述第一滑块和所述第二滑块连接,所述第一滑块滑设在所述第一滑槽内,所述第二滑块滑设在所述第二滑槽内。
4.根据权利要求1所述的柜式空调室内机,其特征在于,所述壳体包括第一侧板、第二侧板、顶板及面板,所述第一侧板、所述第二侧板及所述面板均与水平面垂直,所述第一侧板和所述第二侧板相对设置,所述面板设置在所述第一侧板和所述第二侧板朝向用户的一端;所述顶板与水平面平行,所述顶板设置在所述第一侧板和所述第二侧板的顶部;所述第一侧板、所述第二侧板、所述顶板以及所述面板围成所述出风口,所述挡板在水平面上的投影位于所述面板的内侧。
5.一种空调器,其特征在于,包括空调室外机以及权利要求1至4任一项所述的柜式空调室内机,所述空调室外机和所述柜式空调室内机连接。
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