CN203298460U - 空调器及其蒸发器排水结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种空调器的蒸发器排水结构,包括位于蒸发器下方的导流板、位于蒸发器下方且与所述导流板连接的接水盘,该空调器排水结构还包括位于所述导流板前方并与导流板部分连接的挡水板。本实用新型还公开了一种包括上述蒸发器排水结构的空调器。本实用新型实施例的空调器的蒸发器排水结构通过在导流板的前方设置挡水板,从而使得冷凝水都可以通过导流板流入接水盘中,从而很好地解决了现有技术中蒸发器的冷凝水的排水问题,提高了冷凝水的排水效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调器领域,尤其涉及一种空调器及其蒸发器排水结构。
背景技术
普通的分体落地式空调,一般包括出风结构、进风结构、风道系统、蒸发器组件、电控系统及壳体等组成。蒸发器组件一般包括蒸发器、左右密封板、导流板及接水盘等组成,当开启制冷模式时,蒸发器组件的冷凝水一般沿蒸发器自身流下,通过导流板流进接水盘中,然后通过排水管排出室外,而当蒸发器安装角度较小时,蒸发器的冷凝水一般很难全部通过导流板汇聚到接水盘中,部分的冷凝水直接滴到接水盘中,从而发出滴水声音,给用户的使用造成不便。
对此,有人想到再水盘底部增加海绵或者绒布,这虽然可以得到一时的缓解,但是长期的滴水容易造成海绵或者绒布破损,一方面滴水声音再次出现,另一方面破损的海绵或者绒布容易堵塞接水盘的排水孔,造成冷凝水无法及时排出,从而导致较严重的后果。
因此,亟需一种蒸发器的排水结构以更好地解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提供一种空调器的蒸发器排水结构,旨在很好地解决了现有技术中蒸发器的冷凝水的排水问题,提高了冷凝水的排水效率。
为达到以上目的,本实用新型提供的一种空调器的蒸发器排水结构,包括位于蒸发器下方的导流板、位于蒸发器下方且与所述导流板连接的接水盘,该蒸发器排水结构还包括位于所述导流板前方并与导流板部分连接的挡水板。
优选地,所述挡水板与导流板倾斜设置,且挡水板的一侧边与导流板部分固定连接。
优选地,所述挡水板包括横板、第一直板及多个第二直板,第一直板由横板的一侧向外弯折延伸形成,第二直板由横板的另一侧部分向外弯折延伸形成,所述第二直板与所述导流板固定连接。
优选地,所述第二直板与横板呈夹角设置,且夹角为90°-170°。
优选地,所述第一直板与横板呈夹角设置,且夹角为20°-170°。
优选地,所述第一直板与横板形成的夹角为90°。
优选地,所述导流板上设有定位凸起,所述第二直板上设有与定位凸起适配的避位孔。
本实用新型还提供了一种空调器,包括壳体、右侧板、左侧板、顶盖、蒸发器组件、电控系统、盖板、进风格栅及出风框组件,其中所述蒸发器组件包括蒸发器及设置在蒸发器下方的排水结构,该排水结构上述排水结构。
本实用新型实施例的空调器的蒸发器排水结构通过在导流板的前方设置挡水板,从而使得冷凝水都可以通过导流板流入接水盘中,从而很好地解决了现有技术中蒸发器的冷凝水的排水问题,提高了冷凝水的排水效率。
附图说明
图1是本实用新型空调器的蒸发器排水结构一较佳实施例的爆炸结构示意图;
图2是图1中挡水板的结构示意图;
图3是本实用新型空调器的结构示意图。
本实用新型目的的实现、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
以下结合说明书附图及具体实施例进一步说明本实用新型的技术方案。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参照图1,提出本实用新型空调器的蒸发器排水结构的一较佳实施例。该空调器的蒸发器排水结构110,包括位于蒸发器100下方的导流板10、位于蒸发器100下方且与所述导流板10连接的接水盘20。本实施例中,接水盘20与蒸发器10通过螺钉固定连接,当然也可以通过其他方式连接,例如卡扣连接。该蒸发器排水结构110还包括位于所述导流板10前方并与导流板10部分连接的挡水板30。具体地,挡水板30与导流板10呈一定角度设置,且挡水板30与导流板10为部分连接。
在空调器启动且处于制冷模式时,蒸发器100自身的冷凝水将沿着蒸发器100流下,部分冷凝水通过导流板10流入接水盘20中,部分冷凝水则滴至挡水板30上,然后挡水板30上的冷凝水将沿着与其连接的导流板10流入接水盘20中。因此,本实用新型实施例的空调器的蒸发器排水结构通过在导流板10的前方设置挡水板30,从而使得冷凝水都可以通过导流板10流入接水盘20中,从而很好地解决了现有技术中蒸发器的冷凝水的排水问题。
参照图2,一实施例中,上述挡水板30包括横板31、第一直板32及多个第二直板33,第一直板32由横板31的一端向外弯折延伸形成,第二直板33由横板31的另一端部分向外弯折延伸形成,所述第二直板33与所述导流板10固定连接。本实施例中,第二直板33与导流板10通过焊接固定连接,当然也可以通过其他方式连接,例如螺钉连接、卡扣连接。而且第一直板32与第二直板33自横板31延伸的方向相背。当然,第一直板32与第二直板33自横板31延伸的方向相同。每相邻的两个第二直板33之间形成缺口34。当挡水板30通过第二直板33固定于导流板10上时,蒸发器100在制冷模式下产生的部分冷凝水在滴至挡水板30后,可以通过缺口34流至导流板10,进而由导流板10流入接水盘20中。
上述第一直板32与横板31呈夹角设置,且该夹角为20°-170°。本实施例中,该夹角优选为90°。上述第二直板33与横板31也呈夹角设置,且该夹角为90°-170°。本实施例中,该夹角优选为90°。
上述导流板10上设有定位凸起11,该第二直板33上设有与定位凸起11适配的避位孔35,因此挡水板30与导流板10安装时,可以先通过避位孔35与定位凸起11进行定位,然后再固定挡水板30与导流板10。
另一实施例中,上述挡水板30包括横板31,且横板31与导流板10倾斜设置,且横板31与导流板10部分固定连接。本实施例中,横板31与导流板10通过焊接固定连接,当然也可以通过其他方式连接,例如卡扣连接。在空调器启动且处于制冷模式时,蒸发器100自身的冷凝水将沿着蒸发器100流下,部分冷凝水通过导流板10流入接水盘20中,部分冷凝水则滴至横板31上,然后由于横板31的倾斜设置,使得横板31上的冷凝水将沿着与其连接的导流板10流入接水盘20中。因此,本实用新型实施例的空调器的蒸发器排水结构通过在导流板10的前方设置挡水板30,从而使得冷凝水都可以通过导流板10流入接水盘20中,从而很好地解决了现有技术中蒸发器的冷凝水的排水问题。
参照图3,提出本实用新型空调器的一实施例。该空调器包括壳体101、右侧板102、左侧板103、顶盖104、蒸发器组件105、电控系统106、盖板107、进风格栅108及出风框组件109。其中,所述右侧板102和左侧板103位于壳体101的两侧并与壳体101固定。所述蒸发器组件105位于壳体101的前方并与壳体101固定。所述盖板107位于蒸发器组件105的前方并与左侧板103及右侧板102固定。所述电控系统106位于蒸发器组件105的下方并与左侧板103及右侧板102固定。所述进风格栅108及出风框组件109位于壳体101的正前方并与壳体101固定。所述蒸发器组件105包括蒸发器100及设置在蒸发器100下方的排水结构110,该排水结构110上述实施例中的排水结构,在此就不再赘述。
本实用新型空调器通过蒸发器组件中增加了挡水板30,从而使得冷凝水都可以通过导流板10流入接水盘20中,很好地解决了现有技术中蒸发器的冷凝水的排水问题,从而增加了空调器的使用寿命。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制其专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (8)
1.一种空调器的蒸发器排水结构,包括位于蒸发器下方的导流板、位于蒸发器下方且与所述导流板连接的接水盘,其特征在于,还包括位于所述导流板前方并与导流板部分连接的挡水板。
2.根据权利要求1所述的空调器的蒸发器排水结构,其特征在于,所述挡水板与导流板倾斜设置,且挡水板的一侧边与导流板部分固定连接。
3.根据权利要求1所述的空调器的蒸发器排水结构,其特征在于,所述挡水板包括横板、第一直板及多个第二直板,第一直板由横板的一侧向外弯折延伸形成,第二直板由横板的另一侧部分向外弯折延伸形成,所述第二直板与所述导流板固定连接。
4.根据权利要求3所述的空调器的蒸发器排水结构,其特征在于,所述第二直板与横板呈夹角设置,且夹角为90°-170°。
5.根据权利要求3或4所述的空调器的蒸发器排水结构,其特征在于,所述第一直板与横板呈夹角设置,且夹角为20°-170°。
6.根据权利要求5所述的空调器的蒸发器排水结构,其特征在于,所述第一直板与横板形成的夹角为90°。
7.根据权利要求2所述的空调器的蒸发器排水结构,其特征在于,所述导流板上设有定位凸起,所述第二直板上设有与定位凸起适配的避位孔。
8.一种空调器,包括壳体、右侧板、左侧板、顶盖、蒸发器组件、电控系统、盖板、进风格栅及出风框组件,其特征在于,其中所述蒸发器组件包括蒸发器及设置在蒸发器下方的排水结构,该排水结构为权利要求1-7任一项所述的排水结构。
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CN103983003A (zh) * | 2014-04-30 | 2014-08-13 | 广东美的制冷设备有限公司 | 蒸发器组件和空调器室内机 |
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CN103983003B (zh) * | 2014-04-30 | 2017-03-29 | 广东美的制冷设备有限公司 | 蒸发器组件和空调器室内机 |
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