CN207422515U - 空气处理装置和具有其的立式空调器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种空气处理装置和具有其的立式空调器,空气处理装置包括:壳体,壳体上设有室内空气进口、新风进口和空气出口;用于盛放水的水容器,水容器设在壳体内;竖直放置的导引风机,导引风机设在壳体内;打水筋,打水筋设在导引风机上且与导引风机的风叶同步转动,打水筋的一部分伸入到水容器内。根据本实用新型的空气处理装置,可以对空气进行净化、加湿,同时保证了空气处理装置的工作效率。

Description

空气处理装置和具有其的立式空调器
技术领域
本实用新型涉及家用电器技术领域,尤其是涉及一种空气处理装置和具有其的立式空调器。
背景技术
近几年,随着我国经济的发展、城市人口的过快增长以及城市化进程的加快,出现的雾霾等空气污染问题已成为人们广泛关注的焦点。
相关技术中,空调器的净化通过设置多层过滤网、固体吸附剂、电子除尘等方式,其工作方式是利用过滤网阻隔过滤,电子吸附、固体吸附剂吸附受污染空气中的液态或固态颗粒。这样的除尘方式使得颗粒被阻隔在过滤网、集尘极或吸附剂上,颗粒阻挡一部分空气进入空调器室内机内,减少了空气进入量,从而降低了空调器的工作效率。而且,过滤网、吸附剂需经常清洗或更换,一些颗粒和有害细菌粘附在过滤网、制冷器、格栅和风门内,清洗困难,容易造成空气二次污染。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种空气处理装置,所述空气处理装置可以对空气进行净化、加湿,同时保证了空气处理装置的工作效率。
本实用新型还提出一种具有上述空气处理装置的立式空调器。
根据本实用新型第一方面实施例的空气处理装置,包括:壳体,所述壳体上设有室内空气进口、新风进口和空气出口;用于盛放水的水容器,所述水容器设在所述壳体内;竖直放置的导引风机,所述导引风机设在所述壳体内;打水筋,所述打水筋设在所述导引风机上且与所述导引风机的风叶同步转动,所述打水筋的一部分伸入到所述水容器内。
根据本实用新型实施例的空气处理装置,通过在导引风机上设置打水筋、并使打水筋的一部分伸入到水容器内,使得导引风机运行时、室内空气和/或室外空气在空气处理装置可以进行净化,从而提高了室内空气的质量,实现了室内与室外的空气流通,同时无需单独设置打水部件及与其对应的驱动装置,使得空气处理装置结构简单、成本低。
根据本实用新型的一些实施例,所述导引风机为后向式风机。
根据本实用新型的一些实施例,所述新风进口和所述室内空气进口设在所述壳体的后壁上,所述空气出口设在所述壳体的前壁上,所述空气处理装置还包括风道件,所述风道件外套在所述导引风机的外侧,所述风道件的出风侧朝向所述空气出口开口。
根据本实用新型的一些实施例,所述风道件的出风侧的横截面积在朝向所述空气出口的方向上逐渐减小。
根据本实用新型的一些实施例,所述打水筋的伸入到所述水容器内的部分的深度为1mm-8mm。
根据本实用新型的一些实施例,所述空气处理装置还包括净化模块,所述净化模块设在所述壳体内且位于所述导引风机的进风侧。
根据本实用新型的一些实施例,所述净化模块为过滤网。
根据本实用新型的一些实施例,所述壳体的顶壁设有抽拉口,所述净化模块通过所述抽拉口可拆卸地设在所述壳体内。
根据本实用新型的一些实施例,所述空气出口包括多个排列成环形的通风孔。
根据本实用新型第二方面实施例的立式空调器,包括:机壳,所述机壳设有第一出风口和第一进风口,所述机壳内限定出与所述第一出风口和所述第一进风口连通的换热风道;室内换热器和室内风机,所述室内换热器和所述室内风机设在所述机壳内;空气处理装置,所述空气处理装置为根据本实用新型上述第一方面实施例的空气处理装置,所述壳体放置在所述机壳的顶壁或者底壁上。
根据本实用新型实施例的立式空调器,通过在立式空调器的机壳上设置空气处理装置,使得室外空气和室内空气均通过空气处理装置实现空气的净化,而且实现了室内与室外的空气流通,从而提升了用户的使用舒适性;同时通过将空气处理装置放置在机壳的顶壁或底壁上,以减小立式空调器的前后方向的宽度,从而减小了立式空调器的占用空间。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本实用新型实施例的空气处理装置的剖视图;
图2是图1中所示的空气处理装置的俯视图;
图3是图1中所示的空气处理装置的主视图;
图4是沿图3中A-A线的剖视图;
图5是图1中所示的风道件与导引风机的装配结构示意图;
图6是图5中所示的风道件与导引风机的另一个装配结构示意图;
图7是图6中所示的导引风轮的结构示意图;
图8是根据本实用新型实施例的立式空调器的爆炸图。
附图标记:
立式空调器200、
空气处理装置100、机壳101、第一出风口101a、
壳体1、前壳体11、前壁111、
后壳体12、后壁121、第一部分122、抽拉口122a、第二部分123、
室内空气进口10a、新风进口10b、空气出口10c、通风孔10d、
水容器2、导引风机3、导引风轮31、导引电机32、电机座32a、
打水筋4、凸块41、风道件5、空气处理风道50a、出口50b、
净化模块6、抽拉部611、净化支架61、净化芯62、凸起60a
进风格栅70、进风框71、新风管接头72。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元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实用新型的限制。此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“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,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
下面参考图1-图7描述根据本实用新型第一方面实施例的空气处理装置100。
如图1-图7所示,根据本实用新型实施例的空气处理装置100,包括壳体1、水容器2、导引风机3和打水筋4。
壳体1上设有室内空气进口10a、新风进口10b和空气出口10c,壳体1内形成有空气处理风道50a,且空气处理风道50a分别与室内空气进口10a、新风进口10b和空气出口10c连通。水容器2设在壳体1内用于盛放水,导引风机3竖直放置在壳体1内,以驱动气流流动。打水筋4设在导引风机3上且打水筋4与导引风机3的风叶同步转动,打水筋4的一部分可以伸入到水容器2内,使得打水筋4在转动的过程中可以将水容器2内的水导向空气处理风道50a以使水分子与空气处理风道50a内的空气接触。
具体而言,导引风机3竖直放置,打水筋4可以设在导引风机3风叶的边缘且打水件自风叶边缘沿导引风机3的径向向外延伸,水容器2可以设在导引风机3的下方,水容器2内盛放有一定量的水。导引风机3运行以产生负压,室内空气可以自室内空气进口10a、室外空气可以自新风进口10b流入空气处理风道50a内,打水筋4与导引风机3的风叶同步转动,使得打水筋4的一部分可以伸入到水容器2内且打水筋4的至少一部分可以与水容器2内的水接触,从而打水筋4可以将水容器2内的水甩至空气处理风道50a内,使空气处理风道50a内布有大量运动的小液滴,形成水帘;当室内空气和/或室外空气流至空气处理风道50a内时,空气穿过水帘与小液滴发生碰撞,从而空气处理风道50a内运动的小液滴可以去除空气中夹带的尘粒,工作效率高,同时一部分小液滴夹在空气中并随空气自空气出口10c流出,提高了空气的湿度。
这里,需要说明的是,“导引风机3竖直放置”是指导引风机3的旋转轴线沿水平方向延伸;方向“外”是指远离导引风机3的旋转轴线的方向。
由此,通过在导引风机3上设置打水筋4、并使打水筋4的一部分伸入到水容器2内,使得导引风机3运行时可以在空气处理装置100内形成水帘,空气在空气处理装置100内流动时将穿过水帘以进行“水洗”,从而从空气出口10c流出的气流更加清新,提高了室内空气质量,实现了室内与室外的空气流通,同时无需单独设置将水容器2内的水导向空气处理风道50a的打水部件和驱动打水部件转动的驱动装置,从而减少了空气处理装置100的部件,简化了空气处理装置100的结构,降低了空气处理装置100的加工成本和使用成本。
根据本实用新型实施例的空气处理装置100,通过在导引风机3上设置打水筋4、并使打水筋4的一部分伸入到水容器2内,使得导引风机3运行时、室内空气和/或室外空气在空气处理装置100可以进行净化,从而提高了室内空气的质量,实现了室内与室外的空气流通,同时无需单独设置打水部件及与其对应的驱动装置,使得空气处理装置100结构简单、成本低。
如图1和图3所示,空气出口10c包括多个排列成环形的通风孔10d,多个通风孔10d可以同心间隔设置且每个通风孔10d可以大致形成扇形状结构,从而空气出口10c大致形成为环形结构,保证出风量的同时、保证了空气处理装置100的美观性。其中,通风孔10d的个数、形状及布置方式可以根据实际需求具体设置,而不限于此。
在本实用新型的可选实施例中,导引风机3为后向式风机。其中,后向式风机的效率高、噪音小、不易发生超载,从而提升了空气处理装置100的效率、降低了空气处理装置100的噪音。
在本实用新型的具体实施例中,新风进口10b和室内空气进口10a设在壳体1的后壁121上,空气出口10c设在壳体1的前壁111上,空气处理装置100还包括风道件5,风道件5外套在导引风机3的外侧,风道件5的出风侧朝向空气出口10c开口。例如,如图1-图6所示,新风进口10b和室内空气进口10a上下间隔设在后壁121上,且新风进口10b可以位于室内空气进口10a的下方。风道件5设在壳体1内,且空气处理风道50a位于风道件5内且空气处理风道50a可以由风道件5限定而成,空气处理风道50a具有进风侧和出风侧,且空气处理风道50a的出风侧形成有出口50b,出口50b朝向空气出口10c设置以将空气处理风道50a内的空气导向空气出口10c。
具体地,如图1-图4所示,壳体1可以包括前壳体11和后壳体12,且前壳体11和后壳体12之间可以扣合相连,前壁111位于前壳体11的前端面、后壁121位于后壳体12的后端面。导引风机3可以包括导引风轮31和驱动导引风轮31转动的导引电机32,导引风轮31安装在风道件5内,且导引风轮31的出口侧邻近空气处理风道50a的进风侧设置,导引电机32通过电机座32a安装在风道件5上。空气处理装置100运行时,导引风机3运转,室内空气自后向前由室内空气进口10a流入空气处理装置100内、室外空气自后向前由新风进口10b流入空气处理装置100内,空气处理装置100可以对室内空气、由室外流向室内的空气进行净化,最终空气处理装置100内的空气自后向前由空气出口10c流出。
可选地,风道件5的出风侧的横截面积在朝向空气出口10c的方向上逐渐减小。例如,在图1和图4的示例中,在空气处理装置100的纵截面上、空气处理风道50a的进风侧可以沿前后方向水平延伸,且空气处理风道50a的出风侧自后向前向内延伸至空气出口10c处,也就是说,空气处理风道50a的出风侧大致形成为中空的圆台结构且该圆台结构横截面积较小的一端朝向空气出口10c设置,从而避免了水容器2内的水在打水筋4的带动下飞溅出空气出口10c,保证了用户的体验效果。
这里,需要说明的是,方向“内”是指靠近空气出口10c的中心轴线的方向。
在本实用新型的具体实施例中,打水筋4的伸入到水容器2内的部分的深度为1mm-8mm,保证了在导引风机3转动的过程中、打水筋4的至少一部分可以与水容器2内的水接触,从而打水筋4可以将水甩至空气处理风道50a内。
可以理解的是,打水筋4的具体结构可以根据实际情况具体设置,只需保证导引风机3在转动时可以带动打水筋4转动以将水容器2的内水甩至空气处理风道50a内即可,这里不作具体限定。其中,打水筋4的伸入到水容器2内的部分的深度可以根据实际需求具体设置,以更好地满足实际应用。
进一步地,空气处理装置100还包括净化模块6,净化模块6设在壳体1内且净化模块6位于导引风机3的进风侧。例如,如图1和图4所示,净化模块6可以邻近室内空气进口10a和新风进口10b设置,且净化模块6可以覆盖室内空气进口10a和新风进口10b,使得自室内空气进口10a流入空气处理装置100的空气和自新风进口10b流入空气处理装置100的室外空气首先经过净化模块6的净化后再依次流向导引风机3和空气处理风道50a,从而净化模块6可以预先去除空气中的部分尘粒等,避免水容器2内的水容易变脏而需要频繁换水,从而延长了水容器2的使用时间,同时提升了空气处理装置100的净化效果。其中,净化模块6可选为过滤网,例如海帕过滤网,以保证净化模块6的净化效果。
在本实用新型的可选实施例中,壳体1的顶壁设有抽拉口122a,净化模块6通过抽拉口122a可拆卸地设在壳体1内,方便了净化模块6的快速拆装。具体而言,如图1、图2和图4所示,抽拉口122a可以沿上下方向贯穿壳体1的顶壁,使得净化模块6可以自上向下通过抽拉口122a连接在壳体1内以实现净化模块6的快速安装,同时净化模块6也可以自下向上通过抽拉口122a脱离壳体1以实现净化模块6的快速拆卸。可以理解的是,净化模块6可以沿上下方向竖直安装在壳体1内,或者净化模块6沿上下方向倾斜安装在壳体1内。
根据本实用新型第二方面实施例的立式空调器200,包括机壳101、室内换热器(图未示出)、室内风机(图未示出)和空气处理装置100,其中空气处理装置100为根据本实用新型上述第一方面实施例的空气处理装置100。
如图8所示,机壳101设有第一出风口101a和第一进风口(图未示出),机壳101内限定出与第一出风口101a和第一进风口连通的换热风道,室内换热器和室内风机设在机壳101内。其中,室内风机可以驱动换热风道内的空气流动以实现空气的循环,室内换热器可以与换热风道内的空气进行换热。具体而言,室内风机运行以产生负压从而将室内空气自第一进风口吸入换热风道内,并在换热风道内与室内换热器进行换热后自第一出风口101a流出,以对室内温度进行调节。
空气处理装置100的壳体1放置在机壳101的顶壁或者底壁上,以减小立式空调器200在前后方向上的宽度,从而节省立式空调器200的占用空间。具体而言,导引风机3运行以产生负压,室内空气可以自室内空气进口10a、室外空气可以自新风进口10b流入空气处理风道50a内,打水筋4与导引风机3的风叶同步转动,打水筋4的至少一部分可以与水容器2内的水接触,从而打水筋4可以将水容器2内的水甩至空气处理风道50a内以对空气处理风道50a内的空气进行净化,净化后的空气自空气出口10c流出。
其中,空气处理装置100可以作为单独的部件安装在机壳101的顶壁或者底壁上,也可以拆离机壳101,从而方便了空气处理装置100的拆装;而空气处理装置100内的空气处理风道50a可以与换热风道相隔离,从而避免空气处理装置100影响立式空调器200的换热效率,保证了立式空调器200的制冷/制热效率。
根据本实用新型实施例的立式空调器200,通过在立式空调器200的机壳101上设置空气处理装置100,使得室外空气和室内空气均通过空气处理装置100实现空气的净化,而且实现了室内与室外的空气流通,从而提升了用户的使用舒适性;同时通过将空气处理装置100放置在机壳101的顶壁或底壁上,以减小立式空调器200的前后方向的宽度,从而减小了立式空调器200的占用空间。
根据本实用新型实施例的立式空调器200的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
下面参考图1-图7以一个具体的实施例详细描述根据实用新型实施例的空气处理装置100。值得理解的是,下述描述仅是示例性说明,而不是对实用新型的具体限制。
如图1-图7所示,空气处理装置100包括壳体1、水容器2、导引风机3、打水筋4、风道件5和净化模块6,其中,水容器2、导引风机3、打水筋4、风道件5和净化模块6均设在壳体1内。
具体而言,壳体1可以大致形成为方形结构,壳体1包括前后扣合相连的前壳体11和后壳体12,前壁111位于前壳体11的前端面、后壁121位于后壳体12的后端面,前壁111上形成有空气出口10c,空气出口10c包括12个排列成环形的通风孔10d,12个通风孔10d可以同心间隔设置且每个通风孔10d可以大致形成扇形状结构,从而空气出口10c大致形成为环形结构,保证出风量的同时、保证了空气处理装置100的美观性。后壁121上形成有上下间隔设置的室内空气进口10a和新风进口10b,室内空气进口10a大致形成为方形结构、新风进口10b形成为圆形结构,且室内空气进口10a位于新风进口10b的上方;室内空气进口10a处设有进风格栅70以对自室内空气进口10a流入壳体1内的空气进行初步过滤,新风进口10b处设有新风管接头72。
导引风机3为后向式风机且导引风机3竖直放置,导引风机3的旋转轴线沿前后方向水平延伸,风道件5外套在导引风机3的外侧,风道件5内限定出空气处理风道50a,空气处理风道50a具有进风侧和出风侧,且空气处理风道50a的出风侧形成有出口50b,出口50b朝向空气出口10c设置以将空气处理风道50a内的空气导向空气出口10c。出口50b包括12个排列成环形的通风口,每个通风口均与通风孔10d一一对应设置。
如图所示,在空气处理装置100的纵截面上、空气处理风道50a的进风侧沿前后方向水平延伸,且空气处理风道50a的出风侧自后向前沿靠近空气出口10c的中心轴线的方向延伸至空气出口10c处,使得空气处理风道50a的出风侧大致形成为中空的圆台结构,出口50b形成在该圆台结构横截面积较小的一端。
导引风机3包括导引风轮31和驱动导引风轮31转动的导引电机32,导引风轮31安装在风道件5内,且导引风轮31的出口侧邻近空气处理风道50a的进风侧设置,导引电机32通过电机座32a安装在风道件5上。
如图1、图4和图7所示,打水筋4设在导引风机3风叶的边缘且打水筋4自风叶边缘沿导引风机3的径向向外延伸,使得打水筋4的一部分可以伸入到导引风机3下方的水容器2内,水容器2内盛放有一定量的水,从而打水筋4随导引风轮31同步转动时可以与水容器2内的水接触、并将水容器2内的水甩至空气处理风道50a内以使水分子与空气处理风道50a内的空气接触,实现空气的净化。其中,水容器2与风道件5可以为两个单独的部件,水容器2安装在风道件5内;当然,水容器2还可以与风道件5一体成型。
具体地,打水筋4的部分外边缘沿导引风机3的径向向外延伸以形成多个凸块41,多个凸块41沿导引风机3的周向均匀间隔布置,使得打水筋4在转动的过程中、打水筋4与水容器2内水的接触面积发生变化,增强了打水筋4的打水效果,使得打水筋4将更多的水甩至空气处理风道50a内,空气处理风道50a内的空气可以与水分子充分接触、碰撞,从而增强了空气处理装置100的净化效果。
如图1和图2所示,后壳体12的顶壁包括第一部分122和第二部分123,第一部分122位于第二部分123的后侧且在上下方向上、第一部分122位于第二部分123的下方,第一部分122的后端与后壁121在前后方向上平齐设置。第一部分122上具有在其厚度方向上贯穿其的抽拉口122a,净化模块6可抽拉地设在抽拉口122a处。具体地,净化模块6邻近室内空气进口10a和新风进口10b设置,净化模块6覆盖室内空气进口10a和新风进口10b,净化模块6包括净化支架61和净化芯62,净化支架61的顶部可以设有抽拉部611,净化支架61的左右两端设有沿上下方向延伸的凸起60a,导引风机3的进风侧设有进风框71,进风框71的左右两端形成有与凸起60a相适配的凹槽(图未示出),通过抽拉部611、并将凸起60a与凹槽对应配合,可以使净化模块6自上向下穿入抽拉口122a连接进风框71上内以实现净化模块6的快速安装、同时也可以使净化模块6自下向上通过抽拉口122a脱离进风框71以实现净化模块6的快速拆卸。其中,进风框71可以位于净化模块6与导引风机3之间,且进风框71上形成有通孔,经过净化模块6净化后的空气可以穿过通孔流向导引风机3。
空气处理装置100运行时,导引风机3运转以产生负压,室内空气可以自室内空气进口10a、室外空气可以自新风进口10b流入壳体1内,首先经过净化模块6的净化,净化后的空气穿过进风框71的通孔流向导引风机3并在导引风机3的驱动下流至空气处理风道50a内,打水筋4与导引风机3的风叶同步转动,使得打水筋4的一部分可以伸入到水容器2内且打水筋4的至少一部分可以与水容器2内的水接触,从而打水筋4可以将水容器2内的水甩至空气处理风道50a内,使空气处理风道50a内布有大量运动的小液滴,形成水帘;空气处理风道50a内的室内空气和/或室外空气穿过水帘与小液滴发生碰撞,从而空气处理风道50a内运动的小液滴可以去除空气中夹带的尘粒,同时一部分小液滴夹在空气中并随空气自空气出口10c流出,提高室内空气质量的同时提高了空气的湿度,从而提升了用户的体验效果。
下面参考图8以一个具体的实施例详细描述根据本实用新型实施例的立式空调器200。值得理解的是,下述描述仅是示例性说明,而不是对实用新型的具体限制。
如图8所示,空气处理装置100包括机壳101、室内换热器、室内风机和空气处理装置100,其中空气处理装置100为图1-图7中所示的空气处理装置100,室内换热器和室内风机设在机壳101内,室内风机可以驱动换热风道内的空气流动以实现空气的循环,室内换热器可以与换热风道内的空气进行换热。
机壳101可以大致形成为方形结构,机壳101设有第一出风口101a和第一进风口,第一进风口位于机壳101的后侧,第一出风口101a为两个,两个第一出风口101a左右间隔设在机壳101的前表面上,机壳101内限定出与第一出风口101a和第一进风口连通的换热风道。具体而言,室内风机运行以产生负压从而将室内空气自第一进风口吸入换热风道内,并在换热风道内与室内换热器进行换热后自第一出风口101a流出,以对室内温度进行调节。
空气处理装置100作为单独的部件放置在机壳101的顶壁上,以节省立式空调器200的占用空间,空气处理装置100壳体1的前端面、后端面、左端面、右端面分别与机壳101的前端面、后端面、左端面、右端面对应对齐设置,以保证立式空调器200的美观。其中空气处理装置100的壳体1可以与机壳101可拆卸相连,使得空气处理装置100内的空气处理风道50a与换热风道相隔离。
由此,通过在立式空调器200的机壳101上设置空气处理装置100,实现了空气的净化,而且实现了室内与室外的空气流通,提升了用户的使用舒适性;同时通过将空气处理装置100放置在机壳101的顶壁上,减小了立式空调器200的前后方向的宽度,从而减小了立式空调器200的占用空间。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种空气处理装置,其特征在于,包括:
壳体,所述壳体上设有室内空气进口、新风进口和空气出口;
用于盛放水的水容器,所述水容器设在所述壳体内;
竖直放置的导引风机,所述导引风机设在所述壳体内;
打水筋,所述打水筋设在所述导引风机上且与所述导引风机的风叶同步转动,所述打水筋的一部分伸入到所述水容器内。
2.根据权利要求1所述的空气处理装置,其特征在于,所述导引风机为后向式风机。
3.根据权利要求2所述的空气处理装置,其特征在于,所述新风进口和所述室内空气进口设在所述壳体的后壁上,所述空气出口设在所述壳体的前壁上,所述空气处理装置还包括风道件,所述风道件外套在所述导引风机的外侧,所述风道件的出风侧朝向所述空气出口开口。
4.根据权利要求3所述的空气处理装置,其特征在于,所述风道件的出风侧的横截面积在朝向所述空气出口的方向上逐渐减小。
5.根据权利要求1所述的空气处理装置,其特征在于,所述打水筋的伸入到所述水容器内的部分的深度为1mm-8mm。
6.根据权利要求1所述的空气处理装置,其特征在于,还包括净化模块,所述净化模块设在所述壳体内且位于所述导引风机的进风侧。
7.根据权利要求6所述的空气处理装置,其特征在于,所述净化模块为过滤网。
8.根据权利要求6所述的空气处理装置,其特征在于,所述壳体的顶壁设有抽拉口,所述净化模块通过所述抽拉口可拆卸地设在所述壳体内。
9.根据权利要求1所述的空气处理装置,其特征在于,所述空气出口包括多个排列成环形的通风孔。
10.一种立式空调器,其特征在于,包括:
机壳,所述机壳设有第一出风口和第一进风口,所述机壳内限定出与所述第一出风口和所述第一进风口连通的换热风道;
室内换热器和室内风机,所述室内换热器和所述室内风机设在所述机壳内;
空气处理装置,所述空气处理装置为根据权利要求1-9中任一项所述的空气处理装置,所述壳体放置在所述机壳的顶壁或者底壁上。
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