CN212618775U - 空调器 - Google Patents

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CN212618775U CN202021541682.4U CN202021541682U CN212618775U CN 212618775 U CN212618775 U CN 212618775U CN 202021541682 U CN202021541682 U CN 202021541682U CN 212618775 U CN212618775 U CN 212618775U
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金智军
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Abstract

本实用新型公开一种空调器,该空调器包括内机机壳和室内侧换热器,所述内机机壳包括内机底盘,所述内机底盘上设有接水槽及位于所述接水槽一侧的走管过孔,所述接水槽上在远离所述走管过孔的一端设有排水口,且所述接水槽的槽底在自所述走管过孔至所述排水口的方向上,逐渐向下倾斜。所述室内侧换热器设于所述内机机壳内,且所述室内侧换热器的下端位于所述接水槽上方。本实用新型技术方案能够较好地将冷凝水导向排水口,降低空调器漏水的可能。

Description

空调器
技术领域
本实用新型涉及空调技术领域,特别涉及一种空调器。
背景技术
目前一些空调器中,会在接水盘中上设置走管过孔,以供冷媒管和电线穿出,然而在实际使用时,接水盘中的冷凝水容易流向走管过孔,并从走管过孔泄漏,造成空调器漏水。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提出一种空调器,旨在较好地将冷凝水导向排水口,降低空调器漏水的可能。
为实现上述目的,本实用新型提出的空调器,包括:
内机机壳,包括内机底盘,所述内机底盘上设有接水槽及位于所述接水槽一侧的走管过孔,所述接水槽上在远离所述走管过孔的一端设有排水口,且所述接水槽的槽底在自所述走管过孔至所述排水口的方向上,逐渐向下倾斜;以及,
室内侧换热器,设于所述内机机壳内,且所述室内侧换热器的下端位于所述接水槽上方。
可选地,所述内机底盘设有挡水隔板,所述挡水隔板隔设于所述接水槽和所述走管过孔之间。
可选地,所述内机底盘上还设有连接于所述接水槽边缘的导流底板,所述室内侧换热器至少部分位于所述导流底板的上方,所述导流底板的上板面在朝向所述接水槽的方向上逐渐朝下倾斜。
可选地,所述内机机壳包括相拼接的前壳和后壳,所述接水槽设于所述后壳的底部,所述导流底板设于所述前壳的底部。
可选地,所述导流底板朝向所述接水槽的一侧设有引流板,所述引流板朝所述接水槽内倾斜延伸。
可选地,所述排水口的边缘设有引流缺口。
可选地,所述空调器还包括外机机壳和导流结构,所述外机机壳包括外机底盘,所述导流结构的一端连通所述排水口,另一端朝所述外机底盘延伸。
可选地,所述外机底盘上设有打水槽,所述空调器还包括伸入所述打水槽的打水轮以及设于所述外机底盘上的室外侧换热器,所述打水轮用以将所述打水槽内的水打向所述室外侧换热器。
可选地,所述空调器还包括过滤网,所述过滤网设于所述排水口。
可选地,所述过滤网的目数不小于4目,且不大于60目。
可选地,所述接水槽的槽底凸设有第一溢流管,所述第一溢流管的上管口形成所述排水口。
可选地,所述第一溢流管的高度不小于0.5mm,且不大于4mm;和/或,所述第一溢流管的上管口设有滤网结构。
可选地,所述外机底盘上设有接水盒,所述导流结构的下端朝所述接水盒延伸,所述接水盒设有溢流孔,所述溢流孔高于所述接水盒的底壁,水自所述溢流孔流出所述接水盒后,流向所述打水槽。
可选地,所述接水盒的底壁设有第二溢流管,所述第二溢流管的上管口形成所述溢流孔,并高于所述接水盒的底壁。
可选地,所述接水盒设有多个所述溢流孔,至少有两个所述溢流孔的高度不同。
可选地,所述接水盒与所述外机底盘可拆卸连接。
本实用新型技术方案中,通过在内机底盘上设有接水槽,接水槽的一端设有排水口,另一端设有走管过孔,且接水槽的槽底在自走管过孔至排水口的方向上,逐渐向下倾斜。如此相当于排水口设于接水槽槽底的最低位置,而走管过孔设于接水槽的槽底较高的一侧。当室内侧换热器产生冷凝水时,冷凝水能够滴落至接水槽内,并且沿接水槽倾斜的槽底朝排水口流动,便于将冷凝水快速排出,能够有效防止冷凝水进入走管过孔,降低了接水槽漏水的可能,提升了安全性,也降低了接水槽内积水的可能。而且通过将走管过孔和接水槽集中设于内机底盘上,便于排水结构和走管朝下布置,可以避免走管朝内机外壳侧部伸出,能够减少横向占用空间,使得空调器的整体结构更加紧凑,有利于减小空调器的横向尺寸,从而减小整机体积。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型空调器一实施例的结构示意图;
图2为图1中空调器的剖切示意图;
图3为图2中A处的放大图;
图4为图2中后壳的结构示意图;
图5为图4中B处的放大图;
图6为图4中后壳的剖切示意图;
图7为本实用新型空调器另一实施例下后壳的结构示意图;
图8为图7中C处的放大图;
图9为本实用新型空调器再一实施例下内机机壳、导流管和外机底盘的结构示意图;
图10为图9中Y-Y向的剖切示意图;
图11为图10中D处的放大图。
附图标号说明:
Figure BDA0002608407820000031
Figure BDA0002608407820000041
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
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“A和/或B为例”,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
本实用新型提出一种空调器。
在本实用新型实施例中,请参考图1至图4,该空调器包括内机机壳10和室内侧换热器20,内机机壳10包括内机底盘11,内机底盘11上设有接水槽111及位于接水槽111一侧的走管过孔114,接水槽111上在远离走管过孔114的一端设有排水口112,且接水槽111的槽底在自走管过孔114至排水口112的方向上,逐渐向下倾斜。室内侧换热器20设于内机机壳10内,且室内侧换热器20的下端位于接水槽111上方。
本实施例中,走管过孔114穿设于内机底盘11,并位于接水槽111外,走管过孔114用于供室内侧换热器20的冷媒管和线体穿过。排水口112穿设于接水槽111的槽底,并位于接水槽111远离走管过孔114的一端,排水口112用于将接水槽111中的冷凝水排出内机机壳10。
另外,室内侧换热器20的下端可以间隔设于接水槽111上方,也可以将室内侧换热器20的下端伸入接水槽111内,在此不作限制,能保证室内侧换热器20产生的冷凝水流入接水槽111即可。该空调器可以在家庭使用,如在商品房中使用,也可以在活动板房或者集装箱房使用等。
本实用新型技术方案中,通过在内机底盘11上设有接水槽111,接水槽111的一端设有排水口112,另一端设有走管过孔114,且接水槽111的槽底在自走管过孔114至排水口112的方向上,逐渐向下倾斜。如此相当于排水口112设于接水槽111槽底的最低位置,而走管过孔114设于接水槽111槽底较高的一侧。当室内侧换热器20产生冷凝水时,冷凝水能够滴落至接水槽111内,并且沿接水槽111的槽底朝排水口112流动,便于将冷凝水快速排出,能够有效防止冷凝水进入走管过孔114,降低了接水槽111漏水的可能,提升了安全性,也降低了接水槽111内积水的可能。而且通过将走管过孔114和接水槽111集中设于内机底盘11上,便于排水结构和走管朝下布置,可以避免走管朝内机外壳10侧部伸出,能够减少横向占用空间,使得空调器的整体结构更加紧凑,有利于减小空调器的横向尺寸,从而减小整机体积。
请参考图4,为进一步防止室内侧换热器20的冷凝水流至走管过孔114,一实施例中,内机底盘11设有挡水隔板115,挡水隔板115隔设于接水槽111和走管过孔114之间。相当于挡水隔板115与底盘围合形成接水槽111,挡水隔板115与内机底盘11一体成型。如此通过在接水槽111和走管过孔114之间设置挡水隔板115,能够阻挡接水槽111内的冷凝水朝走管过孔114流动,从而保证冷凝水从排水口112排出。而且即使空调器晃动时,挡水隔板115也能较好地阻挡冷凝水溢出到走管过孔114,降低了接水槽111漏水的可能。可选地,挡水隔板115邻近走管过孔114设置,由于设置走管过孔114以及供管道穿过所需的空间较小,故而可以将走管过孔114部分的空间设置较小,在内机底盘11尺寸不变时,能够使得接水槽111沿室内侧换热器20下端长度方向的尺寸较大,以保证接水槽111能够较好地收集室内侧换热器20产生的冷凝水,降低冷凝水滴落至接水槽111外的可能。当然,在其它实施例中,也可以将挡水隔板115呈环形设置,并环设于走管过孔114的周缘。
请参考图2和图3,一实施例中,内机底盘11上还设有连接于接水槽111边缘的导流底板116,室内侧换热器20至少部分位于导流底板116的上方,导流底板116的上板面在朝向接水槽111的方向上逐渐朝下倾斜。具体而言,接水槽111的长度方向沿排水口112和走管过孔114的长度方向,室内侧换热器20的进风方向大致垂直于接水槽111的长度方向,也即,室内侧换热器20下端的长度方向沿接水槽111的长度方向,室内侧换热器20下端的宽度方向沿室内侧换热器20的进风方向。通过设置导流底板116,能够便于将滴落在导流底板116上的冷凝水导入接水槽111,相当于增大了接水槽111的集水面积,使得冷凝水都能流入接水槽111,再从接水槽111流出。当然,在其它实施例中,也可以将内机底盘11整体设置为接水槽111。
应当理解,当接水槽111槽底的倾斜角度过大时,会导致内机底盘11的厚度增大,不利于产品小型化。而接水槽111槽底的倾斜角度过小时,冷凝水的导流效果差。为保证冷凝水的流动效果和避免内机底盘11的尺寸过大,一实施例中,接水槽111槽底的倾斜角不小于0.5°,且不大于2°。即接水槽111槽底相对水平方向的倾斜角度大于或等于0.5°,并小于或等于2°。其中,接水槽111槽底的倾斜角度可以为0.5°、1°、1.5°或2°等。当然,在其它实施例中,接水槽111槽底的倾斜角度也可以小于0.5°或大于2°。同理,导流底板116的倾斜角不小于0.5°,且不大于2°。导流底板116的倾斜角可以为0.5°、1°、1.5°或2°等。
一实施例中,内机机壳10包括相拼接的前壳12和后壳13,接水槽111设于后壳13的底部,导流底板116设于前壳12的底部。具体而言,前壳12和后壳13围合形成安装腔,室内侧换热器20位于安装腔内,前壳12具有进风口。室内侧换热器20呈多段弯折设置,室内侧换热器20的下端位于接水槽111上方,室内侧换热器20部分位于导流底板116的上方。通过将内机机壳10设置为前壳12和后壳13的结构,能够便于空调器的装配,而且将接水槽111设置在后壳13,相当排水口112和走管过孔114均设于后壳13,如此能够便于排水结构的布置和走管布置。当然,在其它实施例中,也可以将接水槽111和导流底板116均设于后壳13。
一实施例中,导流底板116朝向接水槽111的一侧设有引流板117,引流板117朝接水槽111内倾斜延伸。如此能够便于将导流底板116的冷凝水引流至接水槽111内,减少冷凝水在导流底板116边缘聚集。其中,引流板117可以呈直板或者弧形板设置。
请参考图4和图5,一实施例中,排水口112的边缘设有引流缺口113。如此设置有利于破坏水的表面张力,使水能较为容易流入排水口112,提升了排水效果。本实施例中,引流缺口113的数量为多个,多个引流缺口113沿排水口112的周向间隔分布,如此能够使得排水口112周向的水都能较为容易地流入排水口112,能进一步提升排水效果。
一实施例中,空调器还包括外机机壳40和导流结构,外机机壳40包括外机底盘41,导流结构的一端连通排水口112,另一端朝外机底盘41延伸。通过设置导流结构将冷凝水导向外机底盘41,能够避免冷凝水滴落至外机底盘41上产生的噪音。当然,在其它实施例中,导流结构的下端也可以延伸至外机机壳40外。
其中,导流结构可以为多种,例如,请参考图4和图6,一实施例中,导流结构包括导流管31及设于排水口112下端且连通排水口112的排水接头32,导流管31的上端连接排水接头32,导流管31的下端朝外机底盘41延伸。当然,也可以不设置排水接头32,而将导流管31的上端插入排水口112。一实施例中,导流结构包括设于外机机壳40上的导流槽体,排水口112的外端朝导流槽体的上端延伸,以使排水口112排出的冷凝水能够流入导流槽体,导流槽体的下端朝外机底盘41延伸。一实施例中,导流结构包括导流管31和设于外机机壳40上的导流槽体,导流管31的上端连接排水口112的外端,导流管31的下端朝导流槽体延伸,导流槽体的下端朝外机底盘41延伸。
请参考图2,一实施例中,外机底盘41上设有打水槽(图未示出),空调器还包括伸入打水槽的打水轮(图未示出)以及设于外机底盘41上的室外侧换热器50,打水轮用以将打水槽内的水打向室外侧换热器50。通过将冷凝水导流至打水槽,在通过打水轮将打水槽中的冷凝水打向室外侧换热器50,能够对室外侧换热器50进行降温,有利于提升换热效率。而且利用室内侧换热器20产生的冷凝水对室外侧换热器50进行降温,能够提升冷凝水的利用率,不需要用户加水,而且冷凝水的温度较低,降温效果较好。
其中,打水轮和打水槽的结构可以为多种,例如,一实施例中,外机机壳40内设有轴流风轮,将打水槽设于轴流风轮的下方,以通过轴流风轮将打水槽中的冷凝水打向室外侧换热器50,也即,将轴流风轮作为打水轮,如此能够减少空调器内的零部件数量,有利于降低成本。一实施例中,打水槽旁设于室外侧换热器50,外机机壳40内设有打水电机,打水电机连接打水轮,以驱动打水轮转动进行打水。
请参考图5,为减少打水槽中的颗粒杂质,保证打向室外侧换热器50的冷凝水杂质较少,一实施例中,空调器还包括过滤网60,过滤网60设于排水口112。通过在排水口112处设置过滤网60,以在冷凝水从排水口112流入时,能够通过过滤网60过滤冷凝水中的颗粒杂质,使得流至打水槽的冷凝水中颗粒杂质较少,从而能够减少打水轮将杂质室外侧换热器50的情况,能够保证室外侧换热器50的清洁。
其中,为保证过滤效果,本实施例中,过滤网60的目数不小于4目,且不大于60目。即过滤网60能够过滤用于过滤直径在0.25mm至4.75mm之间的颗粒杂质,如此能够过滤大部分对室外侧换热器50造成影响的颗粒杂质。其中过滤网60的目数可以为4目、5目、8目、10目、15目、20目、25目、30目、35目、40目、45目、50目、55目或60目等等。当然,在其它实施例,也可以设置目数小于4目或者大于60目的过滤网60。
此外,也可以采用其它过滤方式,例如,请参考图7和图8,一实施例中,接水槽111的槽底凸设有第一溢流管118,第一溢流管118的上管口形成排水口112。第一溢流管118的下管口穿设内机底盘11,以能够将接水槽111中的冷凝水导出。相当于排水口112的高于接水槽111的槽底设置,当冷凝水水位高于排水口112时,接水槽111中的冷凝水才能流入排水口112。如此当有石沙等颗粒杂质落入接水槽111内时,颗粒杂质能够沉入接水槽111的槽底,从而能够阻挡颗粒杂质进入第一溢流管118的上管口而随冷凝水流至打水槽,能够有效过滤颗粒杂质。
可选地,第一溢流管118的高度不小于0.5mm,且不大于4mm。即第一溢流管118的高度大于或等于0.5mm,且小于或等于4mm。当第一溢流管118的高度为0.5mm时,至少能够过滤尺寸在0.5mm以下的颗粒杂质,而当第一溢流管118的高度为0.5mm时,至少能够过滤尺寸在4mm以下的颗粒杂质,即当第一溢流管118的高度不小于0.5mm,且不大于4mm时,能够较好地过滤小颗粒杂质。其中,第一溢流管118的高度可以大于或等于2mm,且小于或等于3mm。第一溢流管118的高度具体可以为0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm或4mm等等。当然,在其它实施例中,第一溢流管118的高度也可以低于0.5mm或者高于4mm。
此外,一实施例中,溢流管的上管口设有滤网结构。滤网结构覆盖于排水口112。其中,滤网结构可以为一体成型于溢流管的上管口的结构,也可以为与溢流管分体设置的滤网。通过在溢流管的上管口设有滤网结构,能够对尺寸大于溢流管高度颗粒杂质或者浮于水面的颗粒杂质进一步过滤,提高了过滤效果。当然,在其它实施例,滤网结构也可以设于溢流管的上管口的边缘等。
另外,还可以采用其它过滤方式,例如,请参考图9至图11,一实施例中,外机底盘41上设有接水盒42,导流结构的下端朝接水盒42延伸,接水盒42设有溢流孔43,溢流孔43高于接水盒42的底壁,水自溢流孔43流出接水盒42后,流向打水槽。即导流结构能够将排水口112排出的冷凝水导流至接水盒42内,当接水盒42内的水位达到溢流孔43的高度时,冷凝水能够从溢流孔43的外端排出至打水槽。其中,可以将溢流孔43的外端朝向打水槽设置。或者在溢流孔43的外端设置水管,并将水管远离接水盒42的一端伸入打水槽。或者在外机底盘41上设置导流槽,溢流孔43的外端朝向导流槽,导流槽连通打水槽。
通过将溢流孔43设置高于接水盒42的底壁,如此当有石沙等颗粒杂质落入接水盒42内时,颗粒杂质能够沉入接水盒42的底壁,从而能够阻挡颗粒杂质进入溢流孔43而随冷凝水流至打水槽,能够有效过滤颗粒杂质。可选地,也可以在溢流孔43处设置滤网结构。为便于清洗接水盒42中沉积的颗粒杂质,一实施例中,接水盒42与外机底盘41可拆卸连接,以便于将接水盒42拆卸进行清洗。
其中,一实施例中,接水盒42的底壁设有第二溢流管44,第二溢流管44的上管口形成溢流孔43,并高于接水盒42的底壁。具体而言,第二溢流管44的下管口穿设接水盒42的底壁,第二溢流管44的上端面大致水平设置,以在接水盒42中水位达到第二溢流管44的上端面时,冷凝水能够从溢流孔43的周向均匀流入,能够提高排水效率。而且如此使得水面与第二溢流管44的上端面的高度差较小,从而能够阻挡部分颗粒杂质(如尺寸大于水面与第二溢流管44的上端面的高度差的颗粒杂质)进入溢流孔43。
其中,一实施例中,接水盒42的底壁设有多个第二溢流管44,每一溢流管的上管口均形成一个溢流孔43,多个溢流管的高度大致相同。如此能够提升接水盒42的排水能力,使得冷凝水能够均匀流入多个溢流孔43,能够较好地保证水面与第二溢流管44的上端面的高度差较小,从而能够较好地阻挡部分颗粒杂质进入溢流孔43。当然,在其它实施例中,也可以将溢流孔43设于接水盒42的侧壁。
一实施例中,接水盒42设有多个溢流孔43,至少有两个溢流孔43的高度不同。具体而言,溢流孔43的数量至少为两个,当溢流孔43的数量为两个时,两个溢流孔43之间存在高度差,从而在接水盒42中水位达到低位溢流孔43时,冷凝水先从低位溢流孔43流出。而当接水盒42的进水量大于低位溢流孔43排水量或者低位溢流孔43堵塞时,随着水位的增加至高位溢流孔43时,冷凝水能够从高位溢流孔43流出。当溢流孔43的数量多于两个时,可以使其中部分溢流孔43的高度较低,以形成低位溢流孔43,且多个低位溢流孔43的高度基本一致。而使另外一个或多个溢流孔43的高度较高,以形成高位溢流孔43,高位溢流孔43的高度高于低位溢流孔43的高度。或者也可以使任意两个溢流孔43的高度不同。另外,在其它实施例中,也可以仅设置一个溢流孔43。
空调器的结构为多种,例如,一实施例中,空调器为一体式空调,例如移动空调。即内机机壳10与外机机壳40连接为一体,以共同围合形成安装腔,室内侧换热器20和室外侧换热器50均设于安装腔内。需要说明的是,空调器为一体式空调时,室外侧换热器50也位于室内,其排风可以通过排风管将出风排出至室外。或者将室外侧换热器50的出风口朝室外设置等等。
请参照图1和图2,另一实施例中,外机机壳40与内机机壳10可拆卸连接。具体而言,空调器的压缩机设于外机机壳40。通过将外机机壳40与内机机壳10可拆卸连接,即可以将内机机壳10与外机机壳40分开作为分体式空调使用,如此可以将内机机壳10安装于室内,而将外机机壳40安装于室外。如此能够降低室内噪音,而且能避免室外侧换热器50的排风进入室内,能提升用户体验。
也可以将内机机壳10固定在外机机壳40上,将空调器作为一体式空调使用。例如在一些实施例中,可以在外机机壳40的底部设置移动轮,从而可以将空调器作为移动空调使用。另外,也可以将内机机壳10固定在外机机壳40上,使内机机壳10安装于室内,而将外机机壳40安装于室外。例如将空调器用于活动板房时,可以在活动板房的墙板上开设安装孔,以使得内机机壳10与外机机壳40的连接处穿过安装孔,且活动板房的墙板将内机机壳10和外机机壳40分隔开。另外,也可以将空调器作为窗式空调使用。
如此通过将外机机壳40与内机机壳10可拆卸连接,便于用户根据实际需求选择使用方式。而且在包装运输的过程中,可以将外机机壳40与内机机壳10连接在一起进行包装运输。
外机机壳40与内机机壳10可拆卸连接的方式具有多种,例如,一实施例中,内机机壳10的底部设有呈环状的第一插接部119,外机机壳40的顶部设有呈环状的第二插接部45,第一插接部119与第二插接部45插接固定。排水口112的下端和走管过孔114的下端均位于第一插接部119内,外机机壳40的顶部还设有让位孔,让位口位于第二插接部45内,以使导流结构和室内侧换热器20的冷媒管或线体伸入外机机壳40内。如此在将内机机壳10和外机机壳40通过第一插接部119与第二插接部45插接固定时,能够避免冷媒管或线体暴露在外。其中,可以将第一插接部119插入第二插接部45,或者将第二插接部45插入第一插接部119。另外外机机壳40与内机机壳10也可以为卡接、插接或者通过螺钉连接等等。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (16)

1.一种空调器,其特征在于,包括:
内机机壳,包括内机底盘,所述内机底盘上设有接水槽及位于所述接水槽一侧的走管过孔,所述接水槽上在远离所述走管过孔的一端设有排水口,且所述接水槽的槽底在自所述走管过孔至所述排水口的方向上,逐渐向下倾斜;以及,
室内侧换热器,设于所述内机机壳内,且所述室内侧换热器的下端位于所述接水槽上方。
2.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述内机底盘设有挡水隔板,所述挡水隔板隔设于所述接水槽和所述走管过孔之间。
3.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述内机底盘上还设有连接于所述接水槽边缘的导流底板,所述室内侧换热器至少部分位于所述导流底板的上方,所述导流底板的上板面在朝向所述接水槽的方向上逐渐朝下倾斜。
4.如权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述内机机壳包括相拼接的前壳和后壳,所述接水槽设于所述后壳的底部,所述导流底板设于所述前壳的底部。
5.如权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述导流底板朝向所述接水槽的一侧设有引流板,所述引流板朝所述接水槽内倾斜延伸。
6.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述排水口的边缘设有引流缺口。
7.如权利要求1至6任意一项所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括外机机壳和导流结构,所述外机机壳包括外机底盘,所述导流结构的一端连通所述排水口,另一端朝所述外机底盘延伸。
8.如权利要求7所述的空调器,其特征在于,所述外机底盘上设有打水槽,所述空调器还包括伸入所述打水槽的打水轮以及设于所述外机底盘上的室外侧换热器,所述打水轮用以将所述打水槽内的水打向所述室外侧换热器。
9.如权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括过滤网,所述过滤网设于所述排水口。
10.如权利要求9所述的空调器,其特征在于,所述过滤网的目数不小于4目,且不大于60目。
11.如权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述接水槽的槽底凸设有第一溢流管,所述第一溢流管的上管口形成所述排水口。
12.如权利要求11所述的空调器,其特征在于,所述第一溢流管的高度不小于0.5mm,且不大于4mm;和/或,所述第一溢流管的上管口设有滤网结构。
13.如权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述外机底盘上设有接水盒,所述导流结构的下端朝所述接水盒延伸,所述接水盒设有溢流孔,所述溢流孔高于所述接水盒的底壁,水自所述溢流孔流出所述接水盒后,流向所述打水槽。
14.如权利要求13所述的空调器,其特征在于,所述接水盒的底壁设有第二溢流管,所述第二溢流管的上管口形成所述溢流孔,并高于所述接水盒的底壁。
15.如权利要求13所述的空调器,其特征在于,所述接水盒设有多个所述溢流孔,至少有两个所述溢流孔的高度不同。
16.如权利要求13所述的空调器,其特征在于,所述接水盒与所述外机底盘可拆卸连接。
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