CN212987602U - 一种接水盘及移动空调 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了接水盘及移动空调,涉及空调器技术领域,为解决现现有移动空调工作时无法为冷凝器进行有效冷却,导致整机压力过高的问题而设计。该接水盘包括盘体和设置于盘体的分隔件,分隔件将盘体分隔为第一接水区和第二接水区,其中,第一接水区设置有漏水口,漏水口被配置为将第一接水区的冷凝水引流至冷凝器;第二接水区设置有出水嘴,出水嘴可选择性地打开或封堵。该移动空调包括上述接水盘。本实用新型提供的接水盘及移动空调不仅能够实现对冷凝器的冷却处理,还能够实现除湿。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调器技术领域,具体而言,涉及一种接水盘及移动空调。
背景技术
随着经济的发展,移动空调使用广泛。目前,移动空调在使用时,标准工况较低,无法为冷凝器进行有效冷却,从而导致高温下整机压力过高,存在安全隐患。
实用新型内容
本实用新型的第一个目的在于提供一种接水盘,以解决现有移动空调工作时无法为冷凝器进行有效冷却,导致整机压力过高的技术问题。
本实用新型提供的接水盘,包括盘体和设置于所述盘体的分隔件,所述分隔件将所述盘体分隔为第一接水区和第二接水区,其中,所述第一接水区设置有漏水口,所述漏水口被配置为将所述第一接水区的冷凝水引流至冷凝器;所述第二接水区设置有出水嘴,所述出水嘴可选择性地打开或封堵。
当移动空调使用该接水盘时,蒸发器位于接水盘的上方,冷凝器位于接水盘的下方。移动空调工作时,蒸发器产生的冷凝水滴落至接水盘的盘体,其中,滴落在第一接水区的冷凝水将直接从漏水口流出,对位于盘体下方的冷凝器进行冷却处理,以降低冷凝器的温度,避免因冷凝器温度过高导致的整机压力过高的情形。
对于滴落在第二接水区的冷凝水,当出水嘴处于打开状态时,位于第二接水区的冷凝水将直接从出水嘴排出至外界,以减少冷凝水在移动空调中的聚积,实现移动空调的有效除湿;当出水嘴处于封堵状态时,位于第二接水区的水位将逐渐上升,当第二接水区的水位上升至分隔件的高度时,将流向第一接水区,并由第一接水区的漏水口流向冷凝器,为冷凝器进行冷却处理。
该接水盘利用分隔件将盘体分隔为不同的区域,使得移动空调在工作过程中,既能够利用设置于第一接水区的漏水口使冷凝水滴落至冷凝器,实现对冷凝器的快速降温处理,避免整机压力过高,而且,还能够利用设置于第二接水区的出水嘴将冷凝水排出至外界,实现移动空调的除湿处理。并且,当需要增强对冷凝器的冷却效果时,还可以将出水嘴封堵,以使蒸发器产生的冷凝水尽可能多地流向冷凝器,从而实现对冷凝器的快速冷却降温。
进一步地,所述漏水口的数量为多个,多个所述漏水口在所述第一接水区分散排布。如此设置,增加了漏水口在第一接水区的分布面积,使得位于第一接水区的冷凝水能够被快速引流至下方的冷凝器中,从而实现对冷凝器的快速冷却。
进一步地,所述分隔件包括固设于所述盘体的挡板。这种分隔件的设置形式,不仅结构简单,易于实现,而且节省接水盘的接水空间,使得在实现盘体分区的同时,还能够尽可能多地承接冷凝水。
进一步地,所述挡板与所述盘体一体成型。如此设置,减少了零部件的数量,简化了装配流程。
进一步地,所述接水盘的材质为PP(Polypropylene,聚丙烯)。如此设置,减轻了接水盘的重量。
进一步地,沿所述第一接水区至所述第二接水区的排布方向,所述盘体设置有多个安装位,所述挡板与多个所述安装位择一地可拆卸连接,且所述挡板与所述盘体的连接处密封。用户在使用时,可以根据移动空调自身的使用工况,自行对挡板的安装位置进行调整,对第一接水区和第二接水区的接水区域进行重新划分,以保证冷凝器始终保持在最佳冷却状态,避免经过一段时间的使用后,因冷凝器冷却效果变差导致无法满足用户使用要求。
进一步地,所述第二接水区还设置有溢流口,所述溢流口被配置为在所述第二接水区的冷凝水达到预设水位时,将所述第二接水区的冷凝水引流至冷凝器。溢流口的设置,实现了第二接水区中冷凝水的溢流,避免了因冷凝水聚积过多导致的移动空调无法正常工作的情形。
进一步地,所述溢流口的数量为多个,多个所述溢流口在所述第二接水区分散排布。如此设置,增加了溢流口在第二接水区的分布面积,使得当第二接水区聚积的冷凝水达到预设水位时,能够被快速溢流,避免了冷凝水在第二接水区的长时间聚积。
进一步地,所述溢流口的高度低于所述分隔件的高度。如此设置,实现了对第二接水区中冷凝水的二级溢流,避免了因冷凝水聚积过多导致的移动空调无法正常工作的情形,从而保证了移动空调的工作可靠性。
本实用新型的第二个目的在于提供一种移动空调,以解决现有移动空调工作时无法为冷凝器进行有效冷凝,导致整机压力过高的技术问题。
本实用新型提供的移动空调,包括蒸发器、冷凝器和上述接水盘,所述蒸发器位于所述冷凝器的上方,所述接水盘位于所述蒸发器与所述冷凝器之间。
通过在移动空调中设置上述接水盘,相应地,该移动空调具有上述接水盘的所有优势,在此不再一一赘述。
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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的接水盘的俯视结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的接水盘的侧视结构剖视图;
图3为本实用新型实施例提供的移动空调的局部结构示意图一;
图4为本实用新型实施例提供的移动空调的局部结构示意图二;
图5为本实用新型实施例提供的移动空调的局部结构示意图三。
附图标记说明:
100-接水盘;200-冷凝器;
010-第一接水区;020-第二接水区;
110-盘体;120-挡板;130-漏水口;140-溢流口;150-出水嘴。
具体实施方式
现有移动空调存在两种设计方式。其中,一种方式为:设计有排水口,排水口用于将冷凝水排出。当将排水管连接至排水口时,蒸发器工作产生的冷凝水直接经排水口排出,而不能对冷凝器进行冷却,导致冷凝器一直处于高温状态下工作,从而致使整机压力过高,存在安全隐患。另一种方式为:未设计排水口。这种设计形式的移动空调在使用时,冷凝水可以全部用于冷凝器的冷却,但是,这种机型无法实现除湿,存在功能缺陷,市场接受度小。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。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。
图1为本实施例提供的接水盘100的俯视结构示意图,图2为本实施例提供的接水盘100的侧视结构示意图。如图1和图2所示,本实施例提供了一种接水盘100,包括盘体110和设置于盘体110的分隔件,其中,分隔件将盘体110分隔为第一接水区010和第二接水区020。
请继续参照图1和图2,具体地,第一接水区010设置有漏水口130,漏水口130被配置为将第一接水区010的冷凝水引流至冷凝器200;第二接水区020设置有出水嘴150,出水嘴150可选择性地打开或封堵。
当移动空调使用该接水盘100时,蒸发器位于接水盘100的上方,冷凝器200位于接水盘100的下方。移动空调工作时,蒸发器产生的冷凝水滴落至接水盘100的盘体110,其中,滴落在第一接水区010的冷凝水将直接从漏水口130流出,对位于盘体110下方的冷凝器200进行冷却处理,以降低冷凝器200的温度,避免因冷凝器200温度过高导致的整机压力过高的情形。
对于滴落在第二接水区020的冷凝水,当出水嘴150处于打开状态时,位于第二接水区020的冷凝水将直接从出水嘴150排出至外界,以减少冷凝水在移动空调中的聚积,实现移动空调的有效除湿;当出水嘴150处于封堵状态时,位于第二接水区020的水位将逐渐上升,当第二接水区020的水位上升至分隔件的高度时,将流向第一接水区010,并由第一接水区010的漏水口130流向冷凝器200,为冷凝器200进行冷却处理。
该接水盘100利用分隔件将盘体110分隔为不同的区域,使得移动空调在工作过程中,既能够利用设置于第一接水区010的漏水口130使冷凝水滴落至冷凝器200,实现对冷凝器200的快速降温处理,避免整机压力过高,而且,还能够利用设置于第二接水区020的出水嘴150将冷凝水排出至外界,实现移动空调的除湿处理。并且,当需要增强对冷凝器200的冷却效果时,还可以将出水嘴150封堵,以使蒸发器产生的冷凝水尽可能多地流向冷凝器200,从而实现对冷凝器200的快速冷却降温。
需要说明的是,当出水嘴150处于打开状态时,可以通过在出水嘴150处连接排水管(图中未示出),利用排水管将第二接水区020中的冷凝水向外导出。当需要使出水嘴150处于封堵状态时,可以将水塞(图中未示出)塞进排水管。
优选地,出水嘴150设置有外螺纹,可以在排水管设置内螺纹,利用内螺纹与外螺纹的配合实现排水管与出水嘴150的连接,从而无需用户手扶,即可实现二者的可靠连接。
请继续参照图1,本实施例中,分隔件位于盘体110的中间位置,此时,第一接水区010和第二接水区020的接水区域范围大致相同。需要说明的是,在对接水盘100进行制造时,可根据冷凝器200的功率对分隔件在盘体110上的设置位置进行调整。具体地,当冷凝器200的工作功率较大时,可以使分隔件设置在靠近盘体110右侧的位置,即:增加第一接水区010的接水区域面积,使得第一接水区010能够承接更多的冷凝水,以利用其实现对冷凝器200的快速冷却;类似地,当冷凝器200的工作功率较小时,可以使分隔件设置在靠近盘体110左侧的位置,即:减少第一接水区010的接水区域面积,以减少第一接水区010所承接的冷凝水量,进而减少参与对冷凝器200进行冷却的冷凝水,以减少移动空调的除湿难度。
还需要说明的是,在对接水盘100进行制造时,还可以根据冷凝器200相对于盘体110的设置位置,对分隔件的位置进行调整。具体地,当冷凝器200设置得比较靠左时,可以使分隔件也设置在靠近盘体110左侧的位置处;类似地,当冷凝器200设置得比较靠右时,可以使分隔件也设置在靠近盘体110右侧的位置处。如此设置,能够使得对冷凝器200的冷却更加具有针对性,从而提高对冷凝器200的冷却效率。
请继续参照图1,本实施例中,漏水口130的数量为多个,多个漏水口130在第一接水区010分散排布。
如此设置,增加了漏水口130在第一接水区010的分布面积,使得位于第一接水区010的冷凝水能够被快速引流至下方的冷凝器200中,从而实现对冷凝器200的快速冷却。
具体地,本实施例中,漏水口130的数量为四个,四个漏水口130沿分隔件的延伸方向呈直线排布。
请继续参照图1,本实施例中,漏水口130的形状为圆形。在其他实施例中,漏水口130的形状也可以为矩形或三角形等,其只要是通过漏水口130的这种设置形式,能够将第一接水区010的冷凝水引流至下方的冷凝器200即可,本实施例并不对漏水口130的形状进行限制。
请继续参照图1和图2,本实施例中,分隔件包括固设于盘体110的挡板120。这种分隔件的设置形式,不仅结构简单,易于实现,而且节省接水盘100的接水空间,使得在实现盘体110分区的同时,还能够尽可能多地承接冷凝水。
优选地,本实施例中,挡板120与盘体110一体成型。如此设置,不仅减少了零部件的数量,简化了装配流程,而且,还避免了因挡板120与盘体110连接而出现连接缝隙,从而导致第一接水区010与第二接水区020导通的情形,提高了本实施例接水盘100的工作可靠性。
具体地,本实施例中,盘体110的材质为PP,挡板120的材质与盘体110的材质相同,二者一体成型。如此设置,不仅减轻了接水盘100的整体重量,从而减轻了整机的重量,而且,还使得接水盘100具有较好的抗腐蚀性,从而延长了接水盘100的工作寿命。
在其他实施例中,挡板120与盘体110的连接方案也可以为如下所述:沿第一接水区010至第二接水区020的排布方向,盘体110设置有多个安装位,具体地,挡板120与多个安装位择一地可拆卸连接,且挡板120与盘体110的连接处密封。其中,“第一接水区010至第二接水区020的排布方向”指的是图1中的左右方向。
如此设置,使得用户在使用时,可以根据移动空调自身的使用工况,自行对挡板120的安装位置进行调整,对第一接水区010和第二接水区020的接水区域进行重新划分,以保证冷凝器200始终保持在最佳冷却状态,避免经过一段时间的使用后,因冷凝器冷却效果变差导致无法满足用户使用要求。
具体地,可以在盘体110上开设多个条形槽,多个条形槽分别形成多个安装位,挡板120择一地插接于多个条形槽中。其中,可以通过在挡板120的插接部位处固定设置密封条,利用密封条与条形槽的过盈配合,实现挡板120与盘体110二者在连接处的密封。可以理解的是,也可以将密封条固定设置在各条形槽中,利用挡板120与密封条的过盈配合,实现挡板120与盘体110二者在连接处的密封。
请继续参照图1和图2,本实施例中,挡板120垂直连接于盘体110。
请继续参照图2,本实施例中,挡板120的高度为h,其中,h的取值范围在8-15mm之间。
如此设置,一方面,实现了第一接水区010和第二接水区020的有效分隔,使得蒸发器产生的冷凝水在设定水位以下时,第一接水区010和第二接水区020的冷凝水互不干扰,另一方面,还使得在出水嘴150处于封堵状态时,当蒸发器产生的冷凝水高于设定水位时,第二接水区020中的冷凝水能够及时越过挡板120进入第一接水区010,由设置于第一接水区010的漏水口130流向冷凝器200,为冷凝器200进行冷却降温处理。
优选地,h=10mm。
请继续参照图1,本实施例中,第二接水区020还可以设置溢流口140,其中,溢流口140被配置为在第二接水区020的冷凝水达到预设水位时,将第二接水区020的冷凝水引流至冷凝器200。
在移动空调工作过程中,蒸发器产生冷凝水,其中,滴落至第一接水区010(图1中挡板120的左侧)的冷凝水将直接从漏水口130流出,对位于盘体110下方的冷凝器200进行冷却处理;滴落至第二接水区020(图1中挡板120的右侧)的冷凝水在出水嘴150处于打开状态时,将经出水嘴150排向外界,实现移动空调的除湿,而在出水嘴150处于封堵状态时,冷凝水将在第二接水区020中逐渐聚积,当第二接水区020中的冷凝水达到预设水位时,将经溢流口140流向冷凝器200,为冷凝器200进行冷却处理。
溢流口140的设置,实现了第二接水区020中冷凝水的溢流,避免了因冷凝水聚积过多导致的移动空调无法正常工作的情形。
具体地,本实施例中,溢流口140的高度低于挡板120的高度。
也就是说,在出水嘴150处于封堵状态下,当第二接水区020中的冷凝水聚积到一定程度时,将先通过设置于第二接水区020的溢流口140进行溢流,当溢流口140的流量不能满足溢流要求时,第二接水区020的冷凝水将越过挡板120进入第一接水区010,从设置于第一接水区010的漏水口130流向冷凝器200。
如此设置,实现了对第二接水区020中冷凝水的二级溢流,避免了因冷凝水聚积过多导致的移动空调无法正常工作的情形,从而保证了移动空调的工作可靠性。
请继续参照图1,本实施例中,溢流口140的数量为多个,多个溢流口140在第二接水区020分散排布。
如此设置,增加了溢流口140在第二接水区020的分布面积,使得当第二接水区020聚积的冷凝水达到预设水位时,能够被快速溢流,避免了冷凝水在第二接水区020的长时间聚积。
图3为本实施例提供的移动空调的局部结构示意图一,图4为本实施例提供的移动空调的局部结构示意图二,图5为本实施例提供的移动空调的局部结构示意图三。如图3至图5所示,本实施例还提供了一种移动空调,包括蒸发器(图中未示出)、冷凝器200和上述接水盘100,具体地,蒸发器位于冷凝器200的上方,接水盘100位于蒸发器与冷凝器200之间。
通过在移动空调中设置上述接水盘100,相应地,该移动空调具有上述接水盘100的所有优势,在此不再一一赘述。
虽然本实用新型披露如上,但本实用新型并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
上述实施例中,诸如“左”、“右”、“上”、“下”等方位的描述,均基于附图所示。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种接水盘,其特征在于,包括盘体(110)和设置于所述盘体(110)的分隔件,所述分隔件将所述盘体(110)分隔为第一接水区(010)和第二接水区(020),其中,所述第一接水区(010)设置有漏水口(130),所述漏水口(130)被配置为将所述第一接水区(010)的冷凝水引流至冷凝器(200);所述第二接水区(020)设置有出水嘴(150),所述出水嘴(150)可选择性地打开或封堵。
2.根据权利要求1所述的接水盘,其特征在于,所述漏水口(130)的数量为多个,多个所述漏水口(130)在所述第一接水区(010)分散排布。
3.根据权利要求1所述的接水盘,其特征在于,所述分隔件包括固设于所述盘体(110)的挡板(120)。
4.根据权利要求3所述的接水盘,其特征在于,所述挡板(120)与所述盘体(110)一体成型。
5.根据权利要求1所述的接水盘,其特征在于,所述接水盘的材质为PP。
6.根据权利要求3所述的接水盘,其特征在于,沿所述第一接水区(010)至所述第二接水区(020)的排布方向,所述盘体(110)设置有多个安装位,所述挡板(120)与多个所述安装位择一地可拆卸连接,且所述挡板(120)与所述盘体(110)的连接处密封。
7.根据权利要求1-6任一项所述的接水盘,其特征在于,所述第二接水区(020)还设置有溢流口(140),所述溢流口(140)被配置为在所述第二接水区(020)的冷凝水达到预设水位时,将所述第二接水区(020)的冷凝水引流至所述冷凝器(200)。
8.根据权利要求7所述的接水盘,其特征在于,所述溢流口(140)的数量为多个,多个所述溢流口(140)在所述第二接水区(020)分散排布。
9.根据权利要求7所述的接水盘,其特征在于,所述溢流口(140)的高度低于所述分隔件的高度。
10.一种移动空调,其特征在于,包括蒸发器、冷凝器(200)和权利要求1-9任一项所述的接水盘,所述蒸发器位于所述冷凝器(200)的上方,所述接水盘位于所述蒸发器与所述冷凝器(200)之间。
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