CN215597479U - 天花机及空调器 - Google Patents

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CN215597479U CN202121394248.2U CN202121394248U CN215597479U CN 215597479 U CN215597479 U CN 215597479U CN 202121394248 U CN202121394248 U CN 202121394248U CN 215597479 U CN215597479 U CN 215597479U
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林超
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GD Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd
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GD Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd
Midea Group Wuhan HVAC Equipment Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种天花机及空调器,涉及空调设备技术领域,其中天花机包括机壳、换热器、主接水盘和副接水盘,副接水盘设于换热器朝向机壳的底部的一侧,副接水盘包括挡水板和第一连接部,挡水板与第一连接部连接且朝向第一连接部倾斜设置,挡水板设有导水槽,第一连接部设有与导水槽连通的第一引水槽,第一引水槽用于将冷凝水导流至主接水盘。本实用新型的挡水板收集的冷凝水在重力的作用下沿倾斜方向导流至导水槽并汇集到第一引水槽,第一引水槽将冷凝水引导至主接水盘,能够加快冷凝水的导流速度,从而提高了副接水盘的导流效率,避免冷凝水从副接水盘发生溢出。

Description

天花机及空调器
技术领域
本实用新型涉及空调设备技术领域,特别涉及一种天花机及空调器。
背景技术
相关技术中,天花机一般采用主接水盘和副接水盘对换热器产生的冷凝水进行收集,副接水盘收集的冷凝水导流至主接水盘,并通过主接水盘排出天花机外。为了保证进风效果,副接水盘采用中间镂空的结构,因此在副接水盘导流不畅时冷凝水容易发生溢出并滴落,影响用户体验。
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天花机,能够提高副接水盘的导流效率,避免冷凝水发生溢出。
本实用新型还提出一种具有上述天花机的空调器。
根据本实用新型第一方面实施例的天花机,包括:机壳;主接水盘,位于所述机壳的底部;换热器,位于所述机壳内且朝向所述主接水盘倾斜设置;副接水盘,设于所述换热器朝向所述机壳的底部的一侧,所述副接水盘包括挡水板和第一连接部,所述挡水板与所述第一连接部连接且朝向所述第一连接部倾斜设置,所述挡水板设有导水槽,所述第一连接部设有与所述导水槽连通的第一引水槽,所述第一引水槽用于将冷凝水导流至所述主接水盘。
根据本实用新型实施例的天花机,至少具有如下有益效果:
通过设置主接水盘和相对于主接水盘倾斜设置的副接水盘,副接水盘包括多个间隔设置的挡水板和与挡水板连接的第一连接部,挡水板设有导水槽,第一连接部设有与导水槽连通的第一引水槽,挡水板朝向第一连接部倾斜设置,使得挡水板收集的冷凝水在重力的作用下沿倾斜方向导流至导水槽并汇集到第一引水槽,第一引水槽将冷凝水引导至主接水盘,能够加快冷凝水的导流速度,从而提高了副接水盘的导流效率,避免冷凝水从副接水盘发生溢出,进而提升了天花机的排水效率。
根据本实用新型的一些实施例,所述挡水板相对于水平面的倾斜角度为a,满足:0.5°≤a≤5°。
根据本实用新型的一些实施例,相邻两个所述挡水板在水平面上的投影具有重叠部分,所述重叠部分沿所述挡水板的宽度方向的尺寸为d,满足:3mm≤d≤8mm。
根据本实用新型的一些实施例,沿所述挡水板的长度方向,所述第一引水槽与所述导水槽的最低处连通。
根据本实用新型的一些实施例,所述第一连接部设有两个且分别连接于所述挡水板沿长度方向的两端,两个所述第一连接部的所述第一引水槽分别与所述导水槽的两端连通,所述导水槽的底壁由中间向两端倾斜设置。
根据本实用新型的一些实施例,所述副接水盘还包括与所述挡水板连接的第二连接部,所述第二连接部设于两个所述第一连接部之间,所述第二连接部设有第二引水槽,所述导水槽包括第一导槽和第二导槽,所述第一导槽的两端分别连通所述第二引水槽和其中一个所述第一引水槽,所述第一导槽的底壁由中间向两端倾斜设置,所述第二导槽的两端分别连通所述第二引水槽和另一个所述第一引水槽,所述第二导槽的底壁由中间向两端倾斜设置。
根据本实用新型的一些实施例,所述挡水板包括第一导流板和第二导流板,所述第一导流板和所述第二导流板相连形成所述导水槽。
根据本实用新型的一些实施例,所述第一导流板包括第一倾斜段和第二倾斜段,所述第一倾斜段的两端分别连接所述第二导流板和所述第二倾斜段,所述第一倾斜段与水平面的夹角大于所述第二倾斜段与水平面的夹角。
根据本实用新型的一些实施例,所述副接水盘为一体成型件。
根据本实用新型第二方面实施例的空调器,包括以上实施例所述的天花机。
根据本实用新型实施例的空调器,至少具有如下有益效果:
采用第一方面实施例的天花机,天花机通过设置主接水盘和相对于主接水盘倾斜设置的副接水盘,副接水盘包括多个间隔设置的挡水板和与挡水板连接的第一连接部,挡水板设有导水槽,第一连接部设有与导水槽连通的第一引水槽,挡水板朝向第一连接部倾斜设置,使得挡水板收集的冷凝水在重力的作用下沿倾斜方向导流至导水槽并汇集到第一引水槽,第一引水槽将冷凝水引导至主接水盘,能够加快冷凝水的导流速度,从而提高了副接水盘的导流效率,避免冷凝水从副接水盘发生溢出,进而提升了天花机的排水效率。
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
下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明,其中:
图1为本实用新型一种实施例的天花机的爆炸示意图;
图2为本实用新型一种实施例的天花机的剖视示意图;
图3为图1中副接水盘的结构示意图;
图4为图3的正视图;
图5为图4中截面A-A的剖视图;
图6为图4中截面B-B的剖视图;
图7为图6中C处的放大图。
附图标号:
天花机1000;
机壳100;底盘部件110;容纳腔111;面板部件120;进风口121;出风口122;
蒸发器200;
风机部件300;贯流风轮310;
主接水盘400;接水腔410;
副接水盘500;挡水板510;导水槽511;第一导槽5111;第二导槽5112;第一导流板512;第一倾斜段5121;第二倾斜段5122;第三倾斜段5123;第二导流板513;过风通道520;第一连接部530;第一引水槽531;第二连接部540;第二引水槽541;
电控部件600。
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,涉及到方位描述,例如上、下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。
在本实用新型的描述中,多个指的是两个以上。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。
参照图1和图2所示,本实用新型一种实施例的天花机1000,用于对室内环境的温度、湿度等参数进行调节。其中,本实用新型实施例的天花机1000包括机壳100、换热器和风机部件300。机壳100包括底盘部件110和面板部件120。底盘部件110的顶部设有用于与天花或者房顶固定安装的安装结构(图中未示出)。底盘部件110内形成有容纳腔111,换热器和风机部件300安装于容纳腔111内,面板部件120安装于底盘部件110的底部(即与顶部相对的一侧),面板部件120用于封闭容纳腔111。面板部件120设有进风口121和出风口122,进风口121和出风口122分别位于沿图2中所示的前后方向的两端。当天花机1000运行时,在风机部件300的作用下,机壳100位于进风口121处形成负压,室内环境的空气通过进风口121进入机壳100,并通过换热器换热后,经过风机部件300从出风口122吹出,从而实现对室内环境的温湿度的调节。本实用新型实施例的风机部件300包括贯流风轮310和电机(图中未示出),贯流风轮310具有无紊流、出风均匀、送风距离远等优点,常用于各种家用空调中。
参照图2和图3所示,本实用新型一种实施例的天花机1000,还包括主接水盘400和副接水盘500。当天花机1000处于制冷模式或除湿模式时,换热器为蒸发器200,此时蒸发器200表面会产生冷凝水,主接水盘400和副接水盘500能够对冷凝水进行收集并排出,从而避免冷凝水对天花机1000的电控部件600造成损伤。需要说明的是,主接水盘400和副接水盘500位于蒸发器200的下方(即蒸发器200朝向面板部件120的一侧),蒸发器200在水平面的投影完全落入主接水盘400和副接水盘500在水平面上的投影区域内,保证了蒸发器200的冷凝水均能够被主接水盘400和副接水盘500收集。
可以理解的是,本实用新型实施例的天花机1000,蒸发器200相对于面板部件120倾斜设置,蒸发器200与水平面之间的倾斜角大致在30°至60°之间。主接水盘400位于蒸发器200朝向面板部件120倾斜的一端的端部下方,主接水盘400可以与蒸发器200抵接,从而实现对蒸发器200的支撑,提高蒸发器200的安装稳定性。另外,主接水盘400可以位于容纳腔111内,并与面板部件120固定连接,从而实现主接水盘400稳定的安装;主接水盘400还可以安装于面板部件120内。
可以理解的是,副接水盘500位于蒸发器200的另一端的下方,并且副接水盘500与主接水盘400倾斜设置,副接水盘500的倾斜角度与蒸发器200的倾斜角度接近,从而使副接水盘500能够靠近蒸发器200,并将蒸发器200产生的冷凝水收集。副接水盘500的下端位于主接水盘400的上方,或者与主接水盘400连接,从而将收集的冷凝水导流至主接水盘400的接水腔410内。
需要说明的是,主接水盘400连接有水泵部件420,水泵部件420与接水腔410连通,通过水泵部件420将主接水盘400的接水腔410收集的冷凝水通过接水管排出天花机1000外,提升了接水腔410的排水效率。可以理解的是,主接水盘400也可以采用重力排水的方式实现将主接水盘400收集的冷凝水排出天花机1000外。作为另一种实施方式,本实施例的天花机1000还可以同时采用上述两种方式进行排水,从而将接水腔410的冷凝水快速排出天花机1000外,进一步提高了主接水盘400的排水效率。
参照图2和图3所示,可以理解的是,副接水盘500设于蒸发器200和进风口121之间,副接水盘500包括多个挡水板510,多个挡水板510沿图3中所示的左右方向延伸。举例来说,挡水板510的数量可以为两个、三个或更多个,在此不再具体限定。多个挡水板510沿蒸发器200的延伸方向的两端间隔设置,任意两个挡水板510之间形成有过风通道520,进风口121进入的空气能够顺畅地通过过风通道520进入蒸发器200进行换热,保证了天花机1000的换热效率和吹风风量。
参照图3所示,副接水盘500还包括第一连接部530,第一连接部530用于连接多个挡水板510,从而使挡水板510实现稳定的连接,保证了副接水盘500的结构强度。副接水盘500可以通过第一连接部530与机壳100或蒸发器200连接,从而实现副接水盘500的稳定安装。
参照图3、图4、图6和图7所示,可以理解的是,第一连接部530设有第一引水槽531,第一引水槽531倾斜向下设置,第一引水槽531用于将副接水盘500收集的冷凝水引导至主接水盘400。多个挡水板510朝向第一连接部530倾斜设置,从而使蒸发器200产生的冷凝水在重力的作用下快速朝向第一引水槽531导流,从而使挡水板510表面的冷凝水能够快速导流至第一引水槽531,并通过第一引水槽531快速导流至主接水盘400,进一步提高了副接水盘500的导流效率,而且避免了挡水板510表面残留冷凝水,减少冷凝水对挡水板510的腐蚀,提高挡水板510的耐用度,进而提高了副接水盘500的使用寿命。
可以理解的是,第一连接部530可以设于挡水板510沿长度方向(图3中所示的左右方向)的其中一端,因此挡水板510由远离第一连接部530的一端向朝向第一连接部530的一端倾斜向下设置,从而使挡水板510表面的冷凝水能够快速导流至第一引水槽531。
作为另一种实施方式,第一连接部530还可以设于多个挡水板510沿长度方向的两端,因此挡水板510沿长度方向的其中一处设计最高点,并由最高点向挡水板510的两端的第一连接部530倾斜向下设置,从而使挡水板510表面的冷凝水能够快速导流至第一引水槽531。
作为又一种实施方式,第一连接部530还可以设于多个挡水板510沿长度方向的中部,因此挡水板510沿长度方向的两端朝向中部的第一连接部530倾斜向下设置,从而使挡水板510表面的冷凝水能够快速导流至第一引水槽531。
可以理解的是,本实用新型实施例的天花机1000,也可以将部分挡水板510设置为朝向第一连接部530倾斜设置。
参照图2和图3所示,可以理解的是,挡水板510设有导水槽511。导水槽511可以是挡水板510通过折弯形成,或者是挡水板510通过压型形成。导水槽511与第一引水槽531连通,因为挡水板510朝向第一连接部530倾斜设置,导水槽511的底壁也朝向第一引水槽531的内壁倾斜设置,所以挡水板510收集的冷凝水能够在重力的作用下快速导流至导水槽511后再汇集到第一引水槽531,减少了水滴在挡水板510表面流动的阻力,进一步加快了挡水板510收集的冷凝水导流至第一引水槽531的效率,进而提高了副接水盘500的导流效率。
参照图7所示,可以理解的是,挡水板510相对于水平面的倾斜角度为a,倾斜角度a大于等于0.5°,且小于等于5°。当倾斜角度a小于0.5°时,导水槽511的导流效果较差;当倾斜角度a大于5°时,挡水板510朝向第一连接部530的一端与蒸发器200之间的间距较大,造成蒸发器200产生的冷凝水滴落至挡水板510表面时距离较长,因此冷凝水滴落产生的噪音较大,而且冷凝水滴落时发生飞溅,从而导致冷凝水从副接水盘500溢出。
因此,倾斜角度a设置在上述范围内,挡水板510的冷凝水能够在重力的作用下快速导流至第一引水槽531,副接水盘500的导流效果较好,而且天花机1000运行时不会产生较大噪音。
参照图3和图6所示,可以理解的是,在挡水板510的长度方向上,第一引水槽531与导水槽511的最低处连通,也可以理解为挡水板510和第一连接部530的连接处,第一引水槽531的底壁等于或低于导水槽511的底壁,从而保证了导水槽511内的冷凝水均能够顺畅地导流至第一引水槽531,提高了挡水板510表面的冷凝水导流至第一引水槽531的效果,进而提高副接水盘500的导流效率。
参照图2所示,可以理解的是,本实施例的副接水盘500,相邻的两个挡水板510沿垂直方向投影至水平面上的投影区域部分重叠,即沿前后方向上,相邻的两个挡水板510之间,在前的挡水板510的后端与在后的挡水板510的前端在垂直方向上重叠,从而保证了蒸发器200产生的冷凝水在滴落过程中均能够落入挡水板510表面,从而避免冷凝水滴落至副接水盘500之外,或者通过过风通道520滴落至进风口121处,进而造成天花机1000向外滴水,影响用户体验。
参照图2所示,在前的挡水板510的后端与在后的挡水板510的前端在垂直方向上具有重叠部分,重叠部分沿挡水板510的宽度方向(图2中所示的前后方向)的尺寸为d,d满足大于等于3mm,并且小于等于8mm。当d小于3mm时,冷凝水在滴落过程中存在被风机部件300吸引而从过风通道520滴落的风险;当d大于8mm时,相邻的两个挡水板510之间形成的过风通道520与蒸发器200之间形成的进风夹角过小,使得蒸发器200的进风不顺畅,从而影响蒸发器200的换热效率。因此,d设置在上述范围内,副接水盘500能够有效收集蒸发器200的冷凝水的同时,保证过风通道520的进风效果。
参照图3所示,可以理解的是,第一连接部530设有两个。两个第一连接部530分别固定连接于挡水板510沿长度方向的两端。多个挡水板510的导水槽511的一端与其中一个第一连接部530的第一引水槽531连通,多个挡水板510的导水槽511的另一端与另一个导水槽511连通。导水槽511的底壁由中间向两端倾斜设置,从而形成中间高两端低的结构,从而使导水槽511的冷凝水能够快速向两端导流,提高导水槽511向第一引水槽531导流的效率,而且设置两个第一引水槽531能够进一步加快副接水盘500向主接水盘400导流的效率,提升了副接水盘500的导流效果。
参照图3所示,可以理解的是,副接水盘500还包括第二连接部540,第二连接部540与多个挡水板510固定连接。第二连接部540设于挡水板510沿长度方向的中部,即位于两个第二连接部540之间。第二连接部540设有第二引水槽541,第二引水槽541与第一引水槽531结构相似,用于将冷凝水导流至主接水盘400。
可以理解的是,导水槽511包括第一导槽5111和第二导槽5112513。第一导槽5111和第二导槽5112513分别位于第二引水槽541沿挡水板510的长度方向的两端。第一导槽5111的一端连通第二引水槽541,另一端连通其中一个第一引水槽531。第二导槽5112513的一端连通第二引水槽541,另一端连通另一个第一引水槽531。从而使挡水板510表面的冷凝水可以通过两个第一引水槽531和一个第二引水槽541导流至主接水盘400,大大提高了副接水盘500的导流效率。
第一导槽5111的底壁由中间向两端倾斜设置,从而使第一导槽5111的冷凝水能够快速向两端导流。第二导槽5112513的底壁由中间向两端倾斜设置,从而使第二导槽5112513的冷凝水能够快速向两端导流。本实施例的副接水盘500进一步提高了挡水板510表面的冷凝水向主接水盘400导流的效率。
参照图4和图5所示,可以理解的是,挡水板510包括第一导流板512和第二导流板513。第一导流板512和第二导流板513相连并形成一定的夹角,从而形成导水槽511,导水槽511的开口朝向蒸发器200的一侧设置,保证了对蒸发器200产生的冷凝水进行收集能力。
参照图4和图5所示,可以理解的是,第一导流板512包括第一倾斜段5121和第二倾斜段5122。第二倾斜段5122较之于第一倾斜段5121靠近蒸发器200,第一倾斜段5121的两端分别连接第二导流板513和第二倾斜段5122。第一倾斜段5121与水平面的夹角大于第二倾斜段5122与水平面的夹角,因此第二倾斜段5122能够使蒸发器200产生冷凝水滴落至挡水板510的距离更短,减少了冷凝水的飞溅,减小了冷凝水的滴落噪音,并且第二倾斜段5122收集的冷凝水导流至第一倾斜段5121后能够快速地导流至导水槽511,从而提高了挡水板510的导流效率。
参照图4和图5所示,可以理解的是,第一导流板512还包括第三倾斜段5123。第三倾斜段5123与第二倾斜段5122连接且朝向远离换热器的方向延伸,第三倾斜段5123能够增加挡水板510的结构强度,而且能够将冷凝水导流至在后的挡水板510上,提升挡水板510的导流效果。
参照图3所示,可以理解的是,副接水盘500为一体成型件,使得副接水盘500的结构更加稳定,实用寿命更长,而且加工更加简单,加工成本更低。
参照图1至图7所示,本实用新型一种实施例的空调器,包括空调室外机和以上实施例的天花机1000,空调室外机与天花机1000通过冷媒管连接。本实施例的空调器,采用第一方面实施例的天花机1000,天花机1000通过设置主接水盘400和相对于主接水盘400倾斜设置的副接水盘500,副接水盘500包括多个间隔设置的挡水板510和与挡水板510连接的第一连接部530,挡水板510设有导水槽511,第一连接部530设有与导水槽511连通的第一引水槽531,挡水板510朝向第一连接部530倾斜设置,使得挡水板510收集的冷凝水在重力的作用下沿倾斜方向导流至导水槽511并汇集到第一引水槽531,第一引水槽531将冷凝水引导至主接水盘400,能够加快冷凝水的导流速度,从而提高了副接水盘500的导流效率,避免冷凝水从副接水盘500发生溢出,进而提升了天花机1000的排水效率。
由于空调器采用了上述实施例的天花机1000的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再赘述。
上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明,但是本实用新型不限于上述实施例,在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (10)

1.天花机,其特征在于,包括:
机壳;
主接水盘,位于所述机壳的底部;
换热器,位于所述机壳内且朝向所述主接水盘倾斜设置;
副接水盘,设于所述换热器朝向所述机壳的底部的一侧,所述副接水盘包括挡水板和第一连接部,所述挡水板与所述第一连接部连接且朝向所述第一连接部倾斜设置,所述挡水板设有导水槽,所述第一连接部设有与所述导水槽连通的第一引水槽,所述第一引水槽用于将冷凝水导流至所述主接水盘。
2.根据权利要求1所述的天花机,其特征在于:所述挡水板相对于水平面的倾斜角度为a,满足:0.5°≤a≤5°。
3.根据权利要求1所述的天花机,其特征在于:相邻两个所述挡水板在水平面上的投影具有重叠部分,所述重叠部分沿所述挡水板的宽度方向的尺寸为d,满足:3mm≤d≤8mm。
4.根据权利要求1所述的天花机,其特征在于:沿所述挡水板的长度方向,所述第一引水槽与所述导水槽的最低处连通。
5.根据权利要求1所述的天花机,其特征在于:所述第一连接部设有两个且分别连接于所述挡水板沿长度方向的两端,两个所述第一连接部的所述第一引水槽分别与所述导水槽的两端连通,所述导水槽的底壁由中间向两端倾斜设置。
6.根据权利要求5所述的天花机,其特征在于:所述副接水盘还包括与所述挡水板连接的第二连接部,所述第二连接部设于两个所述第一连接部之间,所述第二连接部设有第二引水槽,所述导水槽包括第一导槽和第二导槽,所述第一导槽的两端分别连通所述第二引水槽和其中一个所述第一引水槽,所述第一导槽的底壁由中间向两端倾斜设置,所述第二导槽的两端分别连通所述第二引水槽和另一个所述第一引水槽,所述第二导槽的底壁由中间向两端倾斜设置。
7.根据权利要求1所述的天花机,其特征在于:所述挡水板包括第一导流板和第二导流板,所述第一导流板和所述第二导流板相连形成所述导水槽。
8.根据权利要求7所述的天花机,其特征在于:所述第一导流板包括第一倾斜段和第二倾斜段,所述第一倾斜段的两端分别连接所述第二导流板和所述第二倾斜段,所述第一倾斜段与水平面的夹角大于所述第二倾斜段与水平面的夹角。
9.根据权利要求1所述的天花机,其特征在于:所述副接水盘为一体成型件。
10.空调器,其特征在于:包括权利要求1至9任一项所述的天花机。
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