CN215637602U - 空调器 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及家电技术领域,公开一种空调器,包括室内机和室外机,且室内机与室外机连通;还包括:无水加湿机构、凝水机构和集水机构。无水加湿机构设置于室外机上,并与室内机连通;凝水机构设置于室内机内,且与无水加湿机构连通;集水机构设置于室内机内,且包括集水盒,集水盒设置于凝水机构的下侧。在本申请中,提高对室外气流中的水分的收集效率,从而更好的向空调室内机供水,无需人工向室内机加水,方便用户使用,提高用户的体验。
Description
技术领域
本申请涉及家电技术领域,例如涉及一种空调器。
背景技术
随着社会的发展,空气污染也越来越严重,另外,人们的健康意识也逐渐增高,带有空气净化作用的空调也逐渐走进广大家庭。
相关技术中的空调器包括水洗空气装置,利用水洗空气装置过滤空气中的绝大部分污染物和细菌病毒,避免了单纯依靠过滤网过滤空气中的颗粒物时无法过滤小于网眼颗粒物以及空气中有毒有害气体去除的弊端,但是相关技术中水洗空气装置所需要的清洗水来需要用户注入,操作比较麻烦,给用户的使用带来较差的体验。
因此,如何更好的向空调室内机供水,且方便用户使用,提高用户的体验成为本领域技术人员亟待解决的问题。
实用新型内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供一种空调器,提高对室外气流中的水分的收集效率,较好的利用了室外气流中的水分,提高能源利用率。
在一些实施例中,空调器包括:室内机和室外机,且室内机与室外机连通;还包括:无水加湿机构、凝水机构和集水机构。无水加湿机构设置于室外机上,并与室内机连通;凝水机构设置于室内机内,且与无水加湿机构连通;集水机构设置于室内机内,且包括集水盒,集水盒设置于凝水机构的下侧。
本公开实施例提供的空调器,可以实现以下技术效果:
通过无水加湿机构收集室外空气中的水汽,并将收集的水汽转换为热蒸汽,向室内机提供湿热气流,而位于室内机内的凝水机构与无水加湿机构连通,从而由无水加湿机构产生的湿热气流被送入凝水机构处,利用凝水机构将湿热新风中的蒸汽冷凝为凝结水,而在室内机内设置具有集水盒的集水机构,并且将集水盒设置于凝水机构的下侧,从而凝水机构上所产生的凝结水能够向下流动并落入集水盒内,进而达到对室外气流中的水分进行收集的目的,提高对室外气流中的水分的收集效率,从而更好的向空调室内机供水,无需人工向室内机加水,方便用户使用,提高用户的体验,并且将无水加湿机构设置于室外机上,不仅便于安装,而且安装结构更加稳固,提高了稳定性。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个空调器的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的一个室内机的结构示意图;
图3是本公开实施例提供的室内机的内部结构示意图;
图4是本公开实施例提供的凝水机构与集水机构连接的结构示意图;
图5是本公开实施例提供集水机构的结构示意图;
图6是本公开实施例提供的另一个室外机的结构示意图;
图7是图6中的A部放大图;
图8是本公开实施例提供的水洗机构的结构示意图;
图9是本公开实施例提供的水洗机构的内部结构示意图;
图10是本公开实施例提供的输水组件的结构示意图。
附图标记:
001、室内机;002、室外机;100、无水加湿机构;101、外壳;102、调湿机构;103、进风口;104、T形凸起部;105、凹槽;106、阻挡部;200、凝水机构;201、壳体;202、换热器;203、导流板;204、排水管道;205、导流槽;300、集水机构;301、集水盒;302、安装部;303、集水部;304、盖板;400、连接管;500、升降机构;501、驱动气缸;502、伸缩柱;600、水洗机构;601、水洗箱;602、转动轴;603、辊轮;604、叶片;605、驱动电机;606、导流部;700、输水组件;701、水泵;702、输水管;800、滑动组件;801、滑块;802、滑槽。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
本公开实施例中,术语“上”、“下”、“内”、“中”、“外”、“前”、“后”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。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。
另外,术语“设置”、“连接”、“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
结合图1-5所示,本公开实施例提供一种空调器,包括:室内机001和室外机002,且室内机001与室外机002连通;还包括:无水加湿机构100、凝水机构200和集水机构300。无水加湿机构100设置于室外机002上,并与室内机001连通;凝水机构200设置于室内机001内,且与无水加湿机构100连通;集水机构300设置于室内机001内,且包括集水盒301,集水盒301设置于凝水机构200的下侧。
采用本公开实施例提供的空调器,通过无水加湿机构100收集室外空气中的水汽,并将收集的水汽转换为热蒸汽,向室内机001提供湿热气流,而位于室内机001内的凝水机构200与无水加湿机构100连通,从而由无水加湿机构100产生的湿热气流被送入凝水机构200处,利用凝水机构200将湿热新风中的蒸汽冷凝为凝结水,而在室内机001内设置具有集水盒301的集水机构300,并且将集水盒301设置于凝水机构200的下侧,从而凝水机构200上所产生的凝结水能够向下流动并落入集水盒301内,进而达到对室外气流中的水分进行收集的目的,提高对室外气流中的水分的收集效率,从而更好的向空调室内机001供水,无需人工向室内机001加水,方便用户使用,提高用户的体验,并且将无水加湿机构100设置于室外机002上,不仅便于安装,而且安装结构更加稳固,提高了稳定性。
可选地,无水加湿机构100通过连接管400与凝水机构200连通。这样,通过无水加湿机构100收集室外空气中的水汽,并将收集的水汽转换为热蒸汽,热蒸汽通过连接管400向凝水机构200流动,从而向室内机001提供湿热气流,而利用凝水机构200将湿热新风中的蒸汽冷凝为凝结水,达到对室外气流中的水分进行收集的目的,通过连接管400将无水加湿机构100与凝水机构200连通,不仅能够使无水加湿机构100产生的湿热气流直接向凝水机构200流动,气流流动更加直接高效,达到快速输送气流的目的,而且气流在传输过程中更加稳定,提高气流流动过程的稳定性。
可选地,连接管400由金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,且为圆形结构,金属带料为镀锌铁皮或不锈钢。这样,不仅使连接管400具有较好的强度与刚性,而且气流在连接管400内流动的过程中通风阻力小,提升了气流流动的效率。
可选地,连接管400内壁贴附有保温材料。这样,提升连接管400的保温性,能够防止连接管400的管壁上凝结露珠。
可选地,连接管400与无水加湿机构100之间以及连接管400与凝水机构200之间均设置有密封圈。这样,防止湿热气流通过连接管400与无水加湿机构100之间的缝隙或连接管400与凝水机构200之间的缝隙流失,降低连接管400的漏风率,提升密封性。
可选地,凝水机构200包括:壳体201、换热器202和导流板203。壳体201与无水加湿机构100连通,且包括排水管道204;换热器202设置于壳体201内,且与冷媒系统连接;导流板203设置于壳体201内,且位于换热器202的正下方。这样,通过将壳体201与无水加湿机构100连通,利用无水加湿机构100收集室外空气中的水汽,并将收集的水汽转换为热蒸汽,无水加湿机构100所产生的热蒸汽向壳体201内流动,从而向壳体201提供湿热气流,而壳体201内设置与冷媒系统连接的换热器202,壳体201内的湿热气流遇到换热器202,利用换热器202将湿热新风中的蒸汽冷凝为凝结水,凝结水顺着换热器202的表面向位于换热器202的正下方的导流板203滴落,从而达到对室外气流中的水分进行收集的目的,利用凝水机构200能够较好的对室外气流中的水分进行收集。
可选地,排水管道204设置于壳体201底部,且壳体201通过排水管道204与集水机构300连通。这样,由于排水管道204将壳体201与集水机构300连通,从而利用壳体201内部的换热器202将湿热新风中的蒸汽冷凝为凝结水,凝结水再通过壳体201底部设置的排水管道204流向集水机构300内,进而达到对室外气流中的水分进行收集的目的,提高对室外气流中的水分的收集效率。
可选地,导流板203与换热器202之间具有设定间距。这样,换热器202表面产生的凝结水能够向导流板203滴落,通过在导流板203与换热器202之间设置设定间距,能够防止换热器202阻挡滴落在导流板203上的凝结水的流动,使凝结水能够在导流板203的导流下顺畅的流动,提高对凝结水的收集效率。
可选地,换热器202为蒸发器。这样,由于蒸发器具有制冷的效果,水蒸气遇冷能够凝结,从而利用蒸发器将气流中的水分凝结。
可选地,蒸发器表面设置有垂直向下的导流槽205。这样,由于蒸发器具有制冷的效果,水蒸气遇冷能够凝结,从而利用蒸发器将气流中的水分凝结,在导流槽205的作用下凝结在蒸发器上的水滴能够沿着导流槽205向下流动,便于对水滴进行收集,提高水滴收集效率。
可选地,导流槽205设置有多个,且多个导流槽205并排设置。这样,使蒸发器表面凝结的水滴均能够通过导流槽205向下流动,提高水滴移动速度,便于对水滴快速收集。
可选地,导流板203倾斜设置,且导流板203的低端位于排水管道204的一侧,高端位于壳体201与无水加湿机构100连通的一侧。这样,导流板203用于将换热器202产生的冷凝水导向集水机构300内,而将导流板203倾斜设置,使水滴落在导流板203上之后能够沿导流板203的倾斜方向自由流动,从而使导流板203上的水滴能够稳定且快速向排水管道204的一侧流动,并通过排水管道204流入集水机构300内,从而达到对冷凝水进行收集的目的,提高对水滴收集效率的同时提升了水滴流动过程的效率。
可选地,导流板203的倾斜角度大于或等于5°,且小于或等于10°。这样,将导流板203的倾斜角度设置在大于或等于5°,且小于或等于10°之间,使导流板203的倾斜角度处于合理的范围之内,既能够提升水滴在导流板203上流动的速度,又能够防止导流板203的倾斜角度设置的过大,占用凝水结构的内部空间,或导流板203的倾斜角度设置的过小,水滴无法自由滑落,降低水滴收集效率。
可选地,导流板203为圆弧形或V形。这样,将导流板203设置为圆弧形或V形,蒸发器表面凝结的水滴落在导流板203上时,水滴可向导流板203上汇聚,并且汇聚之后的水滴流动速度大大提升,从而提高了水滴在导流板203上的流动速度,提升对水滴的收集效率。
可选地,集水盒301包括:安装部302和集水部303。安装部302与排水管道204之间通过升降机构500连接;集水部303与安装部302的底部连接,且具有可滑动开启的盖板304。这样,使集水盒301的排水管道204通过安装部302与集水部303连接,从而集水盒301内所收集的凝结水可通过排水管道204流向集水部303内,达到对凝结水进行收集的目的,而安装部302与排水管道204可升降连接,使安装部302可沿排水管道204的外侧壁移动至第一位置或第二位置,从而带动与安装部302连接的集水盒301移动,进而使集水盒301既能够用于承接凝水机构200所产生凝结水,对凝结水进行收集,又便于用户通过滑动打开盖板304向集水盒301内进行注水,能够根据用户的使用需求进行调节,更加灵活,便于调节。
可选地,盖板304通过滑动组件800设置于集水部303上。这样,使盖板304与集水部303之间为滑动连接,滑动组件800较为灵活,便于用户开启或关闭集水部303。
可选地,滑动组件800包括:滑块801和滑槽802。滑块801设置于盖板304上,滑槽802设置于集水部303上,且滑块801与滑槽802相匹配。这样,盖板304通过滑块801可在集水部303的滑槽802内滑动,利用滑块801和滑槽802相配合的滑动结构,结构简单,便于安装与使用。
可选地,升降机构500包括:驱动气缸501和伸缩柱502。驱动气缸501设置于排水管道204的外侧壁上端,伸缩柱502一端与驱动气缸501连接,另一端与安装部302连接。这样,使安装部302可通过升降机构500沿排水管道204的外侧壁移动至第一位置或第二位置,并且当安装部302移动至第一位置时,套设于排水管道204的外侧壁,此时集水盒301内所收集的凝结水可通过排水管道204流向集水部303内,达到对凝结水进行收集的目的,当安装部302处于第二位置的情况下,脱离排水管道204的外侧壁,此时用户可对集水盒301进行注水,通过升降机构500连接,便于操控,升降过程更加稳定,在升降过程中,通过驱动气缸501驱动伸缩柱502的伸缩,从而带动与伸缩柱502连接的安装部302在第一位置与第二位置之间进行切换,进而带动集水部303移动,使集水部303既能够收集凝结水,又便于用户向集水部303内注水,气缸的原理及结构简单,易于安装维护,对于使用者的要求不高,并且气缸驱动更加稳定,提升升降过程的稳定性。
如图6-7所示,在一些实施例中,无水加湿机构100包括:外壳101和调湿机构102。外壳101设置于室外机002的上侧,且具有与室外连通的进风口103;调湿机构102设置于外壳101内,且包括加热部。这样,利用与室外连通的进风口103将室外气流送入外壳101内,从而利用外壳101内具有加热部的调湿机构102对流入的室外气流进行加热,将室外气流转换为热蒸汽,从而将热蒸汽向室内机001输送,为室内机001提供湿热气流,通过无水加湿机构100收集室外空气中的水汽,并将收集的水汽转换为热蒸汽,向室内机001提供湿热气流,提高了对室外气流的收集效率的同时提升了对室外气流的加热效率。
值得说明的是:无水加湿机构100的原理利用了现有技术中的无水加湿的原理,即利用调湿转盘吸收室外气流中的水分,随着调湿转盘的转动,吸收水分的调湿转盘经过加热器的加热,使调湿转盘中的水分释放出来形成湿热气流,并将湿热气流排向室内。
可选地,无水加湿机构100与室外机002之间为可拆卸连接。这样,可单独对无水加湿机构100和室外机002进行拆卸维修,并且便于对无水加湿机构100进行更换,提高对无水加湿机构100进行加装或更换的便捷性,连接结构简单化,无需专业技巧,便于施工人员操作,安装更加方便快捷。
可选地,室外机002上端面设置有T形凸起部104,无水加湿机构100的下端面设置有与T形凸起部104相适配的凹槽105,且T形凸起部104设置于凹槽105内。这样,利用T形凸起部104与凸起部相配合的结构,在将无水加湿机构100安装于室外机002的过程中,可通过将T形凸起部104装配在与其相适配的凹槽105内,从而达到连接无水加湿机构100与室外机002的目的,进而使无水加湿机构100与室外机002之间为可拆卸连接,连接结构简单化,安装更加方便快捷,并且安装结构相对稳定,不会造成脱落,提高连接的稳定性。
可选地,室外机002上通过转轴安装有阻挡部106,且阻挡部106位于T形凸起部104前侧。这样,在无水加湿机构100通过凹槽105安装在室外机002上端面的T形凸起部104上之后,通过转动阻挡部106,使阻挡部106固定在T形凸起部104前侧,可防止无水加湿机构100发生移位,进一步提升无水加湿机构100与室外机002之间连接的稳定性。
可选地,阻挡部106与无水加湿机构100之间为螺丝连接。这样,可便于拆卸连接,且螺丝固定的结构相对稳定,不会造成脱落,提高连接的稳定性。
如图8-10所示,在一些可选地实施例中,空调器还包括:水洗机构600。水洗机构600设置于室内机001内,且包括水洗箱601。这样,对于空气中存在的大量细微颗粒,如烟尘,可入肺颗粒物,水的无缝隙粘性滤除效果会更好,从而通过设置水洗机构600,可对进入室内机001的空气进行水洗,利用水洗箱601内的水对空气进行过滤,清除空气中的粉尘,将经过净化的空气吹入室内,提升了对空气的净化能力,并且水洗机构600利用物理过滤,不会产生其他污染物,提升了安全性。
可选地,水洗箱601内通过转动轴602安装有辊轮603,且辊轮603上设置有多个均匀分布的叶片604。这样,通过转动轴602带动辊轮603转动,从而使辊轮603上设置的叶片604跟随转动,在空气进入水洗箱601之后,通过旋转的辊轮603将空气切割旋转带入水中,使空气与水进行全面接触,从而利用水洗箱601内的水对空气进行过滤,清除空气中的粉尘,将经过净化的空气吹入室内,提升了对空气的净化能力。
可选地,水洗机构600还包括:驱动电机605。驱动电机605设置于水洗箱601的一侧,并与转动轴602连接,能够驱动转动轴602转动。这样,通过驱动电机605驱动水洗箱601内的转动轴602转动,从而通过转动轴602带动辊轮603转动,通过旋转的辊轮603将空气切割旋转带入水中,利用水洗箱601内的水对空气进行过滤,采用机械驱动,驱动更加直接高效,便于控制。
可选地,所述水洗箱601顶部设置有导流部606,且导流部606向辊轮603处倾斜。这样,可将空气向辊轮603处导流,使流入水洗箱601内的空气向辊轮603处流动,从而使流入水洗箱601内的空气可全部受到辊轮603的作用,通过旋转的辊轮603将空气切割旋转带入水中,并利用水洗箱601内的水对空气进行过滤,防止空气通过水洗箱601顶部与辊轮603之间的缝隙发生逃逸,使空气未进行水洗直接流出,提升了对空气的净化能力。
可选地,水洗机构600还包括:排水管道。排水管道一端与水洗箱601的底部连通,且排水管道上设置有通断阀。这样,便于对水洗箱601进行排水,并在在排水过程中,随着水洗箱601中水位的降低,污染物就会沉积或溶在水中,而且随着水量的减少,污染物的浓度会增加,通过开启通断阀将脏水及时通过排水管道排除,提升除污能力,使流入室内的气流更加洁净。
可选地,集水机构300通过输水组件700与水洗机构600连接。这样,通过在集水机构300与水洗机构600之间设置输水组件700,可将集水机构300中收集的水通过输水组件700向水洗机构600内输送,而集水机构300收集的是凝水机构200所产生的凝结水,因此集水机构300是将凝水机构200所产生的凝结水输送至水洗机构600内,从而使凝水机构200所产生的凝结水能够用于水洗空气,进而较好的利用了室外气流中的水分,避免了能源浪费,提高了能源利用率,并且在水洗机构600内的水不充足的情况下,集水机构300可通过输水组件700向水洗机构600内进行补水,防止水洗机构600内的水量过低影响对空气进行水洗的情况的发生,提高水洗机构600对空气的净化效率。
可选地,输水组件700包括:水泵701和输水管702。水泵701设置于集水机构300内,输水管702一端与水泵701连接,另一端设置于水洗机构600内。这样,通过集水机构300内的水泵701进行吸水,并利用输水管702将集水机构300内的水向水洗机构600内输送,从而使集水机构300内所收集的凝结水能够用于水洗空气,提高了能源利用率,输水过程更加直接高效,并且利用水泵701输水更加稳定,从而提升了输水过程的稳定性,提高了输水效率。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开的实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种空调器,包括:
室内机(001)和室外机(002),且所述室内机(001)与所述室外机(002)连通;
其特征在于,还包括:
无水加湿机构(100),设置于所述室外机(002)上,并与所述室内机(001)连通;
凝水机构(200),设置于所述室内机(001)内,且与所述无水加湿机构(100)连通;
集水机构(300),设置于所述室内机(001)内,且包括集水盒(301),所述集水盒(301)设置于所述凝水机构(200)的下侧。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述无水加湿机构(100)通过连接管(400)与所述凝水机构(200)连通。
3.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述凝水机构(200)包括:
壳体(201),与所述无水加湿机构(100)连通,且包括排水管道(204);
换热器(202),设置于所述壳体(201)内,且与冷媒系统连接;
导流板(203),设置于所述壳体(201)内,且位于所述换热器(202)的正下方。
4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述导流板(203)倾斜设置,且导流板(203)的低端位于所述排水管道(204)的一侧,高端位于所述壳体(201)与所述无水加湿机构(100)连通的一侧。
5.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述集水盒(301)包括:
安装部(302),与所述排水管道(204)之间通过升降机构(500)连接;
集水部(303),与所述安装部(302)的底部连接,且具有可滑动开启的盖板(304)。
6.根据权利要求5所述的空调器,其特征在于,所述升降机构(500)包括:
驱动气缸(501),设置于所述排水管道(204)外侧壁的上端;
伸缩柱(502),一端与所述驱动气缸(501)连接,另一端与所述安装部(302)连接。
7.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述无水加湿机构(100)包括:
外壳(101),设置于所述室外机(002)的上侧,且具有与室外连通的进风口(103);
调湿机构(102),设置于所述外壳(101)内,且包括加热部(104)。
8.根据权利要求1至7任一项所述的空调器,其特征在于,所述无水加湿机构(100)与所述室外机(002)之间为可拆卸连接。
9.根据权利要求1至7任一项所述的空调器,其特征在于,还包括:
水洗机构(600),设置于所述室内机(001)内,且包括水洗箱(601)。
10.根据权利要求9所述的空调器,其特征在于,所述集水机构(300)通过输水组件(700)与所述水洗机构(600)连接。
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