CN216346949U - 浴霸 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种浴霸,浴霸包括壳体和切换机构,壳体内具有制冷腔、制热腔和第一送风腔;浴霸还包括:设于制冷腔内的蒸发器、设于制热腔中的冷凝器、以及设于第一送风腔内的第一送风风机;蒸发器用于对进入制冷腔中的空气进行冷却,冷凝器用于对进入制热腔中的空气进行加热;切换机构包括设于壳体内的切换件,且切换件可在第一预设位置和第二预设位置之间转动,制冷腔、制热腔以及第一送风腔围绕切换件转动方向的周向设置;切换件转动至第一预设位置时制冷腔与第一送风腔连通,从而对浴室内进行制冷;切换件转动至第二预设位置时制热腔与第一送风腔连通,从而对浴室内进行制热,因此制冷、制热的效果较佳,且能耗较低。
Description
技术领域
本公开涉及空气调节设备技术领域,尤其涉及一种浴霸。
背景技术
浴霸一般安装在浴室内,是一种集成了吹风、换气、取暖等功能的装置。浴霸内设有用于送风的风机,以及用于制热的电加热组件。使用时,用户体感较为闷热时,可以通过风机向室内吹风来降温,用户体感较为寒冷时,可以通过开启风机和电加热组件进行制热。然而,这种依靠风机吹风、以及电加热组件加热的方式工作的浴霸,无法真正制冷,且制热的能耗较大。
实用新型内容
为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本公开提供了一种浴霸。
第一方面,本公开提供了一种浴霸,包括壳体和切换机构,壳体内具有与浴室内连通的制冷腔、制热腔和第一送风腔;浴霸还包括:设于制冷腔内的蒸发器、设于制热腔中的冷凝器、以及设于第一送风腔内的第一送风风机;蒸发器用于对进入制冷腔中的空气进行冷却,冷凝器用于对进入制热腔中的空气进行加热;
切换机构包括设于壳体内的切换件,且切换件可在第一预设位置和第二预设位置之间转动,制冷腔、制热腔以及第一送风腔围绕切换件转动方向的周向设置;切换件转动至第一预设位置时制冷腔与第一送风腔连通;切换件转动至第二预设位置时制热腔与第一送风腔连通。
可选的,切换件为阀板,阀板转动至第一预设位置时制冷腔与第一送风腔连通;阀板转动至第二预设位置时制热腔与第一送风腔连通。
可选的,切换机构还包括设于壳体上的支撑座和驱动件,切换件可转动地设置在支撑座上,驱动件用于驱动切换件转动。
可选的,支撑座背离切换件的一侧开设容置槽,驱动件设于容置槽中。
可选的,支撑座和切换件的相对的表面相匹配。
可选的,在壳体的内壁上,绕切换件转动方向的周向设有至少三个分隔件,各分隔件的端部向切换件伸出,并限定出供切换件转动的转动空间,至少三个分隔件和壳体的壳壁限定出制冷腔、制热腔、以及第一送风腔。
可选的,壳体内还包括与浴室外连通的第二送风腔、以及设于第二送风腔内的第二送风风机;切换件在转动至第一预设位置时,还用于使制热腔与第二送风腔连通;切换件在转动至第二预设位置时,还用于使制冷腔与第二送风腔连通。
可选的,蒸发器、第一送风风机、冷凝器以及第二送风风机沿切换件转动的周向依次设置;分隔件包括:位于蒸发器和第一送风风机间的第一分隔件、位于第一送风风机和冷凝器之间的第二分隔件、位于冷凝器和第二送风风机之间的第三分隔件、以及位于第二送风风机和蒸发器之间的第四分隔件;切换件转动至第一预设位置时,切换件的两个相对侧边缘分别与第二分隔件和第四分隔件接触,切换件转动至第二预设位置时,切换件的两个相对侧边缘分别与第一分隔件和第三分隔件接触。
可选的,第一送风风机和第二送风风机均为卧式风机,且第一送风风机和第二送风风机的转轴方向平行于壳体的高度方向。
可选的,制冷腔上设有与浴室内连通的第一室内回风口,第一送风腔上设有与浴室内连通的室内送风口,第一室内回风口和室内送风口位于壳体的相对的侧壁上。
可选的,浴霸还包括电加热器,电加热器设于第一送风腔室内。
本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:
本公开提供的浴霸中设有蒸发器和冷凝器,浴室内空气进入制冷腔中后,被蒸发器冷却,浴室内空气进入制热腔后,被冷凝器加热。浴霸中还设有切换机构,切换机构中的切换件转动至第一预设位置,从而使制冷腔与第一送风腔连通时,制冷腔中的冷却空气经第一送风腔输送至浴室内,对浴室进行制冷;切换机构中的切换件转动至第二预设位置,从而使制热腔与第一送风腔连通时,制热腔中的热空气经第一送风腔输送至浴室内,对浴室进行制热。这样根据用户实际使用需要决定是制热腔还是制冷腔与浴室内连通,就可以利用蒸发器和冷凝器实现对浴室内的制冷和制热的功能。不仅对蒸发器和冷凝器的利用效率较高、节省了资源,另外,相比于现有技术单纯采用电加热组件制热,依靠蒸发器-冷凝器进行的制热过程能耗也较低。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
为了更清楚地说明本公开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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a为本公开实施例所述的浴霸处于制冷模式下的模块结构示意图;
图1b为本公开实施例所述的浴霸处于制热模式下的模块结构示意图;
图2为本公开实施例所述的浴霸的俯视图;
图3为本公开实施例所述的浴霸的结构示意图;
图4为本公开实施例所述的浴霸中切换机构的结构示意图;
图5为本公开实施例所述的浴霸中切换机构的分解结构示意图。
其中,100、浴霸;10、壳体;101、底壁、102、侧壁;11、制冷腔;111、第一室内回风口;12、蒸发器;13、制热腔;131、第二室内回风口;14、冷凝器;15、第一送风腔;151、室内送风口;16、第一送风风机;17、第二送风腔;171、室外送风口;18、第二送风风机;191、第一分隔件;192、第二分隔件;193、第三分隔件;194、第四分隔件;20、切换机构;21、切换件;211、连接轴;212、避让槽;22、支撑座;221、容置槽;23、驱动件;30、电加热器;40、接水盘、50、挂接件;60、压缩机。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点,下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开,但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施;显然,说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例
图1a为本公开实施例所述的浴霸处于制冷模式下的模块结构示意图,图1b为本公开实施例所述的浴霸处于制热模式下的模块结构示意图,图2为本公开实施例所述的浴霸的结构示意图,图3为本公开实施例所述的浴霸的俯视图。
参照图1a、图1b、图2、图3,本实施例的浴霸100包括:壳体10和切换机构20,壳体10内具有与浴室内连通的制冷腔11、制热腔13和第一送风腔15;浴霸100还包括:设于制冷腔11内的蒸发器12、设于制热腔13中的冷凝器14、以及设于第一送风腔15内的第一送风风机16;蒸发器12用于对进入制冷腔11中的空气进行冷却,冷凝器14用于对进入制热腔13中的空气进行加热;切换机构20包括设于壳体10内的切换件21,且切换件21可在第一预设位置和第二预设位置之间转动,制冷腔11、制热腔13以及第一送风腔15围绕切换件21转动方向的周向设置;参照图1a、图2,切换件21转动至第一预设位置时制冷腔11与第一送风腔15连通;参照图1b、图3,切换件21转动至第二预设位置时制热腔13与第一送风腔15连通。
在上述方案中,浴霸100中设有蒸发器12和冷凝器14,浴室内空气进入制冷腔11中后,被蒸发器12冷却,浴室内空气进入制热腔13后,被冷凝器14加热。浴霸100中还设有切换机构20,参照图1a,图2,切换机构20中的切换件21转动至第一预设位置,从而使制冷腔11与第一送风腔15连通时,制冷腔11中的冷却空气经第一送风腔15输送至浴室内,对浴室进行制冷;参照图1b、图3,切换机构20中的切换件21转动至第二预设位置,从而使制热腔13与第一送风腔15连通时,制冷腔11中的热空气经第一送风腔15输送至浴室内,对浴室进行制热。这样利用一套蒸发器12和冷凝器14就可以实现对浴室内制冷和制热的功能,并且制冷、制热的效果也较佳。另外,相比于现有技术单纯采用电加热组件制热,依靠蒸发器-冷凝器进行的制热过程能耗也较低。
另外需要说明的是,参照图2、图3,本实施例的浴霸还包括压缩机60,压缩机60可以设置在制热腔13内。
压缩机60分别与蒸发器12和冷凝器14连接,并且蒸发器12和冷凝器14之间可以通过节流件,例如毛细管(未图示)连接。具体工作时,压缩机60将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器14中,制冷剂在冷凝器14中散热后成为常温高压的液态制冷剂,同时制热腔13中变热,与冷凝器14进行热交换的空气则排出到室外。而液态制冷剂通过毛细管进入蒸发器12,由于制冷剂从毛细管到达蒸发器12后空间突然增大,压力减小,液态制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,使得制冷腔11中变冷。
壳体10内具有与浴室内连通的制冷腔11、制热腔13和第一送风腔15。这些腔室的形成方式不限,例如可以将多个内部中空的盒体连接在壳体10的内壁,从而形成多个腔室。或者,也可以是壳体10内设有分隔件,用分隔件将壳体10的内部分隔出多个腔室来。另外,制冷腔11上设有与浴室内连通的第一室内回风口111,制热腔13上设有与浴室内连通的第二室内回风口131,第一送风腔15上设有与浴室内连通的室内送风口151。
本实施例中,以设置分隔件分隔壳体10内部空间为例进行说明。参照图2、图3,壳体10包括顶壁(未图示)、底壁101,以及连接在顶壁和底壁101之间的侧壁102,这里将壳体10的顶壁去除以便观察壳体10内壁的结构。
在壳体10的内壁、例如侧壁102上,绕切换件21转动方向的周向设有至少三个分隔件,各分隔件的一端连接在侧壁102上,另一端朝向背离侧壁102的方向伸出,换言之,各分隔件的另一端向切换件21伸出。需要注意的是,各分隔件的另一端端部之间彼此具有间隔,以限定出供切换件21转动的转动空间,并且各分隔件的顶端与顶壁连接,各分隔件的底端与底壁101连接。
具体实现时,分隔件的数量可以为四个。此时,壳体10内还包括与浴室外连通的第二送风腔17、以及设于第二送风腔17内的第二送风风机18。例如,第二送风腔17上还设有与浴室外连通的室外送风口171。
具体的,至少三个分隔件可以包括第一分隔件191、第二分隔件192、第三分隔件193以及第四分隔件194。且在图2的角度俯视观察时,第一分隔件191、第二分隔件192、第三分隔件193以及第四分隔件194绕切换件21转动的轴向方向依次排布。
具体实现时,第一分隔件191可以位于蒸发器12和第一送风风机16之间,第二分隔件192可以位于第一送风风机16和冷凝器14之间,第三分隔件193可以位于冷凝器14和第二送风风机18之间,第四分隔件194可以位于第二送风风机18和蒸发器12之间。这样,第一分隔件191、第二分隔件192以及壳壁的部分结构共同限定出第一送风腔15;第二分隔件192、第三分隔件193以及壳壁的部分结构共同限定出制热腔13;第三分隔件193、第四分隔件194以及壳壁的部分结构共同限定出第二送风腔17;第四分隔件194、第一分隔件191以及壳壁的部分结构共同限定出制冷腔11。
在另一些示例中,当分隔件的数量为三个时,三个分隔件和壳体10的壳壁可以限定出制冷腔11、制热腔13、以及第一送风腔15。
本实施例中,以分隔件的数量为四个为例进行说明,对于分隔件的数量为三个或者更多的情况,与此类似,此处不再赘述。
在壳体10中,蒸发器12位于制冷腔11内,冷凝器14位于制热腔13中,第一送风风机16位于第一送风腔15内,第二送风风机18位于第二送风腔17内。其中,蒸发器12用于对进入制冷腔11中的空气进行冷却,冷凝器14用于对进入制热腔13中的空气进行加热。
下面介绍蒸发器12的制冷原理和冷凝器14的制热原理,浴霸100还可以包括压缩机以及节流器,蒸发器12和冷凝器14均与压缩机连接,并且压缩机和冷凝器14之间还连接有节流器。具体工作时,压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器14中,制冷剂在冷凝器14中散热后成为常温高压的液态制冷剂,与冷凝器14进行热交换的热空气向浴室外排出,或者通过第一送风腔15向浴室内排出。液态制冷剂通过节流器、例如毛细管进入蒸发器12,由于制冷剂从毛细管到达蒸发器12后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器12就会变冷,制冷腔11中变冷的空气向浴室外排出,或者通过第一送风腔15向浴室内排出。
如前所述,切换机构20包括设于壳体10内的切换件21,且切换件21可在第一预设位置和第二预设位置之间转动。
示例性的,切换件21可为阀板,即,切换件21形成为板状结构,并且可以绕自身在第一预设位置和第二位置之间转动。
图2所示的是切换件21位于第一预设位置时的情况,此时,切换件21的两个相对侧边缘分别与第二分隔件192和第四分隔件194接触,制冷腔11与第一送风腔15通过第一分隔件191和切换件21之间的间隔而连通,制热腔13与第二送风腔17通过第三分隔件193和切换件21之间的间隔相连通。一方面,浴室内的空气通过第一室内回风口111进入制冷腔11中,并被蒸发器12进行冷却,制冷腔11中的冷空气通过第一送风腔15上的室内送风口151向浴室内输送,对浴室内进行制冷;另一方面,浴室内的空气通过第二室内回风口131进入制热腔13中,被冷凝器14加热,制热腔13中的热空气通过第二送风腔17上的室外送风口171而排放至浴室外。
图3所示的是切换件21位于第二预设位置时的情况,此时,切换件21的两个相对侧边缘分别与第一分隔件191和第三分隔件193接触,制热腔13与第一送风腔15通过第二分隔件192与切换件21之间的间隔连通,制冷腔11与第二送风腔17通过第四分隔件194与切换件21之间的间隔相连通。一方面,浴室内的空气通过第二室内回风口131进入制热腔13中,被冷凝器14加热,制热腔13中的热空气通过第一送风腔15的室内送风口151向浴室内输送,对浴室内进行制热。另一方面,浴室内的空气通过第一室内回风口111进入到制冷腔11中,被蒸发器12冷却,制冷腔11中的冷空气通过第二送风腔17上的室外送风口171而排放至浴室外。
在上述工作过程中,只需要转动切换件21即可实现制冷和制热的切换,结构简单且布局紧凑。
另外,第一室内回风口111和室内送风口151可以位于壳体10的相对的侧壁102上。室外送风口171和第二室内回风口131也可以位于壳体10的相对的侧壁102上,并且,第一室内回风口111和室外送风口171可以位于壳体10的相同侧。
图4为本公开实施例所述的浴霸中切换机构的结构示意图,图5为本公开实施例所述的浴霸中切换机构的分解结构示意图。
参照图4和图5,为了便于切换件21的转动,切换机构20还包括设于壳体10上的支撑座22和驱动件23,切换件21可转动地设置在支撑座22上,驱动件23用于驱动切换件21转动。
具体实现时,切换件21和驱动件23可以位于支撑座22的相反侧,驱动件23连接在支撑座22上,支撑座22连接在壳体10内壁上,切换件21可转动地支撑在支撑座22上,这样,驱动件23可以驱动支撑座22相对于壳体10内壁转动。
在一些示例中,切换件21的靠近驱动件23的端部设有连接轴211,连接轴211贯穿支撑座22并与驱动件23的驱动轴连接,这样驱动轴转动时,可以带动切换件21转动。
参照图5,为了使支撑座22对切换件21的支撑更为稳固,支撑座22和切换件21的相对的表面相匹配。
另外,参照图4,在驱动件23位于壳体10内的情况下,支撑座22背离切换件21的一侧开设容置槽221,驱动件23设于容置槽221中。当然,此时支撑座22在壳体10的高度方向上具有一定的尺寸。为了使切换机构20的结构更为紧凑,参照图5,可以在切换件21朝向支撑座22的一侧设置避让槽212,以容置支撑座22的凸起部分。但需要注意的是,支撑座22的外表面上与避让槽212的槽侧壁对应的部分应该为回转面,以避免干涉到切换件21的转动。
另外,本实施例中,第一送风风机16和第二送风风机18可均为卧式风机,且第一送风风机16和第二送风风机18的转轴方向平行于壳体10的高度方向。这样可以使整个浴霸100的厚度较小,结构较为紧凑。
参照图2、图3,为了使制热功能更佳,浴霸100还包括电加热器30,电加热器30设于第一送风腔15室内。
在一些示例中,还可以在制冷腔11中设置接水盘40,接水盘40位于蒸发器12下方,对蒸发器12产生的冷凝水滴进行收集。另外,为了便于壳体与浴室的内墙连接,还可以在壳体10的外壁上设置挂接件50,挂接件50可以挂接在内墙的吊杆上。
本实施例的浴霸100可以工作在如下几个工作模式下:
制冷模式:
切换件21位于图2所示的第一预设位置时,制冷腔11和第一送风腔15连通,制热腔13和第二送风腔17连通,浴室内空气从第一室内回风口111经过蒸发器12冷却后,进入第一送风腔15,通过室内送风口151吹向浴室内,进行制冷。与此同时,浴室内空气从第二室内回风口131进入制热腔13,与冷凝器14热交换后进入第二送风腔17,并经过室外送风口171排往室外,从而带走冷凝器14的热量。
制热模式:
切换件21位于图3所示的第二预设位置时,制冷腔11和第二送风腔17连通,制热腔13和第一送风腔15连通,浴室内空气从第二室内回风口131经过冷凝器14热交换并升温后,进入第一送风腔15,通过室内送风口151吹向浴室内,或者,进入第一送风腔15,同时再经过电加热器30加热后,通过室内送风口151吹向浴室内,进行制热。与此同时,浴室内空气从第一室内回风口111进入制冷腔11,被蒸发器12冷却后进入第二送风腔17,并经过室外送风口171排往室外。可以理解的是,这个过程同时利用了冷凝器14和电加热器30产生的热量,既增强了制热效果,相对于普通电加热方案又更加节能。
吹风模式:
吹风模式时,切换件21位于图2所示的第一预设位置,蒸发器12和冷凝器14不工作,第一送风腔15内的第一送风风机16开始工作,浴室内的空气经过第一室内回风口111依次进入制冷腔11、第一送风腔15中,并经过室内送风口151吹向浴室内。
换气模式:切换件21位于图2所示的第一预设位置,蒸发器12和冷凝器14不工作,第二送风腔17内的第二送风风机18开始工作,浴室内的空气经过第二室内回风口131依次进入制热腔13、第二送风腔17内,并通过室外送风口171排往浴室外。需要注意的是,换气模式和吹风模式也可以同时开启,同时进行换气和吹风。
除湿模式:切换件21位于图2所示的第一预设位置时,制冷腔11和第一送风腔15连通,制热腔13和第二送风腔17连通,浴室内空气从第一室内回风口111经过蒸发器12冷却后,进入第一送风腔15,并经过电加热器30加热后,通过室内送风口151吹向浴室内,此过程中,由于空气中的水蒸气会在蒸发器12上冷凝成水滴,并在接水盘40中收集,同时利用电加热器30对经过蒸发器12降温的空气进行加热,从而达到恒温除湿的此效果。与此同时,浴室内空气从第二室内回风口131进入制热腔13,与冷凝器14热交换后进入第二送风腔17,并经过室外送风口171排往室外,从而带走冷凝器14的热量。
本实施例的浴霸100中设有蒸发器12和冷凝器14,浴室内空气进入制冷腔11中后,被蒸发器12冷却,浴室内空气进入制热腔13后,被冷凝器14加热,通过对切换机构20中切换件21的转动,就可以根据用户实际使用需要决定是制热腔13还是制冷腔11与浴室内连通,就可以利用蒸发器12和冷凝器14实现对浴室内的制冷和制热的功能。对蒸发器12和冷凝器14的利用效率较高,也节省了资源。
其他技术特征与实施例一相同,并能带来相同或类似的技术效果,在此不再一一赘述,具体可参照实施例一的描述。
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”、“包含”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。
以上所述仅是本公开的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的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公开的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例,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 (11)
1.一种浴霸,其特征在于,包括壳体和切换机构,所述壳体内具有与浴室内连通的制冷腔、制热腔和第一送风腔;所述浴霸还包括:设于所述制冷腔内的蒸发器、设于所述制热腔中的冷凝器、以及设于所述第一送风腔内的第一送风风机;所述蒸发器用于对进入所述制冷腔中的空气进行冷却,所述冷凝器用于对进入所述制热腔中的空气进行加热;
所述切换机构包括设于所述壳体内的切换件,且所述切换件可在第一预设位置和第二预设位置之间转动,所述制冷腔、制热腔以及第一送风腔围绕所述切换件转动方向的周向设置;所述切换件转动至第一预设位置时所述制冷腔与所述第一送风腔连通;所述切换件转动至第二预设位置时所述制热腔与所述第一送风腔连通。
2.根据权利要求1所述的浴霸,其特征在于,所述切换件为阀板,所述阀板转动至第一预设位置时所述制冷腔与所述第一送风腔连通;所述阀板转动至第二预设位置时所述制热腔与所述第一送风腔连通。
3.根据权利要求2所述的浴霸,其特征在于,所述切换机构还包括设于所述壳体上的支撑座和驱动件,所述切换件可转动地设置在所述支撑座上,所述驱动件用于驱动所述切换件转动。
4.根据权利要求3所述的浴霸,其特征在于,所述支撑座背离所述切换件的一侧开设容置槽,所述驱动件设于所述容置槽中。
5.根据权利要求3所述的浴霸,其特征在于,所述支撑座和所述切换件的相对的表面相匹配。
6.根据权利要求1至5任一项所述的浴霸,其特征在于,在所述壳体的内壁上,绕所述切换件转动方向的周向设有至少三个分隔件,各所述分隔件的端部向所述切换件伸出,并限定出供所述切换件转动的转动空间,至少三个分隔件和所述壳体的壳壁限定出所述制冷腔、所述制热腔、以及所述第一送风腔。
7.根据权利要求6所述的浴霸,其特征在于,所述壳体内还包括与所述浴室外连通的第二送风腔、以及设于所述第二送风腔内的第二送风风机;所述切换件在转动至第一预设位置时,还用于使所述制热腔与所述第二送风腔连通;所述切换件在转动至第二预设位置时,还用于使所述制冷腔与所述第二送风腔连通。
8.根据权利要求7所述的浴霸,其特征在于,所述蒸发器、所述第一送风风机、所述冷凝器以及所述第二送风风机沿所述切换件转动的周向依次设置;所述分隔件包括:位于所述蒸发器和所述第一送风风机间的第一分隔件、位于所述第一送风风机和所述冷凝器之间的第二分隔件、位于所述冷凝器和所述第二送风风机之间的第三分隔件、以及位于所述第二送风风机和所述蒸发器之间的第四分隔件;所述切换件转动至第一预设位置时,所述切换件的两个相对侧边缘分别与所述第二分隔件和所述第四分隔件接触,所述切换件转动至第二预设位置时,所述切换件的两个相对侧边缘分别与所述第一分隔件和所述第三分隔件接触。
9.根据权利要求7所述的浴霸,其特征在于,所述第一送风风机和所述第二送风风机均为卧式风机,且所述第一送风风机和所述第二送风风机的转轴方向平行于所述壳体的高度方向。
10.根据权利要求1至5任一项所述的浴霸,其特征在于,所述制冷腔上设有与所述浴室内连通的第一室内回风口,所述第一送风腔上设有与所述浴室内连通的室内送风口,所述第一室内回风口和所述室内送风口位于所述壳体的相对的侧壁上。
11.根据权利要求1至5任一项所述的浴霸,其特征在于,所述浴霸还包括电加热器,所述电加热器设于所述第一送风腔室内。
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