CN216716509U - 制氧装置、空调室内机及空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种制氧装置、空调室内机和空调器,其中,制氧装置包括基座、压缩机组件、分子筛组件、储氧罐和主控盒,所述压缩机组件设于所述基座上;所述分子筛组件设于所述基座上,所述分子筛组件的一侧邻接于所述压缩机组件的外周,所述压缩机组件与所述分子筛组件连通;所述储氧罐,安装于所述分子筛组件的的上方,所述储氧罐与所述分子筛组件连通;所述主控盒层叠设置于所述压缩机组件的上方,且位于所述分子筛组件的一侧,所述主控盒与所述压缩机组件电连接。本实用新型制氧装置具有结构布置合理、整体结构紧凑、外形体积小,从而实现整机小型化和重量轻的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及空气调节技术领域,特别涉及一种制氧装置、空调室内机及空调器。
背景技术
制氧机是制取氧气的一类机器,它的原理是利用空气分离技术。目前制氧机主要有富氧膜制氧机以及分子筛制氧机两种。分子筛制氧机采用分子筛的吸附性能,通过物理原理,以大排量无油压缩机为动力,把空气中的氮气与氧气进行分离,最终得到高浓度的氧气。这种类型的制氧机产氧迅速,氧浓度高,适用于各种人群氧疗与氧保健。
但是传统的分子筛制氧机,由于结构设置不合理,体积庞大,严重挤压空调室内机的内部空间,且管路较多,成本耗费较大,不利于装置的小型化。
上述内容仅用于辅助理解实用新型的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提出一种制氧装置,旨在解决传统的分子筛制氧装置,由于结构设置不合理,体积庞大,不利于装置的小型化的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型提出的制氧装置包括:
基座;
压缩机组件,设于所述基座上;
分子筛组件,设于所述基座上,所述分子筛组件的一侧邻接于所述压缩机组件的外周,所述压缩机组件与所述分子筛组件连通;
储氧罐,安装于所述分子筛组件的的上方,所述储氧罐与所述分子筛组件连通;以及
主控盒,所述主控盒层叠设置于所述压缩机组件的上方,且位于所述分子筛组件的一侧,所述主控盒与所述压缩机组件电连接。
在一实施例中,所述压缩机组件包括空气压缩机和压缩机腔体座,所述空气压缩机设于所述基座上,所述压缩机腔体座周设于所述空气压缩机的外周上。
在一实施例中,所述压缩机腔体座包括座体,所述座体的上下两端呈开口状设置,所述基座盖合于所述压缩机腔体座的下端口,所述空气压缩机设于所述座体内。
在一实施例中,所述压缩机腔体座还包括上端盖,所述上端盖与所述座体为可拆卸连接,所述上端盖盖合于所述座体的上端口。
在一实施例中,所述分子筛组件包括第一吸附塔、第二吸附塔和卡扣支架,所述第一吸附塔和所述第二吸附塔层叠穿设于所述卡扣支架上,所述压缩机腔体座的一侧凸设有沟槽,所述卡扣的一端与所述沟槽抵接,另一端搭设于所述上端盖上。
在一实施例中,所述第一吸附塔和所述第二吸附塔卧设于所述基座上,且沿所述基座的左右方向延伸。
在一实施例中,所述上端盖上表面设有支撑柱,所述主控盒通过所述支撑柱连接于所述上端盖的上方。
在一实施例中,所述制氧装置还包括显示装置,所述显示装置层叠设置于所述主控盒的上端,且与所述主控盒连接。
在一实施例中,所述制氧装置还包括离心风机,所述座体的一侧向外凹陷形成离心风机安装位,所述离心风机嵌设于所述离心风机安装位上。
在一实施例中,所述座体与所述离心风机相对的一侧及与所述离心风机相邻的两侧的壁面上设有散热孔,所述离心风机与所述散热孔之间在所述座体内形成散热通道。
本实用新型还提出一种空调室内机,包括机壳及安装于机壳内的制氧装置,其中,所述制氧装置包括基座、压缩机组件、分子筛组件、储氧罐和主控盒,所述压缩机组件设于所述基座上;所述分子筛组件设于所述基座上,所述分子筛组件的一侧邻接于所述压缩机组件的外周,所述压缩机组件与所述分子筛组件连通;所述储氧罐,安装于所述分子筛组件的的上方,所述储氧罐与所述分子筛组件连通;所述主控盒层叠设置于所述压缩机组件的上方,且位于所述分子筛组件的一侧,所述主控盒与所述压缩机组件电连接。
在一实施例中,所述制氧装置的基座上设有安装部,所述制氧装置通过所述安装部可拆卸地安装于所述机壳。
本实用新型还提出一种空调器,该空调器包括空调室外机及空调室内机,其中,所述空调室内机包括机壳及安装于机壳内的制氧装置,所述制氧装置包括基座、压缩机组件、分子筛组件、储氧罐和主控盒,所述压缩机组件设于所述基座上;所述分子筛组件设于所述基座上,所述分子筛组件的一侧邻接于所述压缩机组件的外周,所述压缩机组件与所述分子筛组件连通;所述储氧罐,安装于所述分子筛组件的的上方,所述储氧罐与所述分子筛组件连通;所述主控盒层叠设置于所述压缩机组件的上方,且位于所述分子筛组件的一侧,所述主控盒与所述压缩机组件电连接。
本实用新型制氧装置包括基座、压缩机组件、分子筛组件、储氧罐和主控盒,所述压缩机组件设于所述基座上;所述分子筛组件设于所述基座上,所述分子筛组件的一侧邻接于所述压缩机组件的外周,所述压缩机组件与所述分子筛组件连通;所述储氧罐,安装于所述分子筛组件的的上方,所述储氧罐与所述分子筛组件连通;所述主控盒层叠设置于所述压缩机组件的上方,且位于所述分子筛组件的一侧,所述主控盒与所述压缩机组件电连接。如此,通过利用所述压缩机组件的外周提供安装位置,将所述分子筛组件、所述储氧罐和所述主控盒分别层叠或者邻接于所述压缩机组件上,减少了所述分子筛组件、所述储氧罐和所述主控盒占据所述基座的平面安装空间,同时也可以减少所述分子筛组件、与所述储氧罐和所述压缩机组件之间的管路设置,从而使得所述制氧装置的结构布置更加合理和紧凑,减小了所述制氧装置的外形体积实现所述制氧装置的小型化。
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为本实用新型制氧装置一实施例的结构示意图;
图2为图1中制氧装置外壳移除后的内部结构示意图;
图3为图2中制氧装置另一视角的结构示意图;
图4为图2中主控盒和显示装置移除后的结构示意图;
图5为图4中上端盖移除后的结构示意图;
图6为图5中制氧装置的俯视图;
图7为图6中A-A处的剖视图;
图8为图5中分子筛组件移除后的结构示意图。
附图标号说明:
标号 | 名称 | 标号 | 名称 |
10 | 制氧装置 | 125 | 离心风机安装位 |
11 | 基座 | 126 | 沟槽 |
111 | 壳体 | 13 | 分子筛组件 |
12 | 压缩机组件 | 131 | 第一吸附塔 |
121 | 空气压缩机 | 132 | 第二吸附塔 |
122 | 压缩机腔体座 | 133 | 卡扣支架 |
123 | 座体 | 14 | 储氧罐 |
123a | 散热孔 | 15 | 主控盒 |
124 | 上端盖 | 16 | 离心风机 |
124a | 支撑柱 | 17 | 显示装置 |
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(如附图所示)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。
空调器一般包括室内机和室外机,其中,室内机一般包括壳体,换热器组件、送风组件和导风组件,可选的,还可以包括新风装置、加湿装置和制氧装置等。其中,壳体具有进风口、出风口以及位于进风口与出风口之间的风道,换热组件和送风组件均设置于风道中,导风组件设置于风道中或者设置于出风口处。其中,换热组件包括换热器以及将换热器安装于风道内的支架,换热器连接于空调器的冷媒循环系统中。送风组件包括风轮(贯流风轮或者轴流风轮),用于驱动该风轮的驱动电机,一些实施例中,还包括将电机的驱动传递至风轮的传动装置。其中,制氧装置整体可以可拆卸地安装于机壳内,也可以固定安装在机壳内。该制氧装置具体为分子筛组件制氧,一些实施例中也可以为富氧膜组件制氧。机壳的形状可以呈类似长方体的形状(如传统的壁挂式空调室内机),可以呈圆柱形(如空调柜机),也可以呈仿球形(如壁挂式球形空调室内机)等。
本申请中,主要提供一种制氧装置,实现空气富氧,同时,通过结构布局合理、整体结构紧凑、从而使得制氧装置体积小,进而实现小型化。减小制氧装置在空调内机中占据的装配空间。
以下将主要描述制氧装置的具体结构。
参照图1至图5,在本实用新型实施例中,该制氧装置10包括基座11、压缩机组件12、分子筛组件13、储氧罐14和主控盒15,所述压缩机组件12设于所述基座11上;所述分子筛组件13设于所述基座11上,所述分子筛组件13的一侧邻接于所述压缩机组件12的外周,所述压缩机组件12与所述分子筛组件13连通;所述储氧罐14,安装于所述分子筛组件13的的上方,所述储氧罐14与所述分子筛组件13连通;所述主控盒15层叠设置于所述压缩机组件12的上方,且位于所述分子筛组件13的一侧,所述主控盒15与所述压缩机组件12电连接。
具体而言,所述制氧装置10包括基座11,本实施例中,所述基座11大致呈板状设置,可以根据实际需要具有少数的凸出或凹陷部分。本实施例中以呈扁平的板状为例。在本申请中,所述制氧装置10还包括壳体111,所述壳体111罩设于所述基座11的上方,所述基座11为可拆卸链接。所述壳体111与所述基座11围合形成制氧装置10内部结构的安装空间,壳体111的横截面形状可以为矩形、圆形、多边形、组合形状、异形等,可根据实际使用需求进行选择和设计,在此不做具体限定。
在本实用新型实施例中,所述制氧装置10还包括压缩机组件12、分子筛组件13、储氧罐14。空气经过过滤器过滤后进入到空气压缩机121组件12中,空气经过所述压缩机组件12增压后向分子筛组件13输送。可以理解的是,所述分子筛组件13可以包括多个吸附塔,多个吸附塔层叠设置于所述压缩机组件12的一侧,如此,可以减少所述压缩机组件12和所述分子筛组件13之间的管路设置的长度,以及层叠的设置形式可以减小所述分子筛组件13占据所述基座11的平面安装空间。且所述分子筛组件13的一侧邻接于所述压缩机组件12的外周,减少了所述压缩机组件12和所述法子筛组件之间的安装距离,进一步缩减两者的安装所需要占据的空间。经过分子筛组件13的吸附除氮后得到的氧气,则向设于所述分子筛组件13上方的储氧罐14输送,以将制得的氧气储存起来,以便及时的根据需要进行提供。所述储氧罐14搭设于所述分子组件的上方,且与所述分子筛组件13平齐设置,这样可以减小所述储氧罐14占据所述基座11平面上的安装空间,使得整体机构更加紧凑。
在本实用新型实施例中,所述制氧装置10还包括主控盒15。可以理解的是,在本申请中,所述压缩机组件12和所述分子筛组件13是通过多个阀件从而对气流通道进行开关控制。需要说明的是,所述主控盒15内可以设置主控板,所述主控板上设有控制程序,通过控制程序能对与所述主控盒15电连接的所述压缩机组件12和多个阀门进行控制,从可以根据需要控制制氧过程的发生。所述主控盒15层叠设置于所述压缩机组件12的上方,且与所述分子筛组件13相邻设置,所述主控盒15平行于所述基座11的平面于所述压缩机组件12的大小相仿。这样可以减小所述主控盒15在所述基座11和壳体111围成安装空间内所占据的体积,且使得所述主控盒15与所述压缩机组件12和所述分子筛组件13的安装位置更加紧凑。从而使所述制氧装置10的小型化。
本实用新型制氧装置10包括基座11、压缩机组件12、分子筛组件13、储氧罐14和主控盒15,所述压缩机组件12设于所述基座11上;所述分子筛组件13设于所述基座11上,所述分子筛组件13的一侧邻接于所述压缩机组件12的外周,所述压缩机组件12与所述分子筛组件13连通;所述储氧罐14,安装于所述分子筛组件13的的上方,所述储氧罐14与所述分子筛组件13连通;所述主控盒15层叠设置于所述压缩机组件12的上方,且位于所述分子筛组件13的一侧,所述主控盒15与所述压缩机组件12电连接。如此,通过利用所述压缩机组件12的外周提供安装位置,将所述分子筛组件13、所述储氧罐14和所述主控盒15分别层叠或者邻接于所述压缩机组件12上,减少了所述分子筛组件13、所述储氧罐14和所述主控盒15占据所述基座11的平面安装空间,同时也可以减少所述分子筛组件13、与所述储氧罐14和所述压缩机组件12之间的管路设置,从而使得所述制氧装置10的结构布置更加合理和紧凑,减小了所述制氧装置10的外形体积实现所述制氧装置10的小型化。
如图4和图5所示,在一些实施例中,所述压缩机组件12包括空气压缩机121和压缩机腔体座122,所述空气压缩机121设于所述基座11上,所述压缩机腔体座122周设于所述空气压缩机121的外周上。可以理解的是,为了给便于给其他结构提供安装位置,从而减小其他机构在基座11上占据的安装空间,本申请中,所述压缩机组件12包括空气压缩机121和压缩机腔体座122,所述空气压缩机121可以是为无油压缩机,能够有效降低噪音,当然,于其他实施例中所述空气压缩机121也可以是机油润滑压缩机,在此不做限定。所述空气压缩机121设于所述腔体座内,所述压缩机腔体座122为所述空气压缩机121提供安装位置的同时可以减少压缩机与其他机构接触,从而减少震动的传递,降低噪音的扩散,提高用户的舒适度。
进一步地,如图5所示,在一实施例中,所述压缩机腔体座122包括座体123,所述座体123的上下两端呈开口状设置,所述基座11盖合于所述压缩机腔体座122的下端口,所述空气压缩机121设于所述座体123内。可以理解的是,所述座体123呈上下两端开口是为方便对所述空气压缩机121的安装和维修,降低维修或者安装的难度,提高安装和维修效率。当然,于其他实施例中,所述腔体座也可以是一端开口或者相邻的两个、三个或者四个端面等进行开口,在此不做特殊限定。本申请是为减少端面开口提高整体安装效率,从而设置所述座体123的上下两端呈开口设置。
如图4所示,在一实施例中,所述压缩机腔体座122还包括上端盖124,所述上端盖124与所述座体123为可拆卸连接,所述上端盖124盖合于所述座体123的上端口。可以理解的是,为了方便对所述空气压缩机121进行拆装,从而在所述座体123的上端口处设置所述上端盖124,设置所述上端盖124也可以使得所述制氧装置10的内部结构得以支撑,使得整机机构更加紧凑,为所述主控盒15或者其他结构提供安装位置。方便所述主控盒15及其他结构的安装。
参照图3和图7所示,在一实施例中,所述分子筛组件13包括第一吸附塔131、第二吸附塔132和卡扣支架133,所述第一吸附塔131和所述第二吸附塔132层叠穿设于所述卡扣支架133上,所述压缩机腔体座122的一侧凸设有沟槽126,所述卡扣的一端与所述沟槽126抵接,另一端搭设于所述上端盖124上。可以理解的是,所述分子筛组件13可以包括多个吸附塔,可选地,所述吸附塔的数量为1个、2个、3个和4个等,可以根据具体的需求进行设置,在此不做特殊限定。在本申请中,所述分子筛包括第一吸附塔131和第二吸附塔132,所述第一吸附塔131和第二吸附塔132内设有分子筛,以用于压缩后的气体中氮气进行吸附,得到高纯度的氧气。所述第一吸附塔131和所述第二吸附塔132通过所述卡扣支架133层叠设于所述基座11上,这样可以减少所述分子筛组件13占据所述基座11平面上的安装空间,同时,所述压缩机腔体座122的一侧凸设有沟槽126,所述卡扣的一端与所述沟槽126抵接,另一端搭设于所述上端盖124上。如此,可以使得所述分子筛子组件与所述压缩机组件12的之间的连接更加紧密,提高所述制氧装置10的整体结构的紧凑性。
进一步地,参照图3,在一些实施例中,所述第一吸附塔131和所述第二吸附塔132卧设于所述基座11上,且沿所述基座11的左右方向延伸。当然于其他实施例中,所述第一吸附塔131和所述第二吸附塔132可以立设或者平铺等形式设置于所述基座11上,在此不作为本实用新型的限制。由图可见,本申请通过将所述第一吸附塔131和所述第二吸附塔132卧设且两者层叠的形式设置于所述基座11上,且所述第一吸附塔131和所述第二吸附塔132并排层叠沿所述基座11的左右方向延伸,紧贴所述压缩机组件12设置。如此,可以使得所述分子筛组件13与所述压缩机组件12之间的连接更加紧凑,节省所述分子筛组件13占据所述制氧装置10的基座11的排布空间。
参照图4至6和在图8,在一些实施例中,所述制氧装置10还包括离心风机16,所述座体123的一侧向外凹陷形成离心风机安装位125,所述离心风机16嵌设于所述离心风机安装位125上。可以理解的是,所述空气压缩机121在对空气进行压缩会释放出大量的热,从而使得所述压缩机腔体座122以及所述制氧装置10整体温度上升,为了降低或者控制对所述压缩机组件12的温度,进而整体降低所述制氧装置10为温度。在本申请中,所述座体123的一侧向外凹陷形成离心风机安装位125,所述离心风机16嵌设于所述离心风机安装位125上,所述离心风机16朝向所述压缩机腔体内吹风,利用风的流道带走所述压缩机表面的温度,所述座体123的一侧向外凹陷形成离心风机安装位125,如此可以减小所述离心风机安装位125的设置,同时所述离心风机16是通过嵌设的方式设于所述离心风机安装位125上,减少了连接件的设置,进一步缩减了所述制氧装置10的整体体积和重量。同时,提高了所述离心风机16与所述压缩机腔体座122之间的连接紧凑性。
进一步地,在一些实施例中,为了便于所述压缩机腔体座122内的热量排出。在本申请中,所述座体123与所述离心风机16相对的一侧及与所述离心风机16相邻的两侧的壁面上设有散热孔123a,所述离心风机16与所述散热孔123a之间在所述座体123内形成散热通道。所述离心风机16与设于所述座体123周侧上的散热孔123a之间形成散热通道,从而对所述空气压缩机121进行散热,如此,可以在相同的散热性能下减少散热件的设置,提高了压缩机腔体座122内的空间利用率,使得所述压缩机腔体座122内的整体结构更加紧凑。
参照图4所示,在一实施例中,所述上端盖124上表面设有支撑柱124a,所述主控盒15通过所述支撑柱124a连接于所述上端盖124的上方。由于空气压缩机121在对空气进行压缩会释放出大量的热,从而使得所述压缩机腔体座122的温度上升,而所述主控盒15也会由于控制路线的设置而产生大量的。为了便于所述压缩机组件12和所述主控盒15的散热,在本申请中,所述主控盒15通过所述支撑柱124a连接于所述上端盖124的上方从而形成间隔,方便气流的流通,以带走所述压缩机组件12和所述主控盒15产生的热量。通过结构的优化提高所述制氧装置10的整体散热性能。提高所述制氧装置10的安全性。
参照图1和图2,在一实施例中,所述制氧装置10还包括显示装置17,所述显示装置17层叠设置于所述主控盒15的上端,且与所述主控盒15电连接。可以理解的是,为了便于对所述制氧装置10的制氧过程进行控制和调节,从而设置所述显示装置17与所述主控盒15电连接。所述显示装置17可以包括显示盒和显示器,所述显示器设于所述显示盒内,所述显示盒为所述显示器提供安装位。所述显示装置17层叠设置于所述主控盒15的上方,避免所述显示装置17设于所述基座11上占据安装空间,从而使得所述制氧装置10的整体更加紧凑,所述外壳的顶部设有显示屏安装口,所述显示屏嵌设与所述安装口内,以便对所述制氧装置10进行调节控制。
本实用新型还提出一种空调室内机,该空调室内机包括机壳及安装于机壳内的制氧装置10,该制氧装置10的具体结构参照上述实施例,由于本空调室内机采用了上述所有实施例的全部技术方案,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,在此不再一一赘述。该空调室内机可以为天花机、壁挂式空调室内机或落地式空调室内机等。
在一实施例中,所述制氧装置10的基座11上设有安装部,所述制氧装置10通过所述安装部可拆卸地安装于所述机壳。可以理解的是,为了方便所述制氧装置的更换和维修以及安装,可以在所述空调室内机的机壳上为所述制氧装置10设置所述安装位,所述安装部具体可以为设置在所述基座11上的安装凸耳或者是螺孔等,以将所述制氧装置10固定连接于所述机壳的安装位。本申请中,可通过在制氧装置10的基座11上设置螺钉孔,然后在机壳的安装位中设置相应的孔位,然后螺钉孔可以通过螺钉或者螺栓等方式实现可拆卸连接。通过在所述制氧装置10的基座11上设置所述安装部,使得所述制氧装置10通过所述安装部可拆卸地安装于所述机壳,则更加便于所述制氧装置10的安装和拆卸,且使得所述制氧装置10的安装更加稳固。
本实用新型还提出一种空调器,该空调器包括空调室外机和空调室内机,该空调室内机的具体结构参照上述实施例,由于本空调器采用了上述所有实施例的全部技术方案,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,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本实用新型的可选实施例,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 (13)
1.一种制氧装置,其特征在于,包括:
基座;
压缩机组件,设于所述基座上;
分子筛组件,设于所述基座上,所述分子筛组件的一侧邻接于所述压缩机组件的外周,所述压缩机组件与所述分子筛组件连通;
储氧罐,安装于所述分子筛组件的上方,所述储氧罐与所述分子筛组件连通;以及
主控盒,所述主控盒层叠设置于所述压缩机组件的上方,且位于所述分子筛组件的一侧,所述主控盒与所述压缩机组件电连接。
2.如权利要求1所述的制氧装置,其特征在于,所述压缩机组件包括空气压缩机和压缩机腔体座,所述空气压缩机设于所述基座上,所述压缩机腔体座周设于所述空气压缩机的外周上。
3.如权利要求2所述的制氧装置,其特征在于,所述压缩机腔体座包括座体,所述座体的上下两端呈开口状设置,所述基座盖合于所述压缩机腔体座的下端口,所述空气压缩机设于所述座体内。
4.如权利要求3所述的制氧装置,其特征在于,所述压缩机腔体座还包括上端盖,所述上端盖与所述座体为可拆卸连接,所述上端盖盖合于所述座体的上端口。
5.如权利要求4所述的制氧装置,其特征在于,所述分子筛组件包括第一吸附塔、第二吸附塔和卡扣支架,所述第一吸附塔和所述第二吸附塔层叠穿设于所述卡扣支架上,所述压缩机腔体座的一侧凸设有沟槽,所述卡扣的一端与所述沟槽抵接,另一端搭设于所述上端盖上。
6.如权利要求5所述的制氧装置,其特征在于,所述第一吸附塔和所述第二吸附塔卧设于所述基座上,且沿所述基座的左右方向延伸。
7.如权利要求4所述的制氧装置,其特征在于,所述上端盖上表面设有支撑柱,所述主控盒通过所述支撑柱连接于所述上端盖的上方。
8.如权利要求7所述的制氧装置,其特征在于,所述制氧装置还包括显示装置,所述显示装置层叠设置于所述主控盒的上端,且与所述主控盒电连接。
9.如权利要求3所述的制氧装置,其特征在于,所述制氧装置还包括离心风机,所述座体的一侧向外凹陷形成离心风机安装位,所述离心风机嵌设于所述离心风机安装位上。
10.如权利要求9所述的制氧装置,其特征在于,所述座体与所述离心风机相对的一侧及与所述离心风机相邻的两侧的壁面上设有散热孔,所述离心风机与所述散热孔之间在所述座体内形成散热通道。
11.一种空调室内机,其特征在于,包括:
机壳;以及
如权利要求1至10中任意一项所述的制氧装置,所述制氧装置安装于所述机壳内。
12.如权利要求11所述的空调室内机,其特征在于,所述制氧装置的基座上设有安装部,所述制氧装置通过所述安装部可拆卸地安装于所述机壳。
13.一种空调器,其特征在于,包括空调室外机及如权利要求10至12中任意一项所述的空调室内机。
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