CN217178871U - 空调烟机 - Google Patents

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CN217178871U CN202220630680.5U CN202220630680U CN217178871U CN 217178871 U CN217178871 U CN 217178871U CN 202220630680 U CN202220630680 U CN 202220630680U CN 217178871 U CN217178871 U CN 217178871U
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许宁
于建中
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Abstract

本申请涉及一种空调烟机。该空调烟机包括:空调本体和烟机本体。烟机本体包括储水构件和电解装置,储水构件位于空调本体的下方,用于收集空调本体产生的冷凝水,电解装置用于电解经储水构件收集的冷凝水。本申请中,空调本体制冷产生的冷凝水在重力作用下掉落在下方的储水构件中,而后在电解装置的电解下形成氢气和氧气,如此实现了冷凝水的处理。与现有技术相比,利用电解装置直接将冷凝水电解形成气态物质,不需要使用任何形式的回收容器,可大大减小用户的清理次数,用户使用省心,体验感更好。

Description

空调烟机
技术领域
本申请涉及厨房电器技术领域,特别是涉及一种空调烟机。
背景技术
厨房是人们进行烹饪的主要场所,厨房空气环境的好坏直接影响人们的烹饪体验。厨房夏热冬冷,有供冷、供热需求。为此,人们发明了各种空调烟机,在夏天时对厨房空气进行降温,冬天时则可以向厨房提供热风,以提高烹饪舒适度。
空调烟机在制冷时会产生冷凝水,为了避免冷凝水从空调烟机滴落影响用户使用,需要对冷凝水进行回收处理,在相关技术中,处理方式是将冷凝水引流到回收容器(如烟机的油杯)来储存冷凝水,但是此种方式需要用户频繁清理回收容器,用户体验感差。
实用新型内容
本申请针对现有空调烟机使用回收容器处理冷凝水时,导致用户需要频繁清理回收容器、用户体验感差的问题,提出了一种空调烟机,该空调烟机具有无需设置回收容器,不需用户清理回收容器、用户体验感好的技术效果。
一种空调烟机,包括:
空调本体;及
烟机本体,包括储水构件和电解装置,所述储水构件位于所述空调本体的下方,用于收集所述空调本体产生的冷凝水,所述电解装置用于电解经所述储水构件收集的冷凝水。
在其中一个实施例中,所述空调本体包括蒸发器组件,所述电解装置包括用于流通所述冷凝水经由所述电解装置电解产生氧气的氧气管;
其中,所述氧气管连接至所述蒸发器组件处,以使得电解产生的氧气借由所述蒸发器组件排放至室内环境中。
在其中一个实施例中,所述蒸发器组件包括蒸发器、第一集流罩和第一风机,所述第一集流罩连接在所述第一风机和所述蒸发器之间,用于引导空气从所述第一风机流向所述蒸发器,所述蒸发器连通至室内环境;
其中,所述氧气管连通所述第一集流罩。
在其中一个实施例中,所述空调本体还包括冷凝器组件,所述电解装置还包括用于流通所述冷凝水经由所述电解装置电解产生氢气的氢气管;
其中,所述氢气管连接至所述冷凝器组件处,以使得电解产生的氢气借由所述冷凝器组件排放至室外环境中。
在其中一个实施例中,所述冷凝器组件包括冷凝器、第二集流罩和第二风机,所述第二集流罩连接在所述第二风机和所述冷凝器之间,用于引导空气从所述冷凝器流向所述第二风机,所述第二风机连通至室外环境;
其中,所述氢气管连通所述第二集流罩。
在其中一个实施例中,所述电解装置包括电解槽、阴电极、阳电极、半透膜、氢气管和氧气管,所述电解槽连通所述储水构件,所述半透膜将所述电解槽分隔形成仅供水分子交互流通的第一空间和第二空间,所述阴电极设于所述第一空间,所述阳电极设于所述第二空间;
所述氢气管连通所述第一空间及所述电解槽的外部,所述氧气管连通所述第二空间及所述电解槽的外部。
在其中一个实施例中,所述电解装置还包括储气罐,所述储气罐连接在所述氧气管和所述第二空间之间。
在其中一个实施例中,所述烟机本体还包括输送管及止水开关,所述输送管连接所述储水构件和所述电解槽,所述止水开关设于所述输送管上,用于导通或截止所述输送管。
在其中一个实施例中,所述烟机本体还包括第一水位检测件和控制器,所述第一水位检测件用于检测所述电解槽的水位;
所述控制器与所述第一水位检测件和所述止水开关均通讯连接,用于根据所述电解槽的水位来控制所述止水开关导通或截止所述输送管以及控制所述电解装置是否电解水。
在其中一个实施例中,所述烟机本体还包括第二水位检测件,所述第二水位检测件用于检测所述储水构件的水位;
所述控制器与所述第二水位检测件和所述空调本体通讯连接,用于在所述空调本体停止制冷时,根据所述储水构件的水位控制所述电解装置是否电解水。
在其中一个实施例中,所述烟机本体包括机壳,所述机壳的顶部具有一顶板,所述空调本体位于所述顶板的上方;
所述顶板朝向所述机壳的内部凹陷形成有集水槽,所述集水槽具有连通所述机壳内外的漏水口,所述储水构件位于所述机壳内、且位于所述漏水口的下方。
上述空调烟机,空调本体制冷产生的冷凝水在重力作用下掉落在下方的储水构件中,而后在电解装置的电解下形成氢气和氧气,如此实现了冷凝水的处理。与现有技术相比,利用电解装置直接将冷凝水电解形成气态物质,不需要使用任何形式的回收容器,可大大减小用户的清理次数,用户使用体验感更好。
附图说明
图1为本申请一实施例中的空调烟机的结构示意图;
图2为图1所示的空调烟机的局部结构示意图;
图3为图2所示的结构的另一视角图;
图4为本申请一实施例中的空调烟机的逻辑控制图;
图5为本申请另一实施例中的空调烟机的逻辑控制图。
附图标记说明:
1000、空调本体;1100、蒸发器组件;1110、蒸发器;1120、第一集流罩;
1130、第一风机;1200、冷凝器组件;1210、冷凝器;1220、第二集流罩;
1230、第二风机;1300、压缩机;
2000、烟机本体;2100、储水构件;2200、电解装置;2210、电解槽;2220、阴电极;2230、阳电极;2240、半透膜;2250、氢气管;2260、氧气管;k1、第一空间;k2、第二空间;2270、储气罐;2300、机壳;2310、顶板;2311、集水槽;2400、输送管;2500、止水开关。
具体实施方式
为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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申请和简化描述,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申请的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,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。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。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
空调烟机包括烟机本体和空调本体,烟机本体用于实现抽油烟机功能,空调本体用于调节厨房环境的温度。烟机本体通常包括机壳、设于机壳内的抽油烟风机、集烟罩,以及连接于机壳底部的油杯。机壳具有连通机壳内外的油烟入口和油烟出口。当抽油烟风机启动时,机壳内形成负压,机壳外的油烟经负压作用从油烟入口进入机壳内,并与集烟罩发生碰撞,油烟中的气体与油污惯性分离,油污粘附在集烟罩上,并沿集烟罩流向于油杯,气体则经油烟出口经由排烟通道排向室外。空调本体包括壳体及设于壳体内的压缩机、蒸发器、冷凝器等,压缩机、蒸发器和冷凝器构成冷媒循环回路,壳体上具有与厨房环境连通的出风口,蒸发器产生的气流经出风口排向厨房环境,以实现厨房环境的温度调节。蒸发器在换热时会产生冷凝水,本申请解决了空调烟机冷凝水的处理问题。
请参阅图1,本申请一实施例中提供了一种空调烟机,包括空调本体1000和烟机本体2000。烟机本体2000包括储水构件2100和电解装置2200,储水构件2100位于空调本体1000的下方,用于收集空调本体1000产生的冷凝水,电解装置2200用于电解经储水构件2100收集的冷凝水。
电解装置2200是指能够将冷凝水电解形成氢气和氧气的装置,电解装置2200的原理为本领域公知常识,在此不赘述。电解装置2200为本领域常用部件,其具体构造在此不进行限定。
储水构件2100可以为储水杯、储水槽、储水盒等,其位于空调本体1000的下方,可收集空调组件上在重力作用下掉落的冷凝水。优选地,储水构件2100至少位于蒸发器1110的下方,由于蒸发器1110是指空调本体1000制冷时产生冷凝水的主要部件,将储水构件2100设置在蒸发器1110的下方能够满足冷凝水的收集要求。当然,储水构件2100还可以位于冷凝器1210的下方,在空调本体1000进行化霜等工况下,冷凝器1210可能会产生冷凝水,或者在风机将蒸发器1110产生的冷凝水吹甩到冷凝器1210为其降温时,也存在冷凝水从冷凝器1210掉落的情况,如此储水构件2100能够收集从冷凝器1210上掉落的这部分冷凝水。
上述空调烟机,空调本体1000制冷产生的冷凝水在重力作用下掉落在下方的储水构件2100中,而后在电解装置2200的电解下形成氢气和氧气,如此实现了冷凝水的处理。与现有技术相比,利用电解装置2200直接将冷凝水电解形成气态物质,不需要使用任何形式的回收容器,可大大减小用户的清理次数,用户使用体验感更好。
在本申请的一些实施例中,参阅图1,空调本体1000包括蒸发器组件1100,电解装置2200包括用于流通冷凝水经由电解装置2200电解产生的氧气的氧气管2260,其中,氧气管2260连接至蒸发器组件1100处,以使得电解产生的氧气借由蒸发器组件1100排放至室内环境中。
空调烟机通常安装在厨房等空间较小的室内环境下使用,在使用过程中会消耗室内环境中的氧含量,严重时可能导致燃气灶的燃烧效率降低。空调烟机中的空调本体1000在制冷时,由其蒸发器组件1100向室内排放制冷气体。
此时,利用电解装置2200电解形成的氧气在氧气管2260的输送下,通过蒸发器组件1100排向室内环境中,可以提高室内环境的氧含量,电解产生的负氧离子也有益用户身体健康。
具体到实施例中,继续参阅图1,蒸发器组件1100包括蒸发器1110、第一集流罩1120和第一风机1130,第一集流罩1120连接在第一风机1130和蒸发器1110之间,用于引导空气从第一风机1130流向蒸发器1110,蒸发器1110连通至室内环境。其中,氧气管2260连通至第一集流罩1120。
其中,第一集流罩1120具有引流通道,其一端延伸至蒸发器1110,其另一端连接第一风机1130,第一风机1130启动时促使室内空气进入空调本体1000内,而后经过自身并进入第一集流罩1120的引流通道内,而后流经蒸发器1110并与蒸发器1110换热被制冷,而后流回室内,从而改善室内环境温度。
此时,将氧气管2260连通至第一集流罩1120,在第一风机1130的作用下,氧气管2260内的氧气被加速流向第一集流罩1120内,而后经过蒸发器1110后排向室内环境,此时的氧气在排向室内环境时也被蒸发器1110制冷,有助于保证经空调本体1000排向室内环境的制冷气体的温度均衡性。
“蒸发器1110连通至室内环境”是指空气流经蒸发器1110后流向室内环境。
具体地,第一风机1130包括第一蜗壳和设于第一蜗壳内的第一叶轮,第一集流罩1120连接第一蜗壳和蒸发器1110,第一叶轮转动时第一蜗壳两侧压力不同,从而使得空气从第一蜗壳流向第一集流罩1120,进而流经蒸发器1110。
当然,在其他实施例中,氧气管2260也可以直接连通到烟机本体2000的外部,并与室内环境连通,以达到提高室内含氧量的目的。
在本申请的一些实施例中,参阅图1,空调本体1000还包括冷凝器组件1200,电解装置2200还包括用于流通冷凝水经由电解装置2200电解产生的氢气的氢气管2250,其中,氢气管2250连接至冷凝器组件1200处,以使得电解产生的氢气借由冷凝器组件1200排放至室外环境中。
空调烟机的冷凝器组件1200在安装时通常被安装为与厨房用排烟管道连通,在空调烟机制冷时,其空调本体1000中的冷凝器1210与周围空气进行热交换并加热周围空气,形成的热空气则经排烟管道排向室外。
此时,利用电解装置2200电解形成的氢气在氢气管2250的输送下,通过冷凝器组件1200排向室外环境中,避免氢气排向室内,由此可避免在厨房用火环境下氢气因浓度上升而爆炸,威胁人身安全。
具体到实施例中,参阅图1,冷凝器组件1200包括冷凝器1210、第二集流罩1220和第二风机1230,第二集流罩1220连接在第二风机1230和冷凝器1210之间,用于引导空气从冷凝器1210流向第二风机1230,第二风机1230连通至室外环境。
其中,第二集流罩1220具有引流通道,其一端延伸至冷凝器1210,其另一端连接第二风机1230,第二风机1230启动时促使室内空气进入空调本体1000内,而后经过冷凝器1210与冷凝器1210进行热量交换,而后进入第一集流罩1120的引流通道内,而后流经自身并排向室外环境。
此时,将氢气管2250连通至第二集流罩1220,在第二风机1230的作用下,氢气管2250内的氢气加速流向第二集流罩1220内,并经过第二风机1230排向室外环境,实现氢气的处理。
“第二风机1230连通至室外环境”是指空气流经第二风机1230后流向室外环境,具体为第二风机1230与排烟管道连通。
当然,在其他实施例中,氢气也可以通过管道排向室外环境。
在本申请的一些实施例中,请参阅图2和图3,电解装置2200包括电解槽2210、阴电极2220、阳电极2230、半透膜2240、氢气管2250和氧气管2260,电解槽2210连通储水构件2100,半透膜2240将电解槽2210分隔形成仅供水分子交互流通的第一空间k1和第二空间k2,阴电极2220设于第一空间k1,阳电极2230设于第二空间k2。氢气管2250连通第一空间k1及电解槽2210的外部,氧气管2260连通第二空间k2和电解槽2210的外部。
储水构件2100收集冷凝水后,冷凝水进入电解槽2210内。当电解槽2210内盛有冷凝水时,阴电极2220和阳电极2230通电并与冷凝水形成通电回路。阴电极2220电解冷凝水并形成氢气充斥在第一空间k1内,阳电极2230电解冷凝水并形成氧气充斥在第二空间k2内,由于半透膜2240的作用,第一空间k1内的氢气不能进入第二空间k2,第二空间k2内的氧气不能进入第一空间k1,实现氢气和氧气的分流。
第一空间k1内的氢气经由氢气管2250输送到电解槽2210的外部,例如上述实施例中提及的冷凝器组件1200处,最后排向室外。第二空间k2的氧气经由氧气管2260输送至电解槽2210的外部,例如上述实施例中提及的蒸发器组件1100处,最后排向室内。
半透膜2240为一种离子分离膜,其仅允许水通过而气体不能通过,其为本领域的常用部件,在此不进行赘述。
在本实施例中,电解装置2200自身配置电解槽2210,由于需要电解槽2210具备一定的封闭性(仅通过氢气管2250和氧气管2260两个途径向外输送气体),相比直接将阴电极2220、阳电极2230、半隔膜等设置在储水构件2100中,对于储水构件2100的设置方式更加灵活,同时也有助于降低电解成本。
优选地,请参阅图1,电解槽2210位于储水构件2100的下方。如此,储水构件2100中的冷凝水可在自重作用下流向电解槽2210内,避免额外配置动力装置,可降低设备成本,且结构更加简单。
进一步到实施例中,请参阅图1,电解装置2200还包括储气罐2270,储气罐2270连接在氧气管2260和第二空间k2之间。
可理解地,储气罐2270具有一存储气体的空间,氧气管2260的管口口径远远小于第二空间k2及储气管内空间的大小。储气罐2270的设置可以缓解氧气从第二空间k2进入氧气管2260时,因流速过快对氧气管2260管口(靠近第二空间k2的管口)所造成的压迫,氧气从第二空间k2进入储气管内时释压且流速降低,有助于保证氧气在氧气管2260内的正常流动,对氧气管2260起到一定的保护作用。
在本申请的一些实施例中,请参阅图1,烟机本体2000还包括输送管2400及止水开关2500,输送管2400连储水构件2100和电解槽2210,止水开关2500设于输送管2400上,用于导通或介质输送管2400。
当止水开关2500导通输送管2400时,储水构件2100内的冷凝水能够经输送管2400进入电解槽2210,当止水开关2500截止输送管2400时,储水构件2100内的冷凝水不能经输送管2400进入电解槽2210。
在实际作业时,可以通过止水开关2500控制储水构件2100进入到电解槽2210内的冷凝水含量,可避免电解槽2210内的冷凝水溢出、或者阴电极2220和阳电极2230无法正常通电、或阴电极2220和阳电极2230无法正常电解冷凝水时,储水构件2100继续向电解槽2210排冷凝水,造成电解槽2210内的冷凝水水位过高或溢出,造成电解装置2200的损坏。
止水开关2500可以是止水阀件,具体形状在此不进行限定,只要能够实现输送管2400导通状态的控制即可。
具体到实施例中,烟机本体2000还包括第一水位检测件(未图示)和控制器(未图示),第一水位检测件用于检测电解槽2210的水位。控制器与第一水位检测件和止水开关2500均通讯连接,用于根据电解槽2210的水位来控制止水开关2500导通或截止输送管2400以及控制电解装置2200是否电解水。
第一水位检测件可以是浮子组件、超声波液位传感器、红外线液位传感器等等,具体类型在此不进行限定。
此时,控制器通过获取电解槽2210的水位来控制止水开关2500的动作,可使得电解槽2210内就有合适容量的冷凝水,有助于保证电解装置2200的正常运行,避免电解槽2210溢液等。同时,根据电解槽2210的水位来控制电解装置2200是否电解水,可以避免在电解槽2210的水位不够的情况下电解装置2200仍旧电解水造成装置的损坏。
其中,控制电解装置2200是否电解水可以通过控制阳电极2230和阴电极2220是否通电来控制。当阳电极2230和阴电极2220通电时电解装置2200可以用于电解水,当不通电时则不能电解水。
参阅图4,为一实施例中空调烟机的控制逻辑图。在此实施例中,电解槽2210具有最低液位A、最高液位C、以及参考液位B,其中B液位位于A液位和C液位之间。当电解槽2210的水位高于C液位时,说明电解槽2210的冷凝水过多并快溢水。当电解槽2210的水位低于A液位时,说明电解槽2210内的冷凝水不足。
空调烟机的控制逻辑是:启动空调本体1000进行制冷,启动电解装置2200,获取电解槽2210的水位;判断电解槽2210的水位是否高于C液位。
若高于C液位,则关闭止水开关2500(储水构件2100停止向电解槽2210注水,避免电解槽2210溢水),继续判断电解水槽的水位是否低于B液位,若低于B液位(说明电解槽2210内的冷凝水很快被电解消耗,需要补水),则打开止水开关2500,返回执行:判断电解槽2210的水位是否高于C液位。
若不高于C液位,电解装置继续运行并判断电解槽的水位是否低于A液位,若不低于A液位,返回执行:判断电解槽2210的水位是否高于C液位。若低于A液位(防止电解槽2210的水位过低影响装置运行),则控制电解装置停止运行;继续判断电解水槽的水位是否高于B液位,若高于B液位,则返回执行:判断电解槽2210的水位是否高于C液位,然后按照C液位的逻辑方式进行判定;若不高于B液位,则维持电解装置停止运行。
在本申请的一些实施例中,烟机本体2000还包括第二水位检测件(未图示),第二水位检测件用于检测储水构件2100的水位。控制器与第二水位检测件和空调本体1000通讯连接,用于在空调本体1000停止制冷时,根据储水构件2100的水位控制电解装置2200是否电解水。
第二水位检测件可以是浮子组件、超声波液位传感器、红外线液位传感器等等,具体类型在此不进行限定。
此时,控制器在空调本体1000停止制冷时,通过获取储水构件的水位来控制电解装置2200是否电解水,可在空调本体1000停止制冷时,储水构件2100中的水量过少时,关闭电解装置2200,避免装置损坏。
参阅图5,为一实施例中空调烟机的逻辑控制图。在此实施例中,储水构件2100具有最低液位D,其控制逻辑是:在空调本体1000停止制冷时,获取储水构件2100的水位;判断储水构件2100的水位是否高于D液位,若不高于D液位,则关闭电解装置2200,若高于D液位,电解装置2200继续运行。此时可避免储水构件2100的水量少影响电解装置正常运行。
在本申请的一些实施例中,请参阅图1,烟机本体2000包括机壳2300,机壳2300的顶部具有一顶板2310,空调本体1000位于顶板2310的上方,顶板2310朝向机壳2300的内部凹陷形成有集水槽2311,集水槽2311具有连通机壳2300内外的漏水口,储水构件2100位于机壳2300内、且位于漏水口的下方。
在实际作业时,在顶板2310上构造出集水槽2311,用集水槽2311收集从空调本体1000滴落的水,水进入集水槽2311后,经其漏水口直接进入储水构件2100内。此时,通过在顶板2310上加工出的集水槽2311收集冷凝水,不需要额外设置集水结构,不仅结构更加简单,且空调烟机的结构更加简化,且成本低廉。
其中,顶板2310为机壳2300中位于顶部的板件。机壳2300的具体构造在本申请中不进行限定,可以参考现有构造方式。
具体到实施例中,空调本体1000的冷凝器1210和蒸发器1110在顶板2310的投影位于漏水口的两侧。此时冷凝器1210和蒸发器1110分别处于漏水口的两侧,即冷凝器1210和蒸发器1110相邻设置于顶板2310的两侧,此时空调烟机整体结构较为紧凑,且经冷凝器1210和蒸发器1110滴落的水经漏水口的水流路径较短,可以减小集水槽2311的加工长度,简化工艺。
当然,冷凝器1210和蒸发器1110布置方式不限于上述方案,还可以诸如是漏水口位于蒸发器1110的正下方,或者布置在靠近冷凝器1210所对应的位置。
进一步地,请继续参阅图1,集水槽2311位于冷凝器1210和蒸发器1110下方的两端分别倾斜向下延伸至漏水口。此时,集水槽2311呈V形槽,漏水口位于集水槽2311的最低处,如此可以加快进入集水槽2311两端的水朝向漏水口的流动速度,加快冷凝水的收集。
本申请提供的空调烟机,空调本体1000制冷产生的冷凝水在重力作用下掉落在下方的储水构件2100中,而后在电解装置2200的电解下形成氢气和氧气,如此实现了冷凝水的处理。与现有技术相比,利用电解装置2200直接将冷凝水电解形成气态物质,不需要使用任何形式的回收容器,可大大减小用户的清理次数,用户使用体验感更好。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (11)

1.一种空调烟机,其特征在于,包括:
空调本体(1000);及
烟机本体(2000),包括储水构件(2100)和电解装置(2200),所述储水构件(2100)位于所述空调本体(1000)的下方,用于收集所述空调本体(1000)产生的冷凝水,所述电解装置(2200)用于电解经所述储水构件(2100)收集的冷凝水。
2.根据权利要求1所述的空调烟机,其特征在于,所述空调本体(1000)包括蒸发器组件(1100),所述电解装置(2200)包括用于流通所述冷凝水经由所述电解装置(2200)电解产生氧气的氧气管(2260);
其中,所述氧气管(2260)连接至所述蒸发器组件(1100)处,以使得电解产生的氧气借由所述蒸发器组件(1100)排放至室内环境中。
3.根据权利要求2所述的空调烟机,其特征在于,所述蒸发器组件(1100)包括蒸发器(1110)、第一集流罩(1120)和第一风机(1130),所述第一集流罩(1120)连接在所述第一风机(1130)和所述蒸发器(1110)之间,用于引导空气从所述第一风机(1130)流向所述蒸发器(1110),所述蒸发器(1110)连通至室内环境;
其中,所述氧气管(2260)连通所述第一集流罩(1120)。
4.根据权利要求1所述的空调烟机,其特征在于,所述空调本体(1000)还包括冷凝器组件(1200),所述电解装置(2200)还包括用于流通所述冷凝水经由所述电解装置(2200)电解产生氢气的氢气管(2250);
其中,所述氢气管(2250)连接至所述冷凝器组件(1200)处,以使得电解产生的氢气借由所述冷凝器组件(1200)排放至室外环境中。
5.根据权利要求4所述的空调烟机,其特征在于,所述冷凝器组件(1200)包括冷凝器(1210)、第二集流罩(1220)和第二风机(1230),所述第二集流罩(1220)连接在所述第二风机(1230)和所述冷凝器(1210)之间,用于引导空气从所述冷凝器(1210)流向所述第二风机(1230),所述第二风机(1230)连通至室外环境;
其中,所述氢气管(2250)连通所述第二集流罩(1220)。
6.根据权利要求1所述的空调烟机,其特征在于,所述电解装置(2200)包括电解槽(2210)、阴电极(2220)、阳电极(2230)、半透膜(2240)、氢气管(2250)和氧气管(2260),所述电解槽(2210)连通所述储水构件(2100),所述半透膜(2240)将所述电解槽(2210)分隔形成仅供水分子交互流通的第一空间(k1)和第二空间(k2),所述阴电极(2220)设于所述第一空间(k1),所述阳电极(2230)设于所述第二空间(k2);
所述氢气管(2250)连通所述第一空间(k1)及所述电解槽(2210)的外部,所述氧气管(2260)连通所述第二空间(k2)及所述电解槽(2210)的外部。
7.根据权利要求6所述的空调烟机,其特征在于,所述电解装置(2200)还包括储气罐(2270),所述储气罐(2270)连接在所述氧气管(2260)和所述第二空间(k2)之间。
8.根据权利要求6所述的空调烟机,其特征在于,所述烟机本体(2000)还包括输送管(2400)及止水开关(2500),所述输送管(2400)连接所述储水构件(2100)和所述电解槽(2210),所述止水开关(2500)设于所述输送管(2400)上,用于导通或截止所述输送管(2400)。
9.根据权利要求8所述的空调烟机,其特征在于,所述烟机本体(2000)还包括第一水位检测件和控制器,所述第一水位检测件用于检测所述电解槽(2210)的水位;
所述控制器与所述第一水位检测件和所述止水开关(2500)均通讯连接,用于根据所述电解槽(2210)的水位来控制所述止水开关(2500)导通或截止所述输送管(2400)以及控制所述电解装置(2200)是否电解水。
10.根据权利要求9所述的空调烟机,其特征在于,所述烟机本体(2000)还包括第二水位检测件,所述第二水位检测件用于检测所述储水构件(2100)的水位;
所述控制器与所述第二水位检测件和所述空调本体(1000)通讯连接,用于在所述空调本体(1000)停止制冷时,根据所述储水构件(2100)的水位控制所述电解装置(2200)是否电解水。
11.根据权利要求1所述的空调烟机,其特征在于,所述烟机本体(2000)包括机壳(2300),所述机壳(2300)的顶部具有一顶板(2310),所述空调本体(1000)位于所述顶板(2310)的上方;
所述顶板(2310)朝向所述机壳(2300)的内部凹陷形成有集水槽(2311),所述集水槽(2311)具有连通所述机壳(2300)内外的漏水口,所述储水构件(2100)位于所述机壳(2300)内、且位于所述漏水口的下方。
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