CN220852408U - 除湿机 - Google Patents

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CN220852408U
CN220852408U CN202322009472.0U CN202322009472U CN220852408U CN 220852408 U CN220852408 U CN 220852408U CN 202322009472 U CN202322009472 U CN 202322009472U CN 220852408 U CN220852408 U CN 220852408U
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water
condenser
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dehumidifier
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张玲玲
苏华伟
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
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Abstract

本申请涉及空气调节设备技术领域,公开一种除湿机,包括:机壳,包括沿竖向延伸的第一侧壁,第一侧壁开设有进风口;分隔板,设置于机壳内部,以将机壳内部分隔为上下布置的送风腔和压缩机腔;蒸发器,设置于送风腔内,靠近进风口布置;接水盘,设置于蒸发器的下方;储水箱,设置于压缩机腔,通过第一导水管与接水盘连通;冷凝器,设置于送风腔内;冷却水箱,设置于所述分隔板并与储水箱连通,冷却水箱包括环绕冷凝器布置的周侧壁,周侧壁在伸展状态下,至少部分冷凝器浸泡于凝结水中,以使至少部分冷凝器水冷降温;周侧壁在收缩状态下,冷凝器暴露于送风腔内以使冷凝器风冷降温。本申请能够提高冷凝器的降温效率。

Description

除湿机
技术领域
本申请涉及空气调节设备技术领域,例如涉及一种除湿机。
背景技术
目前,在日常生活中,为了使生活居住环境的空气湿度适宜,避免室内环境过分潮湿,会使用除湿机进行除湿操作,以降低空气湿度,从而使室内空气保持在舒适的湿度区间。
相关技术公开的除湿机中,室内湿空气被经过蒸发器时冷凝出水分后形成较干燥的空气,干燥的空气进一步的冷凝器,吸收冷凝器内冷媒的热量后,高温的干燥空气被送回至室内。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
相关技术中的除湿机的冷凝器的降温方式为风冷,即干燥的空气流经冷凝器时,吸收冷凝器内冷媒的热量,以实现对冷凝器的散热降温。但是,当需要对于高温高湿的空气进行除湿时,空气被干燥后,其与冷凝器之间的温差小,因此对于冷凝器的降温效果较差,而且,温度较高的空气流入室内时,会造成用户的不适。
需要说明的是,在上背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
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除湿机,以提高对于除湿机的冷凝器的降温效果,从而降低能耗,提升出风气流的舒适度。
在一些实施例中,所述除湿机包括:机壳,包括沿竖向延伸的第一侧壁,第一侧壁开设有进风口;分隔板,设置于机壳内部,以将机壳内部分隔为上下布置的送风腔和压缩机腔;蒸发器,设置于送风腔内,靠近进风口布置;接水盘,对应设置于蒸发器的下方,用于承接蒸发器产生的凝结水;储水箱,设置于压缩机腔,储水箱通过第一导水管与接水盘连通;冷凝器,设置于送风腔内;冷却水箱,设置于所述分隔板并与储水箱连通,冷却水箱包括环绕冷凝器布置的周侧壁,周侧壁至少能够在伸展状态和收缩状态之间切换;周侧壁在伸展状态下,至少部分冷凝器浸泡于凝结水中,以使至少部分冷凝器水冷降温;周侧壁在收缩状态下,冷凝器暴露于送风腔内以使冷凝器风冷降温。
在一些实施例中,冷却水箱还包括至少两个电动伸缩杆,分别设置于冷凝器相对的两侧,电动伸缩杆的第一端固定于分隔板,第二端与周侧壁的顶端固定连接。
在一些实施例中,冷却水箱的周侧壁为包括百褶式伸缩筒壁。
在一些实施例中,机壳还包括第二侧壁和第三侧壁,第二侧壁与第一侧壁相对布置,第三侧壁连接于第一侧壁以及第二侧壁的顶端;所述除湿机还包括第一出风口,开设于第二侧壁,并与送风腔相连通;第一导流风扇,设置于第一出风口与冷凝器之间;第二出风口,开设于第三侧壁,并与送风腔相连通;第二导流风扇,设置于第二出风口与冷凝器之间;其中,周侧壁在伸展状态下,第一出风口和第二出风口均打开,且第一导流风扇和第二导流风扇均运行,或者,第一出风口截断且第一导风风扇停机,第二出风口打开且第二导流风扇运行;周侧壁在收缩状态下,第一出风口打开且第一导风风扇运行,第二出风口截断且第二导流风扇停机。
在一些实施例中,所述除湿机还包括:第二导水管,其第一端与冷却水箱连通,第二端与储水箱相连通;第一水泵,设置于第二导水管,用于使第二导水管导通或者截断。
在一些实施例中,所述第一水泵为双向水泵。
在一些实施例中,所述除湿机还包括:第三导水管,其第一端与冷却水箱连通,第二端与储水箱相连通;第二水泵,设置于第三导水管,用于使第二导水管导通或者截断,其中,第二水泵的导通方向与第一水泵相反。
在一些实施例中,冷却水箱还包括:底壁,固定于分隔板,并与周侧壁固定连接;第一过滤件,设置于冷凝器的底端与底壁之间,其中,第二导水管的第一端或者第三导水管的第一端位于第一过滤件与底壁之间。
在一些实施例中,所述除湿机还包括第二过滤件,所述第二过滤件设置于进风口,用于阻挡空气中的粉尘或者异物进入送风腔。
在一些实施例中,储水箱的外周壁设置有保温层。
本公开实施例提供的除湿机,可以实现以下技术效果:
当需要对于高温高湿的空气进行除湿时,空气通过进风口流入风腔内,与蒸发器换热后流向冷凝器。其中,蒸发器内的冷媒吸收空气内的热量,从而能够使空气中的水蒸气成为凝结水,凝结水沿着蒸发器滴入接水盘中,并流入储水箱内进行存储。通过调用储水箱内的凝结水至冷却水箱内,可以实现对于部分冷凝器或者全部冷凝器的水冷降温。
当空气的湿度和/或温度较高时,通过控制冷却水箱的周侧壁切换至伸展状态,并使凝结水充入至冷却水箱内对应周侧壁的高度位置,使冷凝器部分或者全部地浸泡于凝结水中,进而实现冷凝器的部分水冷降温或者全部水冷降温。如此,通过利用蒸发器产生的低温的凝结水,对部分或者全部的冷凝器进行水冷降温,能够提高对于冷凝器的降温效果,同时,能够降低空气经过冷凝器后的温度,也即降低除湿机的出风温度,进而提高除湿机出风空气的舒适度。
此外,利用蒸发器产生的凝结水对冷凝器进行部分或者全部的水冷降温,可以提高能源的利用率,避免凝结水的浪费。
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除湿机的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的一个除湿机的剖面示意图;
图3是本公开实施例提供的一个除湿机的部分结构示意图;
图4是本公开实施例提供的一个冷却水箱的结构示意图。
附图标记:
100、机壳;101、送风腔;102、压缩机腔;110、第一侧壁;11、进风口;120、第二侧壁;12、第一出风口;130、第三侧壁;13、第二出风口;
200、分隔板;300、蒸发器;310、接水盘;
400、储水箱;500、冷凝器;600、冷却水箱;610、周侧壁;
710、第一导水管;720、第二导水管;721、第一水泵;
810、第一导流风扇;820、第二导流风扇。
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,以便这里描述本公开实施例。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至图4所示,本公开实施例提供一种除湿机,包括机壳100、分隔板200、蒸发器300、接水盘310、储水箱400、冷凝器500和冷却水箱600。
机壳100包括沿竖向延伸的第一侧壁110,第一侧壁开设有进风口11。分隔板200设置于机壳100内部,以将机壳100内部分隔为上下布置的送风腔101和压缩机腔102。蒸发器300设置于送风腔101内,靠近进风口210布置。接水盘310对应设置于蒸发器300的下方,用于承接蒸发器300产生的凝结水。储水箱400设置于压缩机腔102,通过第一导水管710与接水盘310连通。冷凝器500设置于送风腔101内。冷却水箱600设置于分隔板200并与储水箱400连通。冷却水箱600包括环绕冷凝器布置的周侧壁610,周侧壁610至少能够在伸展状态和收缩状态之间切换。周侧壁610在伸展状态下,至少部分冷凝器浸泡于凝结水中,以使至少部分冷凝器水冷降温;周侧壁610在收缩状态下,冷凝器500暴露于送风腔101内以使冷凝器500风冷降温。
机壳100的内部通过分隔板200被分隔为上下排布的送风腔101和压缩机腔102。送风腔101内布置有蒸发器300和冷凝器500,以实现对于空气的除湿和对冷凝器的降温;除湿机的压缩机设置于压缩机腔102内,以避免压缩机产生的热量散发至送风腔101内。其中,蒸发器300、冷凝器500以及压缩机通过冷媒管路连通。液相冷媒需要在蒸发器300内蒸发吸热,气相冷媒需要在冷凝器内冷凝放热。机壳100的第一侧壁沿竖向布置,其上设有进风口11。室内的湿度较高的空气通过进风口11流入至送风腔101,首先流经蒸发器300,通过与蒸发器300内的冷媒进行热量的交换,从而实现空气温度的降低,进而在蒸发器300上产生凝结水,实现对于空气的除湿。
设置于蒸发器300的下方的接水盘310,承接其产生的凝结水,并输送至储水箱400内。可选地,接水盘310固定于分隔板200,或者,分隔板200形成接水盘310的底板,如此,可以提高接水盘的稳定性。
可选地,接水盘310的底板上设有排水口,冷却水箱600的底壁或者周侧壁610上设有进水口。接水盘310和冷却水箱600通过第一导水管710相连通。第一导水管710的第一端连通于接水盘310的排水口,第一导水管710的第二端连通于储水箱400的进水口,以将接水盘310内的凝结水输送至冷却水箱600内。可选地,接水盘310选用塑胶材质,以避免其被凝结水腐蚀。可选地,第一导水管710也选用塑胶材质,以避免腐蚀损坏。
可选地,第一导水管710上设有单向阀。单向阀的导通方向为第一导水管710的第一端朝向第二端。
可选地,接水盘310的底板具有向下凹陷的弧形段,弧形段的最低位置处设有排水口。通过将接水盘310的底板设置具有向下凹陷的弧形段,有利于凝结水向弧形段处的汇集。进一步地,弧形段的最低位置处设置排水口,便于凝结水的排出。
冷却水箱600包括底壁和周侧壁610,底壁和周侧壁能够共同围限出冷凝器500的冷却空间。其中,周侧壁610沿着冷凝器500的周向延伸布置,以将冷凝器500包围环绕。周侧壁610具有伸展状态和收缩状态。
在伸展状态下,周侧壁610向上伸展,可以部分覆盖冷凝器500,或者覆盖全部覆盖冷凝器500,同时,使储水箱400内的凝结水导入至冷却水箱600内,冷却水箱600内的凝结水的高度,可以与周侧壁610的高度相配合。在周侧壁610部分覆盖冷凝器500时,部分冷凝器500可实现水冷降温,部分冷凝器500通过与除湿后的空气进行热量交换实现风冷降温。由于水的导热系数高于空气,如此,通过水冷和风冷结合的方式,可以提高对于冷凝器500的降温效果。在周侧壁610全部覆盖冷凝器500时,冷凝器500整体实现水冷降温,可以进一步地提高冷凝器500的降温效果。
在收缩状态下,周侧壁610收缩折叠至冷凝器500的下端,以使冷凝器500完全暴露于送风腔101内。此时,除湿机适用于对低温,或者常温的空气进行除湿,也就是说室内的空气温度不高,可以利用经过蒸发器300除湿后的低温空气对冷凝器500进行降温,吸收冷凝器500的热量的空气温度升高,输送至室内,不会引起用户的不适。
如此,通过对周侧壁610在伸展状态和收缩状态之间的切换,还可以实现除湿机不同的送风效果。
此外,本申请可以重复利用蒸发器300产生的凝结水,以提高能源的利用率,降低能耗。
采用本公开实施例提供的除湿机,当需要对于高温高湿的空气进行除湿时,空气通过进风口流入风腔内,与蒸发器换热后流向冷凝器。其中,蒸发器内的冷媒吸收空气内的热量,从而能够使空气中的水蒸气成为凝结水,凝结水沿着蒸发器滴入接水盘中,并流入储水箱内进行存储。通过调用储水箱内的凝结水至冷却水箱内,可以实现对于部分冷凝器或者全部冷凝器的水冷降温。
当空气的湿度和/或温度较高时,通过控制冷却水箱的周侧壁切换至伸展状态,并使凝结水充入至冷却水箱内对应周侧壁的高度位置,使冷凝器部分或者全部地浸泡于凝结水中,进而实现冷凝器的部分水冷降温或者全部水冷降温。如此,通过利用蒸发器产生的低温的凝结水,对部分或者全部的冷凝器进行水冷降温,能够提高对于冷凝器的降温效果,同时,能够降低空气经过冷凝器后的温度,也即降低除湿机的出风温度,进而提高除湿机出风空气的舒适度。
此外,利用蒸发器产生的凝结水对冷凝器进行部分或者全部的水冷降温,可以提高能源的利用率,避免凝结水的浪费。
可选地,冷却水箱600还包括至少两个电动伸缩杆,分别设置于冷凝器500相对的两侧,电动伸缩杆的第一端固定于分隔板200,第二端与周侧壁610的顶端固定连接。
如此,在电动伸缩杆运动的情况下,可以带动周侧壁610的顶端,也就是冷却水箱600的周侧壁610的顶端运动,以带动周侧壁610的顶端向远离分隔板200的方向运动,使周侧壁610的周侧壁610伸展,或者,带动周侧壁610的顶端向靠近分隔板200的方向运动,使周侧壁610的周侧壁610收缩。通过电动伸缩杆的设置,便于对周侧壁610的高度进行调节,以实现冷却水箱高度的改变,从而便于实现对于冷凝器500的部分水冷降温或者全部水冷降温。
可选地,冷却水箱的周侧壁为包括百褶式伸缩筒壁。将周侧壁610设置为百褶式伸缩筒壁,周侧壁610能够按自身折痕规整折叠或伸展,有利于实现冷却水箱600的周侧壁610的高度的调节,从而有利于实现冷凝器500的部分水冷降温或者全部水冷降温。
可选地,机壳100还包括第二侧壁120和第三侧壁130,第二侧壁120与第一侧壁110相对布置,第三侧壁130连接于第一侧壁110以及第二侧壁120的顶端。除湿机还包括第一出风口12、第一导流风扇810、第二出风口13和第二导流风扇820。第一出风口12开设于第二侧壁120,并与送风腔101相连通。第一导流风扇810设置于第一出风口12与冷凝器500之间。第二出风口13开设于第三侧壁130,并与送风腔101相连通。第二导流风扇820设置于第二出风口13与冷凝器500之间。其中,冷却水箱600的周侧壁610在伸展状态下,第一出风口12和第二出风口13均打开,且第一导流风扇810和第二导流风扇820均运行,或者,第一出风口12截断且第一导风风扇停机,第二出风口13打开且第二导流风扇820运行;周侧壁在收缩状态下,第一出风口12打开且第一导风风扇运行,第二出风口13截断且第二导流风扇820停机。
可选地,周侧壁610的伸展状态包括部分伸展或者全部伸展。
周侧壁610部分伸展时,部分冷凝器500水冷降温,另一部分冷凝器500与除湿后的空气进行热量交换以实现风冷降温。也就是说,周侧壁610在部分伸展状态下,冷却水箱600的周侧壁610会阻挡除湿后的空气与冷凝器500的接触。通过第二出风口13和第二导流风扇820的设置,可以使部分除湿后的空气通过第二出风口13导出,另一部分除湿后的空气通过第一出风口12导出,从而保证除湿机的出风量。
此时,经第二出风口13导出的空气温度较低,当室内环境温度和/或湿度较高的情况下,可以提高除湿机出风的舒适度,以改善室内环境的温度和湿度。
可选地,周侧壁610部分伸展时,第一导流风扇810的转速高于第二导流风扇820的转速,以避免全部除湿后的空气通过第二出风口13流出,从而能够使部分空气能够流经冷凝器500,流向第一出风口12,进而使暴露于送风腔101内的冷凝器500与流通的空气进行热量交换,从而得到降温。
可选地,周侧壁610全部伸展时,冷凝器500全部水冷降温。此时,冷凝器500整体被冷却水箱600遮挡,除湿后的空气无法经过冷凝器500,因此,可以控制第一出风口12截断且第一导流风扇810停机,第二出风口13打开且第二导流风扇820运行。此时,不仅可以提高冷凝器500的降温效率,而且通过第二出风口13流出的低温低湿气流,可以改善室内的温度和湿度,提升舒适度。
可选地,周侧壁610在收缩状态下,其收缩后的高度位于冷凝器500的下端,此时适用于对低温、常温的空气进行除湿。在这种情况下,冷凝器500暴露于送风腔101,可以通过与除湿后的空气进行热量交换而实现风冷降温。此时,控制第一出风口12打开且第一导流风扇810运行,第二出风口13截断且第二导流风扇820停机,也就是说,使除湿后的空气全部流经冷凝器500,以保证对于冷凝器500的降温效果。
可选地,除湿机还包括第二导水管720和第一水泵721。第二导水管720的第一端与冷却水箱600连通,第二端与储水箱400相连通。第一水泵721设置于第二导水管720,用于使第二导水管720导通或者截断。
在第一水泵721运行的情况下,可以导通第二导水管720,并将冷凝水自储水箱400导入至冷却水箱600内抽取冷凝水,或者,将冷凝水自冷却水箱600导回至储水箱400内抽取冷凝水。可选地,第二导水管720的第一端设置于冷却水箱600的底壁,或者设置于周侧壁610位于冷凝器500下方的位置,以保证周侧壁610顺利地切换至收缩状态。
在第一水泵721停止运行的情况下,可以截断第二导水管720。
可选地,第一水泵721为双向水泵。
在周侧壁610切换至伸展状态时,第一水泵721的导通方向为第二导水管720的第二端朝向第一端,以使凝结水自储水箱400导入至冷却水箱600;在周侧壁610向收缩状态切换时,第一水泵721的导通方向为第二导水管720的第一端朝向第二端,以使凝结水自冷却水箱600导回至储水箱400。如此,以保证冷却水箱600的凝结水的供应或者排放。
可选地,除湿机还包括第二导水管720、第一水泵721、第三导水管和第二水泵。第二导水管720的第一端与冷却水箱600连通,第二端与储水箱400相连通。第一水泵721设置于第二导水管720,用于使第二导水管720导通或者截断。第三导水管的第一端与冷却水箱600连通,第二端与储水箱400相连通。第二水泵,设置于第三导水管,用于使第二导水管导通或者截断,其中,第二水泵的导通方向与第一水泵721相反。
可选地,第一水泵721的导通方向为第二导水管720的第一端朝向第二端,第二水泵的导通方向为自第三导水管的第二端朝向第一端;或者,第一水泵721的导通方向为第二导水管720的第二端朝向第一端,第二水泵的导通方向为自第三导水管的第一端朝向第二端。如此,可以在周侧壁610处于伸展状态时,通过第一水泵721和第二水泵的运行,实现凝结水在储水箱400和冷却水箱600之间的流动,以在凝结水流动的过程中提高对于冷凝器500的水冷降温效果。可选地,第二导水管720和第三导水管分别设置于冷却水箱600长度方向上的两端,以保证凝结水的循环效果。
可选地,储水箱400内可设置有降温装置,以使储水箱400内的凝结水处于低温状态,或者对储水箱400内的凝结水进行降温。
可选地,冷却水箱600还包括底壁和第一过滤件。底壁固定于分隔板200,并与周侧壁610固定连接。第一过滤件,设置于冷凝器500的底端与冷却水箱600的底壁之间。其中,第二导水管720的第一端或者第三导水管的第一端位于第一过滤件与底壁之间。
如此,可以对导入至冷却水箱600内的凝结水进行过滤,以避免水中的杂质吸附粘贴至冷凝器500的外表面上而造成的冷凝器500的换热效果差的问题,从而保证凝结水与冷凝器500之间的换热效果。可选地,第一过滤件包括过滤网。
可选地,除湿机还包括第二过滤件,第二过滤件设置于进风口11,用于阻挡空气中的粉尘或者异物进入送风腔101。
通过第二过滤件的设置,能够空气中的粉尘或者异物进入送风腔101内,可以避免粉尘或者异物堆积在蒸发器300或者冷凝器500上。可选地,第二过滤件包括过滤网。
可选地,储水箱400的外周壁设置有保温层。
通过保温层的设置,可以降低储水箱400内低温的凝结水的冷量散失的速度,保持凝结水的低温,以提高凝结水对于冷凝器500的水冷降温效率。
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)

1.一种除湿机,其特征在于,包括:
机壳,包括沿竖向延伸的第一侧壁,第一侧壁开设有进风口;
分隔板,设置于机壳内部,以将机壳内部分隔为上下布置的送风腔和压缩机腔;
蒸发器,设置于送风腔内,靠近进风口布置;
接水盘,对应设置于蒸发器的下方,用于承接蒸发器产生的凝结水;
储水箱,设置于压缩机腔,通过第一导水管与接水盘连通;
冷凝器,设置于送风腔内;
冷却水箱,设置于所述分隔板并与储水箱连通,冷却水箱包括环绕冷凝器布置的周侧壁,周侧壁至少能够在伸展状态和收缩状态之间切换;周侧壁在伸展状态下,至少部分冷凝器浸泡于凝结水中,以使至少部分冷凝器水冷降温;周侧壁在收缩状态下,冷凝器暴露于送风腔内以使冷凝器风冷降温。
2.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,冷却水箱还包括至少两个电动伸缩杆,分别设置于冷凝器相对的两侧,电动伸缩杆的第一端固定于分隔板,第二端与周侧壁的顶端固定连接。
3.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,冷却水箱的周侧壁为包括百褶式伸缩筒壁。
4.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,机壳还包括第二侧壁和第三侧壁,第二侧壁与第一侧壁相对布置,第三侧壁连接于第一侧壁以及第二侧壁的顶端;
除湿机还包括:
第一出风口,开设于第二侧壁,并与送风腔相连通;
第一导流风扇,设置于第一出风口与冷凝器之间;
第二出风口,开设于第三侧壁,并与送风腔相连通;
第二导流风扇,设置于第二出风口与冷凝器之间;
其中,周侧壁在伸展状态下,第一出风口和第二出风口均打开,且第一导流风扇和第二导流风扇均运行,或者,第一出风口截断且第一导风风扇停机,第二出风口打开且第二导流风扇运行;周侧壁在收缩状态下,第一出风口打开且第一导风风扇运行,第二出风口截断且第二导流风扇停机。
5.根据权利要求1所述的除湿机,其特征在于,还包括:
第二导水管,其第一端与冷却水箱连通,第二端与储水箱相连通;
第一水泵,设置于第二导水管,用于使第二导水管导通或者截断。
6.根据权利要求5所述的除湿机,其特征在于,
所述第一水泵为双向水泵。
7.根据权利要求5所述的除湿机,其特征在于,还包括:
第三导水管,其第一端与冷却水箱连通,第二端与储水箱相连通;
第二水泵,设置于第三导水管,用于使第二导水管导通或者截断,其中,第二水泵的导通方向与第一水泵相反。
8.根据权利要求7所述的除湿机,其特征在于,冷却水箱还包括:
底壁,固定于分隔板,并与周侧壁固定连接;
第一过滤件,设置于冷凝器的底端与底壁之间,其中,第二导水管的第一端或者第三导水管的第一端位于第一过滤件与底壁之间。
9.根据权利要求1至8任一项所述的除湿机,其特征在于,还包括:
第二过滤件,设置于进风口,用于阻挡空气中的粉尘或者异物进入送风腔。
10.根据权利要求1至8任一项所述的除湿机,其特征在于,储水箱的外周壁设置有保温层。
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