CN223242874U - 空调室内机和空调器 - Google Patents
空调室内机和空调器Info
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- CN223242874U CN223242874U CN202422572843.0U CN202422572843U CN223242874U CN 223242874 U CN223242874 U CN 223242874U CN 202422572843 U CN202422572843 U CN 202422572843U CN 223242874 U CN223242874 U CN 223242874U
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Abstract
本公开涉及一种空调室内机和空调器,该空调室内机包括换热器和壳体,壳体的底壁设置有第一进风口,壳体的前壁设置有出风口和可启闭的第二进风口,第一进风口和第二进风口分别连通于壳体内部的通向出风口的换热通道,换热器至少部分位于换热通道内。通过上述的设置,第一进风口和第二进风口均与换热通道连通,在需要快速降温或升温时,可开启第二进风口,以使第一进风口和第二进风口能够同时向换热通道中提供气体,以提高通入换热流道中气体的流量,进而提高换热器的换热效率,使得出风口吹出的经过换热的风的流量增大,进而能够使室内快速地降温或加热。
Description
技术领域
本公开涉及空调技术领域,具体地,涉及一种空调室内机和空调器。
背景技术
空调包括室外机和室内机,空调室内机安装于室内并用于向室内吹送冷风或热风,从而对室内的环境温度调节。在相关技术中,空调室内机的换热效率较低,不易满足快速降温或加热的需求。
实用新型内容
本公开的目的是提供一种空调室内机和空调器,该空调室内机的进风流量大,以使得空调室内机的换热效率高,能够满足快速降温或加热的需求。
为了实现上述目的,本公开第一方面提供一种空调室内机,包括:
换热器;和
壳体,所述壳体的底壁设置有第一进风口,所述壳体的前壁设置有出风口和可启闭的第二进风口,所述第一进风口和所述第二进风口分别连通于所述壳体内部的通向所述出风口的换热通道,所述换热器至少部分位于所述换热通道内。
可选地,所述壳体的前壁的内侧设置有导风结构,所述换热器的第一端贴合和/或连接于所述导风结构,所述换热器、所述前壁、所述导风结构以及位于所述导风结构下方的所述第一进风口之间围成第一侧部换热通道,所述换热通道包括所述第一侧部换热通道,所述第二进风口连通于所述第一侧部换热通道。
可选地,所述导风结构搭接于所述换热器的第一端且与所述换热器密封连接。
可选地,所述换热器具有朝向所述前壁的第一迎风面,所述第一迎风面自所述第一端朝向所述第一进风口且朝向远离所述前壁的方向倾斜延伸。
可选地,所述导风结构具有连通于所述第二进风口的进气腔室以及连通所述进气腔室和所述第一侧部换热通道的第一通风口,所述第一通风口位于所述换热器的第一端和所述前壁之间。
可选地,所述换热通道包括位于所述导风结构上方且与所述出风口连通的顶部换热通道,所述导风结构具有连通所述进气腔室和所述顶部换热通道的第二通风口。
可选地,所述导风结构包括挡板,所述出风口位于所述挡板的上方,所述第二进风口位于所述挡板的下方,所述换热器的第一端贴合和/或连接于所述挡板。
可选地,所述换热器呈开口向上的V型布置,所述换热器具有与所述第一端相对的第二端以及位于所述第一端和所述第二端之间的底端,所述换热器的底端设置有接水盘。
可选地,所述换热器的V型开口内设置有加热器。
可选地,所述出风口位于所述第二进风口的上方,所述室内机包括用于启闭所述第二进风口的第一风门,所述第一风门通过枢转轴可转动地连接于所述壳体,所述枢转轴位于所述出风口和所述第二进风口之间。
可选地,所述第二进风口处设置有滤网。
可选地,所述空调室内机还包括用于启闭所述出风口的第二风门,所述第二风门具有关闭位置、第一开启位置和第二开启位置,在所述关闭位置,所述第二风门关闭所述出风口;在所述第一开启位置,所述第二风门开启所述出风口,且所述第二风门的底端相比于所述第二风门的顶端靠近所述前壁;在所述第二开启位置,所述第二风门开启所述出风口,且所述第二风门的顶端相比于所述第二风门的底端靠近所述前壁。
本公开第二方面提供一种空调器,包括如第一方面提供的空调室内机。
通过上述技术方案,壳体的底壁设置有第一进风口,壳体的前壁设置有出风口和可启闭的第二进风口,第一进风口和第二进风口分别连通于壳体内部的通向出风口的换热通道,换热器至少部分位于换热通道内,在需要快速降温或升温时,可开启第二进风口,通过第一进风口和第二进风口同时向换热通道供风,可提高通入换热通道中的气体的流量,提高换热器的换热效率,以使得出风口吹出的经过换热的风的流量增大,进而能够使室内快速地降温或加热。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是本公开示例性实施方式中提供的空调室内机的结构示意图;
图2是图1中A位置的局部示意图;
图3是本公开示例性实施方式中提供的在制冷模式下空调室内机的结构示意图;其中,图中箭头方向为气体流动的一种路径;
图4是本公开示例性实施方式中提供的在制热模式下空调室内机的结构示意图;其中,图中箭头方向为气体流动的一种路径;
图5是本公开一示例性实施方式中提供的通孔的结构示意图;
图6是本公开又一示例性实施方式中提供的通孔的结构示意图;
图7是本公开再一示例性实施方式中提供的通孔的结构示意图。
附图标记说明
10-壳体;11-前壁;20-换热通道;21-第一侧部换热通道;22-第二侧部换热通道;23-中间换热通道;24-顶部换热通道;30-换热器;31-第一换热器;311-第一端;312-第一迎风面;32-第二换热器;321-第二端;322-第二迎风面;33-底端;40-第一进风口;50-接水盘;60-加热器;70-导风结构;71-进气腔壁;71a-通孔;72-进气腔室;73-第一通风口;74-第二通风口;80-第二风门;90-第一风门;100-出风口;200-第二进风口;300-贯流风叶;400-滤网。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
在本公开中,针对该空调室内机设定“上、下、前、后”方向。其中“上、下、前、后”指的是空调在正常使用状态下的上、下、前和后。在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“内、外”是指部件或结构本身轮廓的内、外。“第一、第二”等是为了区别一个要素和另一个要素,不具有顺序性和重要性。
如图1至图7所示,本公开第一方面提供一种空调室内机,包括换热器30和壳体10,壳体10的底壁设置有第一进风口40,壳体10的前壁11设置有出风口100和可启闭的第二进风口200,第一进风口40和第二进风口200分别连通于壳体10内部的通向出风口100的换热通道20,换热器30至少部分位于换热通道20内。通过上述的设置,第一进风口40和第二进风口200均与换热通道20连通,能够同时向换热通道20中提供气体,以提供通入换热通道20中气体的流量,进而提高换热器30的换热效率,以使得出风口吹出的经过换热的风的流量增大,进而能够使室内快速地降温或加热。
在上述的实施方式中,在需要快速升温或降温时,可开启第二进风口200,通过第一进风口40和第二进风口200向换热通道20中通入气体,提高向换热通道20中供气的流量,也使得参与换热器30换热的气体的流量加大,进而提高换热器30的换热效率。
此外,第一进风口40设置在底壁上且第二进风口200设置在前壁11,壳体10的顶部就无需设置通风口,可将空调室内机安装在更靠近房顶的位置,在竖直方向上使得空调室内机距离人更远,以使空调室内机吹出的风吹到人身上时更温和。
另外,第一进风口40设置在底壁,还能够起到防尘作用。而出风口100设置在壳体10的前壁11上,相较于出风口100设置在底壁,能够使得该出风口100吹出的风在竖直方向上的位置高度较高,能够避免出风口100的风对着人直吹。例如,在制冷模式下,出风口100吹出的风的温度较低,出风口100设置在底壁上时,虽然出风口100吹出的风的方向可调,但通常吹风方向都是倾斜向下的,空调室内机吹出的风吹到人的概率较大。而将出风口100设置在前壁11上,出风口100吹出的风可水平向前吹,又由于空调室内机通常安装的位置较高,因此,可避免出风口100吹出的风直吹到人。
在一些实施方式中,空调室内机还包括用于启闭出风口100的第二风门80,第二风门80具有关闭、第一开启位置和第二开启位置。在关闭位置,第二风门80关闭出风口100,能够避免灰尘通过出风口100进入换热通道20内,起到防尘的作用。如图3所示,第二风门80在第一开启位置时,第二风门80开启出风口100,且第二风门80的底端33相比于第二风门80的顶端靠近前壁11,能够使得出风口100吹出的风经过第二风门80的导向而沿略微倾斜向上或水平的方向流动。如图4所示,在第二开启位置时,第二风门80也开启出风口100,且第二风门80的顶端相比于第二风门80的底端33靠近前壁11,能够使得出风口100吹出的风经过第二风门80的导向而倾斜向下。
在上述的实施方式中,第二风门80的运行依靠其驱动机构(未图示),该驱动机构通常设置在壳体10上,该驱动机构能够驱动第二风门80伸出后沿顺时针或逆时针翻转,该驱动机构采用常规技术手段即可,例如,驱动机构可包括设置在壳体10的两个电动伸缩杆,两个电动伸缩杆的驱动端分别设置有安装板,第二风门80可通过两个枢转轴转动连接在两个电动伸缩杆的驱动端的安装板上,两个安装板中的其中一者还可设置伺服电机,伺服电机与设于该安装板的枢转轴驱动连接,通过该伺服电机驱动,能够使得第二风门80沿顺时针或逆时针旋转,两个电动伸缩杆可驱动第二风门80伸出或缩回,此处不再赘述。
此外,应当理解的是,空调器通常包括制冷模式和制热模式两种模式,在制冷模式下,出风口100吹出的风凉,有时直吹到人的身上,可能感觉不适,如图3所示,可使得该第二风门80处于第一开启位置,以使得出风口100吹出的风沿略微倾斜向上或者水平的方向流动,可以避免直吹到人身上,如图4所示,在制热模式下,由出风口100吹出的风较暖和,可使得该第二风门80处于第二开启位置,以使得出风口100吹出的风倾斜向下,然后逐渐上升,更快地将室内空气升温。
在一些实施方式中,壳体10的前壁11的内侧设置有导风结构70,换热器30的一端贴合和/或连接于导风结构70,换热器30、前壁11、导风结构70以及导风结构70下方的第一进风口40之间围成第一侧部换热通道21,换热通道20包括第一侧部换热通道21,第二进风口200连通于第一侧部换热通道21。
在实际应用中,受限于空间限制,靠近前壁11的换热器30的第一侧部换热通道21通常较窄,通过第二进风口200能够向第一侧部换热通道21中补充气体,通过第一进风口40和第二进风口200向第一侧部换热通道21中提供气体,可加大向第一侧部换热通道21中通入气体的流量,以提高第一侧部换热通道21通向换热器30的气体的流量,以提高换热器30的换热效率。
此外,换热通道20还包括第二侧部换热通道22、中间换热通道23以及顶部换热通道24。其中,换热器30、壳体10的后壁以及第一进风口40之间围成第二侧部换热通道22。导风结构70的顶部和壳体10的顶壁之间具有顶部换热通道24,顶部换热通道24连通于出风口100,顶部换热通道24和换热器30之间具有与顶部换热通道24连通的中间换热通道23,其中,空调室内机中的贯流风叶300设置在中间换热通道23,贯流风叶300用于将空调室内机外部的气体引入换热通道20内,并将空调室内机中的气体通过出风口100排出。在贯流风叶300的驱动下,由设置在底壁的第一进风口40进入换热通道20的气体先进入第一侧部换热通道21和第二侧部换热通道22然后通过换热器30换热后进入中间换热通道23和顶部换热通道24,进入顶部换热通道24的气体再通过出风口100排出。而由第二进风口200进入换热通道20的气体先进入第一侧部换热通道21,然后通过换热器30换热后进入中间换热通道23,之后进入中间换热通道23的气体在贯流风叶300的带动下穿过顶部换热通道24后由出风口100排出。气体能够由第一进风口40和第二进风口200同时通入第一侧部换热通道21,增大通入第一侧部换热通道21的气体的流量,使得参与换热器30换热的气体的流量增加,提高换热器30换热的的效率。
需要说明的是,壳体10的前壁11内侧设置的导风结构70能够使得空调室内机中经过换热器30换热的气体顺利由出风口100排出。如图3和图4所示,进入中间换热通道23的气体在贯流风叶300的带动下可绕顺时针旋转,当气体转动到导风结构70的顶部时,导风结构70导引气体通过顶部换热通道24后由出风口100通出。
如图1、图3以及图4所示,换热器30位于第一进风口40和导风结构70之间,导风结构70搭接于换热器30的第一端311,换热器30安装于壳体10上,换热器30能够对导风结构70进行支撑,以防止导风结构70变形。此外,导风结构70和换热器30之间可为密封连接,防止漏风,以使得第一侧部换热通道21中的气体均能够通过换热器30进入中间换热通道23,避免第一侧部换热通道21中的气体不经过换热器30换热而通过换热器30和导风结构70之间进入中间换热通道23。
在一些实施方式中,换热器30具有朝向前壁11的第一迎风面312,第一迎风面312自第一端311朝向第一进风口40且朝向远离前壁11的方向倾斜延伸,能够使得第一侧部换热通道21处的换热器30的迎风面较大,进而使得通过第一进风口40通向换热器30的气体较多,且增大换热面积。
需要说明的是,换热器30可根据实际需求以任意适当的形式进行布置。例如,换热器30可呈开口向上的V型布置,换热器30具有与第一端311相对的第二端321以及位于第一端311和第二端321之间的底端33。其中,换热器30的第二端321可抵接于壳体10的后壁上且与壳体10的后壁密封连接,以将第二侧部换热通道22与中间换热通道23隔离开,防止气体不经过换热器30而直接通过换热器30和壳体10的后壁之间由第二侧部换热通道22进入中间换热通道23。此外,在换热器30的底端33设置有接水盘50,换热器30表面因换热而生成的水滴通过换热器30表面流动至接水盘50,之后再通过管路将接水盘50中的水排出。
需要说明的是,换热器30还具有第二迎风面322,第二迎风面322自第二端321朝向第一进风口40且朝向远离后壁的方向倾斜延伸,能够使得第二侧部换热通道22处的换热器30的迎风面较大,进而使得通过第一进风口40通向换热器30的气体较多,且增大换热面积。
此外,在V型开口内壳设置加热器60,如图1、图3以及图4所示,加热器60设置在中间换热通道23且位于V型开口内,能够使得由第一侧部换热通道21和第二侧部换热通道22经过换热器30换热后进入中间换热通道23的气体的大部分接触加热器60,加热器60用于空调器在制热模式下的辅助加热,加热器60可采用电加热器。
在一些具体的实施方式中,换热器30的数量可为两个,两个换热器30分别为第一换热器31和第二换热器32。其中,导风结构70搭接于第一换热器31的一端,第一换热器31的导风结构70搭接的一端为换热器30的第一端311,第一换热器31由第一端311朝向第一进风口40且朝向远离前壁11的方向倾斜延伸。换热器30的第二端321为第二换热器32抵接于壳体10的后壁的一端,第二换热器32由第二端321朝向第一进风口40且朝向远离前后壁的方向倾斜延伸。第二换热器32搭接于第一换热器31,第二换热器32和第一换热器31之间密封连接,以防止第一侧部换热通道21和第二侧部换热通道22中的气体通过第一换热器31和第二换热器32之间进入到中间换热通道23。
在一些实施方式中,导风结构70可根据实际需求以任意适当的形式进行设置。例如,导风结构70具有连通于第二进风口200的进气腔室72以及连通进气腔室72和第一侧部换热通道21的第一通风口73,第一通风口73位于换热器30的第一端311和前壁11之间,以使得气体通过第二进风口200进入进气腔室72后能够通过第一通风口73进入第一侧部换热通道21,对第一侧部换热通道21中的气体进行补充,使得由第一侧部换热通道21经过换热器30通入到中间换热通道23的气体的流量变大,提高换热器30的进气换热效率。另外,换热器30的第一端311附近的区域也能够充分用于换热过程,提高换热效率。
应当理解的是,当上文提到的贯流风叶300转动时,第一侧部换热通道21的靠近第一通风口73的区域会产生相对于进气腔室72的负压,能够将进气腔室72中的气体吸到第一侧部换热通道21中。
此外,在上文提到,换热通道20包括顶部换热通道24,顶部换热通道24位于导风结构70上方且与出风口100连通,导风结构70具有连通进气腔室72和顶部换热通道24的第二通风口74。
在上述的实施方式中,由第二进风口200进入进气腔室72的气体能够通过第二通风口74进入顶部换热通道24中,能够将顶部换热通道24中的气体的温度进行中和,以使得由出风口100吹出的风的温度更温和。
应当理解的是,当上文提到的贯流风叶300转动时,中间换热通道23中的气体经过顶部换热通道24后由出风口100排出,会使顶部换热通道24中产生相对于进气腔室72负压,能够将进气腔室72中的气体吸到顶部换热通道24中。
在一些具体地实施方式中,当空调器处于制冷模式时,为达到用户设定的温度,出风口100吹出的风的温度通常比设定的温度过冷,而由第二进风口200进入进气腔室72的气体的温度相较于出风口100吹出的风的温度较高,将进气腔室72中的气体通入顶部换热通道24,可中和出风口100吹出的风的温度,使得出风口100吹出的风的温度略微升高,进而使出风口100吹出的风的更温和。当空调处于制热模式时,为达到用户设定的温度,出风口100吹出的风的温度通常比设定的温度过热,而由第二进风口200进入进气腔室72的气体的温度相较于出风口100吹出的风的温度较低,将进气腔室72中的气体通入顶部换热通道24,可中和出风口100吹出的风的温度,使得出风口100吹出的风的温度略微降低,进而使出风口100吹出的风的更温和。
在一些实施方式中,第一通风口73和第二通风口74可根据实际需求构造为任意适当的形式。例如,第一通风口73可构造为开设在导风结构70底部的进气腔壁71的多个通孔71a,一方面能够保证导风结构70的结构强度,另一方面能够使得进气腔室72的气体更均匀地通入到第一侧部换热通道21中。第二通风口74可构造为开设在导风结构70顶部的进气腔壁71的多个通孔71a,一方面能够保证导风结构70的结构强度,另一方面能够使得进气室的气体更均匀地通入到顶部换热通道24中。
需要说明的是,通孔71a的形状可根据实际需求任意构造。例如,如图5至图7所示,通孔71a可构造为圆形、矩形和方形,此处不再赘述。
在一些未图示的实施方式中,导风结构70还可构造为其它形式。例如,导风结构70可包括挡板(未图示),出风口100位于挡板的上方,第二进风口200位于挡板的下方,挡板上可开设第二通风口74,以使得由第二进风口200进入空调室内机中的气体能够通过挡板上设置的第二通风口74进入顶部换热通道24。在该实施方式中,换热器30的第一端311贴合和/或连接于挡板,第二通风口74位于换热器30的第一端311和前壁11之间,第二进风口200可直接与第一侧部换热通道21连通,当气体通过第二进风口200进入第一侧部换热通道21中后,一部分气体通过换热器30进入中间换热通道23,另一部分气体通过挡板上的第二通风口74进入顶部换热通道24。此处不再赘述。
在一些实施方式中,第一进风口40处可安装进气格栅,能够防尘且增加壳体10的结构强度。第二进风口200处可设置滤网400,用于对通过第二进风口200进入空调室内机的气体进行过滤。
在一些实施方式中,出风口100位于第二进风口200的上方,空调室内机包括用于启闭第二进风口200的第一风门90,第一风门90通过枢转轴可转动地连接于壳体10,枢转轴位于出风口100和第二进风口200之间。
在上述的实施方式中,枢转轴位于出风口100和第二进风口200之间,使得第一风门90开启时位于第二进风口200和出风口100之间,能够将第二进风口200和出风口100隔开,以避免将出风口100吹出的风通过第二进风口200直接大量吸入空调室内机中,进而保证由第二进风口200进入到空调室内机中的气体的温度与室温接近。
此外,应当理解的是,壳体10上还可设置伺服电机,伺服电机与第一风门90驱动连接,以驱动第一风门90绕枢转轴转动,进而驱动第一风门90开启或关闭,当然,第一风门90也可根据空调器设定的温度与室温的差值控制第一风门90开启的程度。
具体地,例如,室内环境可定义为T环,空调器的设定温度可定义为T设,空调器在制冷模式下,当空调室内机的温度传感器检测室内环境温度与设置温度过大,如T环-T设≥5℃,可通过伺服电机驱动第一风门90完全打开,以使大量的气流通过第二进风口200进入进气腔室72,进入进气腔室72的气体分别通过第一通风口73和第二通风口74通入到第一侧部换热通道21中和顶部换热通道24中,通入第一侧部换热通道21中的气体可弥补第一进风口40进风的不足,提高换热通道20中参与换热的气体的流量,以提高换热器30的换热效率,使得出风口100吹出的风的流量增大,以能够使室内快速降温,通入顶部换热通道24的气体可用于中和出风口100吹出的风的温度,使得出风口100吹出的风的温度略微升高,进而使出风口100吹出的风的更温和。当T环-T设≤5℃时,可通过伺服电机驱动第一风门90逐渐关闭,以逐渐减少通过第二进风口200通入进气腔室72的气体的量。当T环-T设≤3℃完全关闭。
当空调器在制热模式下,当空调室内机的温度传感器检测室内环境温度与设置温度过大,如T设-T环≥5℃,可通过伺服电机驱动第一风门90完全打开,以使大量的气流通过第二进风口200进入进气腔室72,进入进气腔室72的气体分别通过第一通风口73和第二通风口74通入到第一侧部换热通道21中和顶部换热通道24中,通入第一侧部换热通道21中的气体可弥补第一进风口40进风的不足,提高换热通道20中参与换热的气体的流量,以提高换热器30的换热效率,出风口100吹出的风的流量增大,以能够使室内快速升温,通入顶部换热通道24的气体可用于中和出风口100吹出的风的温度,使得出风口100吹出的风的温度略微降低,进而使出风口100吹出的风的更温和。当T设-T环≤5℃时,可通过伺服电机驱动第一风门90逐渐关闭,以逐渐减少通过第二进风口200通入进气腔室72的气体的量。当T设-T环≤3℃完全关闭。
本公开第二方面提供一种空调器,包括室外机(未图示)以及如本公开第一方面提供的室内机。该空调器具有本公开第一方面提供的空调室内机的全部有益效果,此处不再赘述。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。
Claims (13)
1.一种空调室内机,其特征在于,包括:
换热器;和
壳体,所述壳体的底壁设置有第一进风口,所述壳体的前壁设置有出风口和可启闭的第二进风口,所述第一进风口和所述第二进风口分别连通于所述壳体内部的通向所述出风口的换热通道,所述换热器至少部分位于所述换热通道内。
2.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,所述壳体的前壁的内侧设置有导风结构,所述换热器的第一端贴合和/或连接于所述导风结构,所述换热器、所述前壁、所述导风结构以及位于所述导风结构下方的所述第一进风口之间围成第一侧部换热通道,所述换热通道包括所述第一侧部换热通道,所述第二进风口连通于所述第一侧部换热通道。
3.根据权利要求2所述的空调室内机,其特征在于,所述导风结构搭接于所述换热器的第一端且与所述换热器密封连接。
4.根据权利要求2所述的空调室内机,其特征在于,所述换热器具有朝向所述前壁的第一迎风面,所述第一迎风面自所述第一端朝向所述第一进风口且朝向远离所述前壁的方向倾斜延伸。
5.根据权利要求2所述的空调室内机,其特征在于,所述导风结构具有连通于所述第二进风口的进气腔室以及连通所述进气腔室和所述第一侧部换热通道的第一通风口,所述第一通风口位于所述换热器的第一端和所述前壁之间。
6.根据权利要求5所述的空调室内机,其特征在于,所述换热通道包括位于所述导风结构上方且与所述出风口连通的顶部换热通道,所述导风结构具有连通所述进气腔室和所述顶部换热通道的第二通风口。
7.根据权利要求2所述的空调室内机,其特征在于,所述导风结构包括挡板,所述出风口位于所述挡板的上方,所述第二进风口位于所述挡板的下方,所述换热器的第一端贴合和/或连接于所述挡板。
8.根据权利要求2所述空调室内机,其特征在于,所述换热器呈开口向上的V型布置,所述换热器具有与所述第一端相对的第二端以及位于所述第一端和所述第二端之间的底端,所述换热器的底端设置有接水盘。
9.根据权利要求8所述的空调室内机,其特征在于,所述换热器的V型开口内设置有加热器。
10.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,所述出风口位于所述第二进风口的上方,所述空调室内机包括用于启闭所述第二进风口的第一风门,所述第一风门通过枢转轴可转动地连接于所述壳体,所述枢转轴位于所述出风口和所述第二进风口之间。
11.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,所述第二进风口处设置有滤网。
12.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,所述空调室内机还包括用于启闭所述出风口的第二风门,所述第二风门具有关闭位置、第一开启位置和第二开启位置,在所述关闭位置,所述第二风门关闭所述出风口;在所述第一开启位置,所述第二风门开启所述出风口,且所述第二风门的底端相比于所述第二风门的顶端靠近所述前壁;在所述第二开启位置,所述第二风门开启所述出风口,且所述第二风门的顶端相比于所述第二风门的底端靠近所述前壁。
13.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求1-12中任意一项所述的空调室内机。
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| CN202422572843.0U CN223242874U (zh) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 空调室内机和空调器 |
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202422572843.0U CN223242874U (zh) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 空调室内机和空调器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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| CN223242874U true CN223242874U (zh) | 2025-08-19 |
Family
ID=96721252
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202422572843.0U Active CN223242874U (zh) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 空调室内机和空调器 |
Country Status (1)
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2024
- 2024-10-23 CN CN202422572843.0U patent/CN223242874U/zh active Active
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|---|---|---|---|
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |