接水盘、加湿组件和空调器的制作方法

文档序号:15266439发布日期:2018-08-28 21:49阅读:95来源:国知局

本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种接水盘、一种加湿组件和一种空调器。



背景技术:

目前,在利用现有的空调器对室内进行换热时,由于现有的空调器吸入空气进行换热后直接排出至室内,不能对换热时的空气进行有效地加湿,从而会使室内空气变得比较干燥,舒适性较差。



技术实现要素:

本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

有鉴于此,本发明的一个目的在于提供一种接水盘。

本发明的另一个目的在于提供一种加湿组件。

本发明的再一个目的在于提供一种空调器。

为了实现上述目的,本发明第一方面的技术方案提供了一种接水盘,包括:盘体,盘体的底部沿宽度方向的两端分别向下凹陷形成导水区和盛水区;进水口,设于盘体的侧壁且进水口与导水区相连通,其中,导水区与盛水区的相连部分的底部表面与水平面平行,冷凝水经进水口流入导水区,再通过上表面流入盛水区。

在该技术方案中,通过设置盘体的底部沿宽度方向的两端分别向下凹陷形成导水区和盛水区,并在盘体的侧壁设置与导水区连通的进水口,使导水区与盛水区的相连部分的底部表面与水平面平行,冷凝水经进水口流入导水区,再通过上表面流入盛水区,能够将接水盘中承接的冷凝水作为用于加湿的水源,使空调器对室内进行换热时,能够对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在上述技术方案中,优选地,盘体靠近进水口的一侧设有与导水区连通的导水通道,其中,冷凝水由进水口经导水通道流入导水区。

在本方案中,通过在盘体靠近进水口的一侧设置与导水区连通的导水通道,使冷凝水由进水口经导水通道流入导水区,能够将盘体内的冷凝水平稳地输送至导水区,不易溅射到盘体外部,提高了可靠性。

在上述任一技术方案中,优选地,进水口设于侧壁靠近盛水区的一侧,导水通道靠近盛水区的高度高于导水通道靠近导水区的高度。

在本方案中,通过将进水口设于侧壁靠近盛水区的一侧,并设置导水通道靠近盛水区的高度高于导水通道靠近导水区的高度,进一步提高了冷凝水流动时的平稳性。

在上述任一技术方案中,优选地,进水口的最低点不低于导水区的最低位。

在本方案中,通过设置进水口的最低点不低于导水区的最低位,使水不易从导水区逆流回盘体中。

在上述任一技术方案中,优选地,导水区的内壁向盛水区的方向的高度逐渐升高,盛水区的内壁向导水区的方向的高度逐渐升高。

在本方案中,通过设置导水区的内壁向盛水区的方向的高度逐渐升高,盛水区的内壁向导水区的方向的高度逐渐升高,形成间隔设置的导水区和盛水区,从而能够在盛水区中储存一定高度的冷凝水,以利用盛水区中的冷凝水使加湿膜均匀的吸水,对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在上述任一技术方案中,优选地,导水区和盛水区在宽度方向上的侧壁向外延伸形成至少一个滑动空间。

在本方案中,通过设置导水区和盛水区在宽度方向上的侧壁向外延伸形成至少一个滑动空间,使加湿膜能够在滑动空间内滑动以实现对加湿膜进行加湿,操作方便,且实用性高。

在上述任一技术方案中,优选地,导水区的深度不高于盛水区的深度。

在本方案中,通过设置导水区的深度不高于盛水区的深度,使得盛水区的水量要小些,有利于加湿膜的虹吸,提高了加湿效果。

本发明第二方面的技术方案提供了一种加湿组件,包括:加湿罩;如上述任一技术方案中的接水盘,设于加湿罩的底部;加湿膜,设于盘体内,且加湿膜与盛水区相抵接。

在该技术方案中,通过将接水盘设于加湿罩的底部,能够通过加湿罩减少冷凝水向四周溅射的情况,通过将加湿膜设于盘体内,且加湿膜与盛水区相抵接,能够利用盛水区中的冷凝水对加湿膜进行加湿,使加湿膜能够均匀地从盛水区中吸水,进而提高了空调器对室内进行换热时,对换热过程中的空气的加湿效果,使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在上述任一技术方案中,优选地,还包括:保温泡沫,沿加湿罩的内壁设于加湿罩内。

在本方案中,通过将保温泡沫沿加湿罩的内壁设于加湿罩内,具有较佳的隔热作用,以降低冷凝水凝结的现象。

在上述任一技术方案中,优选地,加湿膜在宽度方向上的两端分别设有凹槽,还包括:固定架组件,包括两个设于凹槽的固定架;两个滑动组件,分别设于加湿膜的两端的滑动空间,以使加湿膜与加湿罩滑动连接;驱动组件,与任一滑动组件传动连接,以在加湿时通过滑动组件推出加湿膜。

在本方案中,加湿膜在盘体宽度方向上的两端分别设有凹槽,通过设置包括两个设于凹槽的固定架的固定架组件,两个分别设于加湿膜的两端的滑动空间的滑动组件,使加湿膜与加湿罩滑动连接。通过设置与任一滑动组件传动连接的驱动组件,以在加湿时通过滑动组件推出加湿膜,从而能够通过滑动加湿膜,实现使加湿膜从盛水区中均匀地吸水,提高空调器的加湿效果。

在上述任一技术方案中,优选地,滑动组件包括:滑槽,固设于加湿罩的内壁;滑动杆,与两个固定架固定连接,且滑动杆与滑槽滑动连接;止位结构,设于滑槽的一端,以限制滑动杆与滑槽相对滑动时的极限位置。

在该技术方案中,加湿罩的内壁上设有滑槽,两个固定架通过滑动杆与滑槽滑动连接,运动时的平稳性高,通过在滑槽的一端设置止位结构,实现限制滑动杆与滑槽相对滑动时的极限位置,滑动杆不易与滑槽分离,提高了可靠性。

本发明第二方面的技术方案提供了一种空调器,包括:壳体,壳体的一侧设有与出风口相连通的通槽;如上述任一技术方案中的加湿组件,设于壳体的一侧,且加湿组件的加湿膜与通槽对应设置。

在该技术方案中,通过采用上述任一项技术方案的加湿组件,能够将盛水区中的冷凝水作为用于加湿加湿膜的水源,使空调器对室内进行换热时,能够对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在上述任一技术方案中,优选地,还包括:换热器,设于壳体内;换热接水盘,设于壳体内,且换热接水盘设于换热器的下方以盛接换热器生成的冷凝水;加湿进水管,加湿进水管的两端分别与接水盘的进水口和换热接水盘相连通,以将换热接水盘中的冷凝水导入接水盘的导水区。

在该技术方案中,空调器包括设于壳体内换热器和换热接水盘,换热接水盘设于换热器的下方以盛接换热器生成的冷凝水,加湿进水管的两端分别与接水盘的进水口和换热接水盘相连通,以将换热接水盘中的冷凝水导入接水盘的导水区,通过上述方案,能够将盛水区中的冷凝水作为用于加湿加湿膜的水源,使空调器对室内进行换热时,能够对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

图1示出了根据本发明的一个实施例的接水盘的结构示意图;

图2示出了图1中接水盘的主视图;

图3示出了图2中的接水盘的a-a向剖视图;

图4示出了图3中的接水盘e处的结构示意图;

图5示出了图2中的接水盘的b-b向剖视图;

图6示出了图2中的接水盘的c-c向剖视图;

图7示出了图2中的接水盘的d-d向剖视图;

图8示出了根据本发明的一个实施例的加湿组件的结构示意图;

图9示出了根据本发明的另一个实施例的加湿组件的结构示意图;

图10示出了图9中的加湿组件的f-f向剖视图;

图11示出了图9中加湿组件的右视图;

图12示出了图9中加湿组件的俯视图;

图13示出了图12中的加湿组件的g-g向剖视图;

图14示出了图13中的加湿组件的h-h向剖视图;

图15示出了图14中的接水盘i处的结构示意图。

其中,图1至图15中附图标记与部件名称之间的对应关系为:

10接水盘,102盘体,104导水区,106盛水区,108进水口,110导流通道,112凹槽,114保温泡沫,116壳体,118加湿进水管,120加湿膜,122驱动组件,124止位结构。

具体实施方式

为了可以更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请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发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

下面参照图1至15描述根据本发明一些实施例提供的接水盘、加湿组件及空调器。

如图1至图7所示,本发明实施例提供的接水盘10,包括:盘体102,盘体102的底部沿宽度方向的两端分别向下凹陷形成导水区104和盛水区106;进水口108,设于盘体102的侧壁且进水口108与导水区104相连通,其中,导水区104与盛水区106的相连部分的底部表面与水平面平行,冷凝水经进水口108流入导水区104,再通过上表面流入盛水区106。

在该实施例中,通过设置盘体102的底部沿宽度方向的两端分别向下凹陷形成导水区104和盛水区106,并在盘体102的侧壁设置与导水区104连通的进水口108,使导水区104与盛水区106的相连部分的底部表面与水平面平行,冷凝水经进水口108流入导水区104,再通过上表面流入盛水区106,能够将接水盘10中承接的冷凝水作为用于加湿的水源,使空调器对室内进行换热时,能够对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在本发明的一个实施例中,如图5所示,盘体102靠近进水口108的一侧设有与导水区104连通的导水通道110,其中,冷凝水由进水口108经导水通道110流入导水区104。

在本方案中,通过在盘体102靠近进水口108的一侧设置与导水区104连通的导水通道110,使冷凝水由进水口108经导水通道110流入导水区104,能够将盘体102内的冷凝水平稳地输送至导水区104,不易溅射到盘体102外部,提高了可靠性。

在本发明的一些实施例中,如图2至图4所示,进水口108设于侧壁靠近盛水区106的一侧,导水通道110靠近盛水区106的高度高于导水通道110靠近导水区104的高度。

在本方案中,通过将进水口108设于侧壁靠近盛水区106的一侧,并设置导水通道110靠近盛水区106的高度高于导水通道110靠近导水区104的高度,进一步提高了冷凝水流动时的平稳性。

在本发明的一些实施例中,如图4所示,进水口108的最低点不低于导水区104的最低位。

在本方案中,通过设置进水口108的最低点不低于导水区104的最低位,使水不易从导水区104逆流回盘体102中。

在本发明的一些实施例中,如图6和图7所示,导水区104的内壁向盛水区106的方向的高度逐渐升高,盛水区106的内壁向导水区104的方向的高度逐渐升高。

在本方案中,通过设置导水区104的内壁向盛水区106的方向的高度逐渐升高,盛水区106的内壁向导水区104的方向的高度逐渐升高,形成间隔设置的导水区104和盛水区106,从而能够在盛水区106中储存一定高度的冷凝水,以利用盛水区106中的冷凝水使加湿膜120均匀的吸水,对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在本发明的一些实施例中,导水区104和盛水区106在宽度方向上的侧壁向外延伸形成至少一个滑动空间。

在本方案中,通过设置导水区104和盛水区106在宽度方向上的侧壁向外延伸形成至少一个滑动空间,使加湿膜120能够在滑动空间内滑动以实现对加湿膜120进行加湿,操作方便,且实用性高。

在本发明的一些实施例中,如图6和图7所示,导水区104的深度不高于盛水区106的深度。

在本方案中,通过设置导水区104的深度不高于盛水区106的深度,使得盛水区106的水量要小些,有利于加湿膜120的虹吸,提高了加湿效果。

本发明实施例提供的加湿组件,如图8至图15所示,包括:加湿罩;如上述任一实施例中的接水盘10,设于加湿罩的底部;加湿膜120,设于盘体102内,且加湿膜120与盛水区106相抵接。

在该技术方案中,通过将接水盘10设于加湿罩的底部,能够通过加湿罩减少冷凝水向四周溅射的情况,通过将加湿膜120设于盘体102内,且加湿膜120与盛水区106相抵接,能够利用盛水区106中的冷凝水对加湿膜120进行加湿,使加湿膜120能够均匀地从盛水区106中吸水,进而提高了空调器对室内进行换热时,对换热过程中的空气的加湿效果,使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在本发明的一些实施例中,如图8所示,还包括:保温泡沫114,沿加湿罩的内壁设于加湿罩内。

在本方案中,通过将保温泡沫114沿加湿罩的内壁设于加湿罩内,具有较佳的隔热作用,以降低冷凝水凝结的现象。

在本发明的一些实施例中,如图7和图13所示,加湿膜120在宽度方向上的两端分别设有凹槽112,还包括:固定架组件,包括两个设于凹槽112的固定架;两个滑动组件,分别设于加湿膜120的两端的滑动空间,以使加湿膜120与加湿罩滑动连接;驱动组件122,与任一滑动组件传动连接,以在加湿时通过滑动组件推出加湿膜120。

在本方案中,加湿膜120在盘体102宽度方向上的两端分别设有凹槽112,通过设置包括两个设于凹槽112的固定架的固定架组件,两个分别设于加湿膜120的两端的滑动空间的滑动组件,使加湿膜120与加湿罩滑动连接。通过设置与任一滑动组件传动连接的驱动组件122,以在加湿时通过滑动组件推出加湿膜120,从而能够通过滑动加湿膜120,实现使加湿膜120从盛水区106中均匀地吸水,提高空调器的加湿效果。

在本发明的一些实施例中,如图15所示,滑动组件包括:滑槽,固设于加湿罩的内壁;滑动杆,与两个固定架固定连接,且滑动杆与滑槽滑动连接;止位结构124,设于滑槽的一端,以限制滑动杆与滑槽相对滑动时的极限位置。

在该技术方案中,加湿罩的内壁上设有滑槽,两个固定架通过滑动杆与滑槽滑动连接,运动时的平稳性高,通过在滑槽的一端设置止位结构124,实现限制滑动杆与滑槽相对滑动时的极限位置,滑动杆不易与滑槽分离,提高了可靠性。

本发明的实施例提供的空调器,包括:壳体116,壳体116的一侧设有与出风口相连通的通槽;如上述任一技术方案中的加湿组件,设于壳体116的一侧,且加湿组件的加湿膜120与通槽对应设置。

在该技术方案中,通过采用上述任一项技术方案的加湿组件,能够将盛水区106中的冷凝水作为用于加湿加湿膜120的水源,使空调器对室内进行换热时,能够对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在上述任一技术方案中,优选地,还包括:换热器,设于壳体116内;换热接水盘10,设于壳体116内,且换热接水盘10设于换热器的下方以盛接换热器生成的冷凝水;加湿进水管118,加湿进水管118的两端分别与接水盘10的进水口108和换热接水盘10相连通,以将换热接水盘10中的冷凝水导入接水盘10的导水区104。

在该技术方案中,空调器包括设于壳体116内换热器和换热接水盘10,换热接水盘10设于换热器的下方以盛接换热器生成的冷凝水,加湿进水管118的两端分别与接水盘10的进水口108和换热接水盘10相连通,以将换热接水盘10中的冷凝水导入接水盘10的导水区104,通过上述方案,能够将盛水区106中的冷凝水作为用于加湿加湿膜120的水源,使空调器对室内进行换热时,能够对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,通过本发明的技术方案,能够将接水盘中承接的冷凝水作为用于加湿的水源,使空调器对室内进行换热时,能够对换热过程中的空气有效地加湿,从而能够使室内空气变得比较湿润,提高了舒适性。

在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;“相连”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。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发明中的具体含义。

本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“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,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作,因此,不能理解为对本发明的限制。

在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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