一种抗菌空调的制作方法

文档序号:12438169阅读:298来源:国知局
一种抗菌空调的制作方法与工艺

本发明涉及空气调节技术领域,具体来说涉及一种抗菌空调。



背景技术:

空调是家庭和办工场所的必须品,由于空气中漂浮的有害物质较多,会随着空调的进风口处吸入,再循环释放到家居和办工场所,从而人吸入到体内。进风口的有害物质会随着时间的延长不断增加,严重影响到身体健康。空调是在密闭的环境下工作的,空气中的废气、尘埃等物质造成室内空气质量下降。空调运行过程中,这些物质会牢固的粘结在空调的风道上,这些污垢和污染物会滋生很多细菌,当空调再次工作时这些细菌会被吹散到室内空气中,,使空气螨虫、霉菌、病菌、军团菌、病毒、流感病毒含量上升,长期在这种环境中生活,容易使人们染上疾病。

因此,需要定期对空调室内机的风道进行整理清洗,去除风道表面的灰尘,减少细菌滋生。现有的空调室内机的后蜗壳形成贯流风扇的送风风道,后蜗壳安装在空调室内机的外壳内部,风道积尘后很难对其进行清洗,也很难将后蜗壳拆卸下来进行清洗。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种抗菌空调,以解决现有的空调室内机的风道表面易沉积灰尘,风道不易清洗的问题。

为此,本发明提供了一种抗菌空调,包括室内机,所述室内机包括外壳,所述外壳内部形成有贯流风扇和后蜗壳,所述后蜗壳形成所述贯流风扇的送风风道;还包括多个抗菌件,所述后蜗壳内侧设有多个安装轨道,所述抗菌件和所述安装轨道之间设有安装限位结构,使得所述抗菌件可拆卸地安装在所述安装轨道上。

与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:本发明提供了一种抗菌空调,包括室内机,室内机包括外壳,外壳内部形成有贯流风扇和后蜗壳;后蜗壳形成贯流风扇的送风风道,在后蜗壳内侧的多个安装轨道中可拆卸安装有多个抗菌件,使得多个抗菌件能够覆盖后蜗壳内侧,即多个抗菌件能够覆盖送风风道表面,从而可以使得送风风道中的灰尘能够附着在多个抗菌件上;多个抗菌件可拆卸地安装在多个安装轨道上,可以方便抗菌件的安装和拆卸,可以对多个抗菌件定期进行拆卸和清洗,从而可以保持送风风道的清洁,并可以抑制送风风道中的细菌滋生,进而可以改善室内空气质量。由于后蜗壳在长度方向的尺寸比较大,在后蜗壳内侧设置多个安装轨道来分别安装多个抗菌件,由此可以方便多个抗菌件的安装、拆卸和清洗,进而可以便于维持送风风道的整洁。

结合附图阅读本发明的具体实施方式后,本发明的其他特点和优点将变得更加清楚。

附图说明

图1是本发明抗菌空调的一种实施例的内部结构示意图;

图2是本发明抗菌空调的抗菌件的一种实施例的结构示意图;

图3是图2中A部分放大图;

图4是本发明抗菌空调的后蜗壳的一种实施例的结构示意图;

图5是图4中B部分放大图;

图6是本发明抗菌空调的部分结构剖视图;

图7是图6中C部分放大图;

图8是本发明抗菌空调的部分结构剖视图;

图1-图8中,附图标记及其对应的部件名称如下:

1.外壳;11.外壳卡钩;2.贯流风扇;3.后蜗壳;31.轨道板;4.抗菌件;41.T型导轨;42.抗菌板;43.插入端;44.固定端;45.锯齿形缺口;46.固定卡钩;5.安装轨道;51.卡槽;52.限位板。

具体实施方式

以下对本发明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发明,并不用于限制本发明。

如图1-图8所示,本发明的抗菌空调包括室内机,室内机包括外壳1,外壳1内部形成有贯流风扇2和后蜗壳3,后蜗壳3形成贯流风扇2的送风风道;还包括多个抗菌件4,后蜗壳3内侧设有多个安装轨道5,抗菌件4和安装轨道5之间设有安装限位结构,使得抗菌件4可拆卸地安装在安装轨道5上。

本发明的抗菌空调的后蜗壳3形成贯流风扇2的送风风道,在后蜗壳3内侧的多个安装轨道5中可拆卸安装有多个抗菌件4,使得多个抗菌件4能够覆盖后蜗壳3内侧,即多个抗菌件4能够覆盖送风风道表面,从而可以使得送风风道中的灰尘能够附着在多个抗菌件4上;多个抗菌件4可拆卸地安装在多个安装轨道5上,可以方便抗菌件4的安装和拆卸,可以对多个抗菌件4定期进行拆卸和清洗,从而可以保持送风风道的清洁,并可以抑制送风风道中的细菌滋生,进而可以改善室内空气质量。

由于后蜗壳3在长度方向的尺寸比较大,在后蜗壳3内侧设置多个安装轨道5来分别安装多个抗菌件4,由此可以方便多个抗菌件4的安装、拆卸和清洗,进而可以便于维持送风风道的整洁。

如图6所示,安装限位结构包括设置在抗菌件4上的T型导轨41,以及设置在安装轨道5上的卡槽51;抗菌件4插设在安装轨道5中, T型导轨41设置在卡槽51中。

如图7所示,卡槽51的深度大于T型导轨41的深度,可以使得T型导轨41不能完全占据卡槽51内部的空间,卡槽51留有一部分未被占据的空间,给T型导轨41留有一定的活动空间,由此可以避免安装轨道5表面突变时抗菌件4不能和安装轨道5贴合安装;卡槽51的深度对应为D,T型导轨41的深度对应为d,即T型导轨41与卡槽51相接触的一端的深度。

抗菌件4可弯曲,抗菌件4包括抗菌板42,抗菌板42为方形板,抗菌板42包括插入端43和固定端44, T型导轨41垂直设置在插入端43和固定端44之间。

安装轨道5的一端设有限位板52,抗菌板4的插入端43与限位板52相抵靠。本实施例中,限位板52的数量为两个。

由于送风风道为曲面结构,安装轨道5也为曲面结构,抗菌件4具有一定的柔韧性,可弯曲变形,使得抗菌件4的形状可以与安装轨道5的形状相适配,从而可以使得抗菌件4能够与安装轨道5更好地贴合安装,进而可以使得抗菌件4能够更贴合地覆盖在送风风道表面。

安装时,先将抗菌板42的插入端43插入安装轨道5中,将T型导轨41插设在安装轨道5的卡槽51中,然后将整个抗菌件4插入到安装轨道5中,直到抗菌板42的插入端43与安装轨道5的限位板52相抵靠为止;在抗菌件4插入的过程中,抗菌件4发生弯曲变形,使得抗菌件4的形状与安装轨道5的形状相适配,从而可以和安装轨道5更加贴合;T型导轨41插设在卡槽51中,使得抗菌件4可拆卸地安装在安装轨道5上,能够保证抗菌件4稳固地设置在安装轨道5上,同时还可以保证抗菌件4能够与安装轨道5更好的贴合,从而使得抗菌件4与送风风道表面更好的贴合;抗菌件4与送风风道表面更好的贴合,可以避免送风风道表面突变而导致空调运行时产生噪音。限位板52可以对抗菌件4起到限位固定作用,可以使得抗菌件4稳固地设置在安装轨道5上,还可以使得抗菌件4能够维持弯曲状态,进而可以使得抗菌件4与安装轨道5更加贴合。

抗菌板42的固定端44设有多个固定卡钩46,外壳1下端设有多个外壳卡钩11,多个固定卡钩46分别和多个外壳卡钩11可拆卸相连,使得抗菌板4和外壳1可拆卸相连。作为优选的实施方式,固定卡钩46和外壳卡钩11的数量均为两个。

当整个抗菌件4插入到安装轨道5中,且插入端43与安装轨道5的限位板52相抵靠时,固定端44的多个固定卡钩46能够和外壳1的多个外壳卡钩11卡扣在一起,使得多个固定卡钩46和外壳1的多个外壳卡钩11可拆卸连接,即使得抗菌板4和外壳1可拆卸连接,从而可以便于抗菌件4的安装和拆卸,还可以对抗菌件4起到限位固定作用,使得抗菌件4能够稳固地设置在安装轨道5上,还可以使得抗菌件4能够维持弯曲状态,进而可以使得抗菌件4与安装轨道5更加贴合。

如图3所示,T型导轨41设有多个锯齿形缺口45,可以使得抗菌件4具有一定的可弯曲变形的空间,能够保证抗菌件4可弯曲。

抗菌件4由抗菌塑料制备而成,抗菌件4通过注塑的方式一体成型。抗菌塑料为本领域通用的可弯曲的抗菌塑料,在此不做限定。

作为优选的实施方式,抗菌件4也可以由抗菌不锈钢制备,一体成型;抗菌件4表面喷涂有抗菌涂料,抗菌不锈钢和抗菌涂料均为本领域通用的,在此不做限定。

后蜗壳3内侧的宽度方向设置有多个轨道板31,相邻两个轨道板31之间形成安装轨道5。

由于后蜗壳3在长度方向的尺寸比较大,在后蜗壳3内侧的表面设置多个安装轨道5来分别安装多个抗菌件4,由此可以方便多个抗菌件4的安装和拆卸。

本实施例中,轨道板31的数量为三个,其中两个轨道板31设置在后蜗壳3内侧的两端,一个轨道板31设置在后蜗壳3内侧的中间,以此形成两个安装轨道5,对应的抗菌件4的数量也为两个。

作为另一种优选的实施方式,安装限位结构包括设置在抗菌件4上的卡槽,以及设置在安装轨道5上的T型导轨;抗菌件4插设在安装轨道5中, T型导轨设置在卡槽中。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其进行限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的普通技术人员来说,依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明所要求保护的技术方案的精神和范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1