一种空调器的制作方法

文档序号:17648985发布日期:2019-05-11 01:19阅读:182来源:国知局
一种空调器的制作方法

本实用新型涉及空调技术领域,特别涉及一种空调器。



背景技术:

目前,随着生活水平的提高,人们对空调的要求也越来越高。现在的空调普遍都带有加湿功能,能够对房间内的湿度进行调节,但是加湿器在使用过程中或者在发生破损时可能会溢出水,这些水如果流入空调内部,将会导致空调内的电器件受损,影响空调的正常工作,造成安全隐患。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型旨在提出一种空调器,结构简单,能够将溢出的水快速排出到外界,防止其导致空调内电器件短路,避免造成安全隐患,稳定可靠,实用性强。

为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:

一种空调器,包括外壳、加湿器主体、蒸发器支架、蒸发器翅片和空调接水盘,加湿器主体、蒸发器支架、蒸发器翅片和空调接水盘均安装于外壳内,且从上至下依次设置,加湿器主体的底部设置有排水口,蒸发器支架设置有引流管,引流管用于供排水口排出的水流过,并使其沿蒸发器翅片流入空调接水盘。

进一步地,加湿器主体包括工作水槽和加湿器接水盘,工作水槽安装于加湿器接水盘上,且设置于加湿器接水盘内,加湿器接水盘的底部设置有排水口。

进一步地,工作水槽包括水槽本体和溢流管,水槽本体安装于加湿器接水盘上,水槽本体的底壁开设有与加湿器接水盘连通的溢流口,溢流管安装于水槽本体内,且与溢流口连通。

进一步地,溢流管垂直设置于水槽本体的底壁,溢流管的长度小于水槽本体的深度。

进一步地,加湿器接水盘向下延伸设置有导流管,导流管的一端与排水口连通,另一端伸入引流管。

进一步地,加湿器主体还包括水箱,水箱安装于工作水槽上,且与工作水槽连通。

进一步地,引流管相对设置有第一端部和第二端部,第一端部的横截面积大于第二端部的横截面积,第一端部与排水口的位置相对应,第二端部与蒸发器翅片的外侧壁的位置相对应。

进一步地,蒸发器翅片设置于蒸发器支架的底部,第二端部与蒸发器翅片间隔设置。

进一步地,蒸发器翅片的底部设置于空调接水盘内,且与空调接水盘的底壁间隔设置。

进一步地,空调接水盘的底壁开设有泄水口,泄水口与外界连通。

相对于现有技术,本实用新型所述的空调器具有以下优势:

本实用新型所述的空调器,加湿器主体、蒸发器支架、蒸发器翅片和空调接水盘均安装于外壳内,且从上至下依次设置,加湿器主体的底部设置有排水口,蒸发器支架设置有引流管,引流管用于供排水口排出的水流过,并使其沿蒸发器翅片流入空调接水盘。与现有技术相比,本实用新型所述的空调器由于采用了设置有排水口的加湿器主体以及设置于加湿器主体与蒸发器翅片之间的引流管,所以能够将加湿器主体溢出的水快速排到空调接水盘,防止其导致空调内电器件短路,避免造成安全隐患,稳定可靠,实用性强。

附图说明

构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

图1为本实用新型实施例所述的空调器的结构示意图;

图2为本实用新型实施例所述的空调器中加湿器主体通过蒸发器支架与蒸发器翅片间隔设置的结构示意图;

图3为本实用新型实施例所述的空调器中加湿器主体与外壳连接的结构示意图;

图4为图3中工作水槽的结构示意图;

图5为本实用新型实施例所述的空调器中蒸发器支架通过蒸发器翅片与空调接水盘间隔设置的结构示意图。

附图标记说明:

1-空调器;2-外壳;3-加湿器主体;4-蒸发器支架;5-蒸发器翅片;6-空调接水盘;7-排水口;8-引流管;9-工作水槽;10-加湿器接水盘;11-水箱;12-水槽本体;13-溢流管;14-溢流口;15-导流管;16-第一端部;17-第二端部;18-泄水口。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

实施例

请参照图1,本实用新型实施例提供了一种空调器1,用于调控室内气温。其结构简单,能够将溢出的水快速排出到外界,防止其导致空调内电器件短路,避免造成安全隐患,稳定可靠,实用性强。本实施例中,空调器1兼具加湿功能和温度调控功能,能够同时调节室内温度和室内湿度,功能多样,用户体验感好。空调器1在启用加湿功能的过程中可能会溢出水,空调器1中的加湿器发生破损时也可能会溢出水,空调器1能够将这些水排到外界,从而避免水流入空调内部引起电器件短路的情况发生,安全可靠。

空调器1包括外壳2、加湿器主体3、蒸发器支架4、蒸发器翅片5和空调接水盘6。加湿器主体3、蒸发器支架4、蒸发器翅片5和空调接水盘6均安装于外壳2内,且从上至下依次设置。需要说明的是,本实施例中的空调器1为立式空调,空调器1竖直放置于地面上,从上至下的方向即为从空中到地面的方向,此时由于重力的作用,加湿器主体3溢出的水会从上至下地流动。

请结合参照图2和图3,值得注意的是,加湿器主体3的底部设置有排水口7,加湿器主体3溢出的水通过排水口7排出。蒸发器支架4设置有引流管8,引流管8的一端与排水口7的位置相对应,排水口7排出的水能够流入引流管8内,引流管8的另一端与蒸发器翅片5的位置相对应,引流管8用于供加湿器主体3的排水口7排出的水流过,并使其沿蒸发器翅片5流入空调接水盘6,空调接水盘6用于将水排出到外界。在排水的过程中,水在外壳2内向下流动,避开了所有空调内部的电器件,防止短路的情况发生,安全可靠。

加湿器主体3包括工作水槽9、加湿器接水盘10和水箱11。工作水槽9安装于加湿器接水盘10上,且设置于加湿器接水盘10内,加湿器接水盘10对工作水槽9进行全面覆盖,以接收工作水槽9内溢出的水。加湿器接水盘10的底部设置有排水口7,溢出的水通过排水口7排到引流管8内。水箱11安装于工作水槽9上,且与工作水槽9连通,水箱11用于向工作水槽9提供水,以使加湿器主体3实现加湿功能。

请参照图4,工作水槽9包括水槽本体12和溢流管13。水槽本体12安装于加湿器接水盘10上,且设置于加湿器接水盘10内,水槽本体12的底壁开设有与加湿器接水盘10连通的溢流口14。溢流管13安装于水槽本体12内,且与溢流口14连通。本实施例中,溢流管14垂直设置于水槽本体12的底壁,溢流管14的长度小于水槽本体12的深度,便于水槽本体12中的水通过溢流管14流出。

需要说明的是,当水槽本体12内的水位高于溢流管13的高度时,水通过溢流管13进入溢流口14,从而流入加湿器接水盘10内,将溢出的水排出。当水槽本体12发生破损的情况时,由于水槽本体12设置于加湿器接水盘10内,所以溢出的水在重力的作用下直接落入加湿器接水盘10内。

请继续参照图2,本实施例中,加湿器接水盘10向下延伸设置有导流管15,导流管15的一端与排水口7连通,另一端伸入引流管8,以保证水能够通过排水口7和导流管15流入引流管8,导流管15对水进行导向,防止水四散飞溅,造成电器件短路。

请参照图5,值得注意的是,引流管8相对设置有第一端部16和第二端部17,第一端部16的横截面积大于第二端部17的横截面积。第一端部16与排水口7的位置相对应,以便于接收从排水口7排出的水,第二端部17与蒸发器翅片5的外侧壁的位置相对应,以使从第二端部17排出的水能够准确地流落在蒸发器翅片5的外侧壁上,从而顺着蒸发器翅片5的外侧壁向下流动。本实施例中,蒸发器翅片5设置于蒸发器支架4的底部,第二端部17与蒸发器翅片5间隔设置,以保证从第二端部17流出的水不会被挡住,流通性好。

需要说明的是,蒸发器翅片5的底部设置于空调接水盘6内,且与空调接水盘6的底壁间隔设置,以保证从蒸发器翅片5的侧壁上流下的水不会被挡住,并且不会溅出空调接水盘6。本实施例中,空调接水盘6的底壁开设有泄水口18,泄水口18与外界连通,流入空调接水盘6的水能够通过泄水口18排出到外界,从而完成整个排水过程。

本实用新型实施例所述的空调器1,加湿器主体3、蒸发器支架4、蒸发器翅片5和空调接水盘6均安装于外壳2内,且从上至下依次设置,加湿器主体3的底部设置有排水口7,蒸发器支架4设置有引流管8,引流管8用于供排水口7排出的水流过,并使其沿蒸发器翅片5的侧壁流入空调接水盘6。与现有技术相比,本实用新型所述的空调器1由于采用了设置有排水口7的加湿器主体3以及设置于加湿器主体3与蒸发器翅片5之间的引流管8,所以能够将加湿器主体3溢出的水快速排到空调接水盘6,防止其导致空调内电器件短路,避免造成安全隐患,稳定可靠,实用性强。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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