CN107490057B - 空气处理装置和具有其的空调室内机、空调室外机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空气处理装置和具有其的空调室内机、空调室外机,空气处理装置具有空气入口、空气出口和空气处理风道,空气入口包括新风入口,空气处理风道与换热风道相互隔离且与空气入口和空气出口连通,导引风机的出口与空气出口连通,水处理模块包括:水容器和离心甩水件,水容器内限定有储水腔和与储水腔连通的空气处理风道,空气处理风道的进风侧与空气入口连通,空气处理风道的出风侧与导引风机的进口连通,离心甩水件可转动地设在水容器内以利用离心作用在空气处理风道中形成水幕。根据本发明实施例的用于空调器的空气处理装置,可以提升室内的空气质量,还能提升室内空气的湿度。
Description
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,尤其是涉及一种空气处理装置和具有其的空调室内机、空调室外机。
背景技术
由于空气中含有一些灰尘、粉尘颗粒等杂质,相关技术中的空调仅能够对室内空气进行温度调节,不能清除空气的杂志,因此当空调器工作时空气中的灰尘、粉尘颗粒等会进入空调器,影响空调器的正常运行。此外,空气中的灰尘、粉尘颗粒会对用户的呼吸道带来伤害。因此,提升空调器的空气净化功能是提升空调器市场竞争力的关键因素。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明提出一种用于空调器的空气处理装置,所述空气处理装置能够消除空气中的灰尘杂质,有利于提升室内空气的质量。
本发明还提出一种具有上述空气处理装置的空调室内机。
本发明还提出一种具有上述空气处理装置的空调室外机。
根据本发明第一方面实施例的用于空调器的空气处理装置,所述空调器具有换热风道,所述空气处理装置包括:壳体、设在壳体内的导引风机和水处理模块,所述壳体具有空气入口、空气出口和空气处理风道,所述空气入口包括与室外导通的新风入口,所述空气处理风道与所述换热风道相互隔离且与所述空气入口和所述空气出口连通,所述导引风机的出口与所述空气出口连通,所述水处理模块包括:水容器和离心甩水件,所述水容器内限定有储水腔和与所述储水腔连通的所述空气处理风道,所述空气处理风道的进风侧与所述空气入口连通,所述空气处理风道的出风侧与所述导引风机的进口连通,所述离心甩水件可转动地设在所述水容器内以利用离心作用在所述空气处理风道中形成水幕。
根据本发明实施例的用于空调器的空气处理装置,通过设置水处理模块,离心甩水件可以通过自身旋转利用离心力的作用使水容器内的水在空气处理风道中形成水幕,当室外空气通过新风入口进入空气处理风道中流动时会从水幕中穿过,水幕中的水分子可以将空气中的灰尘和粉尘颗粒等进行吸附并使其融入到水中,从而可以对空气起到净化的作用,可以提升室内的空气质量,再者,空气穿过水幕能够提升室内空气的湿度,可以有效防止因空气干燥对用户造成的不适影响,由此可以提升客户的舒适度。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,所述导引风机设在所述水容器的顶部。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,所述离心甩水件由所述导引风机的转轴驱动转动。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,还包括用于驱动所述离心甩水件转动的驱动件,所述驱动件为电机。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,所述离心甩水件包括:可转动的甩水轮;导水柱,所述导水柱连接在所述甩水轮的下表面且沿所述甩水轮的旋转中心轴线向下延伸,所述甩水轮带动所述导水柱转动时在所述甩水轮的下方形成负压区以吸入所述水容器内的水并使吸入的水在所述甩水轮的四周形成所述水幕。
可选地,所述导水柱内限定有沿其轴向延伸的第一水流流路,所述甩水轮的上表面设有多个沿其周向间隔设置的甩水筋,相邻两个甩水筋之间限定出与所述第一水流流路连通的甩水槽。
进一步地,每个所述甩水筋沿所述甩水轮的径向延伸。
根据本发明的一个实施例,所述第一水流流路的至少一部分的横截面面积从下到上逐渐增大。
根据本发明的另一个实施例,所述导水柱的至少一部分的横截面外轮廓尺寸从下到上逐渐增大,且所述导水柱的壁面与所述甩水轮圆弧过渡连接。
根据本发明的一个实施例,所述水容器内设有环绕所述离心甩水件的导水板,且所述导水板与所述离心甩水件限定出第二水流流路,所述导水板承接在所述甩水轮的下方以在所述导水板的四周形成所述水幕。
可选地,所述导水板的上端形成弧形板且在所述甩水轮的径向上、超出所述甩水轮的外周缘。
进一步地,所述水容器的底部设有防涡旋筋,所述涡旋筋位于所述第二水流流路内。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,所述水幕朝向所述水容器的内侧壁喷射。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,还包括净化模块,在空气流动方向上所述净化模块位于所述水处理模块的上游。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,还包括温度调节单元,在空气流动方向上所述温度调节单元位于所述水处理模块的上游。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,还包括加湿模块,在空气流动方向上所述加湿模块位于所述水处理模块的下游。
根据本发明一个实施例的用于空调器的空气处理装置,所述换热风道和所述空气处理装置分别设在所述空调器的室内机内,所述空气入口包括所述新风入口和与室内导通的室内风进口,所述新风入口和所述室内风进口分别与所述空气处理风道的进风侧连通。
根据本发明第二方面实施例的空调室内机,包括:室内换热部和根据上述实施例所述的用于空调器的空气处理装置,所述室内换热部包括外壳、室内换热器和室内风机,所述室内换热器和所述室内风机设在所述外壳内,所述空气处理装置设在所述室内换热部上。
根据本发明一个实施例的空调室内机,所述空调室内机为壁挂式室内机或立式室内机。
根据本发明第三方面实施例的空调室外机,包括:室外换热部和根据上述实施例所述的用于空调器的空气处理装置,所述室外换热部包括外壳、室外换热器和室外风机,所述室外换热器和所述室内风机设在所述外壳内,所述空气处理装置设在所述室外换热部上。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明实施例的用于空调器的空气处理装置的结构示意图;
图2是图1中结构的左侧视图;
图3是沿图2中A-A线的剖视图;
图4是根据本发明实施例的空气处理装置的离心甩水件的结构示意图;
图5是根据本发明实施例的空气处理装置的离心甩水件的剖视图;
图6是根据本发明实施例的空气处理装置的离心甩水件的俯视图。
附图标记:
100:空气处理装置;
10:导引风机;11:空气出口;
20:水处理模块;21:水容器;211:空气处理风道;212:空气入口;
213:导水板;2131:第二水流流路;214:壳体;215:防涡旋筋;
22:离心甩水件;221:甩水轮;2211:甩水筋;2212:甩水槽;
222:导水柱;2221:第一水流流路。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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元件必须具有特定的方位、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。此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面参考图1-图6描述根据本发明实施例的用于空调器的空气处理装置100。其中,空调器具有换热风道。
如图1-图6所示,根据本发明实施例的用于空调器的空气处理装置100包括壳体214、设在壳体214内的导引风机10和水处理模块20,壳体214具有空气入口212、空气出口11和空气处理风道212,空气入口包括与室外导通的新风入口。空气处理风道211与空调器的换热风道相互间隔开设置,且空气处理风道211的进风侧与空气入口212连通,空气处理风道211的出风侧与空气出口11连通。
其中,水处理模块20包括:水容器21和离心甩水件22,空气处理风道211设在水容器21内,且水容器21内还限定有储水腔,储水腔与空气处理风道211连通,空气处理风道211的进风侧与空气入口212连通,空气处理风道211的出风侧与导引风机10的进口连通,气流通过空气入口212进入空气处理风道211,空气处理风道211的出风侧与导引风机10的进口连通,经过处理后完成的空气从室内风出口空气出口11排出,并通过导引风机10的入口进入导引风机10。
具体地,离心甩水件22可转动地设在水容器21内,离心甩水件22旋转过程中利用离心力向上抽吸水容器21内的水,并在空气处理风道211中形成水幕,当室外空气穿过水幕时,水幕中的水分子可以将空气中的灰尘和粉尘颗粒等进行吸附。
空气处理装置100可以设在空调室内机上,空气出口11直接与室内连通,空气处理装置100也可以设置在空调室外机上,空气出口11通过管道与室内连通,保证室外空气可以经过空气处理风道211进行处理,而且将空气处理装置100设置在空调室外机上可以减少空调室内机的体积,进而减小空调室内机的占用空间。
由此,根据本发明实施例的用于空调器的空气处理装置100,通过设置水处理模块20,离心甩水件22可以通过自身旋转利用离心力的作用使水容器21内的水在空气处理风道211中形成水幕,当室外空气通过新风入口进入空气处理风道211中流动时会从水幕中穿过,水幕中的水分子可以将空气中的灰尘和粉尘颗粒等进行吸附并使其融入到水中,从而可以对空气起到净化的作用,可以提升室内的空气质量,再者,空气穿过水幕能够提升室内空气的湿度,可以有效防止因空气干燥对用户造成的不适影响,由此可以提升客户的舒适度。
再者,通过将空气处理风道与换热风道相互隔离设置,使空气处理装置100工作时不会影响空调器的换热部(室内换热部或室外换热部)工作,即空气处理装置100在进行空气处理时不会对空调器的工作效率产生影响,同时,将空气处理装置100单独设置,容易安装、拆卸。
根据本发明的一些实施例,空气入口212包括新风入口和室内风进口,新风入口与室外连通,室内风进口与室内连通,且新风入口和室内风进口分别于空气处理风道211的进风侧连通,从而可以实现室内空气与室外空气的交换,由此可以提升室内空气的新鲜度。
当空调器工作时,室外空气可以从新风入口进入空气处理装置100内,室内空气可以从室内风进口进入空气处理装置100内。可以理解的是,室内空气由于长时间不与室外空气进行交换,会使用户产生不适,并对用户的健康产生影响。通过设置新风入口,可以实现室内和室外空气的交换,由此可以提升室内空气的清新度,从而可以提升用户的舒适度。
在一些示例中,换热风道和空气处理装置100分别设在空调器的室内机内,即此处的换热风道为空调室内机的换热风道。当然,换热风道和空气处理装置100也可以设在空调器的室外机内,即此处的换热风道为空调室外机的换热风道。
如图2所示,根据本发明的一个实施例,空气处理装置100的导引风机10设在水容器21的顶部,水容器21的下部为储水腔,用于容纳水和承接从空气处理风道211中落下的水。将导引风机10设在水容器21的顶部,不仅能够防止水流直接进入导引风机10造成导引风机10的损坏,还能保证空气经过水容器21时与水幕接触,进而达到清除空气中杂质的目的,而且结构简单,装配方便。
如图3所示,在一些示例中,离心甩水件22由导引风机10的转轴驱动转动,导引风机10位于离心甩水件22的顶部,导引风机10的旋转轴与离心甩水件22的上端相连,导引风机10旋转过程中带动离心甩水件22旋转,利用导引风机10驱动离心甩水件22旋转,不仅能够消除离心甩水件22的驱动电机,简化了空气处理装置100的结构设计,降低了空气处理装置100的生产成本,还能使空气处理装置100的结构更加紧凑,缩小了空气处理装置100的占用空间。
在另一些示例中,空气处理装置100还包括用于驱动离心甩水件22转动的驱动件,驱动件可以设在离心甩水件22的底部或顶部,并与离心甩水件22的旋转轴相连,进而驱动离心甩水件22旋转,通过单独设置驱动件驱动离心甩水件22工作,能够保证离心甩水件22与导引风机10之间独立工作,不仅能够降低导引风机10的工作负担,进而提升风流的流速与流量,还能通过控制驱动件的功率,调节离心甩水件22的旋转速度,进而调节水幕的状态,有利于提升空气处理装置100的性能。可选地,驱动件为电机,电机的输出轴与离心甩水件22连接。
如图4所示,根据本发明的一个实施例,离心甩水件22包括:可转动的甩水轮221和导水柱222,甩水轮221形成为圆盘状,导水柱222沿甩水轮221的中心轴线向下延伸。
在一些示例中,导水柱222内限定有沿其轴向延伸的第一水流流路2221,甩水轮221上设有沿其厚度方向贯穿甩水轮221的通水孔,第一水流流路2221中的水流通过通水孔从甩水轮221的底部进入甩水轮221的上表面,并在离心力的作用下向外运动形成水幕。上述结构的离心甩水件22不仅能够引导水流从水容器21流至离心甩水件22的上表面,还能利用离心力驱动水流形成水幕,而且结构简单,容易获得。
如图4所示,在本实施例中,甩水轮221的上表面设有多个沿其周向间隔设置的甩水筋2211,相邻两个甩水筋2211之间限定出与第一水流流路2221连通的甩水槽2212,甩水槽2212从甩水轮221的中心向外延伸,且甩水槽2212邻近甩水轮221的圆心位置与第一水流流路2221连通。
通过在甩水轮221上设置甩水筋2211和甩水槽2212,一方面,甩水筋2211能够提升甩水轮221的强度,防止甩水轮221在高度旋转过程中损坏,另一方面,相邻甩水筋2211之间的甩水槽2212可以引导水流流动并形成水幕。
进一步地,如图6所示,每个甩水筋2211沿甩水轮221的径向延伸,由此能够限定出沿甩水轮221径向延伸的扇形甩水槽2212,水流沿甩水筋2211或甩水槽2212流动,从而保证水流沿甩水轮221的径向向外运动,水流被甩水轮221甩出甩水槽2212的过程中形成水幕,防止水流在甩水轮221的上表面主要沿甩水轮221的周向运动而影响水幕的质量。
如图5所示,根据本发明的一个实施例,第一水流流路2221的至少一部分的横截面面积从下到上逐渐增大。具体而言,第一水流流路2221可以包括:上流道和下流道,下流道的内直径保持不变,上流道的内径在第一水流流路2221的轴向由下至上的方向上逐渐增大。
第一水流流路2221的内径逐渐增大,能够保证水流在第一水流流路2221与甩水槽2212逐渐均匀过渡,防止因水流在经过第一水流流路2221与甩水槽2212之间的连接段时泄漏或甩出影响水幕。
如图5所示,在本实施例中,导水柱222的至少一部分的横截面外轮廓尺寸从下到上逐渐增大。也就是说,导水柱222的外壁面与导水柱222内限定出的第一水流流路2221类似,导水柱222包括:下导水柱222和上导水柱222,下导水柱222的外直径保持不变,上导水柱222的外直径在导水柱222的轴向由下至上的方向上逐渐增大,其中,下导水柱222的长度可以为零。
导水柱222的外轮廓与第一水流流路2221的内壁面结构、形状对应,能够保证导水柱222结构的均匀性和稳定性,防止导水柱222局部厚度过大或过小影响离心甩水件22旋转过程中的稳定性。
进一步地,如图5所示,导水柱222的壁面与甩水轮221圆弧过渡连接,导水柱222的外壁面与甩水轮221的下表面圆弧过渡,导水柱222的内壁面与甩水轮221的上表面圆弧过渡,由此能够消除导水柱222与甩水轮221连接处的应力集中现象,有利于提升离心甩水件22的结构强度,防止离心甩水件22因局部应力集中造成损坏,能够延长离心甩水件22的使用寿命。
如图3所示,根据本发明进一步的实施例,水容器21内设有环绕离心甩水件22的导水板213,导水板213沿离心甩水件22的周向布置并沿离心甩水件22的轴向延伸,导水板213的内壁面与离心甩水件22的外壁面配合限定出第二水流流路2131,导水板213上部承接在甩水轮221的下方以在导水板213的四周形成水幕。
如图3所示,导水板213包括:管状部、环状部和连接部,管状部套设在导水柱222上并与并沿导水柱222的轴向延伸,环状部设在甩水轮221的下方并沿甩水轮221的周向延伸,连接部连接在环状部的顶部与环状部的内圈之间,环状部的内圈的直径大于管状部的外直径,环状部从管状部均匀过渡至环状部,也就是说,连接部的直径在导水板213的轴向由下至上的方向上逐渐增大。
由此,第二水流流路2131的直径在在导水板213的轴向由下至上的方向上逐渐增大,水流在第二水流流路2131内流动时可以形成沿甩水轮221的径向向外延伸的水幕,提升了空气处理装置100净化空气中杂质的能力和效果。
可选地,导水板213的上端形成弧形板且在甩水轮221的径向上、超出甩水轮221的外周缘,也就是说,导水板213的环形部的中心轴线与甩水轮221的中心轴线重合,且环形部的外直径大于甩水轮221的外直径,甩水轮221的外轮廓位于导水板213的外轮廓内,甩水轮221上表面的甩水槽2212中甩出的水流,在下落过程中可以与第二水流流路2131中的水流合并,甩水槽2212和第二水流流路2131合并形成的水幕水量更大,而且甩水槽2212与第二水流流路2131之间具有一定的间隔,能够提升水幕在导水板213的轴向上的高度,从而能够延长水流穿过水幕时与水幕接触的时间,由此能够提升水幕对空气中杂质的过滤作用。
如图3所示,在本实施例中,水容器21的底部设有防涡旋筋215且位于第二水流流路2131内,防涡旋筋215形成为套设在导水柱222底部的管状结构,或者形成多个沿第二水流流路2131的周向间隔布置的凸筋。
也就是说,防涡旋筋215位于导水柱222与导水板213之间,通过在导水板213与导水柱222之间设置防涡旋筋215,能够防止导水柱222旋转过程中对第二水流流路2131中的水流产生涡流影响,有利于提升水幕的质量。
如图3所示,根据本发明的一个具体实施例,水容器21还包括罩设在离心甩水件22和导水板213上的外部壳体214,甩水槽2212和第二水流流路2131中甩出的水幕朝向水容器21的外部壳体214的内侧壁面喷射,由此能够防止水流从水容器21中流出,而且水流在水容器21的外部壳体214内可实现水流的循环使用,有利于节约用水,降低水量消耗。
根据本发明的一些实施例,空气处理装置100还包括净化模块,在空气流动方向上净化模块位于水处理模块20的上游,从而可以对进入空气处理装置100内的空气(室内空气和/室外空气)进行净化,提升室内空气的清洁度。
在本发明的一个具体示例中,净化模块为过滤网,在空气的流动方向上,净化模块位于水处理模块20的上游。当室内空气和/室外空气通过净化模块时,净化模块可以将空气中的杂质进行过滤,从而可以提升空气的清洁度。空气从净化模块流出后再进入到水处理模块20。通过采用净化模块和水处理模块20相结合的方式,可以对空气进行多重净化,可以最大程度的提升室内空气的清洁度。可以理解的是,净化模块的设置方式并不局限于此,也可以将净化模块设置成具有过滤作用的海绵、设有活性炭的吸附纸等。
根据本发明的一些实施例,空气处理装置100还包括温度调节单元,在空气流动方向上温度调节单元位于水处理模块20的上游,从而可以实现对室内空气温度的调节,可以满足客户的使用需求。可以理解的是,当室内温度较低时,温度调节单元可以对室内气体进行加热,加热完成后的空气再次进入到水处理模块20中进行净化,由此可以提升室内空气的温度和清洁度。当室内温度较高时,温度调节单元可以对室内气体进行冷却,冷却完成后的空气再次进入到水处理模块20中进行净化。由此可以实现室内空气温度的自主调节,提升空气处理装置100的实用性。
可选地,温度调节单元可以采用半导体制冷元件,利用Peltier效应完成既可制热,又可制冷的功能。当然可以理解的是,温度调节单元还可以仅具有制热功能或者制冷功能。
根据本发明的一些实施例,空气处理装置100还包括加湿模块,在空气流动方向上加湿模块位于水处理模块20的下游,从而可以提升室内空气的湿度,满足客户的使用需求。
具体而言,例如,冬天室内比较干燥,容易对客户的身体带来不适。将加湿模块设置在水处理模块20的下游,室内空气和/室外空气经过水处理模块20的净化后进入加湿模块,加湿模块可以提升空气的湿度,最后将加湿后的室内空气排出,由此可以提升客户的舒适度。可选地,加湿模块可以进行自动控制,用户可以根据室内的实际情况调节加湿模块的工作效率,由此可以实现室内湿度的自动调节。
在本发明的一个具体示例中,加湿模块可以包括淋水器和加湿膜,淋水器设置在加湿膜的上部,加湿膜上设有多个在厚度方向上贯穿其的透气孔,淋水器可以持续对加湿膜进行喷水,从而在透气孔上可以形成稳定的水膜。当室内空气和/室外空气从水处理模块20中流出时,空气再次进入加湿模块,从加湿膜块上的透气孔排出。空气穿过水膜时,水膜里的水分子可以吸附在空气中的气体分子上,从而可以提升室内空气的湿度。
下面具体描述根据本发明实施例的空气处理装置100的一个具体实施例。
如图3所示,根据本发明实施例的空气处理装置100包括:导引风机10、水处理模块20、净化模块、温度调节单元和加湿模块,导引风机10设在水处理模块20的顶部,水处理模包括:水容器21和离心甩水件22,水容器21内限定出空气处理风道211,空气处理风道211的出风口连通导引风机10的进风口,且导引风机10与离心甩水件22相连并驱动离心甩水件22旋转,离心甩水件22旋转过程中在空气处理风道211中形成水幕,空气处理风道211内的空气穿过水幕进入导引风机10。
其中,离心甩水件22包括:甩水轮221和导水柱222,甩水轮221的下表面连接导水柱222的上端,甩水轮221和导水柱222之间圆弧过渡且中心轴线重合,导水柱222内限定有沿其轴向延伸的第一水流流路2221,甩水轮221的上表面设有甩水筋2211,甩水筋2211沿甩水轮221的径向延伸,且相邻甩水筋2211之间限定出连通第一水流流路2221的甩水槽2212,水容器21内设有环绕离心甩水件22的导水板213,导水板213与离心甩水件22之间限定出第二水流流路2131,且导水板213的上端形成弧形板且在甩水轮221的径向上、超出甩水轮221的外周缘,水容器21的底部设有防涡旋筋215,涡旋筋位于第二水流流路2131内。
根据本发明第二方面实施例的空调室内机,包括室内换热部和根据本发明上述实施例的空气处理装置100。室内换热部包括外壳、室内换热器和室内风机。室内换热器和室内风机设在外壳内。
具体而言,室内换热部可以对室内空气的温度进行调节。当空调室内机工作时,室内换热部的室内换热器可以升高/降低室内空气的温度,然后室内风机将热风/冷风吹入到室内空间内。空气处理装置100设在室内换热部上,从而可以使空调室内机的结构更加简单。
在本发明的一个实施例中,空气处理装置100设置在室内换热部的外部并与室内换热部的外壳连接在一起。当空调室内机工作时,室内换热部可以对室内温度进行调节,空气处理装置100可以对室内空气进行清洁、提升室内空气的清洁度。
在本发明的另一个实施例中,室内换热部的外壳内限定出空气处理装置100的安装空间,空气处理装置100收纳在外壳内。当空调室内机工作时,室内换热部与空气处理装置100可以分别对室内空气的温度和清洁度进行调节,由此可以提升空调室内机的实用性。
根据本发明实施例的空调室内机,通过设置上述空气处理装置100,离心甩水件22可以通过自身旋转利用离心力的作用使水容器21内的水在空气处理风道211中形成水幕,当室内空气通过室内风进口、室外空气通过新风入口进入空气处理风道211中流动时会从水幕中穿过,水幕中的水分子可以将空气中的灰尘和粉尘颗粒等进行吸附并使其融入到水中,从而可以对空气起到净化的作用,可以提升室内的空气质量,再者,空气穿过水幕能够提升室内空气的湿度,可以有效防止因空气干燥对用户造成的不适影响,由此可以提升客户的舒适度。
在本发明的一些实施例中,空调室内机可以为壁挂式室内机,从而可以满足客户的特殊使用需求。
在一些示例中,空调室内机的外壳具有用于安装室内换热器、室内风机的第一空间以及用于安装空气处理装置100的第一空间。第二空间可以位于外壳的下部,第二空间内的空气处理装置100可以通过导引风机将室内空气和/室外空气引导至空气处理装置100中,空气处理装置100中将空气进行净化,净化完毕后,从外壳排出。当然可以理解的是,第二空间也可以设置在外壳的上部,可以根据实际使用需求进行选择设置。
在一些示例中,空调室内机也可以为立式室内机,从而可以满足客户的特殊使用需求。
根据本发明第三方面实施例的空调室外机包括:室外换热部和空气处理装置100,室外换热部包括:外壳、室外换热器和室外风机,室外换热器和室内风机设在外壳内,空气处理装置100设在室外换热部上,从而可以使空调室外机的结构更加简单。
根据本发明实施例的空调室外机,室外换热部的室外换热器可以对室外空气进行换热。通过设置上述空气处理装置100,离心甩水件22可以通过自身旋转利用离心力的作用使水容器21内的水在空气处理风道中形成水幕,水幕中的水分子可以将室外空气中的灰尘和粉尘颗粒等进行吸附并使其融入到水中,从而可以对室外空气起到净化的作用,可以提升室外的空气质量。
在本发明的一个实施例中,空气处理装置100设置在室外换热部的外部并与室外换热部的外壳连接在一起。当空调室外机工作时,室外换热部可以对室外空气温度进行调节,空气处理装置100可以对室外空气进行清洁、提升室外空气的清洁度。
在本发明的另一个实施例中,室外换热部的外壳外限定出空气处理装置100的安装空间,空气处理装置100收纳在外壳外。当空调室外机工作时,室外换热部与空气处理装置100可以分别对室外空气的温度和清洁度进行调节,由此可以提升空调室外机的实用性。
根据本发明实施例的空调器的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者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示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者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。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (19)
1.一种用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述空调器具有换热风道,所述空气处理装置包括:壳体、设在壳体内的导引风机和水处理模块,所述壳体具有空气入口、空气出口和空气处理风道,所述空气入口包括与室外导通的新风入口,所述空气处理风道与所述换热风道相互隔离且与所述空气入口和所述空气出口连通,所述导引风机的出口与所述空气出口连通,所述水处理模块包括:
水容器,所述水容器内限定有储水腔和与所述储水腔连通的所述空气处理风道,所述空气处理风道的进风侧与所述空气入口连通,所述空气处理风道的出风侧与所述导引风机的进口连通;
离心甩水件,所述离心甩水件可转动地设在所述水容器内以利用离心作用在所述空气处理风道中形成水幕;
所述离心甩水件包括可转动的甩水轮,所述水容器内设有环绕所述离心甩水件的导水板,且所述导水板与所述离心甩水件限定出第二水流流路,所述导水板承接在所述甩水轮的下方以在所述导水板的四周形成所述水幕。
2.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述导引风机设在所述水容器的顶部。
3.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述离心甩水件由所述导引风机的转轴驱动转动。
4.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,还包括用于驱动所述离心甩水件转动的驱动件,所述驱动件为电机。
5.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述离心甩水件还包括:
导水柱,所述导水柱连接在所述甩水轮的下表面且沿所述甩水轮的旋转中心轴线向下延伸,所述甩水轮带动所述导水柱转动时在所述甩水轮的下方形成负压区以吸入所述水容器内的水并使吸入的水在所述甩水轮的四周形成所述水幕。
6.根据权利要求5所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述导水柱内限定有沿其轴向延伸的第一水流流路,所述甩水轮的上表面设有多个沿其周向间隔设置的甩水筋,相邻两个甩水筋之间限定出与所述第一水流流路连通的甩水槽。
7.根据权利要求6所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,每个所述甩水筋沿所述甩水轮的径向延伸。
8.根据权利要求6所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述第一水流流路的至少一部分的横截面面积从下到上逐渐增大。
9.根据权利要求5所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述导水柱的至少一部分的横截面外轮廓尺寸从下到上逐渐增大,且所述导水柱的壁面与所述甩水轮圆弧过渡连接。
10.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述导水板的上端形成弧形板且在所述甩水轮的径向上、超出所述甩水轮的外周缘。
11.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述水容器的底部设有防涡旋筋,所述涡旋筋位于所述第二水流流路内。
12.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述水幕朝向所述水容器的内侧壁喷射。
13.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,还包括净化模块,在空气流动方向上所述净化模块位于所述水处理模块的上游。
14.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,还包括温度调节单元,在空气流动方向上所述温度调节单元位于所述水处理模块的上游。
15.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,还包括加湿模块,在空气流动方向上所述加湿模块位于所述水处理模块的下游。
16.根据权利要求1所述的用于空调器的空气处理装置,其特征在于,所述换热风道和所述空气处理装置分别设在所述空调器的室内机内,所述空气入口包括所述新风入口和与室内导通的室内风进口,所述新风入口和所述室内风进口分别与所述空气处理风道的进风侧连通。
17.一种空调室内机,其特征在于,包括:
室内换热部,所述室内换热部包括外壳、室内换热器和室内风机,所述室内换热器和所述室内风机设在所述外壳内;
根据权利要求1-16中任一项所述的用于空调器的空气处理装置,所述空气处理装置设在所述室内换热部上。
18.根据权利要求17所述的空调室内机,其特征在于,所述空调室内机为壁挂式室内机或立式室内机。
19.一种空调室外机,其特征在于,包括:
室外换热部,所述室外换热部包括外壳、室外换热器和室外风机,所述室外换热器和所述室内风机设在所述外壳内;
根据权利要求1-15中任一项所述的空气处理装置,所述空气处理装置设在所述室外换热部上。
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