一种具有除湿功能的吊顶式空调器的制作方法

文档序号:28938829发布日期:2022-02-16 16:34阅读:243来源:国知局
一种具有除湿功能的吊顶式空调器的制作方法

1.本实用新型涉及空调器的除湿技术领域,具体地说,涉及一种具有除湿功能的吊顶式空调器。


背景技术:

2.多联机中央空调是用户中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统,对建筑物内温湿度等参数进行调节,并由此创造舒适的室内环境。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一,也叫空调内机。
3.随着人们生活水平的提高,人们越来越关注室内环境的品质,室内湿度也被作为室内环境舒适性的判断标准,室内比较舒适的温度是25度-27度,环境湿度是40%-60%。湿度过大或过小都会破坏室内环境的舒适性。
4.现在市场上使用的空调器可以实现制冷、制热、除湿功能,夏季湿热环境下可以接受,但是在一些湿冷环境中,现有空调很难达到只除湿不降温的除湿效果,目前传统的家用空调只能在制冷系统运行时除湿,除湿过程中,不仅进行房间除湿,同时还降低房间的温度。因此,开启除湿功能后,冷飕飕的除湿冷风吹的用户瑟瑟发抖,引起身体不适,用户体验差,现有的风机管中接水盘的排水效果差,影响整体使用。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种具有除湿功能的吊顶式空调器,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本实用新型提供一种具有除湿功能的吊顶式空调器,包括空调器外壳和连接在空调器外壳下方的接水盘,所述接水盘内部位于所述空调器外壳的左侧连接有抽水装置;
7.所述空调器外壳的前侧两端均安装有风机本体,所述空调器外壳内部安装有除湿机本体和蒸发器本体,所述蒸发器本体位于所述除湿机本体的后侧,所述风机本体与所述空调器外壳内部接通,通过风机本体工作将外部热风抽至空调器外壳内部,经过除湿机本体时,通过除湿机本体除湿工作,去除风中的水分,然后在进入至蒸发器本体中,通过蒸发器本体工作可对风的温度进行改变,最后排出;
8.所述抽水装置至少包括驱动箱体,所述驱动箱体内部开设有安装腔,所述驱动箱体的右侧设有进水管,所述进水管为l型结构,且所述进水管的进水口朝下并位于接水盘的内部,所述安装腔内部安装有水泵,所述水泵的进水端与所述进水管固定,通过水泵工作,便于将接水盘内部水分抽出,所述驱动箱体的顶面设有出水口,所述水泵的出水端位于所述出水口的内部,便于将抽取的水分排出;
9.所述出水口通过内部连接的连接管连接有过滤管,所述水泵的出水端与所述连接管的管腔固定连接,通过连接管与驱动箱体和过滤管的连接,便于将抽取的水分输送至过滤腔内部,所述过滤管内部开设有过滤腔,所述过滤腔内部连接有滤网,用于对进入的水分进行过滤,所述过滤腔底端设有出水腔,所述出水腔左端连接有出水管,便于将过滤后的水分排出。
10.作为本技术方案的进一步改进,所述驱动箱体底端开设有水位腔,所述驱动箱体放置有浮球,所述水位腔两侧均开设有开口,便于接水盘内部水分进入至水位腔内,从而带动浮球浮起,所述水位腔通过左侧表面开设的安装槽安装有红外传感器,通过红外传感器工作,便于检测浮球浮起后的水位。
11.作为本技术方案的进一步改进,所述驱动箱体的左侧表面安装有信息处理器,所述信息处理器的输入端与所述红外传感器的输出端连接,所述空调器外壳的左侧安装有控制板,所述控制板的输入端与所述信息处理器的输出端连接,便于将浮球的水位位置输送至控制板中,所述控制板的输出端与所述风机本体、所述除湿机本体、所述蒸发器本体和所述水泵的输入端连接,通过控制板判断浮球的水位,当水位到达一定位置后,使水泵接通电源并进行工作。
12.作为本技术方案的进一步改进,所述出水口内部侧壁开设有转动槽,所述连接管底端表面设有转动圈,所述转动圈转动于所述转动槽内部,便于改变出水管的排水方向,同时稳定了连接管和驱动箱体的连接。
13.作为本技术方案的进一步改进,所述过滤管右端设有连接头,所述连接头内部开设有连接槽,所述连接管为l型结构,所述连接管的左端位于所述连接槽内部,便于连接管和过滤管之间的连接。
14.作为本技术方案的进一步改进,所述连接管左端表面设有固定盘,所述固定盘与所述连接头之间通过螺栓固定连接,便于连接管和过滤管之间的固定。
15.作为本技术方案的进一步改进,所述连接管左端表面位于所述固定盘的左侧开设有密封槽,所述密封槽内部嵌设有密封圈,进一步提升连接管与过滤管连接的密封性。
16.与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
17.1、该具有除湿功能的吊顶式空调器中,设置的空调器外壳,通过控制板工作可带动风机本体、除湿机本体和蒸发器本体进行工作,通过风机本体、除湿机本体和蒸发器本体工作可实现制冷、制热、除湿功能,控制板可分别单独带动除湿机本体和蒸发器本体运行,也可以同时组合使用,保证了恒温除湿。
18.2、该具有除湿功能的吊顶式空调器中,设置的抽水装置,在接水盘中加入水泵,可将水提升至高处,方便排水,防止溢流,在接水盘中放入浮球,当水位到达一定位置后浮球浮起,通过红外传感器检测,然后通过红外传感器将信号传递给信息处理器,再由信息处理器传递至控制板,控制板可带动浮球进行工作。
附图说明
19.图1为本实施例1的整体结构示意图;
20.图2为本实施例1的空调器外壳结构图;
21.图3为本实施例1的空调器外壳截面结构图;
22.图4为本实施例1的抽水装置结构图;
23.图5为本实施例1的驱动箱体结构图;
24.图6为本实施例1的连接管结构图;
25.图7为本实施例1的过滤管结构图;
26.图8为本实施例1的过滤管截面结构图;
27.图9为本实施例1的抽水装置工作流程图;
28.图10为本实施例1的空调器外壳工作流程图。
29.图中各个标号意义为:
30.100、空调器外壳;101、控制板;
31.110、风机本体;120、除湿机本体;130、蒸发器本体;
32.200、接水盘;
33.300、抽水装置;
34.310、驱动箱体;3100、安装腔;3101、进水管;3102、水位腔;3103、开口;
35.311、水泵;312、出水口;3120、转动槽;
36.313、浮球;314、红外传感器;315、信息处理器;
37.320、连接管;3200、密封槽;3201、密封圈;321、固定盘;322、限位圈;323、转动圈;
38.330、过滤管;3300、过滤腔;3301、出水腔;3302、出水管;
39.331、连接头;3310、连接槽;3311、限位槽;
40.340、滤网。
具体实施方式
41.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
42.在本实用新型的描述中,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”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实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备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实用新型的限制。
43.实施例1
44.请参阅图1-图8所示,本实施例提供一种具有除湿功能的吊顶式空调器,包括空调器外壳100和连接在空调器外壳100下方的接水盘200,接水盘200内部位于空调器外壳100的左侧连接有抽水装置300;
45.空调器外壳100的前侧两端均安装有风机本体110,空调器外壳100内部安装有除湿机本体120和蒸发器本体130,蒸发器本体130位于除湿机本体120的后侧,风机本体110与空调器外壳100内部接通,通过风机本体110工作将外部热风抽至空调器外壳100内部,经过除湿机本体120时,通过除湿机本体120除湿工作,去除风中的水分,然后在进入至蒸发器本体130中,通过蒸发器本体130工作可对风的温度进行改变,最后排出;
46.抽水装置300至少包括驱动箱体310,驱动箱体310内部开设有安装腔3100,驱动箱体310的右侧设有进水管3101,进水管3101为l型结构,且进水管3101的进水口朝下并位于接水盘200的内部,安装腔3100内部安装有水泵311,水泵311的进水端与进水管3101固定,通过水泵311工作,便于将接水盘200内部水分抽出,驱动箱体310的顶面设有出水口312,水泵311的出水端位于出水口312的内部,便于将抽取的水分排出;
47.出水口312通过内部连接的连接管320连接有过滤管330,水泵311的出水端与连接管320的管腔固定连接,通过连接管320与驱动箱体310和过滤管330的连接,便于将抽取的水分输送至过滤腔3300内部,过滤管330内部开设有过滤腔3300,过滤腔3300内部连接有滤网340,用于对进入的水分进行过滤,过滤腔3300底端设有出水腔3301,出水腔3301左端连接有出水管3302,便于将过滤后的水分排出。
48.进一步的,出水口312内部侧壁开设有转动槽3120,连接管320底端表面设有转动圈323,转动圈323转动于转动槽3120内部,便于改变出水管3302的排水方向,同时稳定了连接管320和驱动箱体310的连接。
49.更进一步的,过滤管330右端设有连接头331,连接头331内部开设有连接槽3310,连接管320为l型结构,连接管320的左端位于连接槽3310内部,便于连接管320和过滤管330之间的连接。
50.具体的,连接管320左端表面设有固定盘321,固定盘321与连接头331之间通过螺栓固定连接,便于连接管320和过滤管330之间的固定。
51.值得说明的是,连接管320左端表面位于固定盘321的左侧设有限位圈322,连接槽3310内部开设有限位槽3311,限位圈322位于限位槽3311内部,便于提高连接管320与过滤管330连接的密封性。
52.此外,连接管320左端表面位于固定盘321的左侧开设有密封槽3200,密封槽3200内部嵌设有密封圈3201,进一步提升连接管320与过滤管330连接的密封性。
53.本实施例中的具有除湿功能的吊顶式空调器在具体使用时,首先,当接水盘200内部的累计的水分达到指定水位时,水泵311接通电源进行工作,水泵311工作带动进水管3101向接水盘200内部抽水,水分经过水泵311由连接管320内部进行输送,带动水分进入至过滤腔3300内部,然后由滤网340进行过滤,使水中的杂质滞留在滤网340中,水分则流入至出水腔3301内部,并由出水管3302排出。
54.实施例2
55.为了实现空调器外壳100的智能化工作,本实施例在实施例1的基础上进行改进,请参阅图9-10所示,其中:
56.驱动箱体310底端开设有水位腔3102,驱动箱体310放置有浮球313,水位腔3102两侧均开设有开口3103,便于接水盘200内部水分进入至水位腔3102内,从而带动浮球313浮起,水位腔3102通过左侧表面开设的安装槽安装有红外传感器314,通过红外传感器314工作,便于检测浮球313浮起后的水位;
57.驱动箱体310的左侧表面安装有信息处理器315,信息处理器315的输入端与红外传感器314的输出端连接,空调器外壳100的左侧安装有控制板101,控制板101的输入端与信息处理器315的输出端连接,便于将浮球313的水位位置输送至控制板101中,控制板101的输出端与风机本体110、除湿机本体120、蒸发器本体130和水泵311的输入端连接,通过控
制板101判断浮球313的水位,当水位到达一定位置后,使水泵311接通电源并进行工作。
58.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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