本发明属于空调器,具体涉及一种接水盘结构、空调器。
背景技术:
1、机载辅助冷却系统,是飞机起飞前的唯一冷却系统,不同于飞机环控系统,机载辅助冷却系统采用压缩机、换热器等常规氟制冷方案。受限于飞机布局,空调系统各部分位于飞机不同位置,采用模块化组装方案,方便售后。因此,辅助冷却空调系统由压缩机单元、冷凝风道单元、蒸发单元、控制器单元等组成,各单元之间采用快速接头连接方式。
2、其中蒸发单元受放置位置空间的影响,其体型尺寸有限制条件。蒸发器在工作时温度较低。进风端进风会加剧产生冷凝水,冷凝水在低温环境下易结霜。冷凝水的结霜会堵塞蒸发器,影响蒸发器空气的流通,致使蒸发器降温工作出现问题,由于蒸发器的进风端需要流通气流,如果在蒸发器的进风端的下方设置接水盘,气流会从接水盘的两侧流动,这样会影响进风端的进风量,进而影响蒸发器的效率,因此,目前没有有效针对蒸发器进风端冷凝水的收集结构。飞机在不同的飞行状态下会有不同角度倾斜,飞机的工况是较复杂的,现有技术中,接水盘为凹槽状结构,当飞机具有倾斜角度时,蒸发器也会随之角度倾斜,接水盘则无法有效收集和处理蒸发器进风端的冷凝水,接水盘中的冷凝水或收到角度的变化会溢出,影响蒸发器的正常运行,对蒸发器造成损害。
3、由于现有技术中接水盘会影响蒸发器的进风端的进风量,蒸发器进风端冷凝水的没有有效的收集结构,导致蒸发器进风端的冷凝水无法得到处理,影响蒸发器的换热效率和正常运行等技术问题,因此本发明研究设计出一种接水盘结构、空调器。
技术实现思路
1、因此,本发明提供一种接水盘结构、空调器,能够解决现有技术中接水盘会影响蒸发器的进风端的进风量,导致影响蒸发器的换热效率降低的技术问题。
2、为了解决上述问题,本发明提供一种接水盘结构,包括:第二壳体,所述第二壳体内设置有导流件,所述导流件用于收集冷凝水,所述第二壳体的顶部设置有第一开口,所述第二壳体的底部设置有进风口,气流通过所述进风口流入所述第二壳体内,并通过所述第一开口流出,冷凝水从第一开口落入所述第二壳体内后,能被所述导流件收集。
3、在一些实施方式中,还包括第一壳体,所述第一壳体的顶部设置有出风口,所述第二壳体设置在第一壳体内,所述第一壳体的底部设置有通风口,所述通风口与所述进风口相连通,所述导流件上设置有凹槽,所述凹槽的槽口与所述第一开口相对,且,所述凹槽的开口宽度大于所述第一开口的宽度,所述导流件与所述第二壳体的侧壁之间具有间隙。
4、在一些实施方式中,所述导流件连接在所述第二壳体的两个端部上,所述凹槽贯穿连接所述导流件的所述第二壳体侧壁,以使所述凹槽内的冷凝水流出第二壳体。
5、在一些实施方式中,所述第二壳体的一侧设置有第二开口,所述第二开口沿所述第二壳体长度方向贯穿所述第二壳体的两端,所述第二开口靠近所述第一壳体底部的一侧设置有第二侧壁,所述第二侧壁的一端连接第二壳体,另一端朝向所述第二壳体内部的方向延伸,且,所述第二侧壁的另一端朝向所述第一开口延伸,所述第二侧壁位于所述导流件的下方。
6、在一些实施方式中,所述第二壳体的另一侧设置有第三开口,所述第三开口沿所述第二壳体长度方向贯穿所述第二壳体的两端,所述第三开口靠近所述第一壳体底部的一侧设置有第三侧壁,所述第三侧壁(10的一端连接第二壳体,另一端朝向所述第二壳体内部的方向延伸,且,所述第三侧壁的另一端朝向所述第一开口延伸,所述第三侧壁位于所述导流件的下方。
7、在一些实施方式中,所述第二壳体的两侧壁背向所述进风口的一端设置有第一侧壁,所述第一侧壁朝向所述第二壳体内部的方向延伸,且,所述第一侧壁朝向所述第一壳体的外部延伸,所述第一侧壁位于所述第一壳体内,两个所述第一侧壁之间形成第一开口。
8、在一些实施方式中,所述第一壳体内还设置有第三壳体,所述第三壳体与所述第二壳体的结构相同,且,所述第三壳体的结构与所述第二壳体的结构相对称。
9、在一些实施方式中,所述进风口至少部分与所述第三壳体相连通,剩余部分与所述第二壳体相连通,气流从进风口流入后,依次流经所述导流件与所述第二壳体的侧壁之间的间隙、所述第一开口和所述出风口后,流出所述第一壳体外。
10、在一些实施方式中,所述第一壳体上设置有温度传感器和电加热器,所述温度传感器用于检测所述第一壳体的实时温度,所述电加热器能够根据所述温度传感器检测的实时温度调节加热温度。
11、在一些实施方式中,所述第二壳体的侧壁与所述第一壳体的侧壁之间形成有第一导流通道,所述第二壳体的端部与所述第一壳体的端部之间形成有第二导流通道,所述第一导流通道与所述第二导流通道相连通,所述第一壳体上设置有排水管,所述第二导流通道内的冷凝水能通过所述排水管排出。
12、本发明还提供一种空调器,包括上述的接水盘结构,还包括蒸发器,所述接水盘结构位于所述蒸发器的进风端下方。
13、本发明提供的一种接水盘结构、空调器具有如下有益效果:
14、通过第一开口和进风口,当接水盘安装在蒸发器进风端下方时,风道内的气流依次流经进风口、第一开口后流向蒸发器的进风端,保证了蒸发器空气的流通,使得接水盘影响蒸发器的进风端的气流,提高了蒸发器的换热效率,当蒸发器进风端的冷凝水在自身重力作用下向下滴落时,通过第一开口,通过导流件对冷凝水进行收集,从而达到接水的作用,对蒸发器进风端的冷凝水进行收集和处理。
1.一种接水盘结构,其特征在于:包括:第二壳体(2),所述第二壳体(2)内设置有导流件(7),所述导流件(7)用于收集冷凝水,所述第二壳体(2)的顶部设置有第一开口(5),所述第二壳体(2)的底部设置有进风口(11),气流通过所述进风口(11)流入所述第二壳体(2)内,并通过所述第一开口(5)流出,冷凝水从第一开口(5)落入所述第二壳体(2)内后,能被所述导流件(7)收集。
2.根据权利要求1所述的接水盘结构,其特征在于:还包括第一壳体(1),所述第一壳体(1)的顶部设置有出风口,所述第二壳体(2)设置在第一壳体(1)内,所述第一壳体(1)的底部设置有通风口,所述通风口与所述进风口(11)相连通,所述导流件(7)上设置有凹槽,所述凹槽的槽口与所述第一开口(5)相对,且,所述凹槽的开口宽度大于所述第一开口(5)的宽度,所述导流件(7)与所述第二壳体(2)的侧壁之间具有间隙。
3.根据权利要求2所述的接水盘结构,其特征在于:所述导流件(7)连接在所述第二壳体(2)的两个端部上,所述凹槽贯穿连接所述导流件(7)的所述第二壳体(2)侧壁,以使所述凹槽内的冷凝水流出第二壳体(2)。
4.根据权利要求2所述的接水盘结构,其特征在于:所述第二壳体(2)的一侧设置有第二开口,所述第二开口沿所述第二壳体(2)长度方向贯穿所述第二壳体(2)的两端,所述第二开口靠近所述第一壳体(1)底部的一侧设置有第二侧壁(8),所述第二侧壁(8)的一端连接第二壳体(2),另一端朝向所述第二壳体(2)内部的方向延伸,且,所述第二侧壁(8)的另一端朝向所述第一开口(5)延伸,所述第二侧壁(8)位于所述导流件(7)的下方。
5.根据权利要求2所述的接水盘结构,其特征在于:所述第二壳体(2)的另一侧设置有第三开口,所述第三开口沿所述第二壳体(2)长度方向贯穿所述第二壳体(2)的两端,所述第三开口靠近所述第一壳体(1)底部的一侧设置有第三侧壁(10),所述第三侧壁(10的一端连接第二壳体(2),另一端朝向所述第二壳体(2)内部的方向延伸,且,所述第三侧壁(10)的另一端朝向所述第一开口(5)延伸,所述第三侧壁(10)位于所述导流件(7)的下方。
6.根据权利要求2所述的接水盘结构,其特征在于:所述第二壳体(2)的两侧壁背向所述进风口(11)的一端设置有第一侧壁(6),所述第一侧壁(6)朝向所述第二壳体(2)内部的方向延伸,且,所述第一侧壁(6)朝向所述第一壳体(1)的外部延伸,所述第一侧壁(6)位于所述第一壳体(1)内,两个所述第一侧壁(6)之间形成第一开口(5)。
7.根据权利要求2所述的接水盘结构,其特征在于:所述第一壳体(1)内还设置有第三壳体(4),所述第三壳体(4)与所述第二壳体(2)的结构相同,且,所述第三壳体(4)的结构与所述第二壳体(2)的结构相对称。
8.根据权利要求7所述的接水盘结构,其特征在于:所述进风口(11)至少部分与所述第三壳体(4)相连通,剩余部分与所述第二壳体(2)相连通,气流从进风口(11)流入后,依次流经所述导流件(7)与所述第二壳体(2)的侧壁之间的间隙、所述第一开口(5)和所述出风口后,流出所述第一壳体(1)外。
9.根据权利要求2所述的接水盘结构,其特征在于:所述第一壳体(1)上设置有温度传感器和电加热器,所述温度传感器用于检测所述第一壳体(1)的实时温度,所述电加热器能够根据所述温度传感器检测的实时温度调节加热温度。
10.根据权利要求2所述的接水盘结构,其特征在于:所述第二壳体(2)的侧壁与所述第一壳体(1)的侧壁之间形成有第一导流通道(9),所述第二壳体(2)的端部与所述第一壳体(1)的端部之间形成有第二导流通道(12),所述第一导流通道(9)与所述第二导流通道(12)相连通,所述第一壳体(1)上设置有排水管(3),所述第二导流通道(12)内的冷凝水能通过所述排水管(3)排出。
11.一种空调器,其特征在于,包括权利要求1-10中任一项所述的接水盘结构,还包括蒸发器,所述接水盘结构位于所述蒸发器的进风端下方。