技术简介:
本实用新型针对电梯空调存在的漏水、压缩机过热等问题,提出了一种新的散热式蒸发水分和压缩机降温结构。该设计包括储水位、微型水泵、冷却管及冷凝器回水管等组件,使冷凝水循环利用进行高效散热,并有效保护压缩机免受高温损害,同时减少了能耗和维护成本,提升了电梯空调的安全性和使用寿命。
关键词:电梯空调,散热蒸发,压缩降温
专利名称:电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,包括空调底板、微型水泵、设于空调底板内的压缩机、环绕压缩机的压缩机冷却管、与冷凝器配合的冷凝器回水管;空调底板设有用于存储冷凝水的储水位,微型水泵的进水口连通储水位,微型水泵的出水口连通压缩机冷却管一端,压缩机冷却管另一端连通冷凝器回水管。本实用新型采用以上结构,不漏水、不漏电、节约成本、降低电耗,使用时间更长,产生机器故障大大减少,减少售后的费用。
【专利说明】电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电梯空调【技术领域】,具体涉及电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构。
【背景技术】
[0002]炎热的夏天,电梯的轿厢在运行过程中,由于外界热辐射或乘客自然散热等原因,轿厢内温度会上升,甚至达到“蒸笼”的状态。常规解决办法是在电梯里安装通风机,但通风机的散热能力有限,轿厢内的整体温度并没有太大改观,令乘客感觉非常闷热,因此电梯空调便应运而生。
[0003]现有市场上的电梯空调,由于在轿厢上工作,在工作过程中不能把冷凝水往外排放的。由于其自身设计原因,容易产生漏水现象,并且在潮湿的环境下。水容易满出来,漏到轿厢里面。并且电梯空调由于不停的工作,压缩机温度过高,容易烧毁。
实用新型内容
[0004]本实用新型的目的在于公开了电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,解决了现有电梯空调容易产生漏水现象,压缩机温度过高容易烧毁的问题。
[0005]为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0006]电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,包括空调底板、微型水泵、设于空调底板内的压缩机、环绕压缩机的压缩机冷却管、与冷凝器配合的冷凝器回水管;空调底板设有用于存储冷凝水的储水位,微型水泵的进水口连通储水位,微型水泵的出水口连通压缩机冷却管一端,压缩机冷却管另一端连通冷凝器回水管。
[0007]进一步,所述冷凝器回水管设于所述冷凝器的正上方,冷凝器回水管包括管体和设于管体的若干个冷凝器回水管孔,若干个冷凝器回水管孔沿着管体的轴线方向均匀分布;水从冷凝器回水管孔流出至冷凝器上,实现水加速蒸发和对冷凝器散热。
[0008]进一步,所述管体由内管和套设于内管外的外管构成,内管和外管同轴配合且之间形成冷凝器回水通路,冷凝器回水管孔设于外管管壁;所述压缩机冷却管和冷凝器回水通路连通,压缩机冷却管中的水流经冷凝器回水通路,然后通过冷凝器回水管孔流至所述冷凝器。
[0009]进一步,所述管体由紫铜管制成。
[0010]进一步,所述内管外径Dl为6mm?7mm,所述外管外径D2为9mm?10mm。
[0011]进一步,所述空调底板内还设有电机支架和电机,电机设置于电机支架且电机的尾部安装风叶,风叶与所述冷凝器正对设置。
[0012]进一步,还包括防尘网,该防尘网设于所述空调底板的外壳上。
[0013]现有技术相比,本实用新型的有益效果:
[0014]本实用新型采用冷凝器的热量做水的蒸发媒体,用微型水泵将水从储水位抽出,经过压缩机冷却管,利用水把压缩机上的热量吸走;然后水经过冷凝器回水管,水从冷凝器上方往下流,水流经冷凝器帮助冷凝器散热,利用冷凝器的热量加速水的蒸发,并且可以降低压缩机温度,使压缩机使用寿命延长,并且可以达到缩小冷凝器体积,降低能耗、节约成本的效果。本实用新型采用以上结构,不漏水、不漏电、节约成本、降低电耗,使用时间更长,产生机器故障大大减少,减少售后的费用。
[0015]采用本实用新型的电梯空调能够安装在电梯的侧面,使用时进出风管减短,使得冷量或者热量损耗减少,从而提高了整体换热效果。采用本实用新型的电梯空调由于安装在电梯的侧面,所以不仅能够减少灰尘的侵袭,不容易堵塞防尘网,而且比较容易进行日常维护和保养。
【附图说明】
[0016]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0017]图1是本实用新型电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构实施例的正视示意图;
[0018]图2是图1所示实施例的内部结构示意图;
[0019]图3是图2所示实施例中微型水泵的正视示意图;
[0020]图4是图2所示实施例中冷凝器回水管的正视示意图;
[0021]图5是图4是右视不意图;
[0022]图6是图2所示实施例中冷凝器的正视示意图;
[0023]图7是图6的俯视示意图;
[0024]图8是图6的左视示意图;
[0025]图中,1-空调底板;2-微型水泵;21-微型水泵的进水口 ;22_微型水泵的出水口 ;3-压缩机;4_压缩机冷却管;41_压缩机冷却管一端;42_压缩机冷却管另一端;5-冷凝器;51_冷凝器回水安装孔;6_冷凝器回水管;61_管体;611_内管;612_外管;613_冷凝器回水通路;62_冷凝器回水管孔;7_储水位;8_电机支架;9_电机;10_风叶;11_进风端;12-出风端。
【具体实施方式】
[0026]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。
[0027]如图1至图8所示电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,包括空调底板1、微型水泵2、设于空调底板I内的压缩机3、环绕压缩机3的压缩机冷却管4、与冷凝器5配合的冷凝器回水管6。空调底板I设有用于存储冷凝水的储水位7,微型水泵的进水口 21连通储水位7,微型水泵的出水口 22连通压缩机冷却管一端41,压缩机冷却管另一端42连通冷凝器回水管6。本实施例采用冷凝器5的热量做水的蒸发媒体,用微型水泵2将水从储水位7抽出,经过压缩机冷却管4,利用水把压缩机3上的热量吸走;然后水经过冷凝器回水管6,水从冷凝器5上方往下流,水流经冷凝器帮助冷凝器散热,利用冷凝器的热量加速水的蒸发,并且可以降低压缩机温度,使压缩机3使用寿命延长,并且可以达到缩小冷凝器5体积,降低能耗、节约成本的效果。
[0028]冷凝器回水管6设于冷凝器5的正上方,冷凝器回水管6包括管体61和设于管体61的若干个冷凝器回水管孔62,若干个冷凝器回水管孔62沿着管体61的轴线方向X向均匀分布。本实施例中,管体61由内管611和套设于内管611外的外管612构成,内管611和外管612同轴配合且之间形成冷凝器回水通路613,冷凝器回水管孔62设于外管612管壁。管体61 —端封闭且另一端和压缩机冷却管4连接,压缩机冷却管4和冷凝器回水通路613连通,压缩机冷却管4中的水流经冷凝器回水通路613,然后通过冷凝器回水管孔62流至冷凝器5。冷凝器5侧壁设有和内管611连接的冷凝器回水安装孔51。管体61由紫铜管制成,内管611外径Dl为6mm?7mm,外管612外径D2为9mm?1mm0
[0029]空调底板I内还设有电机支架8和电机9,电机9设置于电机支架8,有利于电机9均匀受力,且便于电机9的尾部安装风叶10,为风叶10的扇叶提供足够的旋转空间。风叶10安装于电机9的尾部,并且与冷凝器5正对设置,进一步达到降温目的。风叶的设置有利于对冷凝器5在工作工程中产生的热量进行发散,从而达到延长冷凝器5的使用寿命、保护冷凝器5的目的。
[0030]下面结合本实施例的对电梯空调的工作原理进行说明:电梯空调的风机的进风端11吸入常温空气,与低温低压的制冷剂气体一起进入压缩机3,压缩机3对气体进行压缩,制冷剂气体变为高温高压的气体,高温高压气体通过冷凝器5冷却后变为高温高压的液体,高温高压液体通过膨胀阀变成低温低压的液体,低温低压液体再通过蒸发器吸热变为低温低压的气体,最后再通过出风端12将冷空气送入电梯的轿厢中,同时进行下一轮的制冷循环。
[0031]本实施例还可包括防尘网(未示出),防尘网设置于空调底板I的外壳上,防尘网的设置可以更好的阻止外部空间的灰尘进入空调底板I的内部空间。
[0032]本实施例电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构的其它结构参见现有技术。
[0033]本实用新型并不局限于上述实施方式,如果对本实用新型的各种改动或变型不脱离本实用新型的精神和范围,倘若这些改动和变型属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型。
【权利要求】
1.电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,其特征在于:包括空调底板、微型水泵、设于空调底板内的压缩机、环绕压缩机的压缩机冷却管、与冷凝器配合的冷凝器回水管;空调底板设有用于存储冷凝水的储水位,微型水泵的进水口连通储水位,微型水泵的出水口连通压缩机冷却管一端,压缩机冷却管另一端连通冷凝器回水管。2.根据权利要求1所述电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,其特征在于:所述冷凝器回水管设于所述冷凝器的正上方,冷凝器回水管包括管体和设于管体的若干个冷凝器回水管孔,若干个冷凝器回水管孔沿着管体的轴线方向均匀分布;水从冷凝器回水管孔流出至冷凝器上,实现水加速蒸发和对冷凝器散热。3.根据权利要求2所述电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,其特征在于:所述管体由内管和套设于内管外的外管构成,内管和外管同轴配合且之间形成冷凝器回水通路,冷凝器回水管孔设于外管管壁;所述压缩机冷却管和冷凝器回水通路连通,压缩机冷却管中的水流经冷凝器回水通路,然后通过冷凝器回水管孔流至所述冷凝器。4.根据权利要求3所述电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,其特征在于:所述管体由紫铜管制成。5.根据权利要求3或4所述电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,其特征在于:所述内管外径Dl为6mm?7mm,所述外管外径D2为9mm?1mm06.根据权利要求1所述电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,其特征在于:所述空调底板内还设有电机支架和电机,电机设置于电机支架且电机的尾部安装风叶,风叶与所述冷凝器正对设置。7.根据权利要求1所述电梯空调散热式蒸发水分和压缩机降温结构,其特征在于:还包括防尘网,该防尘网设于所述空调底板的外壳上。
【文档编号】F24F13-22GK204301201SQ201420735611
【发明者】唐壁宏[申请人]广东南海名胜机电科技有限公司