CN212252908U - 基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器 - Google Patents
基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,包括空调器壳体、开设在空调器壳体一侧且由上到下依次布置的进风口与出风口,还包括固定安装在空调器壳体腔内且依次沿空气流动方向布置的循环风机、内置制冷剂的蒸发器及接水盘,所述空调器壳体上靠近其顶部的腔内由上到下依次固定安装有冷凝器与压缩机,所述空调器壳体上靠近其顶部的另一侧固定安装有盛装水的集水筒。本实用新型,具有结构紧凑、布局合理且热交换效率高的优点,充分利用太阳辐射能与电柜空调器的冷凝热,实现用压缩机将制冷剂转变成高温高压的制冷剂,提高了电柜空调器的能效比,继而达到节能高效目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及电柜空调器技术领域,具体为基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器。
背景技术
电柜空调是专门用于工业电器柜的专用设备。现有电柜空调器的工作原理是通过循环风机带动空气流动,电柜中的热流经进风口流入到蒸发器中,经与制冷剂换热后成冷流,然后经出风口排出,而制冷剂在换热后成气体,经压缩机压缩后流至冷凝器中成液体再回到蒸发器中,但是这样一来压缩机的能耗较大,约占整个电柜空调器的百分之八十左右,因此,压缩机的能耗也是生产制造出提高电柜空调器能效比的重要课题之一。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,具备结构紧凑、布局合理且热交换效率高的优点,解决了现有技术中热交换效率较为低下的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,包括空调器壳体、开设在空调器壳体一侧且由上到下依次布置的进风口与出风口,还包括固定安装在空调器壳体腔内且依次沿空气流动方向布置的循环风机、内置制冷剂的蒸发器及接水盘,所述空调器壳体上靠近其顶部的腔内由上到下依次固定安装有冷凝器与压缩机。
所述空调器壳体上靠近其顶部的另一侧固定安装有盛装水的集水筒,所述集水筒的底部固定连接有真空加热管,所述真空加热管的底部固定连接有底板,所述底板固定连接在空调器壳体上靠近其底部的另一侧,所述集水筒内固定安装有浸泡在水中的螺旋状管道,所述螺旋状管道的输入口与蒸发器的输出口之间安装并连通有第一管道,所述螺旋状管道的输出口与压缩机的输入口之间安装并连通有第二管道,所述压缩机的输出口与冷凝器的输入口之间安装并连通有第三管道,所述冷凝器的输出口与蒸发器的输入口之间安装并连通有第四管道。
优选的,所述进风口与出风口的内壁均转动安装有导风挡板。
优选的,所述空调器外壳上靠近接水盘的外壁开设有与接水盘相通的放水口,且接水盘朝着放水口方向倾斜向下设置。
优选的,所述真空加热管的数量不少于五个,各个真空加热管依次间隔排列在集水筒与底板之间。
优选的,所述第一管道上沿制冷剂流动方向依次安装并连通有第一低压阀与第二低压阀,所述第二管道上安装并连通有第三低压阀,所述第四管道上安装并连通有膨胀节流阀,所述膨胀节流阀与蒸发器之间设置有高压阀,所述高压阀安装并连通在第四管道上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:该基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,通过设置集水筒、真空加热管与螺旋状管道,经蒸发器换热后的低温低压气体制冷剂,进入到螺旋状管道中与集水筒中加热水换热成中温低压气体制冷剂,接着经过压缩机压缩成高温高压气体制冷剂,经过冷凝器冷凝成中温高压液体制冷剂,最后经膨胀节流阀作用成低温低压液体制冷剂流入到蒸发器中,综上所述,充分利用太阳辐射能与电柜空调器的冷凝热,实现用压缩机将制冷剂转变成高温高压的制冷剂,提高了电柜空调器的能效比,继而达到节能高效目的。
附图说明
图1为本实用新型空调器壳体侧视图的局部剖视图的结构示意图;
图2为本实用新型空调器壳体侧视图的结构示意图;
图3为本实用新型空调器壳体后视图的结构示意图;
图4为本实用新型空调器壳体正视图的结构示意图。
图中:1-空调器壳体、2-进风口、3-出风口、4-循环风机、5-蒸发器、6-接水盘、7-冷凝器、8-压缩机、9-集水筒、10-真空加热管、11-底板、12-螺旋状管道、13-第一管道、14-第二管道、15-第三管道、16-第四管道、17-导风挡板、18-放水口、19-第一低压阀、20-第二低压阀、21-第三低压阀、22-膨胀节流阀、23-高压阀。
具体实施方式
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。
请参阅图1至图4,本实用新型提供一种技术方案:基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,包括空调器壳体1、开设在空调器壳体1一侧且由上到下依次布置的进风口2与出风口3,还包括固定安装在空调器壳体1腔内且依次沿空气流动方向布置的循环风机4、内置制冷剂的蒸发器5及接水盘6,空调器壳体1上靠近其顶部的腔内由上到下依次固定安装有冷凝器7与压缩机8。
空调器壳体1上靠近其顶部的另一侧固定安装有盛装水的集水筒9,集水筒9的底部固定连接有真空加热管10,真空加热管10的底部固定连接有底板11,底板11固定连接在空调器壳体1上靠近其底部的另一侧,集水筒9内固定安装有浸泡在水中的螺旋状管道12,螺旋状管道12的输入口与蒸发器5的输出口之间安装并连通有第一管道13,螺旋状管道12的输出口与压缩机8的输入口之间安装并连通有第二管道14,压缩机8的输出口与冷凝器7的输入口之间安装并连通有第三管道15,冷凝器7的输出口与蒸发器5的输入口之间安装并连通有第四管道16。
本实施例中较佳地,进风口2与出风口3的内壁均转动安装有导风挡板17。
本实施例中较佳地,空调器外壳上靠近接水盘6的外壁开设有与接水盘6相通的放水口18,且接水盘6朝着放水口18方向倾斜向下设置。
真空加热管10的数量不少于五个,各个真空加热管10依次间隔排列在集水筒9与底板11之间,本实施例中较佳为五个,大幅利用太阳辐射能。
本实施例中较佳地,第一管道13上沿制冷剂流动方向依次安装并连通有第一低压阀19与第二低压阀20,第二管道14上安装并连通有第三低压阀21,第四管道16上安装并连通有膨胀节流阀22,膨胀节流阀22与蒸发器5之间设置有高压阀23,高压阀23安装并连通在第四管道16上。
工作原理:该基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器使用时,通过设置集水筒9、真空加热管10与螺旋状管道12,经蒸发器5换热后的低温低压气体制冷剂,沿着第一管道13依次经过第一低压阀19与第二低压阀20,进入到螺旋状管道12中与集水筒9中加热水换热成中温低压气体制冷剂,接着经过第三低压阀21到压缩机8压缩成高温高压气体制冷剂,经过冷凝器7冷凝成中温高压液体制冷剂,最后经膨胀节流阀22作用成低温低压液体制冷剂流入到蒸发器5中,综上所述,充分利用太阳辐射能与电柜空调器的冷凝热,实现用压缩机8将制冷剂转变成高温高压的制冷剂,提高了电柜空调器的能效比,继而达到节能高效目的。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,包括空调器壳体(1)、开设在空调器壳体(1)一侧且由上到下依次布置的进风口(2)与出风口(3),其特征在于:还包括固定安装在空调器壳体(1)腔内且依次沿空气流动方向布置的循环风机(4)、内置制冷剂的蒸发器(5)及接水盘(6),所述空调器壳体(1)上靠近其顶部的腔内由上到下依次固定安装有冷凝器(7)与压缩机(8);
所述空调器壳体(1)上靠近其顶部的另一侧固定安装有盛装水的集水筒(9),所述集水筒(9)的底部固定连接有真空加热管(10),所述真空加热管(10)的底部固定连接有底板(11),所述底板(11)固定连接在空调器壳体(1)上靠近其底部的另一侧,所述集水筒(9)内固定安装有浸泡在水中的螺旋状管道(12),所述螺旋状管道(12)的输入口与蒸发器(5)的输出口之间安装并连通有第一管道(13),所述螺旋状管道(12)的输出口与压缩机(8)的输入口之间安装并连通有第二管道(14),所述压缩机(8)的输出口与冷凝器(7)的输入口之间安装并连通有第三管道(15),所述冷凝器(7)的输出口与蒸发器(5)的输入口之间安装并连通有第四管道(16)。
2.根据权利要求1所述的基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,其特征在于:所述进风口(2)与出风口(3)的内壁均转动安装有导风挡板(17)。
3.根据权利要求1所述的基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,其特征在于:所述空调器外壳上靠近接水盘(6)的外壁开设有与接水盘(6)相通的放水口(18),且接水盘(6)朝着放水口(18)方向倾斜向下设置。
4.根据权利要求1所述的基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,其特征在于:所述真空加热管(10)的数量不少于五个,各个真空加热管(10)依次间隔排列在集水筒(9)与底板(11)之间。
5.根据权利要求1所述的基于光伏辐射系统的新能源电柜空调器,其特征在于:所述第一管道(13)上沿制冷剂流动方向依次安装并连通有第一低压阀(19)与第二低压阀(20),所述第二管道(14)上安装并连通有第三低压阀(21),所述第四管道(16)上安装并连通有膨胀节流阀(22),所述膨胀节流阀(22)与蒸发器(5)之间设置有高压阀(23),所述高压阀(23)安装并连通在第四管道(16)上。
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