CN215412203U - 一种电梯空调壳体及电梯空调 - Google Patents

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黄景峰
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Abstract

本实用新型提供了一种电梯空调壳体及电梯空调,该电梯空调包括外壳和风道结构件;所述外壳包括功能面板,所述功能面板上设置有回风口和冷气出口;所述风道结构件具有风叶腔,所述风叶腔具有进气口和排气口,所述风道结构件在对应于所述排气口的位置设置有流道结构;所述风道结构件设置在所述外壳的内部,所述风叶腔的进气口与所述回风口相对,所述流道结构的头部位于所述外壳的内部,所述流道结构的尾部从所述冷气出口穿出;所述流道结构的材料为保温材料。该电梯空调壳体,通过风道结构件增设基于保温材料支撑的风道结构件,避免了冷风与钣金外壳的接触,避免冷凝水的产生和滴落。

Description

一种电梯空调壳体及电梯空调
技术领域
本实用新型涉及空调领域,具体涉及到一种电梯空调壳体及电梯空调。
背景技术
图1示出了现有技术下的一种电梯空调壳体的功能面板的结构示意图。电梯空调壳体一般为六面体结构,电梯空调壳体的其中一个面板为功能面板,功能面板上设置有回风口101和冷气出口103,因为回风口101和冷气出口103需要与空调轿厢的内部空间相连通,现有技术一般采用管材连接的方式实现,因此,功能面板上对应于回风口101的位置设置有回风口连接壁102,功能面板上对应于冷气出口103的位置设置设置有冷气出口连接壁104。具体的,回风口连接壁102和冷气出口连接壁104可通过焊接、冲压等方式形成。
现有技术下,电梯空调壳体(包括功能面板、回风口连接壁102和冷气出口连接壁104等结构)一般均采用金属板材制成,在冷气出口103的位置,由于温度较低的低温气流需要经过冷气出口103通入轿厢中,金属板材由于其散热特性,在不设置辅助结构的条件下,其表面容易凝露形成冷凝水,并通过管道滴落至轿厢中。
针对该问题,现有技术通过在冷气出口连接比104上黏贴保温材料,以改善其散热性能,但在具体实施中,在长时间的使用过程中,仍然会发生冷凝水滴落轿厢的问题,影响电梯的使用。
实用新型内容
为了解决冷凝水从冷气出口滴落的问题,本实用新型提供了一种电梯空调壳体及电梯空调,通过风道结构件增设基于保温材料支撑的风道结构件,避免了冷风与钣金外壳的接触,避免冷凝水的产生和滴落。
具体的,本实用新型提供了一种电梯空调壳体,包括外壳和风道结构件;
所述外壳包括功能面板,所述功能面板上设置有回风口和冷气出口;
所述风道结构件具有风叶腔,所述风叶腔具有进气口和排气口,所述风道结构件在对应于所述排气口的位置设置有流道结构;
所述风道结构件设置在所述外壳的内部,所述风叶腔的进气口与所述回风口相对,所述流道结构的头部位于所述外壳的内部,所述流道结构的尾部从所述冷气出口穿出;
所述流道结构的材料为保温材料。
可选的实施方式,所述流道结构的材料为EPS泡沫。
可选的实施方式,所述功能面板的外侧在对应于所述回风口的位置上设置有回风口连接壁。
可选的实施方式,所述功能面板的外侧在对应于所述冷气出口的位置上设置有冷气出口连接壁,所述冷气出口连接壁包围设置在所述风道结构件的外侧。
相应的,本实用新型提供了一种电梯空调,包括制冷模组和以上任一项所述的电梯空调壳体;
所述制冷模组设置在所述电梯空调壳体内。
可选的实施方式,所述制冷模组包括蒸发器,所述蒸发器设置在所述进气口和回风口之间。
可选的实施方式,所述制冷模组还包括制冷风叶,所述制冷风叶设置在所述风叶腔中。
可选的实施方式,所述制冷模组还包括驱动电机,所述驱动电机设置在所述风道结构件相对于所述功能面板的另一侧上,所述驱动电机的输出轴穿过所述风道结构件并与所述风叶连接。
可选的实施方式,所述制冷模组还包括冷凝器和散热风叶,所述冷凝器设置在所述驱动电机相对于所述风道结构件的另一侧上,所述散热风叶位于所述驱动电机与所述冷凝器之间;
所述驱动电机为双头电机,所述驱动电机的输出轴的第一输出端与所述制冷风叶连接,所述驱动电机的输出轴的第二输出端与所述散热风叶连接。
可选的实施方式,所述制冷模组还包括压缩机模组和节流装置;所述制冷压缩机模组、冷凝器、节流装置和蒸发器依次连接并构成制冷循环回路。
综上,本实用新型提供了一种电梯空调壳体,通过风道结构件增设基于保温材料支撑的风道结构件,避免了冷风与钣金外壳的接触,避免冷凝水的产生和滴落;风道结构件的结构设计,可提高电梯空调壳体1的装配效率,避免了传统的黏贴保温材料做法所导致的装配误差高、容易老化等问题,具有良好的装配便利性和经济性。该电梯空调具有结构简单,安装便利,无冷凝水滴落等优点。
附图说明
图1为现有技术下的一种电梯空调壳体的功能面板的结构示意图;
图2为本实用新型实施例的电梯空调三维结构示意图;
图3为本实用新型实施例隐藏部分电梯空调壳体的电梯空调俯视结构示意图;
图4为本实用新型实施例的电梯空调壳体的风道结构件三维结构示意图。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图2示出了本实用新型实施例的电梯空调三维结构示意图,图3示出了本实用新型实施例隐藏部分电梯空调壳体1的电梯空调俯视结构示意图,图4示出了本实用新型实施例的电梯空调壳体1的风道结构件11三维结构示意图。
本实用新型实施例提供了一种电梯空调,该电梯空调具有电梯空调壳体1。
具体的,所述电梯空调壳体1包括外壳和风道结构件11;
具体的,所述外壳为六面体结构,考虑到加工成本,外壳一般都为钣金件。具体的,外壳的其中一面为功能面板3,所述功能面板3上设置有回风口和冷气出口,回风口用于空气的吸入,冷气出口用于制冷后的空气的排出。
所述风道结构件11具有风叶腔16,所述风叶腔16具有进气口和排气口,所述风道结构件11在对应于所述排气口的位置设置有流道结构4。
所述风道结构件11设置在所述外壳的内部,所述风叶腔16的进气口与所述回风口相对,所述流道结构4的头部位于所述外壳的内部,所述流道结构4的尾部从所述冷气出口穿出。参照图示结构,风道结构件11的进气口与回风口相对,风道结构件11的流道结构4的尾部位于外壳的外部,气流自外界经过进气口进入到风叶腔16中后,可以经由流道结构4的尾部回流自外界。在排风过程中,气流不会与外壳接触,可避免低温气流在外壳的钣金件的作用下形成冷凝水并使冷凝水沿管道滴落至轿厢中。
具体的,为了避免冷凝水的形成,所述流道结构4的材料为保温材料。其中,由于流道结构4是设置在风道结构件11之中,因此,风道结构件11整体可采用保温材料制成。
可选的,所述流道结构4的材料为EPS泡沫,具体的,聚苯乙烯泡沫(ExpandedPolystyrene简称EPS)是一种轻型高分子聚合物,其具有良好的保温性能,相应的,其自身的温度不容易随低温气流的影响而变化,可避免其过冷导致气流中的气态水凝结成液态水。
可选的,为了保证管道连接的便利性,本实用新型实施例中的所述功能面板3的外侧在对应于所述回风口的位置上设置有回风口连接壁5。
同理,所述功能面板3的外侧在对应于所述冷气出口的位置上设置有冷气出口连接壁2,所述冷气出口连接壁2包围设置在所述风道结构件11的外侧,以避免管道直接连接至流道结构4上,导致流道结构4的破损。
此外,本实用新型实施例的电梯空调还包括制冷模组。
具体的,所述制冷模组设置在所述电梯空调壳体1内。
可选的,所述制冷模组包括蒸发器6,所述蒸发器6设置在所述进气口和回风口之间,气流在流动回转的过程中会经过所述蒸发器6,并在蒸发器6的作用下降温。
可选的,所述制冷模组还包括制冷风叶13,所述制冷风叶13设置在所述风叶腔16中,制冷风叶13的设置,可对气流形成定向驱动,以保证气流能够从风叶腔16的进气口进入并从风叶腔16的排气口排出。
可选的,所述制冷模组还包括驱动电机14,所述驱动电机14设置在所述风道结构件11相对于所述功能面板3的另一侧上,所述驱动电机14的输出轴15穿过所述风道结构件11并与所述风叶连接,驱动电机14用于风叶的转动驱动,具体的,风道结构件11在对应于驱动电机14的输出轴15的位置上设置有通孔17供输出轴15穿过。
可选的,所述制冷模组还包括冷凝器7和散热风叶8,所述冷凝器7设置在所述驱动电机14相对于所述风道结构件11的另一侧上,所述散热风叶8位于所述驱动电机14与所述冷凝器7之间;所述驱动电机14为双头电机,所述驱动电机14的输出轴15的第一输出端与所述制冷风叶13连接,所述驱动电机14的输出轴15的第二输出端与所述散热风叶8连接。通过该设置方式,可通过一个驱动电机14实现对散热风叶8和制冷风叶13的驱动,以保证冷凝器7和蒸发器6的有效工作。
可选的,所述制冷模组还包括压缩机模组10和节流装置;所述制冷压缩机模组10、冷凝器7、节流装置和蒸发器6依次循环连接。具体的,本实用新型采用结构最为简易的制冷模组结构构成本实用新型实施例的电梯空调的制冷系统,具体实施中,可根据现有技术下的制冷系统进行适应性的变化,例如增加干燥过滤器、储液器等部件。
需要说明的是,一般在电梯空调中,还设置有电路板12,电路板12用于接收外部的控制信号并根据控制信号调节各部件的运行情况。
综上,本实用新型实施例提供了一种电梯空调壳体1,通过风道结构件11增设基于保温材料支撑的风道结构件11,避免了冷风与钣金外壳的接触,避免冷凝水的产生和滴落;风道结构件11的结构设计,可提高电梯空调壳体1的装配效率,避免了传统的黏贴保温材料做法所导致的装配误差高、容易老化等问题,具有良好的装配便利性和经济性。该电梯空调具有结构简单,安装便利,无冷凝水滴落等优点。
以上对本实用新型实施例所提供的一种电梯空调壳体及电梯空调进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

Claims (10)

1.一种电梯空调壳体,其特征在于,包括外壳和风道结构件;
所述外壳包括功能面板,所述功能面板上设置有回风口和冷气出口;
所述风道结构件具有风叶腔,所述风叶腔具有进气口和排气口,所述风道结构件在对应于所述排气口的位置设置有流道结构;
所述风道结构件设置在所述外壳的内部,所述风叶腔的进气口与所述回风口相对,所述流道结构的头部位于所述外壳的内部,所述流道结构的尾部从所述冷气出口穿出;
所述流道结构的材料为保温材料。
2.如权利要求1所述的电梯空调壳体,其特征在于,所述流道结构的材料为EPS泡沫。
3.如权利要求1所述的电梯空调壳体,其特征在于,所述功能面板的外侧在对应于所述回风口的位置上设置有回风口连接壁。
4.如权利要求1所述的电梯空调壳体,其特征在于,所述功能面板的外侧在对应于所述冷气出口的位置上设置有冷气出口连接壁,所述冷气出口连接壁包围设置在所述风道结构件的外侧。
5.一种电梯空调,其特征在于,包括制冷模组和权利要求1至4任一项所述的电梯空调壳体;
所述制冷模组设置在所述电梯空调壳体内。
6.如权利要求5所述的电梯空调,其特征在于,所述制冷模组包括蒸发器,所述蒸发器设置在所述进气口和回风口之间。
7.如权利要求6所述的电梯空调,其特征在于,所述制冷模组还包括制冷风叶,所述制冷风叶设置在所述风叶腔中。
8.如权利要求7所述的电梯空调,其特征在于,所述制冷模组还包括驱动电机,所述驱动电机设置在所述风道结构件相对于所述功能面板的另一侧上,所述驱动电机的输出轴穿过所述风道结构件并与所述风叶连接。
9.如权利要求8所述的电梯空调,其特征在于,所述制冷模组还包括冷凝器和散热风叶,所述冷凝器设置在所述驱动电机相对于所述风道结构件的另一侧上,所述散热风叶位于所述驱动电机与所述冷凝器之间;
所述驱动电机为双头电机,所述驱动电机的输出轴的第一输出端与所述制冷风叶连接,所述驱动电机的输出轴的第二输出端与所述散热风叶连接。
10.如权利要求9所述的电梯空调,其特征在于,所述制冷模组还包括压缩机模组和节流装置;所述压缩机模组、冷凝器、节流装置和蒸发器依次循环连接。
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