CN219677376U - 一种排沙空调及储能柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种排沙空调,涉及制冷设备领域,壳体的内腔设置中隔板,中隔板将壳体的内腔分隔为室内仓和室外仓;蒸发系统设置于室内仓,冷凝系统设置于室外仓;在对应室外仓的一侧设置至少两个排沙口,室外仓内设置排沙底座,排沙底座表面汇聚的沙尘能够从排沙口排出到室外。本实用新型在壳体的朝向室外的外侧壁上设置至少两个排沙口,能够及时将排沙底座汇聚的沙尘从排沙口排出到室外。相对于传统的设置一整条缝隙排沙,本实用新型的排沙口之间存在实体间隔,可以降低风量损失。
Description
技术领域
本实用新型涉及制冷设备领域,更进一步涉及一种排沙空调。此外,本实用新型还涉及一种储能柜。
背景技术
在“碳达峰”、“碳中和”的指引下,国家相关政策鼓励可再生能源,随着电池储能技术的快速发展,储能基站已经开始逐渐商用化。沙漠地区风能太阳能资源丰富、建设条件好、受土地利用影响小,还能在该类地区探索开展风电光伏治沙、防风、固草,生态系统保护和修复,构建新能源发电、生态修复、帮扶利民、生态旅游、荒漠治理等多位一体循环发展,在沙漠地区建立储能电站势必成为主流。
储能基站设置若干储能柜,储能柜内设有储能电池,储能柜依靠散热空调进行冷却。但在实现本申请的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:散热空调的防风沙能力也成为一个关键因素,一般的排沙空调会在室外仓的底板或底部开设一整条细长型的排沙口,这种设计会造成大量的风从整条排沙口流出,导致风量损失严重,进而造成空调性能差。
发明内容
本实用新型提供一种排沙空调,通过在外侧壁间隔设置的排沙口将沙尘排到室外,可以减少风量损失的问题,具体方案如下:
一种排沙空调,包括壳体、蒸发系统、冷凝系统;
所述壳体的内腔设置有中隔板,所述中隔板将所述壳体的内腔分隔为室内仓和室外仓;所述蒸发系统设置于所述室内仓,所述冷凝系统设置于所述室外仓;
所述壳体在对应所述室外仓的底部的一侧间隔设置有至少两个排沙口,所述室外仓内设置有排沙底座,所述排沙底座表面汇聚的沙尘能够从所述排沙口排出到室外。
可选地,至少两个所述排沙口分别设置于所述壳体宽度方向的两端。
可选地,所述冷凝系统包括冷凝外风机,所述冷凝外风机设置在所述排沙底座的上方,且位于所述室外仓的中部。
可选地,所述排沙底座的上表面为倾斜面,从远离所述排沙口的位置向靠近所述排沙口的位置的高度逐渐降低。
可选地,所述排沙底座的上表面相对于水平面的夹角为3°~10°。
可选地,所述排沙口的宽度大于所述壳体上设置的格栅的最大网孔尺寸。
可选地,所述排沙口的长度为50-200mm。
可选地,所述壳体的外壁凸出设置导流舌片,所述导流舌片连接于所述排沙口的下边缘。
可选地,所述冷凝系统包括冷凝器,所述蒸发系统包括蒸发器,所述中隔板包括倾斜面,所述中隔板的顶端连接于所述冷凝器以上的位置,底端连接于所述蒸发器以下的位置。
本实用新型还提供一种储能柜,包括上述任一项所述的排沙空调。
本实用新型提供一种排沙空调,壳体的内腔设置中隔板,中隔板将壳体的内腔分隔为室内仓和室外仓;蒸发系统设置于室内仓,冷凝系统设置于室外仓;在对应室外仓的一侧设置至少排沙口,室外仓内设置排沙底座,排沙底座表面汇聚的沙尘能够从排沙口排出到室外。相对于传统的整条结构的排沙口,本实用新型间隔设置至少两个排沙口,排沙口之间存在实体间隔,本实用新型利用间隔设置的至少两个排沙口能够及时将排沙底座汇聚的沙尘从排沙口排出到室外。相对于传统的一整条排缝隙排沙,可以减小风量的损失。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型提供的排沙空调室外侧的正视示意图;
图2为本实用新型提供的排沙空调侧视方向的竖向断面示意图;
图3为图2下部的局部放大图。
图中包括:
壳体1、排沙口101、导流舌片102、室内仓11、室外仓12、排沙底座121、蒸发系统2、蒸发器21、蒸发内风机22、冷凝系统3、冷凝器31、冷凝外风机32、中隔板4。
具体实施方式
本实用新型的核心在于提供一种排沙空调,通过设置在外侧壁两端的排沙口将沙尘排到室外。
为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合附图及具体的实施方式,对本实用新型的排沙空调及储能柜进行详细的介绍说明。
结合图1、图2,本实用新型提供一种排沙空调,包括壳体1、蒸发系统2、冷凝系统3等结构,壳体1是支撑结构,壳体1的内部形成空腔,蒸发系统2和冷凝系统3均安装于壳体1内部的空腔中。
结合图2,壳体1的内腔设置中隔板4,中隔板4将壳体1的内腔分隔为室内仓11和室外仓12,室内仓11和室外仓12为两个相互独立的腔室,两者之间的空气基本不相互混合,室内空气进入壳体1也即进入室内仓11,室外空气进入壳体1也即进入室外仓12。空气在室内仓11和室外仓12当中流动的方向参考图2中的箭头所示。蒸发系统2设置于室内仓11,冷凝系统3设置于室外仓12,蒸发系统2和冷凝系统3相互隔离,蒸发系统2作用于室内空气,冷凝系统3作用于室外空气,室内空气和室外空气互不干扰。图2所示的结构中,室内仓11的竖向位置高于室外仓12的竖向位置,但本实用新型并不仅限于此,室内仓11和室外仓12两者的位置可以调换,蒸发系统2和冷凝系统3的位置相应地加以调换。
壳体1在对应室外仓12一侧的底部间隔设置至少两个排沙口101,排沙口101开设于壳体1的同一个侧壁上,排沙口101之间存在实体间隔。排沙口101为设置在壳体1的外壁上的通道,连通壳体1内外,排沙口101朝向室外。室外仓12内设置有排沙底座121,排沙底座121表面汇聚的沙尘能够从排沙口101排出到室外。
壳体1的侧壁上开设用于供室外空气进出的空气进出口,室外空气携带的沙尘随之进入室外仓12,排沙底座121表面汇聚的沙尘能够从排沙口101排出到室外;冷凝外风机32旋转形成的气流会把进入室外仓12中的沙尘往底部端部沉积,沉积在排沙底座121的表面,排沙底座121的上表面正对排沙口101的底边缘,保证在排沙底座121表面汇聚的沙尘能够有效地从排沙口101排出到室外,由于排沙口101并非一整条缝隙,排沙口101之间存在间隔,实体间隔的部分阻止气流排出,可以减小风量损失,避免沙尘在室外仓12当中聚积影响正常的工作效率。
在一些实施例中,排沙口101分别设置于壳体1宽度方向(图1中左右方向)的两端,在壳体1的中间位置不设置排沙的通道,壳体1朝向室外的外壁设置至少两个排沙口101,排沙口101为设置在壳体1的外壁上的通道,连通壳体1内外,排沙口101朝向室外,通常壳体1两端积聚的沙尘的量大致相等,因此通过在壳体1宽度方向的两端分别设置排沙口101以实现更为有效的排除。
冷凝外风机32旋转形成的气流把进入室外腔的沙子往排沙底座121两端沉积,中间部分就不会有沙子存在,这个时候如果中间也开排沙口,在排沙效果一样的情况下,因为排沙口是通孔,没有阻力,大量的风从中间流过,风量损失严重,表现出来空调能力不够且空调功耗高;因此本实用新型在宽度方向的两端位置设置排沙口101,冷凝外风机32设置于两个排沙口101之间,且位于室外仓12的中部,即冷凝外风机32位于壳体1宽度方向的中间位置。
结合图2,本实用新型的冷凝系统3包括冷凝外风机32,冷凝外风机32用于对室外空气产生动力,使室外空气进入室外仓12形成循环,冷凝外风机32设置在排沙底座121的上方,且位于两端设置的排沙口101之间,在冷凝外风机32形成的气流作用下,沙尘向两端设置的排沙口101汇聚,最终将沙尘从排沙口101排出。
本实用新型中的排沙底座121的上表面为倾斜面,从远离排沙口101的位置向靠近排沙口101的位置的高度逐渐降低。通过排沙底座121的上表面的倾斜设置,使沙尘在重力的作用下向低处运动,沙尘更容易排到室外。
结合图2、图3,本实用新型中排沙底座121的上表面为倾斜平面,上表面的高度从靠近壳体1内壁的边缘向外壁的边缘逐渐降低;图3中排沙底座121的上表面左高右低,使沙尘可以沿箭头所示的方向从排沙口101排出到室外。除了采用平板结构之外,排沙底座121的上表面还可以采用曲面结构,这些具体的形式都应包含在本实用新型的保护范围之内。
优选地,本实用新型中排沙底座121的上表面相对于水平面的夹角为3°~10°,排沙底座121的上表面的夹角如图3中的夹角a,角度越大排沙效果越好,但是对于空间的利用率越低,也不利于器件的布局,需要从中取一个平衡。
具体地,排沙口101的宽度大于壳体1上设置的格栅的最大网孔尺寸。在壳体1上设置用于空气进出的通道开口处设置格栅,格栅为网格状,空气从网孔中穿过,格栅结构参考图1中的网格结构,排沙口101的宽度大于网孔的最大尺寸,以保证通过网孔进入的沙尘能够全部排出到室外。排沙口101的宽度如图1中的尺寸c所示。需要指出的是,排沙口101的宽度为图1中的上下方向,整个壳体1的宽度为图1中的左右方向。
排沙口101的长度为50-200mm,排沙口101的长度为图1中的b所示,也即图1中的左右方向尺寸。排沙口101的长度与冷凝外风机32的风量成反比,与壳体1上的格栅整体口径成正比。
在上述任一技术方案及其相互组合的基础上,本实用新型壳体1的外壁凸出设置导流舌片102,导流舌片102连接于排沙口101的下边缘。结合图3,导流舌片102凸出于室外,导流舌片102远端的边缘与壳体1的外壁具有一段间距,可以使沙尘的落点远离壳体1的外壁。导流舌片102的上表面对齐排沙口101的上边缘,保证沙尘平滑下落。导流舌片102的上表面可以是平面,也可以如图3所示,在末端设置下降的曲面,以实现更好的导流效果。导流舌片102也可以四周都伸出,把整个排沙口101包裹起来。
结合图2,蒸发系统2包括蒸发器21和蒸发内风机22,蒸发器21用于对室内空气进行冷却,当室内空气经过蒸发器21时,使室内空气冷却降温,达到制冷的效果;蒸发内风机22用于对室内空气产生动力,将室内空气吸入壳体1之内并重新排出到室内,在室内空气流入壳体1的过程中经过蒸发器21。冷凝系统3包括冷凝器31和冷凝外风机32,冷凝器31用于向室外空气进行散热,当室外空气经过冷凝器31时,将冷凝器31的热量转移到室外空气,冷凝器31得以冷却降温;在蒸发器21和冷凝器31之间设置有管路实现冷却介质的流通,冷却介质在蒸发器21中吸热升温并汽化,在冷凝器31中放热降温并冷凝;冷凝外风机32用于对定外空气产生动力,将室外空气吸入壳体1之内并重新排出到室外,在室外空气流入壳体1的过程中经过冷凝器31。结合图1、2,冷凝外风机32设置在室外仓12的下部,冷凝器31位于冷凝外风机32以上。
结合图2,本实用新型的中隔板4包括一段倾斜面,中隔板4的顶端连接于冷凝器31以上的位置,底端连接于蒸发器21以下的位置,中隔板4的倾斜面可以对气流起到引导的作用。
本实用新型还提供一种储能柜,包括上述的排沙空调,排沙空调安装在储能柜的柜门上,保证室外仓与室外连通以实现气流的交换。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理,可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种排沙空调,其特征在于,包括壳体(1)、蒸发系统(2)、冷凝系统(3);
所述壳体(1)的内腔设置有中隔板(4),所述中隔板(4)将所述壳体(1)的内腔分隔为室内仓(11)和室外仓(12);所述蒸发系统(2)设置于所述室内仓(11),所述冷凝系统(3)设置于所述室外仓(12);
所述壳体(1)在对应所述室外仓(12)的底部的一侧间隔设置有至少两个排沙口(101),所述室外仓(12)内设置有排沙底座(121),所述排沙底座(121)表面汇聚的沙尘能够从所述排沙口(101)排出到室外。
2.根据权利要求1所述的排沙空调,其特征在于,至少两个所述排沙口(101)分别设置于所述壳体(1)宽度方向的两端。
3.根据权利要求2所述的排沙空调,其特征在于,所述冷凝系统(3)包括冷凝外风机(32),所述冷凝外风机(32)设置在所述排沙底座(121)的上方,且位于所述室外仓(12)的中部。
4.根据权利要求1所述的排沙空调,其特征在于,所述排沙底座(121)的上表面为倾斜面,从远离所述排沙口(101)的位置向靠近所述排沙口(101)的位置的高度逐渐降低。
5.根据权利要求4所述的排沙空调,其特征在于,所述排沙底座(121)的上表面相对于水平面的夹角为3°~10°。
6.根据权利要求1所述的排沙空调,其特征在于,所述排沙口(101)的宽度大于所述壳体(1)上设置的格栅的最大网孔尺寸。
7.根据权利要求1所述的排沙空调,其特征在于,所述排沙口(101)的长度为50-200mm。
8.根据权利要求1至7任一项所述的排沙空调,其特征在于,所述壳体(1)的外壁凸出设置导流舌片(102),所述导流舌片(102)连接于所述排沙口(101)的下边缘。
9.根据权利要求7所述的排沙空调,其特征在于,所述冷凝系统(3)包括冷凝器(31),所述蒸发系统(2)包括蒸发器(21),所述中隔板(4)包括倾斜面,所述中隔板(4)的顶端连接于所述冷凝器(31)以上的位置,底端连接于所述蒸发器(21)以下的位置。
10.一种储能柜,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的排沙空调。
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