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进出风口极限距离无扰流电气柜空调的制作方法

文档序号:24940156发布日期:2021-05-04 11:32
进出风口极限距离无扰流电气柜空调的制作方法

本发明涉及电气柜空调技术领域,尤其涉及进出风口极限距离无扰流电气柜空调。



背景技术:

电气柜空调是一种专为电气柜内部恒温恒湿而设计的蒸汽压缩式工业空调。该产品为电气柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,提高整机系统的可靠性。本产品广泛应用于数据处理、通讯、冶金、石化、建材、数控机床、电子、军工等各个领域。

机柜空调通过内外两个完全独立、隔绝的空气循环把机柜内部的空气冷却,同时把柜内的热量通过热交换驱散出柜外,从而保护柜内的电气元件在可控的温度范围运行,同时机柜空调具有除湿功能,保证机柜内部有理想的温度和湿度,但是一般的传统空调柜由于把压缩机装配在底盘上,带来内循环风系统缺点的问题,为此大家提出进出风口极限距离无扰流电气柜空调。



技术实现要素:

本发明提出的进出风口极限距离无扰流电气柜空调,解决了一般传统空调柜把压缩机装配在底盘上,带来的内循环风系统缺点的问题。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

进出风口极限距离无扰流电气柜空调,包括空调柜主体,所述空调柜主体的正面设有内循环风口装置,所述空调柜主体的反面设有外循环风口装置,所述空调柜主体的内部上侧和下侧均设有循环装置,上侧所述循环装置的下方设有冷凝压缩装置,所述冷凝压缩装置的下方设有电气蒸发装置。

优选的,所述内循环风口装置包括正面板,所述正面板正面上侧开设有内循环进风口,所述正面板的正面下侧开设有内循环出风口。

优选的,所述外循环风口装置包括背面板,所述背面板的背面设有便拆板,所述便拆板的背面开设有外循环进风口,所述背面板的上侧开设有外循环出风口,所述外循环进风口下侧设有显示控制器。

优选的,所述循环装置包括外循环风机和内循环风机,所述外循环风机与空调柜主体的背面内壁上方固定连接,所述内循环风机与空调柜主体的背面内壁下方固定连接。

优选的,所述冷凝压缩装置包括冷凝器与压缩机,所述冷凝器与压缩机均与空调柜主体的背面内壁固定连接,所述压缩机设在冷凝器的下方,所述外循环风机、冷凝器与压缩机的正面设有隔板,所述隔板的与空调柜主体的内壁固定连接,所述隔板的底部固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部左侧开设有通孔。

优选的,所述电气蒸发装置包括蒸发器与电气组件,所述蒸发器与电气组件均设在压缩机与内循环风机之间,所述蒸发器的顶部与支撑板的底部固定连接,所述电气组件的背面与空调柜主体的背面内壁固定连接。

优选的,所述隔板与空调柜主体正面内壁的空间设为第一内循环空间,所述蒸发器的正面与空调柜主体正面内壁的空间设为第二内循环空间,所述蒸发器与电气组件之间的空间设有第三内循环空间。

与现有的技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过设置大的内循环进风口与内循环出风口,可以起到增大进风范围与出风范围加强了散热的效果,同时内循环进风口与内循环出风口支间的距离加大,可以起到增大风循环范围的效果,减少死循环面积,降低扰流的效果,使风场与温度场更加均匀。

与现有的技术相比,本发明的有益效果是:本发明将压缩机装配在空调器的中部,腾出底部空间用于装配内循环风机,这样设计革新之后,可以起到使内循环风系统覆盖整个前面板,使内循环进出风口之间的距离达到设计极限,实现了机柜内风场和温度场的最佳分布的效果。

综上所述,本发明设计新颖,操作简便,不仅可以使内循环进出风口之间的距离达到设计极限,而且可以起到增大风循环范围,减少死循环面积,降低扰流的效果,使风场与温度场分布更加均匀,同时可以起到降低了机柜内温度分布差最大温差的范围的效果。

附图说明

图1为本发明提出的进出风口极限距离无扰流电气柜空调的正视结构示意图;

图2为本发明提出的进出风口极限距离无扰流电气柜空调的侧视结构示意图;

图3为本发明提出的进出风口极限距离无扰流电气柜空调的后视结构示意图。

图中:1外循环风机、2冷凝器、3压缩机、4蒸发器、5下内循环风机、6电气组件、7显示控制器、8外循环出风口、9外循环进风口、10内循环进风口、11内循环出风口、12空调柜主体、13便拆板、14背面板、15正面板、16隔板、17支撑板、18第一内循环空间、19第二内循环空间、20第三内循环空间、21、22。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

实施例1

参照图1-3:进出风口极限距离无扰流电气柜空调,包括空调柜主体12,空调柜主体12的正面设有内循环风口装置,空调柜主体12的反面设有外循环风口装置,空调柜主体12的内部上侧和下侧均设有循环装置,上侧循环装置的下方设有冷凝压缩装置,冷凝压缩装置的下方设有电气蒸发装置。

本发明中,内循环风口装置包括正面板15,正面板15正面上侧开设有内循环进风口10,正面板15的正面下侧开设有内循环出风口11,其中设计比传统空调大许多的进风口10与出风口11,可以起到增大风循环范围,减少死循环面积,降低扰流的效果。

本发明中,外循环风口装置包括背面板14,背面板14的背面设有便拆板13,便拆板13的背面开设有外循环进风口9,背面板14的上侧开设有外循环出风口8,外循环进风口9下侧设有显示控制器7,其中便拆板13可以起到方便维修的效果,对于显示控制器7可以方便直观的控制。

本发明中,循环装置包括外循环风机1和内循环风机5,外循环风机1与空调柜主体12的背面内壁上方固定连接,内循环风机5与空调柜主体12的背面内壁下方固定连接,外循环风机1与内循环风机5,起到了带动外循散热和内循环降温的动力源的效果。

实施例2

参照图1-3:进出风口极限距离无扰流电气柜空调,本实施例中,包括冷凝压缩装置,冷凝压缩装置包括冷凝器2与压缩机3,冷凝器2与压缩机3均与空调柜主体12的背面内壁固定连接,压缩机3设在冷凝器2的下方,外循环风机1、冷凝器2与压缩机3的正面设有隔板16,隔板16的与空调柜主体12的内壁固定连接,隔板16的底部固定连接有支撑板17,支撑板17的顶部左侧开设有通孔,其中压缩机3装配在空调柜主体的中部,腾出底部空间用于装配内循环风机,这样设计革新之后,内循环风系统覆盖整个前面板,内循环进出风口之间的距离达到设计极限,实现了机柜内风场和温度场的最佳分布。

本发明中,电气蒸发装置包括蒸发器4与电气组件6,蒸发器4与电气组件6均设在压缩机3与内循环风机5之间,蒸发器4的顶部与支撑板17的底部固定连接,电气组件6的背面与空调柜主体12的背面内壁固定连接,其中蒸发器4可以起到配合全局进行工作的效果。

本发明中,隔板16与空调柜主体12正面内壁的空间设为第一内循环空间18,蒸发器4的正面与空调柜主体12正面内壁的空间设为第二内循环空间19,蒸发器4与电气组件6之间的空间设有第三内循环空间20,其中内循环跟随图中白色的箭头,空气首先经由内循环进风口10进入空调柜主体12内部,然后到第一内循环空间18,接着到第二内循环空间19,穿过蒸发器4再到第三内循环空间20,再内循环出风口11流出,而外循环跟随图中黑色的箭头,首先空气从外循环进风9进入空调柜主体12内部,然后经过压缩机3,接着经过冷凝器2,再经过外循环风机1,左后从外循环出风口8流出,这样的设设计,使内循环路线比较长,可以起到增大风循环范围,减少死循环面积,降低扰流的效果,使风场与温度场分布更加均匀,同时可以起到降低机柜内温度分布差最大温差范围的效果。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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