CN102818321A - 具备多层冷却室的冷风装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及具备多层冷却室的冷风装置,更详细地涉及一种具备多层冷却室的冷风装置,储藏于原水箱的水通过循环管道进行供应,水经过制冷剂(氟利昂气)循环的多个冷却室再次与原水箱进行持续循环;各个冷却室之间设置隔壁,因此当水通过多层形式的冷却室时,能够防止冷却室的温度相互传达,并且在隔壁贯通斜线方向的排水口,从而使经过冷却室的水通过斜线方向的排水口时与蒸发器的接触面积最大化;并且水持续循环原水箱和冷却室,从而移动至下一个冷却室时,下降到更低温度。该冷风装置为了使由隔热材料形成的多段形式的冷却室维持低温,不断重复制冷剂成为气体后再成为液体的过程,并使储藏于原水箱的水维持一定的水温,持续地向冷风装置供应水。
Description
技术领域
本发明涉及具备多层冷却室的冷风装置,更详细地涉及一种高效率的冷却系统,储藏于原水箱的水通过循环管道进行供应,水经过制冷剂(氟利昂气)循环的多个冷却室再次与原水箱进行持续循环。各个冷却室之间设置隔壁,当水通过多层形式的冷却室时,防止冷却室的温度互相传达,并且在隔壁贯通斜线方向的排水口,从而使水的流向将经过冷却室的水通过斜线方向的排水口时与蒸发器的接触的面积最大化,并以一定的水流速每当移动至下一个冷却室时,阶段性地下降至更低温度,而使水能够持续循环原水箱和冷却室。该具备多层冷却室的冷风装置为了使由隔热材料形成的多段形式的冷却室维持低温,不断重复制冷剂成为气体后再成为液体的过程,并使储藏于原水箱的水维持一定的水温,而能够持续地向冷风装置供应水。
背景技术
本发明涉及工业用冷风机,通常冷风机是在原水箱中放入水、冰、冰袋制冷剂,由此使原水箱内的水降温,使水从上向下瀑布一样落下,从而外部的热空气经过瀑布水得到降温变得凉爽的原理。
最近开发普及了一种不利用冰而只利用水将空气的温度降至-5℃的汽化冷却方式的冷风机,但使用的水在夏季被外气的温度等以温热的状态供应,因此存在热交换效率降低的问题。
从而也引起当汽化冷却方式的冷风机的周边温度升高时原水也变热,而降低效率的问题。
发明内容
本发明为了解决上述的现有问题而提出,其目的为提供一种冷风装置,在由多段形式构成的各个冷却室设置供制冷剂进行循环的蒸发器,将从原水箱通过循环泵而供应的水有效冷却至设定的基准温度,而使水保持一定的流速再次供应至原水箱,并将该冷风装置进行连接,以便在夏季向畜棚或工厂等比较大型的建筑物内部持续供应冷却空气。本发明的技术解决方案在于:
为了实现上述目的,本发明提供一种冷风装置,包括:原水箱,供应自来水等原水,以维持一定水位;水循环管道及水循环泵,设置于上述原水箱与冷却室之间;冷却室,由多层方式形成,用于上述原水箱的水与制冷剂进行热交换并冷却;蒸发器,设置于上述各个冷却室内部,以使低温、低压的液体制冷剂成为汽化时夺取热量,而使冷却室的内部温度急剧下降;压缩机,将气体制冷剂压缩至高温、高压的气体;冷凝器,将制冷剂变成液体,以使制冷剂在上述蒸发器从液体变为气体时,吸收周围的热量而使周围的温度下降;毛细管(膨胀阀),将高压的制冷剂转换为低压低温的制冷剂。
并且上述原水箱的水通过水循环管道及水循环泵从最上部的冷却室流入,各个冷却室与冷却室之间设置有隔壁,并且为了使水通过下一个冷却室,贯通有斜线方向的排水口,以使水有效地冷却至一定温度。
并且,在冷却室安装温度传感器,并连接当达到冷却室内的设定温度时停止电动机的运转的装置及用于除霜的自动控制装置,从而提高冷却室的效率,并且在原水箱侧也安装温度测定传感器,从而能够维持设定的基准温度。
本发明的技术效果在于:
根据本发明的具备多层冷却室的冷风装置,具有如下实用性的效果:比起现有的冷风机不需要频繁更换制冷剂,并快速地冷却水以提供冷风,而且不受周边外部因素(气温、状况)的变化,能够持续供应一定温度的水,因此在夏季能够将畜棚或工厂等的室内空气保持凉爽舒适的状态。
附图说明
图1为表示具备根据本发明的多层冷却室的冷风装置的整体结构的立体图;
图2为具备根据本发明的多层冷却室的冷风装置的一实施例的结构图;
图3为概略表示具备根据本发明的多层冷却室的冷风装置的一实施例的侧面图。
附图符号说明
11:冷风机12:原水箱
13:浮球阀14:自来水管道
21:水循环管道22:水循环泵
31:冷却室32:蒸发器
33:制冷剂管道34:压缩机
35:冷凝器36:毛细管
41:隔壁42:温度测量传感器
43:自动控制装置44:排水口
具体实施方式
以下参考优选实施例和附图详细说明本发明,以便本发明领域的具备通常知识的技术人员容易实施。为了发明的明确性,例示的附图只图示了核心内容而省略了附属的,因此不能只限于附图而进行解释。
图1为表示具备本发明的多层冷却室的冷风装置的整体结构的立体图。本发明包括:原水箱12,供应自来水等的原水并填满以维持一定水位;冷却室31,用于上述原水箱12的水与制冷剂进行热交换而冷却;水循环管道21及水循环泵22,设置于上述原水箱12与冷却室31之间;冷风机11,供应储藏于上述原水箱12的水,向畜棚或工厂内部供应冷却空气。
优选地,上述原水箱12的上侧连接自来水管道14,该自来水管道14的末端安装浮球阀13,以使原水箱12内部维持一定的水位,并且,该原水箱12由隔热性能优越的材料制造或在外部用隔热材料被覆,以便防止因与外气接触而被夺走冷气。
通过上述水循环管道21及循环泵22从原水箱供应的水流入到冷却室31,电源供应部根据控制部的驱动控制信号提供各个冷却室31所需的电压。为了使通过上述冷却室31的原水顺利冷却,制冷剂以冷却循环方式进行循环,从压缩机34出来的高温高压的制冷剂是气体状态,该气体状态的高压制冷剂在冷凝器35成为液体化,而变成低温的液体。此时,从上述冷凝器35表面释放热量。制冷剂经过上述冷凝器35并通过细管道的小的毛细管36,上述毛细管36的作用是将压力高的制冷剂变成低压低温的制冷剂。通过上述毛细管的低温低压的液体即制冷剂将进入蒸发器32并从周围夺取热量而变成气体状态。在该过程中使温度迅速降低,而将整个冷却室进行冷却。并且,成为气体的制冷剂从上述蒸发器32排出从新回到压缩机34。经过该循环过程,使冷却室内继续维持低温。
从上述原水箱12流入的水经过蒸发器32时温度逐渐降低,经过多图2为具备本发明的多层冷却室的冷风装置的一实施例的结构个冷却室并通过水循环泵22及循环管道21从新回到原水箱。
由原水箱12供应的水通过水循环管道21向冷却室31内部进入,此时水被设置在上述冷却室31内部的蒸发器32逐渐温度降低,此时,上述蒸发器32利用制冷剂蒸发时吸收的汽化潜热(Latent heat),将冷却室31内的温度降低。水经过最初的冷却室31,再移动到下一个冷却室31,上述冷却室与冷却室之间具备隔壁41,而将各个冷却室31的效率性极大化,并成为最佳的温度,并且在上述隔壁41为了由斜线方向排放少量的水贯通排水口44,从而使水的温度逐渐降低。
经过上述各个冷却室31的水通过斜线方向的排水口44时,可将与蒸发器32的接触最大化,之后,为了经过冷却室31时使温度越来越降低,水将持续循环原水箱12和冷却室31。
并且,上述隔壁41具有分隔各个冷却室31的作用,而能够防止各个冷却室31之间的温度互相传达,并且排水口44使水的方向与蒸发器有效地进行接触。
由此,从原水箱12通过水循环管道21及循环泵22移动到冷却室的水再流入到原水箱,而将上述原水箱12内的水温根据设定的基准温度持续维持。
图3为概略表示具备本发明的多层冷却室的冷风装置的一实施例的侧面图。在冷却室31安装温度传感器(未图示),并连接达到冷却室31内的温度设定值时停止电动机的装置及用于除霜的自动控制装置43,以提高冷却室31的效率。并且,在原水箱12侧也具备温度测量传感器42,当上述测量温度足够循环泵22的运转基准温度时,根据该比较信号以开/关控制电源供应部的供应部,当不足运转基准温度时,继续冷却作业,直到充足基准条件。
通过蒸发器32蒸发的制冷剂气体,通过压缩机34从电动机接收机械工作,变成高温高压的气体,并在冷凝器35管受到压力。该压缩过程将蒸气进行冷凝,使汽化潜热向周边释放,再将凝缩的制冷剂从毛细管36输送到蒸发器32而蒸发,由此反复冷却作用。
可通过调节上述毛细管36而调节冷却强度,因从蒸发器32吸收的热量全部从冷凝器35输出,在冷却室31将上述蒸发器32与冷凝器35用隔热材料进行阻断。该隔热材料通常使用聚氨酯泡沫塑料。
如上述构成的本发明的冷风装置,使原水箱12的水循环冷却室31,并时刻维持一定的低水温,与现有的在夏季周围环境炎热时原水箱内的水以温热的状态供应于冷风装置的冷风机相比,通过利用制冷剂的冷却循环而能够持续供应一定温度的水,因而在酷暑期也能够使畜棚或工厂内部维持凉爽的状态,由此具有能够提高冷风装置的性能的实用性效果。
具备本发明领域的通常知识的技术人员应当明确,以上所述的本发明并不限定于上述的实施例及附图,而是在不脱离本发明的技术思想的范围内可进行各种更换、变更。
Claims (1)
1.一种具备多层冷却室的冷风装置,制冷剂循环制冷剂管道(33),冷却室(31)内部设置有蒸发器(32),使水在所述冷却室(31)与原水箱(12)之间进行循环的工业用冷风机,
所述冷却室(31)为多层并设置多个蒸发器(32),从进水侧蒸发器(32)越向出水侧蒸发器水温变得越低;
所述蒸发器(32)之间设置有中空的(内部为空的)隔壁(41),以便防止向邻接蒸发器传达热量;
在所述隔壁(41)上由斜线方向形成排水口(44),用于引导流水向蒸发器(32)侧流动,以便将通过冷却室(31)的各个蒸发器(32)的水向蒸发器(32)侧引导使其通过斜线方向的排水口(44);
形成于相互邻接的隔壁(41)的排水口(44)设置于相互不同的方向,以使水流从蒸发器(32)的某一侧端经由另一侧端,由此能够将水与蒸发器(32)的接触最大化;
储藏于所述原水箱(12)的水通过设置于水循环管道(21)中间的循环泵(22)而进行循环,从而经由冷却室(31)的各个蒸发器(32)移动并冷却之后,再次流入于原水箱(12),将所述原水箱(12)内的水温根据设定的基准温度持续维持。
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