CN111219819A - 制冷系统 - Google Patents

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CN111219819A CN202010054124.3A CN202010054124A CN111219819A CN 111219819 A CN111219819 A CN 111219819A CN 202010054124 A CN202010054124 A CN 202010054124A CN 111219819 A CN111219819 A CN 111219819A
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Abstract

本发明公开了一种制冷系统,包括冷却介质以及用以供冷却介质与室内空气热交换以降低室内空气温度的末端,还包括:与末端相连、用以通过室外空气对冷却介质降温的室外冷却器;与室外冷却器相连、用以通过室外冷却水对冷却介质降温的换热器;与换热器相连、用以通过机械制冷对冷却介质降温的补冷系统模块。上述制冷系统的室外冷却采用蒸发冷却,系统通过机械制冷进行补充,并且冬季运行采用室外冷却器进行冷却,无需喷淋,不仅可以减少维护需求,而且可以充分利用自然冷源,从而可以降低机械制冷的比重并提高系统的能效。

Description

制冷系统
技术领域
本发明涉及空调制冷技术领域,特别涉及一种制冷系统。
背景技术
目前,数据中心的总能耗约占全社会总能耗的2%,数据中心的节能减排已经成为重点关注的节点。以典型的PUE1.92的数据中心空调系统占有的能耗约为26%,PUE1.3的数据中心空调的能耗占17.5%为例,数据中心如果要降低能耗费用,减少碳排放,在无法升级IT设备时,空调系统是优先需要考虑的。空调系统的节能是数据中心节能的核心,也是降低数据中心能源消耗的重要途径,是数据中心节能潜力最大环节。可以说数据中心的PUE是否能降低至合理水平,主要取决于空调系统的能耗。
如何充分利用自然冷源,降低机械制冷的比重是制冷系统节能的方向,目前主要有如下方式:
1、直接蒸发冷却:室外的新风直接进入数据中心,对设备冷却后排出机房。过渡季节和夏季可以利用水的潜热。在极端气候情况下,通过机械制冷进行补充。
2、间接蒸发冷却:室外气流不直接进入机房,室外气流和室内气流在换热器处进行显热交换,过渡季节和夏季,室外气流利用水的潜热,在极端气候情况下,通过机械制冷的方式进行补充。
3、乙二醇系统:冬季通过乙二醇系统进行制冷,只有室外/室内风机运行的能量消耗,夏季通过机械制冷的方式进行制冷。
4、冷冻水/板换切换系统:冬季冷却的水通过板换和室内循环的水进行显热交换,运行时只有室内/外风机,夏季切换成冷水机组,通过机械制冷的方式进行制冷。
5、复合型自然冷源制冷系统:在冬季时利用乙二醇系统冷却,过渡季节采用板换冷却,夏季采用新风补充冷却。
然而,直接蒸发冷却受环境因素的影响,在恶劣天气情况下全部切换成室内循环,机械制冷需要满配。此系统引入新风,机房只能靠墙建设或者顶层建设;间接蒸发冷却充分隔离了室内/外空气,但空调需要引入新风对室内气流冷却,机房只能靠墙建设或者顶层建设,远距离输送冷源需要长风管,风阻大系统能耗高;乙二醇系统和冷冻水/板换切换系统均需要机械制冷满配,且冬季需要对冷却塔进行喷淋,在北方地区易结冰;复合型自然冷源制冷系统,夏季采用的直接蒸发冷却/新风进行补冷,对机房的湿度、洁净度无法控制,冬季运行的乙二醇系统在夏季时无作用,只增加室外气流的风阻整个系统的能效。此系统中蒸发冷却的水得到了充分利用,但蒸发冷却后的空气冷源未能得到充分利用。
因此,如何充分利用自然冷源提高制冷系统的能效,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本发明的目的是提供一种制冷系统,可充分利用自然冷源,能够降低机械制冷的比重和提高系统的能效,进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。
为实现上述目的,本发明提供一种制冷系统,包括冷却介质以及用以供所述冷却介质与室内空气热交换以降低室内空气温度的末端,还包括:
与所述末端相连、用以通过室外空气对所述冷却介质降温的室外冷却器;
与所述室外冷却器相连、用以通过室外冷却水对所述冷却介质降温的换热器;
与所述换热器相连、用以通过机械制冷对所述冷却介质降温的补冷系统模块。
可选地,所述室外冷却器的上方设有室外冷却风机,用以驱动室外空气对流经所述室外冷却器的所述冷却介质进行冷却。
可选地,还包括:
与所述换热器相连、用以盛装室外冷却水的第一水盘;
设于所述第一水盘与所述换热器之间、用以驱动所述第一水盘中的室外冷却水流至所述换热器的室外循环水泵。
可选地,所述补冷系统模块包括:
与所述换热器相连的壳管式蒸发器;
与所述壳管式蒸发器相连、用以冷却所述冷却介质的机械制冷冷凝器;
设于所述机械制冷冷凝器与所述壳管式蒸发器之间的机械制冷压缩机;
与所述机械制冷冷凝器相连、用以控制所述冷却介质流量的节流装置。
可选地,还包括:
用以供换热后的室外冷却水和室外空气换热并能够冷却所述室外冷却器的填料;
设于所述填料的上方并与所述换热器相连、用以将换热后的室外冷却水喷淋至所述填料的第一喷淋系统;
设于所述第一喷淋系统与所述室外冷却器之间、用以回收室外冷却水的收水器。
可选地,所述填料设置两组,任一组所述填料连接有用以冷却进入所述填料的室外空气的间接蒸发冷却系统。
可选地,任一所述间接蒸发冷却系统包括:
用以对进入所述填料的室外空气进行降温的间接蒸发冷却热交换器;
设于所述间接蒸发冷却热交换器的下方、用以盛装蒸发冷却水的第二水盘;
设于所述间接蒸发冷却热交换器上方、用以供所述第二水盘中的蒸发冷却水喷淋的第二喷淋系统;
与所述第二水盘相连、用以驱动所述第二水盘中的蒸发冷却水流至所述第二喷淋系统的蒸发冷却水泵;
设于所述第二喷淋系统的上方、用以供室外空气向上流动的室外风机。
可选地,还包括用以切换流路以控制所述冷却介质流向所述换热器和所述补冷系统模块的管路通断的切换水阀。
可选地,所述末端和所述室外冷却器之间设有用以提供动力以供所述冷却介质流动的动力系统模块。
可选地,所述动力系统模块包括:
若干个并联的室内循环水泵;
与所述室内循环水泵一一对应设置、用以供所述冷却介质以预设方向流动的单向阀。
相对于上述背景技术,本发明针对空调制冷的不同要求,设计了一种制冷系统,具体来说,上述制冷系统包括冷却介质、末端、室外冷却器、换热器和补冷系统模块;其中,冷却介质通过管道的输送可以在末端与室内空气进行热交换,末端用于供冷却介质与室内空气热交换,从而可以降低室内空气温度;室外冷却器与末端相连,当与室内空气发生热交换的升温冷却介质流经室外冷却器时,室外冷却器用于通过室外空气对冷却介质进行降温;换热器与室外冷却器相连,当室外冷却器无法满足冷却介质的冷却需求时,换热器用于通过室外冷却水对冷却介质进行降温;补冷系统模块与换热器相连,当换热器仍然无法满足冷却介质的冷却需求时,补冷系统模块用于通过机械制冷的方式对冷却介质进行进一步降温。
这样一来,在冬季时,由于室外空气温度较低,上述室外冷却器可以满足升温后的冷却介质的冷却要求,且整体系统运行时不需要进行水喷淋,从而可以避免系统周围结冰,进而可以减少维护需求;在过渡季节时,在室外冷却器的基础上,通过增设换热器,即通过室外冷却水对冷却介质降温,以供冷却介质可以满足末端运行的温度要求;在夏季时,由于室外空气温度较高,在室外冷却器和换热器的基础上,进一步通过增设补冷系统模块对冷却介质进行降温,即通过机械制冷的方式对冷却介质降温,冷却介质在流经补冷系统模块后即可满足末端运行的温度要求。上述制冷系统的室外冷却采用蒸发冷却,系统通过机械制冷进行补充,系统能够实现远距离输送,不受场地限制,系统中配置的补冷系统模块只需要部分补冷,可以降低整个系统的初投资和配电容量,并且冬季运行采用室外冷却器进行冷却,无需喷淋,在其他季节时,室外冷却器可以进行预冷,不仅可以减少维护需求,而且可以充分利用自然冷源(室外空气和室外冷却水),从而可以降低机械制冷的比重并提高系统的能效。
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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例所提供的制冷系统的原理示意图;
图2为本发明实施例所提供的制冷系统的蒸发冷却系统模块为逆流式的原理示意图;
图3为蒸发冷却系统模块为横流式的原理示意图;
图4为本发明实施例所提供的制冷系统在冬季时运行的示意图;
图5为本发明实施例所提供的制冷系统在过渡季节时运行的示意图;
图6为本发明实施例所提供的制冷系统在夏季高温时运行的示意图;
图7为本发明实施例所提供的制冷系统设置间接蒸发冷却系统的结构示意图;
图8为满足不同制冷需求的制冷系统的结构示意图。
其中:
1-蒸发冷却系统模块、11-冷却壳体、12-第一水盘、13-填料、14-第一喷淋系统、15-收水器、16-室外冷却器、17-室外冷却风机、18-间接蒸发冷却系统、181-间接蒸发冷却热交换器、182-第二喷淋系统、183-室外风机、184-第二水盘、185-蒸发冷却水泵、2-动力及补冷系统模块、21-室外循环水泵、22-换热器、23-切换水阀、24-补冷系统模块、241-机械制冷冷凝器、242-机械制冷压缩机、243-壳管式蒸发器、244-节流装置、25-动力系统模块、251-单向阀、252-室内循环水泵、3-末端。
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。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
本发明的核心是提供一种制冷系统,该制冷系统在冬季无需喷淋,能够减少维护需求,并且充分利用自然冷源,能够降低机械制冷的比重和提高系统的能效。
为了使本技术领域的技术人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
需要说明的是,下文所述的“上方、下方、左侧、右侧”等方位词都是基于说明书附图所定义的。
请参考图1至图8,图1为本发明实施例所提供的制冷系统的原理示意图;图2为本发明实施例所提供的制冷系统的蒸发冷却系统模块为逆流式的原理示意图;图3为蒸发冷却系统模块为横流式的原理示意图;图4为本发明实施例所提供的制冷系统在冬季时运行的示意图;图5为本发明实施例所提供的制冷系统在过渡季节时运行的示意图;图6为本发明实施例所提供的制冷系统在夏季高温时运行的示意图;图7为本发明实施例所提供的制冷系统设置间接蒸发冷却系统的结构示意图;图8为满足不同制冷需求的制冷系统的结构示意图。其中,图中的箭头方向即为冷却介质在制冷系统的管道中的流向。
本发明实施例所提供的制冷系统,主要用于数据中心的空调系统中,该制冷系统包括冷却介质、末端3、室外冷却器16、换热器22和补冷系统模块24;其中,冷却介质通过管道的输送可以在末端3与室内空气进行热交换,末端3用于供冷却介质与室内空气热交换,从而可以降低室内空气温度;室外冷却器16与末端3相连,当与室内空气发生热交换后的冷却介质(升温后的冷却介质)流经室外冷却器16时,室外冷却器16用于通过室外空气对冷却介质进行降温;换热器22与室外冷却器16相连,当室外冷却器16无法满足冷却介质的冷却需求时,换热器22用于通过室外冷却水对冷却介质降温;补冷系统模块24设于换热器22与末端3之间,当换热器22仍然无法满足冷却介质的冷却需求时,补冷系统模块24用于通过机械制冷对冷却介质进行进一步降温。
当然,根据实际需要,上述冷却介质具体可以设置为水或乙二醇的溶液,冷却介质的输送是通过设置相应的管道来实现;此外,系统还设有动力系统模块25,该动力系统模块25具体可以设置在末端3与室外冷却器16之间,动力系统模块25具体可以设置为包括若干个室内循环水泵252和单向阀251,室内循环水泵252相互并联,且单向阀251与室内循环水泵252一一对应设置,从而可以使冷却介质只能沿一侧方向流通。当然,室内循环水泵252可以设置两个或者超过两个。
这样一来,在冬季时,由于室外空气温度较低,上述室外冷却器16可以满足升温后的冷却介质的冷却需求,且整体系统运行时不需要进行水喷淋,从而可以避免系统周围结冰,进而可以减少维护需求;在过渡季节时,在室外冷却器16的基础上,通过增设换热器22,即通过室外冷却水对冷却介质降温,以供冷却介质可以满足末端3运行的温度要求;在夏季时,由于室外空气温度较高,在室外冷却器16和换热器22的基础上,进一步通过增设补冷系统模块24对冷却介质降温,即通过机械制冷的方式对冷却介质降温,冷却介质在流经补冷系统模块24后即可满足末端3运行的温度要求。
上述制冷系统的室外冷却采用蒸发冷却,系统通过机械制冷进行补充,系统能够实现远距离输送,不受场地限制,系统中配置的补冷系统模块24只需要部分补冷,可以降低整个系统的初投资和配电容量,并且冬季运行采用室外冷却器16进行冷却,无需喷淋,且在其他季节时,室外冷却器16可以进行预冷,不仅可以减少维护需求,而且可以充分利用自然冷源(室外空气和室外冷却水),从而可以降低机械制冷的比重并提高系统的能效。
进一步地,系统还包括室外冷却风机17,室外冷却风机17设于室外冷却器16的上方并用于驱动室外空气对流经室外冷却器16的冷却介质进行冷却。
同时,系统还包括第一水盘12和室外循环水泵21,其中,第一水盘12与换热器22相连并用于盛装室外冷却水;室外循环水泵21可以设于第一水盘12与换热器22之间,室外循环水泵21用于驱动第一水盘12中的室外冷却水流至换热器22,以在换热器22中实现室外冷却水与冷却介质的热交换。
更加具体地,上述补冷系统模块24可以设置为包括机械制冷冷凝器241、机械制冷压缩机242、壳管式蒸发器243和节流装置244;其中,壳管式蒸发器243与换热器22相连;机械制冷冷凝器241与壳管式蒸发器243相连并用于使冷却介质进一步降温;机械制冷压缩机242设于机械制冷冷凝器241与壳管式蒸发器243之间,当然,该机械制冷冷凝器241可以为风冷冷凝器或者水冷冷凝器或者蒸发冷凝冷凝器;节流装置244与机械制冷冷凝器241相连并用于控制冷却介质流量。也就是说,经过补冷系统模块24的冷却介质相继流经壳管式蒸发器243、机械制冷压缩机242、机械制冷冷凝器241和节流装置244,最后回到壳管式蒸发器243中并经过壳管式蒸发器243流至末端3。
当然,根据实际需要,上述制冷系统还可以设置填料13、第一喷淋系统14和收水器15;其中,填料13用于供换热后的室外冷却水和室外空气换热并能够冷却换热后的室外冷却水和室外冷却器16;第一喷淋系统14设于填料13的上方并与换热器22相连,第一喷淋系统14用于将换热后的室外冷却水向下喷淋并流至填料13上;收水器15设于第一喷淋系统14与室外冷却器16之间,当经过第一喷淋系统14喷淋的冷却水未在填料13上蒸发时,收水器15能够回收空气中的室外冷却水滴。此外,室外冷却风机17的下方还可以设置冷却壳体11,第一水盘12、填料13、第一喷淋系统14、收水器15和室外冷却器16均设于冷却壳体11的内部,冷却壳体11用于容置并防护第一水盘12、填料13、第一喷淋系统14、收水器15和室外冷却器16。
为了优化上述实施例,制冷系统还包括用于切换冷却介质的流路,以控制冷却介质流向换热器22和补冷系统模块24的管路通断的切换水阀23,该切换水阀23可以设置在室外冷却器16、换热器22和补冷系统模块24三者管道连接的交汇处,同时切换水阀23能够通过切换流路来控制冷却介质是否流经换热器22和补冷系统模块24。
这样一来,上述制冷系统可以进行模组化配置,从而可以实现根据不同需求进行组合的功能。例如,上述制冷系统可以设置为包括蒸发冷却系统模块1、动力及补冷系统模块2、末端3。上述蒸发冷却系统模块1具体可以包括冷却壳体11、第一水盘12、填料13、第一喷淋系统14、收水器15、室外冷却器16和室外冷却风机17;动力及补冷系统模块2可以包括室外循环水泵21、换热器22、切换水阀23、补冷系统模块24、单向阀251、室内循环水泵252,如图1所示。当然,室外循环水泵21和换热器22也可以设置于蒸发冷却系统模块1中,如图3所示。
上述制冷系统可以根据蒸发冷却系统模块1的气流方式分为横流式或者逆流式,当水的喷淋方向与室外空气的流动方向垂直时,该系统即为横流式,如图1所示;当水的喷淋方向与室外空气的流动方向相反时,该系统即为逆流式,如图2所示。
具体地,如图4所示,在冬季时,切换水阀23通过切换流路,使得冷却介质不流经换热器22和补冷系统模块24,同时末端3、室内循环水泵252和室外冷却风机17保持正常运行。室内循环水泵252为冷却介质提供动力,冷却介质通过末端3与室内的空气进行热交换,从而可以降低室内空气温度,冷却介质温度升高,室内循环水泵252将温度升高的冷却介质送经室外冷却器16,并且室外冷却风机17驱动的室外空气对流经室外冷却器16的冷却介质进行冷却。整个系统运行时不需要进行水喷淋。
如图5所示,在过渡季节时,切换水阀23通过切换流路使得冷却介质流经换热器22和补冷系统模块24,同时末端3、室内循环水泵252、室外循环水泵21和室外冷却风机17保持正常运行。室内循环水泵252为冷却介质提供动力,介质通过末端3与室内的空气进行热交换,降低室内空气温度,介质温度升高,室内循环水泵252将温度升高的介质送经室外冷却器16,室外冷却风机17驱动的室外空气对流经室外冷却器16的介质进行冷却;然而,由于室外环境温度的升高,冷却介质在此处通过降低温度无法满足末端3运行的温度需求,因此,降低温度后的冷却介质继续流经换热器22,在换热器22与流经换热器22的室外冷却水进行换热,从而可以使冷却介质继续降低温度,以达到末端3运行的温度需求。
在这里,室外循环水泵21驱动水盘中的室外冷却水,室外冷却水流过换热器22并对介质进行冷却后,通过第一喷淋系统14流至填料13上,并且室外冷却风机17驱动的室外空气与室外冷却水在填料13上进行换热,同时室外冷却水蒸发,并利用潜热带走热量,以达到降低空气和室外冷却水温度的目的,当然,此时,降温后的空气可以继续对室外冷却器16进行冷却。本系统可以充分利用自然冷源,且室外冷却器16能继续利用蒸发冷却的空气冷源,以达到对室内循环介质的预冷,室外冷却水对介质通过换热器22进行降温。
如图6所示,在夏季高温天气时,切换水阀23通过切换流路使得冷却介质流经换热器22和补冷系统模块24,同时末端3、室内循环水泵252、室外循环水泵21和室外冷却风机17保持正常运行,补冷系统模块24开启,室内循环水泵252为冷却介质提供动力,介质通过末端3与室内的空气进行热交换,降低室内空气温度,介质温度升高,室内循环水泵252将温度升高的介质送经室外冷却器16,室外冷却风机17驱动的室外空气对流经室外冷却器16的介质进行冷却,由于室外环境温度的升高,介质此处降低的温度无法满足末端3运行温度的需求,降低温度后的冷却介质继续流经换热器22,在换热器22与流经换热器22的室外冷却水进行换热,继续降低温度,温度未能到末端3的温度需求,冷却介质相继流经壳管式蒸发器243、机械制冷压缩机242、机械制冷冷凝器241、节流装置244和壳管式蒸发器243进行冷却以达到末端3温度需求。
此处,室外循环水泵21驱动室外冷却水,室外冷却水流过换热器22对冷却介质进行冷却后,通过第一喷淋系统14,流到填料13上,室外冷却风机17驱动的室外空气与室外冷却水在填料13进行换热,同时室外冷却水蒸发,利用潜热带走热量,以达到降低空气和冷却水的温度,降温后的空气继续对室外冷却器16进行冷却。此系统能够充分利用自然冷源,室外冷却器16能继续利用蒸发冷却的空气冷源,以达到对室内循环介质预冷的目的,室外冷却水对冷却介质通过换热器22进行降温,机械制冷对系统进行制冷补充。
在上述基础上,上述填料13可以设置两组,且任一组填料13可以连接间接蒸发冷却系统18,间接蒸发冷却系统18可以设置在室外冷却器16的进风口处,以增加间接蒸发冷却,从而可以达到降低蒸发冷却系统模块1的出风、出水温度;也就是说,间接蒸发冷却系统18用于冷却进入填料13的室外空气。
上述任一间接蒸发冷却系统18具体可以包括间接蒸发冷却热交换器181、第二水盘184、第二喷淋系统182、蒸发冷却水泵185和室外风机183,其中,间接蒸发冷却热交换器181用于对进入填料13的室外空气进行降温;第二水盘184设于间接蒸发冷却热交换器181的下方并用于盛装蒸发冷却水;第二喷淋系统182设于间接蒸发冷却热交换器181上方并用于供第二水盘184中的蒸发冷却水向下喷淋至间接蒸发冷却热交换器181上;蒸发冷却水泵185与第二水盘184相连,蒸发冷却水泵185用于驱动第二水盘184中的蒸发冷却水流至第二喷淋系统182;室外风机183设于第二喷淋系统182的上方并用于驱动室外空气向上流动,如图7所示。
间接蒸发冷却系统18运行时,蒸发冷却水泵185开启,室外风机183运行,这样一来,室外空气在进入填料13前,通过间接蒸发冷却热交换器181进行降温,但含湿量不变,再在填料13上进行直接蒸发冷却,以达到更低的空气温度和水温。该系统通过间接蒸发冷却空气,达到降低蒸发冷却系统模块1的出风和出水温度,以延长自然冷却时间,提高整个系统的能效。
此外,根据不同制冷需要,上述蒸发冷却系统模块1、动力及补冷系统模块2、末端3的数量可以调整,如图8所示。
需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二之类的关系术语仅仅用来将一个实体与另外几个实体区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
以上对本发明所提供的制冷系统进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明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发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种制冷系统,包括冷却介质以及用以供所述冷却介质与室内空气热交换以降低室内空气温度的末端(3),其特征在于,还包括:
与所述末端(3)相连、用以通过室外空气对所述冷却介质降温的室外冷却器(16);
与所述室外冷却器(16)相连、用以通过室外冷却水对所述冷却介质降温的换热器(22);
与所述换热器(22)相连、用以通过机械制冷对所述冷却介质降温的补冷系统模块(24)。
2.根据权利要求1所述的制冷系统,其特征在于,所述室外冷却器(16)的上方设有室外冷却风机(17),用以驱动室外空气对流经所述室外冷却器(16)的所述冷却介质进行冷却。
3.根据权利要求1所述的制冷系统,其特征在于,还包括:
与所述换热器(22)相连、用以盛装室外冷却水的第一水盘(12);
设于所述第一水盘(12)与所述换热器(22)之间、用以驱动所述第一水盘(12)中的室外冷却水流至所述换热器(22)的室外循环水泵(21)。
4.根据权利要求1所述的制冷系统,其特征在于,所述补冷系统模块(24)包括:
与所述换热器(22)相连的壳管式蒸发器(243);
与所述壳管式蒸发器(243)相连、用以冷却所述冷却介质的机械制冷冷凝器(241);
设于所述机械制冷冷凝器(241)与所述壳管式蒸发器(243)之间的机械制冷压缩机(242);
与所述机械制冷冷凝器(241)相连、用以控制所述冷却介质流量的节流装置(244)。
5.根据权利要求1所述的制冷系统,其特征在于,还包括:
用以供换热后的室外冷却水和室外空气换热并能够冷却所述室外冷却器(16)的填料(13);
设于所述填料(13)的上方并与所述换热器(22)相连、用以将换热后的室外冷却水喷淋至所述填料(13)的第一喷淋系统(14);
设于所述第一喷淋系统(14)与所述室外冷却器(16)之间、用以回收室外冷却水的收水器(15)。
6.根据权利要求5所述的制冷系统,其特征在于,所述填料(13)设置两组,任一组所述填料(13)连接有用以冷却进入所述填料(13)的室外空气的间接蒸发冷却系统(18)。
7.根据权利要求6所述的制冷系统,其特征在于,任一所述间接蒸发冷却系统(18)包括:
用以对进入所述填料(13)的室外空气进行降温的间接蒸发冷却热交换器(181);
设于所述间接蒸发冷却热交换器(181)的下方、用以盛装蒸发冷却水的第二水盘(184);
设于所述间接蒸发冷却热交换器(181)上方、用以供所述第二水盘(184)中的蒸发冷却水喷淋的第二喷淋系统(182);
与所述第二水盘(184)相连、用以驱动所述第二水盘(184)中的蒸发冷却水流至所述第二喷淋系统(182)的蒸发冷却水泵(185);
设于所述第二喷淋系统(182)的上方、用以供室外空气向上流动的室外风机(183)。
8.根据权利要求1至7任一项所述的制冷系统,其特征在于,还包括用以切换流路以控制所述冷却介质流向所述换热器(22)和所述补冷系统模块(24)的管路通断的切换水阀(23)。
9.根据权利要求8所述的制冷系统,其特征在于,所述末端(3)和所述室外冷却器(16)之间设有用以提供动力以供所述冷却介质流动的动力系统模块(25)。
10.根据权利要求9所述的制冷系统,其特征在于,所述动力系统模块(25)包括:
若干个并联的室内循环水泵(252);
与所述室内循环水泵(252)一一对应设置、用以供所述冷却介质以预设方向流动的单向阀(251)。
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