CN204329216U - 蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组 - Google Patents
蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组 Download PDFInfo
- Publication number
- CN204329216U CN204329216U CN201420669633.7U CN201420669633U CN204329216U CN 204329216 U CN204329216 U CN 204329216U CN 201420669633 U CN201420669633 U CN 201420669633U CN 204329216 U CN204329216 U CN 204329216U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- evaporative cooler
- air
- tubular
- water
- integrated
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 27
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 79
- 238000012856 packing Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 8
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 8
- 239000003595 mist Substances 0.000 claims description 6
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 6
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 claims description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 6
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
Abstract
本实用新型公开的蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组,包括有机组壳体,机组壳体相对的两个侧壁上分别设置有进风口、送风口,机组壳体内按新风进入后流动方向依次设置有空气过滤器、管式间接蒸发冷却器、蒸发器、直接蒸发冷却器、填料式挡水板及送风风机,空气过滤器的下方设置有蒸汽压缩机,管式间接蒸发冷却器的上方设置有冷凝器,冷凝器上方的机组壳体顶壁上设置有二次排风口,二次排风口内设置有二次风机。本实用新型蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组,不仅能够大大减少能量消耗、节能环保,还能采用全新风运行,有效提高了空气品质。
Description
技术领域
本实用新型属于空调设备技术领域,具体涉及一种蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组。
背景技术
随着我国经济的发展,人们对工作居住等环境舒适度的要求越来越高,然而传统机械制冷的空调形式能耗较高,冷凝温度较高,压缩机COP效率较低,且在夏季极端天气下容易造成制冷量衰减,影响设备正常运行,同时在过渡季节空调运行中没有充分利用天然冷源,造成能量浪费。
在国家提出节能减排这一国策的大环境下,利用空气中广泛存在的干空气能,结合蒸发冷却技术,并与机械制冷相结合,根据室外条件切换模式使用空调,使得空调全年能耗减小。在两种技术结合的同时,合理布置机组内部设备,不仅使其机组结构更紧凑,体积更小,更加室外利于放置在狭小空间使用,而且充分利用间接蒸发冷却二次排风为机组机械制冷系统内的冷凝器散热提高了能源利用效率。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组,不仅能够减少能耗、节能环保,还能采用全新风运行,有效提高了空气品质。
本实用新型所采用的技术方案是,蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组,包括有机组壳体,机组壳体相对的两个侧壁上分别设置有进风口、送风口,机组壳体内按新风进入后流动方向依次设置有空气过滤器、管式间接蒸发冷却器、蒸发器、直接蒸发冷却器、填料式挡水板及送风风机,空气过滤器的下方设置有蒸汽压缩机,管式间接蒸发冷却器的上方设置有冷凝器,冷凝器上方对应的机组壳体顶壁上设置有二次排风口,二次排风口内设置有二次风机。
本实用新型的特点还在于:
管式间接蒸发冷却器,包括有管式换热器,管式换热器的上方设置有管式间接蒸发冷却器布水器,管式换热器的下方设置有管式间接蒸发冷却器循环水池,管式间接蒸发冷却器循环水池内设置有管式间接蒸发冷却器循环水泵,管式间接蒸发冷却器循环水泵通过管式间接蒸发冷却器供水管与管式间接蒸发冷却器布水器连接。
管式换热器与管式间接蒸发冷却器循环水池之间形成二次风流道,二次风流道对应的机组壳体侧壁上设置有二次风入口。
管式换热器由多根水平设置的金属、陶瓷或PVC材质的热管组成。
管式间接蒸发冷却器布水器采用喷淋支管、高压微雾喷嘴或离心式喷嘴。
直接蒸发冷却器,包括有填料,填料的上方设置有直接蒸发冷却器布水器,填料的下方设置有直接蒸发冷却器循环水池,填料的下部设置于直接蒸发冷却器循环水池内,直接蒸发冷却器循环水池内设置有直接蒸发冷却器循环水泵,直接蒸发冷却器循环水泵通过直接蒸发冷却器供水管与直接蒸发冷却器布水器连接。
填料式挡水板的下部设置于直接蒸发冷却器循环水池内。
直接蒸发冷却器布水器采用喷淋支管、高压微雾喷嘴或离心式喷嘴。
蒸汽压缩机通过管道依次与蒸发器、冷凝器、膨胀阀连接构成闭合回路,组成蒸汽压缩式机械制冷系统。
本实用新型的有益效果在于:
1.本实用新型的一体化空调机组配置有一定比例的机械制冷,在不同季节可以根据室外气象条件使用不同的运行模式,选择性开启相关功能段、风机;在过渡季节,充分利用天然冷量,为室内供冷。
2.本实用新型的一体化空调机组是由蒸发冷却与机械制冷两种技术相结合而成,管式间接蒸发冷却器所产生的二次空气可为机械制冷系统的冷凝器提供低于室外空气温度的冷风,由于进入冷凝器的作为冷却介质的空气温度下降,相应地冷凝温度也下降,输入功率少,制冷量增加,同时保证蒸汽压缩式机械制冷系统在夏季高温酷暑下的正常运行。
3.本实用新型的一体化空调机组内设置有蒸汽压缩式机械制冷系统,不但能够弥补特殊气象条件时段蒸发冷却的不足,同时可以控制空气处理机组的机器露点,从而实现对室内空气状态点的参数精准控制。
4.本实用新型的一体化空调机组内,蒸汽压缩式机械制冷系统的蒸发器置于管式间接蒸发冷却器和直接蒸发冷却器之间,当室外空气湿球温度较高时,管式间接蒸发冷却器相当于蒸汽压缩式机械制冷系统的经济器,减少机械制冷系统功耗。
5.本实用新型的一体化空调机组,机组内部设备布置合理,使其结构紧凑,更有利于空间狭小的地方使用。
6.本实用新型的一体化空调机组将两种技术的结合,既使得蒸发冷却技术的应用范围更加广阔,又可以使得机械制冷的能耗降低。
附图说明
图1是本实用新型蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组的结构示意图。
图中,1.进风口,2.空气过滤器,3.管式间接蒸发冷却器供水管,4.二次风机,5.冷凝器,6.管式换热器,7.管式间接蒸发冷却器布水器,8.蒸发器,9.直接蒸发冷却器布水器,10.填料,11.填料式挡水板,12.送风风机,13.送风口,14.直接蒸发冷却器循环水池,15.直接蒸发冷却器循环水泵,16.直接蒸发冷却器供水管,17.管式间接蒸发冷却器循环水池,18.二次风入口,19.管式间接蒸发冷却器循环水泵,20.管式间接蒸发冷却器供水管,21.蒸汽压缩机。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
本实用新型蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组,其结构如图1所示,包括有机组壳体,机组壳体相对的两个侧壁上分别设置有进风口1、送风口13,机组壳体内按新风进入后流动方向依次设置有空气过滤器2、管式间接蒸发冷却器、蒸发器8、直接蒸发冷却器、填料式挡水板11及送风风机12,空气过滤器2的下方设置有蒸汽压缩机21,管式间接蒸发冷却器的上方设置有冷凝器5,冷凝器5上方对应的机组壳体顶壁上设置有二次排风口,二次排风口内设置有二次风机4。
管式间接蒸发冷却器,包括有管式换热器6,管式换热器6的上方设置有管式间接蒸发冷却器布水器7,管式换热器6的下方设置有管式间接蒸发冷却器循环水池17,管式间接蒸发冷却器循环水池17内设置有管式间接蒸发冷却器循环水泵19,管式间接蒸发冷却器循环水泵19通过管式间接蒸发冷却器供水管3与管式间接蒸发冷却器布水器7连接。
管式换热器6与管式间接蒸发冷却器循环水池17之间形成二次风流道,二次风流道对应的机组壳体侧壁上设置有二次风入口18。
管式换热器6由多根水平设置的热管组成;换热管为金属管、陶瓷管或PVC管;管式间接蒸发冷却器布水器7采用喷淋支管、高压微雾喷嘴或离心式喷嘴。
直接蒸发冷却器,包括有填料10,填料10的上方设置有直接蒸发冷却器布水器9,填料10的下方设置有直接蒸发冷却器循环水池14,填料10的下部设置于直接蒸发冷却器循环水池14内,直接蒸发冷却器循环水池14内设置有直接蒸发冷却器循环水泵15,直接蒸发冷却器循环水泵15通过直接蒸发冷却器供水管16与直接蒸发冷却器布水器9连接。
填料式挡水板11的下部设置于直接蒸发冷却器循环水池14内。
填料4为纸质、金属、多孔陶瓷或PVC填料;直接蒸发冷却器布水器9采用喷淋支管、高压微雾喷嘴或离心式喷嘴。
蒸汽压缩机21通过铜管依次与蒸发器8、冷凝器5、膨胀阀连接构成闭合回路,形成蒸汽压缩式机械制冷系统。
本实用新型蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组的工作过程如下:
(1)第一种工作模式:间接蒸发冷却与机械制冷联合模式,此时开启管式间接蒸发冷却器内的管式间接蒸发冷却器循环水泵19、机械制冷循环系统、二次风机4和送风风机12,具体工作过程为:
在极端天气下,室外空气由进风口1进入机组壳体内,由管式间接蒸发冷却器进行等湿降温,然后再经蒸汽压缩式机械制冷系统内的蒸发器8进行减湿冷却,之后在送风风机12的作用下,由送风口13送入室内;由管式间接蒸发冷却器所排出的二次空气经二次风口排出室外,蒸汽压缩式机械制冷系统内的冷凝器5提供相对于室外空气温度较低的冷凝空气。
(2)第二种工作模式:间接蒸发冷却与直接蒸发冷却联合模式,此时开启管式间接蒸发冷却器内的管式间接蒸发冷却器循环水泵19、直接蒸发冷却器内的填料10、直接蒸发冷却器循环水泵15、二次风机4和送风风机12,具体工作过程为:
在过渡季节及非极端天气下,室外空气由进风口1从吸入,通过管式间接蒸发冷却器6等湿降温,然后再经直接蒸发冷却器内的填料10等焓加湿降温由送风口13送入室内。
(3)第三种工作模式:直接蒸发冷却,此时开启直接蒸发冷却器内的直接蒸发冷却器循环水泵15和送风风机12,具体工作过程如下:
在过渡季节,室外空气由进风口1从吸入,通过直接蒸发冷却器内的填料10进行等焓加湿降温,在送风风机12的作用下由送风口13送入室内。
本实用新型蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组不仅能够大大减少能量消耗、节能环保,还能采用全新风运行,有效提高了空气品质。
Claims (9)
1.蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组,其特征在于,包括有机组壳体,所述机组壳体相对的两个侧壁上分别设置有进风口(1)、送风口(13),所述机组壳体内按新风进入后流动方向依次设置有空气过滤器(2)、管式间接蒸发冷却器、蒸发器(8)、直接蒸发冷却器、填料式挡水板(11)及送风风机(12),所述空气过滤器(2)的下方设置有蒸汽压缩机(21),所述管式间接蒸发冷却器的上方设置有冷凝器(5),所述冷凝器(5)上方对应的机组壳体顶壁上设置有二次排风口,所述二次排风口内设置有二次风机(4)。
2.根据权利要求1所述的一体化空调机组,其特征在于,所述管式间接蒸发冷却器,包括有管式换热器(6),所述管式换热器(6)的上方设置有管式间接蒸发冷却器布水器(7),所述管式换热器(6)的下方设置有管式间接蒸发冷却器循环水池(17),所述管式间接蒸发冷却器循环水池(17)内设置有管式间接蒸发冷却器循环水泵(19),所述管式间接蒸发冷却器循环水泵(19)通过管式间接蒸发冷却器供水管(3)与管式间接蒸发冷却器布水器(7)连接。
3.根据权利要求2所述的一体化冷水机组,其特征在于,所述管式换热器(6)与管式间接蒸发冷却器循环水池(17)之间形成二次风流道,所述二次风流道对应的机组壳体侧壁上设置有二次风入口(18)。
4.根据权利要求2或3所述的一体化冷水机组,其特征在于,所述管式换热器(6)由多根水平设置的金属、陶瓷或PVC材质的热管组成。
5.根据权利要求2所述的一体化冷水机组,其特征在于,所述管式间接蒸发冷却器布水器(7)采用喷淋支管、高压微雾喷嘴或离心式喷嘴。
6.根据权利要求1所述的一体化冷水机组,其特征在于,所述直接蒸发冷却器,包括有填料(10),所述填料(10)的上方设置有直接蒸发冷却器布水器(9),所述填料(10)的下方设置有直接蒸发冷却器循环水池(14),所述填料(10)的下部设置于直接蒸发冷却器循环水池(14)内,所述直接蒸发冷却器循环水池(14)内设置有直接蒸发冷却器循环水泵(15),所述直接蒸发冷却器循环水泵(15)通过直接蒸发冷却器供水管(16)与直接蒸发冷却器布水器(9)连接。
7.根据权利要求6所述的一体化冷水机组,其特征在于,所述填料式挡水板(11)的下部设置于直接蒸发冷却器循环水池(14)内。
8.根据权利要求6所述的一体化冷水机组,其特征在于,所述直接蒸发冷却器布水器(9)采用喷淋支管、高压微雾喷嘴或离心式喷嘴。
9.根据权利要求1所述的一体化冷水机组,其特征在于,所述蒸汽压缩机(21)通过管道依次与蒸发器(8)、冷凝器(5)、膨胀阀连接构成闭合回路,组成蒸汽压缩式机械制冷系统。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201420669633.7U CN204329216U (zh) | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201420669633.7U CN204329216U (zh) | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN204329216U true CN204329216U (zh) | 2015-05-13 |
Family
ID=53165567
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201420669633.7U Expired - Lifetime CN204329216U (zh) | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN204329216U (zh) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106696646A (zh) * | 2016-12-02 | 2017-05-24 | 西安工程大学 | 蒸发冷却与机械制冷‑制热联合的防溅水式公交车用空调 |
| CN108204644A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-06-26 | 深圳易信科技股份有限公司 | 一种间接蒸发精密空调 |
| CN111256254A (zh) * | 2020-02-13 | 2020-06-09 | 西安工程大学 | 一种多级蒸发冷却复合型空调机组 |
| CN111295085A (zh) * | 2020-03-25 | 2020-06-16 | 西安工程大学 | 基于风冷和水冷复合单元的数据中心用蒸发冷却空调系统 |
| CN111295084A (zh) * | 2020-03-11 | 2020-06-16 | 西安工程大学 | 一种使用冷凝器及蒸发器的间接蒸发冷却空调机组 |
-
2014
- 2014-11-11 CN CN201420669633.7U patent/CN204329216U/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106696646A (zh) * | 2016-12-02 | 2017-05-24 | 西安工程大学 | 蒸发冷却与机械制冷‑制热联合的防溅水式公交车用空调 |
| CN106696646B (zh) * | 2016-12-02 | 2019-05-17 | 西安工程大学 | 蒸发冷却与机械制冷-制热联合的防溅水式公交车用空调 |
| CN108204644A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-06-26 | 深圳易信科技股份有限公司 | 一种间接蒸发精密空调 |
| WO2019119716A1 (zh) * | 2017-12-20 | 2019-06-27 | 深圳易信科技股份有限公司 | 一种间接蒸发精密空调 |
| CN111256254A (zh) * | 2020-02-13 | 2020-06-09 | 西安工程大学 | 一种多级蒸发冷却复合型空调机组 |
| CN111295084A (zh) * | 2020-03-11 | 2020-06-16 | 西安工程大学 | 一种使用冷凝器及蒸发器的间接蒸发冷却空调机组 |
| CN111295085A (zh) * | 2020-03-25 | 2020-06-16 | 西安工程大学 | 基于风冷和水冷复合单元的数据中心用蒸发冷却空调系统 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN203893343U (zh) | 蒸发冷却与机械制冷联合的一体化空调机组 | |
| CN105120637B (zh) | 数据中心用蒸发冷却水冷‑风冷复合型冷却系统 | |
| CN204963063U (zh) | 应用于数据中心的蒸发冷却水冷-风冷联合型空调系统 | |
| CN101191646B (zh) | 蒸发制冷冷水机组 | |
| CN211792609U (zh) | 一种数据中心用间接蒸发冷却空调机组 | |
| CN205383723U (zh) | 一种节能型蒸发冷却式中央空调机组 | |
| CN204084700U (zh) | 适用于机房大小环境的转轮与蒸发冷却机组结合的空调 | |
| CN104006469A (zh) | 蒸发冷却与机械制冷联合的变风道节能空调机组 | |
| CN108016598A (zh) | 一种直燃式船用恒温恒湿空调系统及工作方法 | |
| CN204329216U (zh) | 蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组 | |
| CN111295084A (zh) | 一种使用冷凝器及蒸发器的间接蒸发冷却空调机组 | |
| CN105737302A (zh) | 基于干空气能的中央空调 | |
| CN104613574B (zh) | 基于能量梯级利用的温湿度独立控制空调系统 | |
| CN111811040A (zh) | 空调系统及空调系统的控制方法 | |
| CN201652659U (zh) | 高压微雾蒸发冷却与风冷热泵一体化冷热水机组 | |
| CN105020807B (zh) | 过冷型热泵式溶液调湿与蒸发冷却复合的空调系统 | |
| CN206831742U (zh) | 间接‑直接蒸发冷却与蒸发冷凝复合的节能空调机组 | |
| CN204593681U (zh) | 冷量回收式低能耗蒸发冷却空调机组 | |
| CN203385116U (zh) | 热管热控制型蒸发冷却-机械制冷联合空调系统 | |
| CN103759363B (zh) | 与被动式降温、采暖相结合的蒸发冷却空调系统 | |
| CN104482687A (zh) | 数据中心专用重力式热管复合蒸发式冷凝器的空调系统 | |
| CN209763378U (zh) | 基于蒸发冷却与机械制冷相结合的空调机组 | |
| CN209840328U (zh) | 一种数据中心机房双冷蒸发冷却-冷凝一体化空调机组 | |
| CN102913993B (zh) | 蒸发冷却式多联机 | |
| CN211551913U (zh) | 基于氟泵系统与间接蒸发冷却相结合的空调机组 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20150513 |
|
| CX01 | Expiry of patent term |