CN212649987U - 用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组 - Google Patents
用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组,包括固定罩设在室外大屏幕后侧壁上的机组壳体,机组壳体内分为靠近室外大屏幕一侧的冷却与排风区B和远离室外大屏幕一侧的蒸发冷却区A,蒸发冷却区A设置有翅式间接蒸发冷却单元,蒸发冷却区A和冷却与排风区B之间设置有送风口。本实用新型的用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组,解决了现有技术中存在的通过机械制冷能给室外屏幕散热能耗大的问题。
Description
技术领域
本实用新型属于空调设备技术领域,涉及一种用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组。
背景技术
在日常生活中经常可以看到在人流量大的广场、商场、小区等区域都设置有室外大屏幕。室外大屏幕的散热方式,通常都是通过机械制冷为其散热。但机械制冷能耗大,并且在夏季极端天气时,设备温度过高,也会导致冷凝器散热不畅,浪费能源。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组,解决了现有技术中存在的通过机械制冷能给室外屏幕散热能耗大的问题。
本实用新型所采用的技术方案是,用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组,包括固定罩设在室外大屏幕后侧壁上的机组壳体,机组壳体内分为靠近室外大屏幕一侧的冷却与排风区B和远离室外大屏幕一侧的蒸发冷却区A,蒸发冷却区A设置有翅式间接蒸发冷却单元,蒸发冷却区A和冷却与排风区B之间设置有送风口。
机组壳体设置为一侧面开口的矩形状,机组壳体开口的一侧面固定罩在室外大屏幕的后侧壁上。
蒸发冷却区A分为左右两个空气通道,分别为左侧的一次空气通道和右侧的二次空气通道,一次空气通道和二次空气通道均分为上下两个通道,分别为上侧的一次空气进风道和二次空气进风道以及上侧的一次空气送风道和二次空气送风道,翅式间接蒸发冷却单元包括设置在一次空气进风道、一次空气送风道、二次空气进风道及二次空气送风道之间的翅式间接蒸发冷却器,一次空气进风道和二次空气进风道对应的机组壳体的侧壁上分别设置有进风口B和进风口A,二次空气送风道对应的机组壳体侧壁上还设置有排风口A,冷却与排风区B对应的机组壳体顶部设置有排风口B,送风口设置在一次空气送风道朝向冷却与排风区B的一侧,一次空气进风道内还设置有循环水箱,循环水箱通过循环水管连接有布水器,布水器朝翅式间接蒸发冷却器布水。
循环水管上设置有循环水泵。
排风口A内设置有排风机A。
排风口B内设置有排风机B。
一次空气送风道朝向冷却与排风区B的一侧设置有送风口A和送风口B。
一次空气进风道内位于进风口B处还设置有过滤器B。
二次空气进风道内位于进风口A处还设置有过滤器A。
本实用新型的有益效果是
(1)本实用新型利用蒸发冷却技术,利用水与空气潜热交换降低一次空气温度,送风进入冷却与排风区B,带走室外屏幕产生的热量,节约能源;
(2)本实用新型利用板翅式间接蒸发冷却器,一次空气经过的通道内没有水蒸汽,保障了屏幕的安全使用,且根据季节、室外参数的不同,采用不同工况,充分利用自然冷却进一步节约能源;
(3)本实用新型巧妙的流道设计,有效避免了一般的室外屏幕由金属壳体包裹不利于散热,只能用机械空调散热的问题;
(4)本实用新型的进风呈对称布置,机组壳体两侧风口对称放置,双面进风减少风侧阻力,使气流组织更均匀,降低能耗。
附图说明
图1是本实用新型用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组的外部结构示意图;
图2是本实用新型用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组中蒸发冷却区A的结构示意图;
图3是本实用新型用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组中冷却与排风区B的结构示意图。
图中,1.机组壳体,2.排风口A,3.排风机A,4.翅式间接蒸发冷却器,5.循环水管,6.过滤器A,7.进风口A,8.循环水泵,9.布水器,10.循环水箱,11.进风口B,12.过滤器B,13.排风口B,14.送风口A,15.送风口B,16.排风机B。
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。
本实用新型用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组,其结构如图1所示,包括固定罩设在室外大屏幕后侧壁上的机组壳体1,机组壳体1内分为靠近室外大屏幕一侧的冷却与排风区B和远离室外大屏幕一侧的蒸发冷却区A,蒸发冷却区A设置有翅式间接蒸发冷却单元,蒸发冷却区A和冷却与排风区B之间设置有送风口。
机组壳体1设置为一侧面开口的矩形状,机组壳体1开口的一侧面固定罩在室外大屏幕的后侧壁上。
如图2所示,蒸发冷却区A分为左右两个空气通道,分别为左侧的一次空气通道和右侧的二次空气通道,一次空气通道和二次空气通道均分为上下两个通道,分别为上侧的一次空气进风道和二次空气进风道以及上侧的一次空气送风道和二次空气送风道,翅式间接蒸发冷却单元包括设置在一次空气进风道、一次空气送风道、二次空气进风道及二次空气送风道之间的翅式间接蒸发冷却器4,一次空气进风道和二次空气进风道对应的机组壳体1的侧壁上分别设置有进风口B11和进风口A7,二次空气送风道对应的机组壳体1侧壁上还设置有排风口A2,如图3所示,冷却与排风区B对应的机组壳体1顶部设置有排风口B13,送风口设置在一次空气送风道朝向冷却与排风区B的一侧,一次空气进风道内还设置有循环水箱10,循环水箱10通过循环水管5连接有布水器9,布水器9朝翅式间接蒸发冷却器4布水。
循环水管5上设置有循环水泵8。
排风口A2内设置有排风机A3。
排风口B13内设置有排风机B16。
一次空气送风道朝向冷却与排风区B的一侧设置有送风口A14和送风口B15。
一次空气进风道内位于进风口B11处还设置有过滤器B12。
二次空气进风道内位于进风口A7处还设置有过滤器A6。
本实用新型蒸发冷却空调机组的工作原理为:
机组运行时分为两个工况,夏季工况:开启排风机A3、排风机B16、循环水泵8,在排风机A3的作用下室外新风由进风口A7进入机组,经过过滤器A6过滤,同时在循环水泵8的作用下,循环水箱10的水均匀的喷淋在板翅式间接蒸发冷却器4表面,此部分室外空气即蒸发冷却的工作空气,在湿通道内与水产生热湿交换,使工作空气被冷却加湿;在排风机B16作用下,室外空气由进风口B11进入机组,此部分空气即为一次空气,经过过滤器B12过滤后进入板翅式蒸发冷却器4干通道内被冷却,在排风机B16的作用下由送风口A14、送风口B15进入机组冷却与排风部分B,带走室外大屏幕散出的热量,一次空气对室外大屏幕降温后温度升高,在排风机B16的作用下,由排风口B13排出室外。
冬季工况:开启排风机B16,室外空气在排风机B16的作用下经过滤器B12过滤后由送风口A14、送风口B15进入冷却与排风部分B,带走室外大屏幕散出的热量;室外空气对室外大屏幕降温后温度升高,在排风机B16的作用下,由排风口B13排出室外。利用室外空气的温度,直接为室外屏幕降温,节约能源。
过渡季节应根据室外参数情况考虑使用何种工况。
Claims (9)
1.用于室外大屏幕一体化散热的蒸发冷却空调机组,其特征在于,包括固定罩设在室外大屏幕后侧壁上的机组壳体(1),所述机组壳体(1)内分为靠近室外大屏幕一侧的冷却与排风区B和远离室外大屏幕一侧的蒸发冷却区A,所述蒸发冷却区A设置有翅式间接蒸发冷却单元,所述蒸发冷却区A和冷却与排风区B之间设置有送风口。
2.根据权利要求1所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述机组壳体(1)设置为一侧面开口的矩形状,所述机组壳体(1)开口的一侧面固定罩在室外大屏幕的后侧壁上。
3.根据权利要求1所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述蒸发冷却区A分为左右两个空气通道,分别为左侧的一次空气通道和右侧的二次空气通道,所述一次空气通道和二次空气通道均分为上下两个通道,分别为上侧的一次空气进风道和二次空气进风道以及上侧的一次空气送风道和二次空气送风道,所述翅式间接蒸发冷却单元包括设置在一次空气进风道、一次空气送风道、二次空气进风道及二次空气送风道之间的翅式间接蒸发冷却器(4),所述一次空气进风道和二次空气进风道对应的机组壳体(1)的侧壁上分别设置有进风口B(11)和进风口A(7),所述二次空气送风道对应的机组壳体(1)侧壁上还设置有排风口A(2),所述冷却与排风区B对应的机组壳体(1)顶部设置有排风口B(13),所述送风口设置在一次空气送风道朝向冷却与排风区B的一侧,所述一次空气进风道内还设置有循环水箱(10),所述循环水箱(10)通过循环水管(5)连接有布水器(9),所述布水器(9)朝翅式间接蒸发冷却器(4)布水。
4.根据权利要求3所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述循环水管(5)上设置有循环水泵(8)。
5.根据权利要求3所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述排风口A(2)内设置有排风机A(3)。
6.根据权利要求3所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述排风口B(13)内设置有排风机B(16)。
7.根据权利要求3所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述一次空气送风道朝向冷却与排风区B的一侧设置有送风口A(14)和送风口B(15)。
8.根据权利要求3所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述一次空气进风道内位于进风口B(11)处还设置有过滤器B(12)。
9.根据权利要求3所述的蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述二次空气进风道内位于进风口A(7)处还设置有过滤器A(6)。
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CN112004380A (zh) * | 2020-08-19 | 2020-11-27 | 西安工程大学 | 基于翅式间接蒸发冷却的室外大屏幕用空调机组 |
CN112004380B (zh) * | 2020-08-19 | 2024-03-12 | 西安工程大学 | 基于翅式间接蒸发冷却的室外大屏幕用空调机组 |
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