CN201652662U - 一种高压微雾-填料相结合的直接蒸发冷却空调机组 - Google Patents
一种高压微雾-填料相结合的直接蒸发冷却空调机组 Download PDFInfo
- Publication number
- CN201652662U CN201652662U CN2010201700732U CN201020170073U CN201652662U CN 201652662 U CN201652662 U CN 201652662U CN 2010201700732 U CN2010201700732 U CN 2010201700732U CN 201020170073 U CN201020170073 U CN 201020170073U CN 201652662 U CN201652662 U CN 201652662U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- air
- pressure
- filler
- mist
- evaporative cooling
- 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 - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
Abstract
本实用新型公开的一种填料—高压微雾相结合的直接蒸发冷却空调机组,在机组壳体相对的侧壁上分别设置有进风口和送风口,在机组壳体内、按空气进入的方向依次设有初效过滤器、高压供水管、填料和送风机,高压供水管上布置有多个向填料方向喷射的高压微雾喷嘴,高压供水管和填料的下部分别设置有蓄水池a和蓄水池b,蓄水池a内设置有高压陶瓷柱塞泵,高压陶瓷柱塞泵通过管道与高压供水管和高压微雾喷嘴相连通。本实用新型空调将高压微雾和填料有机结合,使空调机组具有高效、紧凑、节能和净化的优点。
Description
技术领域
本实用新型属于空调设备技术领域,具体涉及一种由高压微雾、填料相结合的直接蒸发冷却空调机组。
背景技术
蒸发冷却是利用自然条件下空气的干湿球温差来取得冷量的。它以水为制冷剂,不使用氟利昂,对大气环境无污染,且耗能部件少,COP值高于常规机械制冷,因而,在全球大气变暖,大气臭氧层日益遭受破坏的情况下,这种对环境污染小且能耗消耗少的空调技术越来越受到人们的关注。
随着我国改革开放的不断深入和人民生活水平的提高,空调的需求和空调市场将不断壮大,因此在满足人民居住舒适性的同时,也要研究如何减少空调能耗占建筑能耗的比例,开发出降温和加湿效率高的空调机组。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种高压微雾—填料相结合的直接蒸发冷却空调机组,将高压微雾和填料相结合,提高了直接蒸发冷却的效率。
本实用新型所采用的技术方案是,一种高压微雾—填料相结合的直接蒸发冷却空调机组,在机组壳体相对的侧壁上分别设置有进风口和送风口,在机组壳体内、按空气进入的方向依次设有初效过滤器、高压供水管、填料和送风机,高压供水管上布置有多个向填料方向喷射的高压微雾喷嘴,高压供水管和填料的下部分别设置有蓄水池a和蓄水池b,蓄水池a内设置有高压陶瓷柱塞泵,高压陶瓷柱塞泵通过管道与高压供水管和高压微雾喷嘴相连通。
本实用新型的特点还在于,
其中填料的横截面采用“V”字形。
蓄水池中a内还设置有水过滤器,水过滤器通过管道依次与高压陶瓷柱塞泵和高压供水管相连通。
对比现有技术的直接蒸发冷却空调机组,本实用新型空调机组具有如下特点:
1)高压微雾-填料相结合的直接蒸发冷却空调机组,将高压微雾放在直接蒸发冷却填料段的前面。而且填料上部不设布水装置,采用高压微雾与被处理的空气混合后的湿空气,经过填料干燥的表面,使填料表面形成很薄的一层液膜,且水膜分布较上布水方式均匀,大大提高了冷却效率;同时又比上布水方式节约水量,可节省用水量和水泵的能耗。
2)将填料设计成“V”字形,与“一”字形相比,断面积大大增加,增加了空气与填料的相互接触的热湿交换面积,从而提高了冷却效率。
3)填料设在高压微雾后面且不设布水系统,可以兼顾挡水板的作用,既可省去挡水板和减小空气阻力,又可缩短空调机组的长度,节省占地空间。
附图说明
图1是本实用新型直接蒸发冷却空调机组的结构示意图;
图2是本实用新型直接蒸发冷却空调机组中填料的截面示意图。
图中,1进风口,2初效过滤器,3高压供水管,4高压微雾喷嘴,5高压陶瓷柱塞泵,6水过滤器,7蓄水池a,8填料,9蓄水池b,10送风机,11送风口。
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。
如图1所示,本实用新型的直接蒸发冷却空调机组,采用高压微雾和填料相结合的结构,利用了两级直接蒸发冷却。在机组壳体相对的侧壁上分别设置进风口1和送风口11,在机组壳体内按空气进入的方向,从进风口1开始,依次设初效过滤器2、高压供水管3、填料8和送风机10。高压供水管3上布置多个向填料方向喷射的高压微雾喷嘴4,高压供水管3和填料8的下部分别设置蓄水池a7和蓄水池b9。蓄水池a7内设置高压陶瓷柱塞泵5和水过滤器6,水过滤器6通过管道与高压陶瓷柱塞泵5、高压供水管3和高压微雾喷嘴4相连通。
高压供水管3、高压微雾喷嘴4、蓄水池a7以及高压陶瓷柱塞泵5和水过滤器6构成了一级直接蒸发冷却;填料6和填料6下部设置的蓄水池b9组成了第二级蒸发冷却。
填料8设计成横截面为“V”字形结构,能够增加接触面积,同时填料在该空调机组中兼顾挡水板的作用。
采用高压微雾,主要是利用高压陶瓷柱塞泵5将蓄水池b9中经过水过滤器6净化过的水加压到7Mpa,再通过高压供水管3传送到高压微雾喷嘴4将水雾化产生雾滴能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散,从而能够使被处理的空气降温。
初效过滤器1能够将室外空气进行净化,而且还能起到均流空气的作用。
蓄水池a7中的水要经过水过滤器6处理,以防止高压微雾喷嘴4发生堵塞现象。
送风机10将被处理的空气经过送风口11送入室内空气进行降温处理。
本实用新型空调机组采用高压微雾和填料相结合进行两级直接蒸发冷却。第一级直接蒸发冷却为高压微雾段,布置在高压供水管3上的高压微雾喷嘴4将水雾化产生雾滴从被处理的空气中吸收热量完成雾化并扩散。第二级直接蒸发冷却为填料段,经过高压微雾喷嘴4雾化产生的细小水滴经过雾化扩散在填料8表面形成薄水膜。经过一次降温的空气与填料上的水膜相接触对空气第二次降温,实现对空气更大温降的目的。
本实用新型直接蒸发冷却空调机组的工作过程:
室外空气通过进风口1进入初效过滤器2将室外空气净化后,进入第一个直接蒸发冷却高压微雾段,此时通过管道与高压供水管3和高压微雾喷嘴4相连通的陶瓷柱塞泵5将蓄水池a7中经过水过滤器6净化过的水加压到7Mpa,再通过高压供水管3传到高压微雾喷嘴4将水滴雾化成雾滴,能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散,从而能够使被处理的空气降温。被降温的空气进入第二级直接蒸发冷却填料段,经过高压微雾喷嘴4雾化产生的细小水滴经过雾化扩散在填料8表面形成水膜,被降温的空气与水膜直接接触进行热质交换,对空气再一次降温,被处理的空气通过送风机10经过送风口11送入室内。
Claims (3)
1.一种高压微雾—填料相结合的直接蒸发冷却空调机组,其特征在于,在机组壳体相对的侧壁上分别设置有进风口(1)和送风口(11),在机组壳体内、按空气进入的方向依次设有初效过滤器(2)、高压供水管(3)、填料(8)和送风机(10),所述的高压供水管(3)上布置有多个向填料(8)方向喷射的高压微雾喷嘴(4),所述高压供水管(3)和填料(8)的下部分别设置有蓄水池a(7)和蓄水池b(9),蓄水池a(7)内设置有高压陶瓷柱塞泵(5),所述的高压陶瓷柱塞泵(5)通过管道与高压供水管(3)和高压微雾喷嘴(4)相连通。
2.按照权利要求1所述的直接蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述填料(8)的横截面采用“V”字形。
3.按照权利要求1所述的直接蒸发冷却空调机组,其特征在于,所述的蓄水池中a(7)内还设置有水过滤器(6),水过滤器(6)通过管道依次与高压陶瓷柱塞泵(5)和高压供水管(3)相连通。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010201700732U CN201652662U (zh) | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 一种高压微雾-填料相结合的直接蒸发冷却空调机组 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010201700732U CN201652662U (zh) | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 一种高压微雾-填料相结合的直接蒸发冷却空调机组 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN201652662U true CN201652662U (zh) | 2010-11-24 |
Family
ID=43117902
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2010201700732U Expired - Fee Related CN201652662U (zh) | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 一种高压微雾-填料相结合的直接蒸发冷却空调机组 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN201652662U (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103148552A (zh) * | 2013-03-19 | 2013-06-12 | 西安工程大学 | 两级无风机、单水泵直接蒸发冷却空调器 |
CN103499128A (zh) * | 2013-09-26 | 2014-01-08 | 西安工程大学 | 喷淋与滴淋结合的圆筒形可旋转填料式直接蒸发冷却空调 |
CN104121649A (zh) * | 2014-07-15 | 2014-10-29 | 西安工程大学 | 气水双程接触的热回收型蒸发冷却冷水机组 |
CN104819536A (zh) * | 2015-05-08 | 2015-08-05 | 西安工程大学 | 蒸发冷却与热管、热泵相结合的热回收空调机组 |
CN106765793A (zh) * | 2017-02-27 | 2017-05-31 | 西安工程大学 | 露点间接蒸发冷却与机械制冷耦合式节能净化空调机组 |
-
2010
- 2010-04-26 CN CN2010201700732U patent/CN201652662U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103148552A (zh) * | 2013-03-19 | 2013-06-12 | 西安工程大学 | 两级无风机、单水泵直接蒸发冷却空调器 |
CN103499128A (zh) * | 2013-09-26 | 2014-01-08 | 西安工程大学 | 喷淋与滴淋结合的圆筒形可旋转填料式直接蒸发冷却空调 |
CN103499128B (zh) * | 2013-09-26 | 2015-11-18 | 西安工程大学 | 喷淋与滴淋结合的圆筒形可旋转填料式直接蒸发冷却空调 |
CN104121649A (zh) * | 2014-07-15 | 2014-10-29 | 西安工程大学 | 气水双程接触的热回收型蒸发冷却冷水机组 |
CN104121649B (zh) * | 2014-07-15 | 2017-02-08 | 西安工程大学 | 气水双程接触的热回收型蒸发冷却冷水机组 |
CN104819536A (zh) * | 2015-05-08 | 2015-08-05 | 西安工程大学 | 蒸发冷却与热管、热泵相结合的热回收空调机组 |
CN104819536B (zh) * | 2015-05-08 | 2017-11-10 | 西安工程大学 | 蒸发冷却与热管、热泵相结合的热回收空调机组 |
CN106765793A (zh) * | 2017-02-27 | 2017-05-31 | 西安工程大学 | 露点间接蒸发冷却与机械制冷耦合式节能净化空调机组 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN201331225Y (zh) | 制冷装置及空调扇 | |
CN201652662U (zh) | 一种高压微雾-填料相结合的直接蒸发冷却空调机组 | |
CN204301389U (zh) | 结合蒸发冷却与机械制冷的发电厂冷却塔节水系统 | |
CN202024431U (zh) | 高压喷雾与滴淋填料相结合的三级直接蒸发冷却空调机组 | |
CN104456786B (zh) | 蒸发冷却与机械制冷相结合的一体化空调机组 | |
CN202613623U (zh) | 一种采用高压喷雾风机墙的蒸发冷却空调机组 | |
CN102635909A (zh) | 适用于西北地区的带有惯性过滤器的蒸发冷却空调机组 | |
CN103277852B (zh) | 热管与淋水填料两级预冷的蒸发冷却负压冷水机组 | |
CN202092258U (zh) | 板式间接、倾斜式喷淋填料直接的两级蒸发冷却空调机组 | |
CN106765793A (zh) | 露点间接蒸发冷却与机械制冷耦合式节能净化空调机组 | |
CN202158622U (zh) | 井水喷淋降温化纤纺丝空调机组 | |
CN202546966U (zh) | 带有直接蒸发冷却器的无风机式冷风进气楼装置 | |
CN202613625U (zh) | 立管式三级复合型蒸发冷却空调机组 | |
CN105972728B (zh) | 立管间接-抽拉式填料分层喷雾复合的蒸发冷却空调机组 | |
CN201652658U (zh) | 填料—高压微雾复合式直接蒸发冷却空调机组 | |
CN203744435U (zh) | 应用蒸发冷却冷水机组夜间地下储能的空调系统 | |
CN206572671U (zh) | 节能型露点间接蒸发冷却‑机械制冷耦合式空调机组 | |
CN202613621U (zh) | 一种带惯性过滤器的蒸发冷却空调机 | |
CN204593678U (zh) | 基于土建结构的闭式蒸发冷却冷水机组 | |
CN203964233U (zh) | 一种热回收型蒸发冷却空调机组 | |
CN202281325U (zh) | 高压喷气—填料式直接蒸发冷却器复合型蒸发冷却空调机组 | |
CN202769848U (zh) | 高压喷气与管式间接蒸发冷却器复合型蒸发冷却空调机组 | |
CN218846580U (zh) | 一种谷物冷却机的恒温恒湿蒸发冷系统 | |
CN208296176U (zh) | 一种冰蓄冷与蒸发冷却相结合的空调系统 | |
CN206609097U (zh) | 表冷器、交叉式露点与直接蒸发冷却复合的高温冷水机组 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20101124 Termination date: 20130426 |