[发明专利]干湿通道结合的单元式蒸发冷却装置在审
申请号: | 201510760364.4 | 申请日: | 2015-11-10 |
公开(公告)号: | CN105222260A | 公开(公告)日: | 2016-01-06 |
发明(设计)人: | 吕静;李宁;赵琦昊;沈侃;石明星;朱思倩 | 申请(专利权)人: | 上海理工大学 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F7/06 |
代理公司: | 上海申汇专利代理有限公司 31001 | 代理人: | 吴宝根;王晶 |
地址: | 200093 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 干湿 通道 结合 单元 蒸发 冷却 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种空调制冷装置,尤其涉及一种干湿通道结合的单元式蒸发冷却装置。
背景技术
1.在全球的建筑能耗居高不下,而降低碳排放量又迫在眉睫的当代,开发新的能源与新的空气处理方式用以替代传统的制冷剂和制冷方式,已经成为广大科研工作者的热门课题。如果能发挥对于自然工质的运用能力,结合当代的先进生产制作工艺和理念,在保持这种技术的环境友好特性的同时,也达到更好的空气处理效果,将会使当代人类取得保护环境和营造舒适居住条件“双赢”的结果。
2.采用露点式蒸发冷却技术,首先,不设置压缩机,仅仅使用风机为装置内的空气流动提供动力。这使得其耗电量比普通的空调机节省电量约80%,这对于需要全天候运行的单位来说,使他们可以在节省大笔运行管理费用的同时,保持室内持续稳定的温湿度环境。其次,不使用CFC类制冷剂,而是使用自然界存在的水作为冷源,通过水的蒸发作用完成与空气之间的热量传递。该过程中没有任何污染环境的物质排出,甚至没有二氧化碳排放。第三,节约用水量。它的主要原理是利用水蒸发时吸收大量的潜热,而不仅仅是使用水与空气之间的温差进行显热交换。有研究显示这种装置与大型的冷却塔相比可以节省约50%的用水量。最后,初投资低。由于其结构与大型冷却塔相比要小的多,原理清晰,处理过程简单,对于安装环境的要求少,所以它的适用范围与大型冷却塔相比要大,初投资低,后期的运营维护费用也要少很多。
基于以上背景,将干、湿通道相间排列,实现了直接、间接蒸发冷却的组合,提出了一种干湿通道结合的单元式蒸发冷却装置。
发明内容
本发明是要提供一种干湿通道结合的单元式蒸发冷却装置,用于实现直接蒸发冷却和间接蒸发冷却的结合,在不使被处理空气绝对湿度增加的情况下,通过水份的蒸发将被处理空气的温度降低到湿球温度以下。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:
一种干湿通道结合的单元式蒸发冷却装置,包括静压风箱、干湿通道箱和分流箱,所述静压风箱上部通过外接管道与风机相连接,下部与干湿通道箱相连接,使室外空气通过风机进入到静压风箱内,再进入到干湿通道箱中,干湿通道箱下部与分流箱相连接,使空气在分流箱中实现分流;分流箱底部设有集水槽。
所述干湿通道箱由四个湿通道和三个干通道组成,干通道与湿通道竖直、相间排列,且相互隔离,使水分无法从湿通道渗入干通道;所述湿通道内布有湿填料,所述干湿通道箱上部设有布水器,通过布水器把水均匀地喷淋在湿通道内,并在湿填料表面形成水膜。
所述分流箱共有四层,从上至下依次为喇叭式通道、首层、中间层、底层。
所述集水槽通过水泵和节流阀连通干湿通道箱体顶端,用于将收集的湿通道内流下来的水,经水泵抽出送至干湿通道箱体顶端。
所述干湿通道箱的左侧内分别设有左侧湿通道和左侧干通道,右侧内分别设有右侧湿通道和右侧干通道,中间分别设有左、右中间湿通道3,左、右中间湿通道之间设有中间干通道;当室外空气通过风机进入静压风箱后,分成两路一路通入左侧湿通道、左侧干通道和右侧湿通道、右侧干通道,并经左侧湿通道和右侧湿通道排出湿度高的空气废气;另一路经左侧干通道进入分流箱流入中间干通道;所述干通道的出口空气经分流箱分别流入左、右中间湿通道,并经左、右中间湿通道上端排出湿度高的空气废气,所述中间干通道上端出风口的空气经过两级蒸发冷却处理后进入室内,用于调节室内温度。
所述湿填料为有机填料、无机填料、金属填料和木丝填料中的任一种。
若干个所述的干湿通道结合的单元式蒸发冷却装置组合在一起,用于达到多级蒸发冷却的目的,使温度降到湿球温度以下,接近露点温度,直接应用在干燥地区,或者在温湿度独立控制的空调系统中。
本发明的有益效果是:首先,本发明不设置压缩机,仅仅使用风机为装置内的空气流动提供动力。这使得其耗电量比普通的空调机节省电量约80%,这对于需要全天候运行的单位来说,使他们可以在节省大笔运行管理费用的同时,保持室内持续稳定的温湿度环境。其次,不使用CFC类制冷剂,而是使用自然界存在的水作为冷源,通过水的蒸发作用完成与空气之间的热量传递。该过程中没有任何污染环境的物质排出,甚至没有二氧化碳排放。第三,节约用水量。它的主要原理是利用水蒸发时吸收大量的潜热,而不仅仅是使用水与空气之间的温差进行显热交换。有研究显示这种装置与大型的冷却塔相比可以节省约50%的用水量。最后,初投资低。由于其结构与大型冷却塔相比要小的多,原理清晰,处理过程简单,对于安装环境的要求少,所以它的适用范围与大型冷却塔相比要大,初投资低,后期的运营维护费用也要少很多。
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