CN107305037A - 一种受控的喷淋冷却*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种受控的喷淋冷却***,它包括水路***和控制子***;水路***将水进行净化后,输入水箱储存,水箱中的净水再通过喷淋泵和管道送至喷淋头处;控制子***包括压力传感器、控制器和电动阀;电动阀安装在喷淋泵与喷淋头之间的输水管道上;压力传感器用于检测空调冷凝器内介质的压力,压力传感器的信号输出端与控制器的压力信号输入端连接,喷淋泵和电动阀的控制信号接收端分别与控制器的控制信号输出端连接。该喷淋冷却***结构简单,安装方便,相比现有技术中对冷凝器的降温措施,该喷淋***效果更加理想,而且耗能更低。

Description

一种受控的喷淋冷却***
技术领域
本发明涉及喷淋装置,具体指一种受控的喷淋冷却***。
背景技术
目前大量数据中心机房和民用建筑采用直接膨胀的风冷精密空调或风冷冷水机组。经常出现高压报警并伴随机组保护性停机。此时高压侧压力往往达到或超过20kg/cm2。原因如下:1、夏季环境温度过高;2、室外机组摆放位置过于密集,引起冷凝器进风量不够;3、有些情况下因为建筑条件限制,室外机组放置在设备间,通过百叶风口向环境散热。这种情况经常引起高压报警;4、室内负荷过大,此时室外环境温度不高时也会高压报警;这种现象严重影响机房运行安全或建筑正常运行;长期在超高压状态下运行给机组特别是压缩机造成巨大伤害,同时运行功耗增加。
发明内容
针对现有技术存在的上述问题,本发明的目的是提供一种用于冷凝器的喷淋冷却***。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种受控的喷淋冷却***,包括水路***和控制子***;
所述水路***包括进水管道、水处理装置、水箱、输水管道、喷淋泵和喷淋头;
所述进水管道的一端接水源,另一端与水箱的进水口连通,水处理装置设置在进水管道上对水进行净化处理;
所述输水管道的一端与水箱的出水口连通,另一端连接喷淋头,喷淋泵安装在输水管道上;
所述控制子***包括压力传感器、控制器和电动阀;
所述电动阀安装在喷淋泵与喷淋头之间的输水管道上;
所述压力传感器用于检测空调冷凝器内介质的压力,压力传感器的信号输出端与控制器的压力信号输入端连接,喷淋泵和电动阀的控制信号接收端分别与控制器的控制信号输出端连接。
作为优选,所述水处理装置包括加压泵和反渗透膜,所述反渗透膜的安装位置靠近水箱,加压泵的安装位置远离水箱。
作为优选,所述输水管道包括第一输水段、第二输水段和喷淋管;
所述第一输水段的进水端与水箱的出水口连通,第一输水段的出水端与第二输水段的进水端连通,所述喷淋管的进水端与第二输水段出水口连通;
所述喷淋泵安装在第一输水段上;
所述喷淋头安装在喷淋管的出水端;
所述电动阀安装在喷淋管上。
作为优选,所述喷淋管为多个,第二输水段具有多个出水口,且每个出水口都与一个喷淋管的进水口连通。
相对于现有技术,本发明具有如下优点:本发明提供的喷淋冷却***结构简单,安装方便,相比现有技术中对冷凝器的降温措施,该喷淋***效果更加理想,而且耗能更低。
喷淋过程中,冷凝器不仅与空气进行显热交换,更多是与水汽进行潜热交换,理论上热交换量是风冷模式的60倍左右。此时,即使在室外温度高达40℃时,冷凝器的实际热交换温度也不超过32℃。冷凝压力可以降低4-5kgf/cm2,保证最高温度是冷凝压力最高不超过20kgf/cm2,彻底解决夏季高压问题。同时,冷凝温度由原先的60-70℃下降到约50℃,制冷功耗下降25%以上。
附图说明
图1为本发明喷淋冷却***的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
参见图1,一种受控的喷淋冷却***,包括水路***和控制子***。
水路***包括进水管道11、水处理装置12、水箱13、输水管道、喷淋泵15和喷淋头16;所述进水管道11的一端接水源,另一端与水箱13的进水口连通,水处理装置12设置在进水管道11上对水进行净化处理;所述输水管道的一端与水箱13的出水口连通,另一端连接喷淋头16,喷淋泵15安装在输水管道上。
水处理装置12优选采用如下结构:水处理装置12包括加压泵和反渗透膜,所述反渗透膜的安装位置靠近水箱13,加压泵的安装位置远离水箱13。水先经过加压泵加压后,再经过反渗透膜顾虑。
民用软水装置会加速了冷凝器的损毁速度,家庭装的软水***将钙镁置换后,由于纳盐的溶解度远大于钙镁,洗衣物或洗澡时比较柔和。但是,所有这些操作都是在完全流水状态下进行的,如果将软水加热蒸发后可以发现,纳盐也会像钙镁一样析出结垢。因为钠盐只是等量的置换了钙镁,水中的离子并没有丝毫的减少。而且,钙镁只结垢并不腐蚀金属,自来水中起腐蚀作用的是氯,但钠盐加入后,腐蚀性能远高于钙镁。所以,普通民用软水装置会更加损害冷凝器。
该水处理装置12采用反渗透水处理原理,去除水中的钙镁离子的绝对数量。同时,采用前级过滤去除杂质,喷出的是纯净水。通过水处理装置,冷凝器的使用寿命不会因喷淋而降低。
由于净水取之不易,喷淋的动力采用养成100m以上的泵作为喷淋泵,或者使用柱塞泵喷淋,使雾化效果达到最佳。
所述控制子***包括压力传感器21、控制器23和电动阀22;所述电动阀22安装在喷淋泵15与喷淋头16之间的输水管道上;所述压力传感器21用于检测空调冷凝器内介质的压力,压力传感器21的信号输出端与控制器23的压力信号输入端连接,喷淋泵15和电动阀22的控制信号接收端分别与控制器23的控制信号输出端连接。
作为优选,所述输水管道包括第一输水段141、第二输水段142和喷淋管143;所述第一输水段141的进水端与水箱13的出水口连通,第一输水段141的出水端与第二输水段142的进水端连通,第一输水段141、第二输水段142可以通过法兰连接,所述喷淋管143的进水端与第二输水段142出水口连通;此时,所述喷淋泵15安装在第一输水段141上;所述喷淋头16安装在喷淋管143的出水端;电动阀22安装在喷淋管143上。
喷淋管143可以为多个,第二输水段142具有多个出水口,且每个出水口都与一个喷淋管143的进水口连通。这样每个喷淋管143的进水端都与第二输水段142连通,每个喷淋管143的出水端都连接有喷淋头16,同时每个喷淋管143上都安装有电动阀22,从而可以实现同时对多个冷凝器10进行降温处理,更加节约能耗。
具体使用本发明提供的喷淋冷却***时,可以在控制器23中设置喷淋***开关的开启压力阈值和关闭压力阈值,当压力传感器21检测的令凝器10内介质的压力达到开启压力阈值时,则控制器23向电动阀22发出开启命冷,电动阀22打开,同时控制器23向喷淋泵15发出启动命令,喷淋泵15开始工作,此时净水通过喷淋头不断喷向冷凝器的铜管对其进行降温。
当压力传感器21检测的冷凝器内介质的压力降到关闭压力阈值时,则控制器23向电动阀22发出关闭命令,电动阀22关闭,同时控制器23向喷淋泵15发出关闭命令,喷淋泵15停止工作。
需要说明的是,本发明的目的在于提供喷淋冷却***的结构,该喷淋冷却***的工作和使用过程不在本发明的保护范围之中。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (4)

1.一种受控的喷淋冷却***,其特征在于:包括水路***和控制子***;
所述水路***包括进水管道(11)、水处理装置(12)、水箱(13)、输水管道、喷淋泵(15)和喷淋头(16);
所述进水管道(11)的一端接水源,另一端与水箱(13)的进水口连通,水处理装置(12)设置在进水管道(11)上对水进行净化处理;
所述输水管道的一端与水箱(13)的出水口连通,另一端连接喷淋头(16),喷淋泵(15)安装在输水管道上;
所述控制子***包括压力传感器(21)、控制器(23)和电动阀(22);
所述电动阀(22)安装在喷淋泵(15)与喷淋头(16)之间的输水管道上;
所述压力传感器(21)用于检测空调冷凝器内介质的压力,压力传感器(21)的信号输出端与控制器(23)的压力信号输入端连接,喷淋泵(15)和电动阀(22)的控制信号接收端分别与控制器(23)的控制信号输出端连接。
2.如权利要求1所述的喷淋冷却***,其特征在于:所述水处理装置(12)包括加压泵和反渗透膜,所述反渗透膜的安装位置靠近水箱(13),加压泵的安装位置远离水箱(13)。
3.如权利要求1或2所述的喷淋冷却***,其特征在于:所述输水管道包括第一输水段(141)、第二输水段(142)和喷淋管(143);
所述第一输水段(141)的进水端与水箱(13)的出水口连通,第一输水段(141)的出水端与第二输水段(142)的进水端连通,所述喷淋管(143)的进水端与第二输水段(142)出水口连通;
所述喷淋泵(15)安装在第一输水段(141)上;
所述喷淋头(16)安装在喷淋管(143)的出水端;
所述电动阀(22)安装在喷淋管(143)上。
4.如权利要求3所述的喷淋冷却***,其特征在于:所述喷淋管(143)为多个,第二输水段(142)具有多个出水口,且每个出水口都与一个喷淋管(143)的进水口连通。
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