Centrální klimatizace chladicí věž a odpařovací chlazení jsou dvě různá chladicí zařízení, která hrají důležitou roli v systémech klimatizace. Abychom lépe porozuměli pojmům a funkcím obou, můžeme je diskutovat z aspektů jejich pracovních principů, strukturálních charakteristik a aplikačních scénářů.
1. chladicí věž
Centrální klimatizační chladicí věž je chladicí zařízení používané ve vodě chlazených centrálních klimatizačních systémech. Dosahuje chladicího efektu stříkáním horké vody na materiály rozptylu tepla a kontaktováním s procházejícím vzduchem. Proces chlazení závisí hlavně na dvou aspektech: rozumný přenos tepla a přenos latentního tepla: rozumný přenos tepla se týká přímé výměny tepla mezi horkou vodou a studeným vzduchem; Zatímco přenos latentního tepla odkazuje na proces odebírání tepla, když se část horké vody odpaří do páry. Tato metoda chlazení umožňuje recyklování chladicí vody, čímž šetří zdroje vody a snižuje provozní náklady.
Chladicí věže zahrnují dva typy: křížový tok a protiproud. Chladicí věž s křížovým tokem je charakterizována vzduchem vstupujícím ze strany a protínajícím se s vodním filmem tekoucím shora dolů v úhlu 90 stupňů, který je vhodný pro místa s omezeným prostorem; Chladicí věže proti průtoku vyžadují, aby vzduch proudil vzhůru zdola, aby vytvořil protiproud s sestupnou horkou vodou, aby se zvýšila účinnost přenosu tepla. Bez ohledu na formu, chladicí věže používají základní fyzický jev odpařování vody absorbující teplo, aby se snížila teplota chladicí vody.
Výhody chladicích věží:
Nákladová efektivita: Pro rozsáhlé chladicí potřeby jsou chladicí věže obvykle ekonomičtější volbou, zejména v situacích, kdy je vyžadováno velké množství cirkulace chladicí vody.
Snadná údržba: Návrh chladicích věží je relativně jednoduchý, každodenní údržba je relativně snadná a požadované odborné dovednosti jsou relativně nízké.
Široká použitelnost: Chladicí věže lze použít s různými typy chladičů, včetně šroubových strojů, odstředivých strojů atd., A mají silnou přizpůsobivost.
Nevýhody chladicích věží:
Vysoká spotřeba vody: Tradiční chladicí věže se spoléhají na odpařování vody k dosažení chladicích účinků, což vede k vysoké spotřebě vody, zejména v horkém a suchém podnebí.
Provoz vesmíru: Chladicí věže často vyžadují velký instalační prostor, zejména pro velké budovy, a může vyžadovat vyhrazené umístění střechy nebo pozemku, aby se zařízení umístilo.
Problém s hlukem: Kvůli působení ventilátorů a průtoku vody mohou chladicí věže během provozu generovat určité znečištění hluku, což ovlivňuje okolní prostředí.
2. odpařovací chlazení
Odpařovací chlazení je také zařízení, které používá účinek absorpce odpařování vody k dosažení chlazení, ale jeho návrh se více zaměřuje na proces kondenzace chladiva. Kondenzátory odpařovačů se používají hlavně v konstrukci skladování chladíků, centrální klimatizaci a dalších chladicích zařízeních jako základní součást chladicího systému. Umožňuje vysokoteplotní a vysokotlaké plynné chladivo projít skupinou trubky pro výměnu tepla a změna fáze se stává kapalným chladivem pod působením postřiku vody mimo trubici.
Hlavní rozdíl mezi odpařovacím kondenzátorem a tradiční chladicí věží spočívá v tom, že chlazené médium podléhá fázové změně, tj. Z plynu na kapalinu. Kromě toho odpařovací kondenzátor obvykle přijímá uzavřený cirkulační systém, což znamená, že může fungovat za podmínek vyššího tlaku. Vzhledem k tomu, že odpařovací kondenzátor dokáže přímo zvládnout chladivo, může nahradit tradiční kombinaci kondenzátoru skořepiny a trubice plus chladicí věž, zjednodušit strukturu systému a zlepšit energetickou účinnost.
Výhody chlazení odpařování:
Vysoká účinnost a úspora energie: Odpařovací kondenzátor může provádět kondenzační operace při nižší teplotě pomocí principu absorpce tepla odpařováním vody, čímž se zlepšuje poměr energetické účinnosti celého systému.
Významné úspory vody: Ve srovnání s tradičními chladicími věžemi je množství make-up vody potřebné pro odpařovací kondenzátory výrazně sníženo, protože jeho konstrukce má tendenci maximalizovat chladicí potenciál každého litru vody.
Kompaktní design: Vzhledem ke snížené potřebě chladicích věží může odpařovací kondenzátory poskytnout kompaktnější řešení, což šetří cenný instalační prostor.
Nevýhody odpařování chlazení:
Vysoká počáteční investice: Ačkoli dlouhodobé provozní náklady jsou nižší, počáteční náklady na nákup na odpařovací kondenzátory jsou obvykle vyšší než náklady na tradiční systémy chladicí věže.
Riziko koroze: V důsledku kontaktu mezi vodou a vzduchem může dojít k korozi uvnitř odpařovacího kondenzátoru, zejména části hadovité cívky, což zvyšuje obtížnosti údržby.
Přísné požadavky na kvalitu vody: Aby se zajistilo normální provoz zařízení a vyhýbalo se problémům s škálováním, mají kondenzátory odpařování vysokých požadavků na kvalitu zdroje vody a kvalitu vody je třeba pravidelně sledovat a je třeba přijmout odpovídající opatření.
Ve skutečných aplikacích se chladicí věže častěji používají při příležitostech, kdy je vyžadováno velké množství cirkulace chladicí vody, jako jsou centrální systémy klimatizace ve velkých nákupních centrech, kancelářských budovách a dalších místech. Odpařovací kondenzátory jsou vhodnější pro aplikace s vyššími požadavky na energetickou účinnost, jako jsou velké a středně velké chladicí jednotky, a to díky jejich vysoké účinnosti a energeticky úsporné charakteristice. Je však třeba poznamenat, že ačkoliv odpařovací chlazení má významné výhody pro úsporu energie, v některých případech, jako jsou oblasti se špatnou kvalitou vody nebo vysokou okolní vlhkost, technologie odpařovacího chlazení nemusí být vhodná.