1.冷却水系统和冷冻水系统的区别有那些

2.中央空调的组成及工作原理是什么?

3.中央空调系统的工作原理是什么?

4.中央空调的各个工作组件(冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机)分别是做什么的工作原理怎样?

5.水冷中央空调工作原理

6.中央空调冷却水循环系统中央空调冷却水循环系统图

中央空调冷却水系统工作原理_中央空调冷却水和冷冻水的用途

它主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。

各部分的作用及工作原理如下:

1)制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。

2)经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

分以下几部分组成:

1) 冷水机组,这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。

2) 冷却水塔,用于为冷水机组提供冷却水。

3) 外部热交换系统,由两个循环水系统组成

1.冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,使房间内的温度下降。

2.冷却水循环系统由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。

3.冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量,该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高,冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组,如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。

3)冷却风机

有两种情况:

室内风机,安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。

冷却塔风机,用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

冷却水系统和冷冻水系统的区别有那些

选用一种在压力下易液化的物质(如氟利昂、R134a、R22、氨等)做制冷剂,把其在(气态下)加压(常用螺杆式机、离心式压缩机),并用水冷却,变为液态,这种液态制冷剂经过节流膨胀,使其气化,在气化过程中会吸收热量。把回水冷却,并供到空调机组、风机盘管去冷却空气供室内降温,把气化后的汽体再压缩,如此循环。冷却水自成循环,当去冷却的后的水,温度升高,送到冷却塔,用风吹气其部分水汽化并冷却,冷却后的水再去冷却制冷剂。

水机中央空调主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成,各部分的工作原理如下:

冷冻水循环系统:从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压,然后送入冷冻水管道,进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器。室内风机将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。

冷却水循环系统:冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,会带走室内大量热能,热能再通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔,使其与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器。

主机:低压气态冷媒被压缩机加压,进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体,冷凝过程中冷媒释放出大量热能,并被冷凝器中的冷却水吸收,然后送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量,使冷冻水达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。

参考资料

水机中央空调工作原理—水机中央空调介绍.舒适100[引用时间2017-12-25]

中央空调的组成及工作原理是什么?

冷却水系统

冷水流过需要降温的生产设备(常称换热设备,如换热器、冷凝器、反应器),使其降温,而冷水温度上升。原理:冷却水系统分为直流冷却水系统和循环冷却水系统。如果冷水降温生产设备后即排放,此时冷水只用一次,称直流冷却水系统;使升温冷水流过冷却设备使水温回降,用泵送回生产设备再次使用,称循环冷却水系统。循环冷却水系统的冷水的用量大大降低,可节约95%以上。冷却水占工业用水量的70%左右,因此,循环冷却水系统起了节约大量工业用水的作用。

冷冻水系统包括冷冻水循环系统和热水循环系统。冷冻水循环系统:中央空调设备的冷冻水回水经集水器、除污器、循环水泵进人冷水机组蒸发器内,吸收了制冷剂蒸发的冷量,使其温度降低成为冷水,进入分水器后再送入空调设备的表冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再处理。热水循环系统:主要是提供冬季空调设备所需的热,使其加热空气用,热水循环系统需包含热源部分 ,冷冻水系统的种冷冻水系统根据不同的情况可分为不同的型式,其形式及特点见表。最常见的中央空调冷冻水是闭式循环系统 。

中央空调系统的工作原理是什么?

中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。

中央空调系统工作原理如下:

制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

扩展资料

水冷中央空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。

风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。

风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

参考资料中央空调(空气调节系统)百度百科

中央空调的各个工作组件(冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机)分别是做什么的工作原理怎样?

中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。

中央空调系统工作原理如下:

制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

水冷中央空调工作原理

冷冻水循环泵将行冷水机组出来的冷冻水送到高层建筑空调系统使用。

冷却水用来和冷水机组冷凝器一端交换热量,带走室内的热量,一般此时温度为37度,冷却水连到冷却塔,通过室外的风进行冷却。此时水从上面留下来,顶上的冷却塔风机运转,将风从底向上吸引,故达到冷却冷却水的作用,通过冷却塔的水降到32度,再与冷凝器循环。

希望你能帮助到你。不明白可以追问。

ps:今天看到有人赞我的评论,跑回来看写的啥。。。一年多过去,我看了半天才看懂我当初写的啥意思。看了半天才看懂。。智力退化了。。oh no

中央空调冷却水循环系统中央空调冷却水循环系统图

 水冷中央空调也是中央空调的一种类型,在生活中也是使用率比较高的中央空调产品,不过很多人对于水冷中央空调还不太熟悉,到底它有什么样的特点呢?它的工作原理又是怎么样的呢?下面就给大家介绍一下,好好认识一下水冷中央空调吧。

水冷中央空调工作原理1

 什么是水冷中央空调

 水冷中央空调是一种依靠水和空气作为媒介进行热交换的空调产品,经过水和空气进行换热之后,就可以将中央空调冷凝器里面的高温带走,这样就可以实现空调系统的制冷。而且水冷中央空调除了可以制冷之外,还能够对使用环境中的空气进行通风换气,还有除尘和除臭的效果,它是用物理的方法进行的降温,所以也就避免了使用氟利昂,是非常环保的一种中央空调产品。

 水冷中央空调工作原理

 水冷中央空调的原理与一般空调是一样的,水冷中央空调是由四大部件组成,分别是压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,简单来说,空调的制冷剂就是在这四个部分里面进行不断的循环,从压缩机出来的制冷剂经过高温和高压成为了气体,然后流经冷凝器中,在冷凝器中进行降温降压的处理,冷凝器又通过冷却水的系统将热量带进冷却塔中将其排出,制冷剂就继续流经节流装置,这个时候制冷剂就成为了低压的液体状态,液体再流向蒸发器,在蒸发器中进行吸热和压缩,这样不断的循环再循环就成为了水冷中央空调制冷的原理,因为蒸发器的两端有水循环系统,所以制冷剂在这里将吸收的热量进行降温,再经过机盘管的热交换,这样就能够成功的吹出冷风了。

 水冷中央空调的特点

 1.水冷中央空调拥有很高的制冷的效果,而且在制冷的过程中还能有效的节能能耗,水冷空调在使用过程中,它的热系统运行的时候能够增加热水量,让空调的回收量达到很高的效率,有效的提高了能源的再利用率。

 2. 使用水冷中央空调的时候,在运行的过程中,产品内部的热泵机组是非常稳定的,因为它水温保持恒定的状态,所以运行非常可靠,不容易发生故障,大大提高了使用的安全性能,也减少了产品的维修费用。

 3.水冷中央空调由于热泵机组运行的稳定性,使得空调系统更具有经济适用性以及高效性,因热泵机组稳定可靠,所以在使用水冷中央空调时,无需专人的维护或者进行其他相关性的操作,就可使的空调安全而可靠的运行。

 4.水冷中央空调的管理极为方便,无需人为的现场管理,仅需电脑全程全自动操作,无需人为的监控,方便进行远程或集中管理。

 总结:水冷中央空调作为中央空调的一种类型,也是现如今使用率比较高的产品,所以大家对于它的工作原理和产品特点还是需要有一定了解的,以上就给大家详细的介绍了水冷中央空调的知识,大家可以看一看。

 中央空调选购技巧

 1、空调的性能选择

 应对能效比、制冷量、消耗功率、噪音、安全性和可靠性、使用寿命等方面进行考虑,以上方面是衡量空调优劣的关键指标。

 (1)单冷型:适用于只需要降温的地方使用;

 (2)冷暖型:适用于既制冷又制热的地方使用;

 (3)变频式:节约耗电量30%,温度基本衡定。

 2、制冷(热)量

 空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位是瓦(W)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。

 3、性能系数

 指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500~4500W空调能效比标准值为2.70。

 4、噪音

 空调噪音是空调系统工作时发出的噪音,是叶片旋转时撞击周围空气而产生的有调噪音和有涡流引起的无规噪音。

 国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45dB(分贝),室外机不大于55dB;2500~4500W的分体空调室内机噪声不大于48dB,室外机不大于58dB。

 相信广大消费者在看到这里之后,对于中央空调的了解更加多了。消费者在购买的时候首先要挑选知名的品牌,知名的品牌质量更加好,使用时间更加久,同时售后服务也是非常不错的。当空调出现问题的时候,我们可以一时间得到解决。

水冷中央空调工作原理2

 空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理调节设备,其功能包含过滤、杀菌、冷却、加热、除湿、加湿等多种,在涂装车间、医药车间、电子厂房等场合多有应用,根据实用需要,可自由选择其功能,其中空气的温湿度调节,是最常见的功能应用之一。

 一、温湿度控制基础理论

 为了有效控制空气温湿度,需要采用一定的方法对空气处理过程进行分析。在工程上,为了使用方便,绘制了湿空气的湿空气焓湿图。焓湿图表示一定大气压下,湿空气的各参数,即焓h(kJ/kg干空气)、含湿量d(g/kg干空气)、温度t (℃) 、相对湿度(%)和水蒸气分压力的值及其相互关系。焓湿图可以根据两个独立的参数比较简便的确定空气的状态点及其余参数,更为重要的是它可以反映空气状态在热湿交换作用下的变化过程。

 1.湿空气主要参数

 1.1 、相对湿度:是指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。

 1.2 、干球温度:用温度计在空气中直接测出的温度。

 1.3 、湿球温度:等焓值状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度。

 1.4 、焓:湿空气的焓为单位质量干空气的焓和其所带水蒸汽的焓之和,它与湿空气中水蒸汽的含量和湿空气当前的温度有关。

 2.湿空气经过各种调节后状态的变化

 2.1 、加热:湿空气经过加热后,状态的变化是一样的,都是沿着绝对含湿量线上升,在此过程中,湿空气的绝对含湿量不变,干球温度上升,相对湿度减少,焓值增大。

 2.2、 表冷:湿空气经过表冷后,状态的变化分两种情况:一是当降温较少时,降温未达到露点,没有水凝结出来的情况,湿空气的状态沿着绝对含湿量线下降,在此过程中,湿空气的绝对含湿量不变,干球温度下将,相对湿度增大,焓值减少;二是降温较大,降温达到露点,有水凝结出来的情况,湿空气的状态沿着绝对含湿量线下将到露点,然后开始有水凝结出来,沿着100%相对湿度线下将,在此过程中,湿空气的绝对含湿量减少,干球温度下将,相对湿度增大(基本达到100%),焓值减少。但需注意,由于表冷器在换热时空气换热不均,所以实际在表冷过程中无论降温多少,均会有水凝结出来。

 2.3、 加湿段:目前空气调节加湿方式多为喷淋等焓加湿,空气经过加湿后,在理论上是沿着等焓线移动的,由湿度较低的一点变化动到湿度较高的一点,在此过程中,湿空气的绝对含湿量增加,干球温度下降,相对湿度增大,焓值保持不变。但需注意,由于加湿水温的影响,实际喷淋加湿过程并不是完全沿着等焓线移动,而是根据水温高低而波动,只能说近似为等焓。

 二、温湿度控制分区

 焓湿图基本涵盖了湿空气的所有状态点,我们以此为依据,按照温湿度控制初始点与目标点的参数对比,将焓湿图分为三个区,即为将待处理空气按状态分划到三个不同的控制区间,区分对待。

 当d初始 < d目标,h初始 < h目标时,初始空气点位于1区;

 当d初始 < d目标,h初始 > h目标时,初始空气点位于3区;

 当d初始 > d目标时,初始空气点位于3区;

 三、温湿度控制过程及方式

 在空气进风位置及送风位置分别设置温湿度仪,自动检测空气温湿度变化,并实时将数据反馈至PLC控制器,通过计算得出初始点与目标点空气的“焓值”hm 和“含湿量”dm,通过比对判断当前状态位于哪个控制区间,并求出Δh、Δd、Δt。

 1.当初始点位于1区时,此时一般是温度低、湿度小,需运行一次加热和喷淋加湿,先通过升温,将状态点移动到等焓线上,然后通过等焓加湿,即可达到目标点,该状态基本都在冬季出现。

 2.当初始点位于3区时,此时一般是温度高、湿度大,需运行表冷和二次加热,先通过降温除湿,将状态点移动到目标点下方,然后通过二次加热回调,即可达到目标点,该状态基本都在夏季出现。

 3.根据分区,温湿度控制对应也分以下三种操作模式

 4.空气热湿处理各功能的控制方式

 一次加热:通过Δh,利用PID计算并控制一次加热燃气阀的开度;

 制冷:通过Δh,利用PID计算并控制冷水阀的开度;

 加湿:通过Δd,利用PID计算并控制加湿泵的频率;

 二次加热:通过Δt,利用PID计算并控制二次加热燃气阀的开度;

 四、温湿度分区的优点

 由于温湿度自动控制采用了分区控制的理念,在不同的区域,根据需要启用不同的能源和功能段。

 1.有效的减少了系统的输入变量,避免温湿度超调的出现和反复的波动,可以大大缩短温湿度稳定所需的时间;

 2.可以实时根据温湿度控制所需,对能源种类做出调整,比如当外界状态点位于冬季状态时,就不需要启动中央制冷站,二次加热也可以关闭,这样既方便了设备的操作,同时也达到节能降耗的目的;

 五、结语

 空调温湿度分区控制,采用比较简单清晰的控制思路,即避免了全自动状态下,某些时段各控制功能相互掣肘,造成无端的能源消耗,又考虑了所有状态的控制精度及稳定性,简单实用,便与实现。

水冷中央空调工作原理3

 1、引言

 近年来随着我国经济快速发展,人们对生活环境办公环境有着越来越高的要求,对温度湿度的要求也越来越严格。空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液品显示和调节式。空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。

 2、空调温控器的原理

 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的'感应系统和一个转送信号动力的系统。控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。

 温控器分为:机械式分为蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。其中蒸气压力式温控器又分为充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。电子式分为电阻式温控器和热电偶式温控器。

 3、电路系统的作用

 空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。

 4、空调温控器的检修方法

 当空调器不能正常运行时,除需检查压缩机的启动继电器、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查一下电气控制系统中非常重要的控制保护和执行部件空调温控器主控选择开关。下面介绍几种常见的空调温控器的快速检测方法。

 4. 1、波纹管式或膜片式空调温控器

 1)故障现象之一

 触点接触不良或烧毁,造成电路不能接通;触点频繁动作起弧粘连,造成电路不能断;感温腔内的感温剂泄漏,造成触点不能动作而失去控制作用等。检修方法:将空调温控器旋钮正、反方向转动几次后,用万用表档测量温度控制器接通状态的两个接线端子,若电阻值很小,表明触点正常;若电阻很大,表明触点接触不良;若不通,可能是感温剂泄漏。是否泄漏可首先进行外观检查,观测感温头封焊头是否破裂、感温包是否有损伤和裂纹、感温管有无弯折痕迹等,然后把感温包放人30-40的温水中,测试触点是否闭合,若触点仍不闭合.表明感温包内的感温剂己漏完,若触点能够闭合,再把感温包从水中取出,在低温环境中放置一段时一间后触点又断开,说明温控器的调温范围不当,可通过调节温度范围的调节螺钉加以矫正。

 2)故障现象之二

 空调温控器触点由生打火出现粘连后,触点不能自动跳开,压缩机不能停机。

 检修方法:把感温包放在双门电冰箱的冷藏室(5-v100C)内,测量温控制器两线端子是否断开。若不断开表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开,若触点能够跳开,温控器的控温范围漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉。

 3)故障现象之三

 检修方法:用热毛巾给感温管加热,并将旋钮调到最低温度,用万用表测量温控器的开关是否接通。若开关不通,则表明感温剂己泄漏,此时应重新更换新的温控器。

 4. 2、冷热两用空调温控器

 电热型空调器中所使用的温控器,触点控制盒中有两组触点机构(冷触点和热触点)使用同一个感温波纹管对冷热度进行控制。它的故障现象与检查方法与普通温控器基本相同,但需要注意的是还应检查冷、热切换动作是否灵敏,即在制冷位置时一应接通压缩机电路,在制热位置时应接通电加热器电路。

 4. 3、除霜空调温控器

 除霜温度控制器是设置在热型空调器控制电路中的令为切换电磁换向阀。它的感温管置生室外侧换热器的盘管上,当冬季制热、室外侧换热器霜层加厚使温度低生某一设定值时,除霜控制器的触点动作,断开电磁换向阀,使原来的制热循环变为制冷循环。常用的结构形式有两种:一种是热敏双金属片式,一种是普通温控器。检测的方法是把感温部分置生对应温度的水中或空气中,用万用表测量两接线端子是否断开或导通便可知道好坏,热敏双金属片式温控器也用生室内侧防冷风控制。

 4. 4、感温电阻

 电子式空调温控器或微电脑控制的空调器,均以热敏电阻作感温儿件。热敏电阻是一种其阻值随温度的变化而显著变化,用生空调器回风温度生立测的热敏电阻,一般具有负温度系数特性,电阻值随温度的增加而减小。具体到某种品牌的空渊器所使用的热敏电阻,它的阻值随温度变化的特性一般都在随机说明书中绘制成图表供检测使用,检测时可在某种环境下用半导体温度计和万用表进行测量,对照温度传感特性曲线或特性数值表判断是否正常当热敏电阻老化、性能漂移,即温度与阻值的对应关系发生变化时,应更换新的热敏电阻传感器。

 5、结论

 空调出现故障,除了要检测满足CPU工作的5V电源、复位时钟振荡外,还要测电源、电压、启动运行电流是否正常,对传感器的检测生分重要,我们首先要对传感器的原理有着透彻的认知,对生各种类型的温度传感器要会区分并迅速找到问题的所在。

水冷式商用中央空调是指通过冷却水塔、冷却水泵对冷却水进行降温循环从而对水冷机组中冷凝器内的制冷剂进行降温,使降温后的制冷剂流向蒸发器中,经蒸发器对循环的冷冻水进行降温,从而将降温后的冷冻水送至室内末端设备中,由室内末端设备与室内空气进行热交换后,从而实现对空气的调节,如下图所示。

水冷式商用中央空调主要是由水冷机组、冷却水塔、风机盘管、膨胀水箱、冷冻水管路、冷却水泵、冷冻水泵以及闸阀组件和压力表等构成。闸阀组件中主要包括管路截止阀、Y型过滤器、过滤器、水流开关、单向阀以及排水阀等。

水冷式商用中央空调系统主要是通过对水的降温处理,使室内末端设备可以进行热交换处理,对室内空气进行降温。若需要使用该系统制热时,需要在冷却水降温系统中添加锅炉等制热设备,可以对管路中的冷却水进行加温,水冷机组冷凝器中的制冷剂升温,经压缩机运转循环送入蒸发器中,由蒸发器将管路中的水升温,形成热水循环,再由室内末端设备进行热交换处理,对室内空气进行升温。

1、冷却水塔

冷却水塔是集合空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静/动态结构力学以及加工技术等多种学科为一体的综合产物。它是一种利用水与空气的接触对水进行冷却,并将冷却的水经连接管路送入水冷机组中的设备。

冷却水塔的应用十分广泛,类型也多种多样。其中,在商用中央空调系统中主要有逆流式冷却水塔和横流式冷却水塔两种。

逆流式冷却水塔和横流式冷却水塔主要区别于水和空气流动的方向。

①逆流式冷却水塔中的水自上而下进入淋水填料,空气为自下而上吸入,两者流向相反。该类型的水塔具有配水系统不易堵塞、淋水填料可以保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻冰措施设置便捷、安装简便、噪声小等特点。

②横流式冷却水塔中的水自上而下进入淋水填料,空气自塔外水平流向塔内,两者流向呈垂直正交。该类型的水塔一般需要较多的填料进行散热、填料易老化、布水孔易堵塞、防冻冰性能不良、湿气回流大,但其节能效果好、水压低、风阻小、无滴水噪声和风动噪声,可以安装在噪声要求严格的居民区内,淋水填料和配水系统检修便捷。

2、水冷机组

水冷机组是水冷式中央空调系统的核心组成部件,一般安装在专门的空调机房内,如下图所示。它是一种靠制冷剂循环来达到冷凝效果,然后靠水循环来带走一定的冷量的空调机组。

水冷机组的应用十分广泛,类型也多种多样。其中,在商用中央空调系统中主要有螺杆式冷水机组和涡旋式冷水机组两种。

3、冷却水泵和冷冻水泵

冷冻水泵是用于冷冻水循环系统部件,用来循环冷冻水,从水冷机组流出的冷冻水由冷冻水泵加压送入到冷冻水管路,经风机盘管与各个房间进行热交换,带走房间热量,实现制冷;冷却水泵是用于冷却水循环系统部件,用来循环冷却水,冷却水泵将升温后循环水经冷凝器后升温,再经冷却水塔降温后,送回到水冷机组。