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日本荏原EBARA制冷 / 空調 / 冷卻塔的工作原理

日本荏原EBARA制冷 / 空調 / 冷卻塔的工作原理

一、制冷機組工作原理

荏原制冷機組主要分為溴化鋰吸收式制冷機組、電驅動壓縮式制冷機組兩大品類,螺桿式、離心式機組都屬于電驅動壓縮類型,兩類設備循環邏輯不同,適配的能源與工況也各有區分。

溴化鋰吸收式制冷機組

該機型不使用氟利昂類制冷劑,以純水作為制冷介質,溴化鋰濃溶液作為吸收介質,依靠外部熱能驅動整套循環,環保屬性突出,可對接燃氣、蒸汽、工業煙氣、高溫熱水等多種熱源。設備內部維持高真空環境,整體運行分為蒸發、吸收、發生、冷凝四個連續過程,同時配套獨立的溶液循環回路。

蒸發器是產生冷量的核心區域,內部處于高真空狀態,低壓環境會讓純水在較低溫度下快速蒸發。

液態冷劑水均勻噴淋在換熱管束表面,水分蒸發時會持續吸收管束內循環水的熱量,讓管路中的冷凍水溫度降低,降溫后的冷凍水向外輸送至空調末端。

蒸發產生的水蒸氣會進入吸收器,吸收器內持續噴淋高濃度溴化鋰溶液,這類溶液具備極強的吸水能力,能夠快速吸納水蒸氣,以此維持蒸發器內部的真空度。

吸收水分后,原本濃稠的溴化鋰溶液被稀釋,轉變為稀溶液。

稀釋后的溶液通過專用溶液泵輸送至發生器,發生器接入外部熱源,利用蒸汽、燃氣或工業余熱對稀溶液加熱。

溶液受熱后,內部水分再次汽化為水蒸氣,剩余液體重新濃縮為高濃度溴化鋰溶液,依靠壓差自然回流至吸收器,完成溶液循環。

發生器產生的水蒸氣進入冷凝器,管束內流動的冷卻水會帶走水蒸氣攜帶的熱量,高溫水蒸氣遇冷重新凝結為液態純水,也就是冷劑水。

冷劑水經過減壓裝置后回流至蒸發器,至此完成制冷劑的完整循環。

荏原該系列機組采用全降膜式換熱結構,有效提升換熱效率,同時搭載智能濃度控制系統,可避免溴化鋰溶液結晶

能夠適應負荷波動較大的工況,多熱源機型還可靈活利用各類工業廢熱。

電驅動壓縮式制冷機組(螺桿式、離心式)

螺桿機組與離心機組工作原理一致,均遵循蒸汽壓縮制冷循環,依靠電機驅動壓縮機做功,利用制冷劑氣態與液態相互轉換的相變過程轉移熱量

是商業建筑與工業場所應用廣泛的主流機型,整套循環包含壓縮、冷凝、節流、蒸發四個階段。

壓縮機是設備的動力核心,電機帶動螺桿轉子或離心葉輪高速運轉,吸入來自蒸發器的低溫低壓制冷劑氣體。

氣體在密閉腔體內被持續壓縮,壓力與溫度同步升高,最終變為高溫高壓的氣態制冷劑,隨后排入冷凝器。

高溫高壓的制冷劑氣體在冷凝器內部,與管束中流動的冷卻水進行熱交換,自身熱量被冷卻水帶走,氣體逐步冷卻并凝結為高壓液態制冷劑。

吸收熱量后的冷卻水會被輸送至冷卻塔進行降溫處理。

液態制冷劑流經節流部件,流通截面突然收窄,制冷劑壓力快速下降,溫度也隨之大幅降低,轉變為低溫低壓的氣液混合狀態。

低溫的氣液混合物進入蒸發器,在換熱管束表面充分吸收管內冷凍水的熱量,完成汽化過程,冷凍水溫度隨之降低。

完全汽化后的制冷劑氣體再次被壓縮機吸入,周而復始完成循環。

荏原螺桿與離心機組均采用優化流道與半封閉結構,減少制冷劑泄漏,搭配變頻驅動技術,設備在部分負荷運行時依舊能保持高能效

同時全系選用環保冷媒,兼顧運行效率與環保要求。

二、空調系統及末端設備工作原理

整套中央空調分為水系統和風系統兩大部分,制冷機組產出的低溫冷凍水作為冷量載體,通過密閉管路輸送到建筑各個區域

再由不同類型的空調末端完成水與空氣的熱交換,最終實現室內溫度、濕度的調節。

中央空調整體水循環邏輯

制冷機組制取的低溫冷凍水,經循環水泵加壓后,沿著管路輸送至各個室內末端設備。

冷凍水在末端內部釋放冷量,自身溫度逐步升高,之后通過回水管路流回制冷機組,再次被降溫冷卻,形成不間斷的閉式冷凍水循環。

制冷機組運行過程中會持續產生余熱,這部分熱量由另一路冷卻水循環帶走,升溫后的冷卻水輸送至冷卻塔散熱,降溫后再回流至主機,兩套水循環相互配合,保障整套系統穩定運行。

風機盤管

這是應用范圍最廣的小型末端設備,多用于辦公室、酒店客房、獨立房間等空間。

設備內部設置換熱盤管與離心風機,室內空氣被風機吸入,流經低溫盤管表面時,空氣中的熱量被盤管內的冷凍水吸收,空氣溫度隨之下降。

冷卻后的空氣被風機重新送入室內,逐步降低環境溫度。如果室內空氣濕度偏高,水汽會在低溫盤管表面凝結,產生的冷凝水通過專用管路集中排出。

荏原風機盤管優化了翅片結構與風機葉片,運行噪音低,換熱效果更加穩定。

組合式空調機組

這類設備多用于大型場館、廠房、潔凈車間等大面積場所,功能更為全面,除基礎的升溫、降溫之外,還可實現空氣過濾、加濕、除濕、新風混合等處理功能。

室外新風與室內回風按照設定比例混合后,首先經過過濾網去除粉塵與雜質,再流經表冷盤管完成冷熱交換,之后根據環境需求進行加濕或除濕處理。

處理完畢的恒溫潔凈空氣,由大型送風風機送入室內。機組框架密封性出色,風機支持變頻調節,可根據室內負荷自動調整風量,有效降低運行能耗。

三、冷卻塔工作原理

冷卻塔的核心作用是冷卻制冷機組排出的高溫冷卻水,通過水與空氣的熱交換,將系統多余熱量散發到室外大氣中。

荏原主要分為開式冷卻塔和閉式冷卻塔兩類,二者換熱形式不同,適配的工況也存在明顯區別。

開式冷卻塔

采用水與空氣直接接觸的換熱方式,依靠接觸傳熱與水分蒸發吸熱雙重作用實現降溫,蒸發吸熱是主要的散熱形式。

高溫冷卻水從冷卻塔頂部進入,經過專用布水裝置均勻分流,順著內部填料表面向下流動,在填料表層形成連續均勻的水膜。

塔體頂部的軸流風機持續運轉,引導外界空氣從塔體側面或底部進入,氣流與水流形成交叉或逆向流動,空氣和水膜充分接觸。

一部分熱量通過直接接觸傳遞給空氣,另一部分水分吸收大量熱量發生蒸發,讓整體水溫快速下降。降溫后的水流匯集到塔底集水槽,由冷卻水泵輸送回制冷機組循環使用。

攜帶熱量的濕熱空氣從塔體頂部排出,塔內配備專用收水裝置,能夠阻擋細小水滴隨氣流飄出,減少水量損耗。

荏原開式冷卻塔搭載專利布水結構與阻燃材質填料,布水均勻,飄水率控制在極低水平,同時對風機與傳動結構做了降噪優化。

閉式冷卻塔

屬于間接換熱設備,設備內部分為介質回路和噴淋回路,被冷卻的冷卻水或工藝介質全程在密閉金屬盤管內部流動,不會與外界空氣、噴淋水直接接觸,可有效保護水質潔凈。

高溫介質在密閉盤管內部循環流動,設備上方的噴淋系統將清水均勻噴灑在盤管外壁,在管壁表面形成完整水膜。

風機驅動空氣穿過盤管區域,噴淋水不斷蒸發并吸收管壁熱量,進而帶走盤管內部介質的熱量,實現介質降溫。

噴淋后的水流落入底部水槽循環使用,水分蒸發產生的損耗,由自動補水裝置及時補充。盤管內部降溫后的介質回流至制冷機組,完成冷卻循環。

由于介質完全封閉,這類冷卻塔適合對水質要求高、現場存在粉塵或腐蝕性氣體的場景。

荏原閉式冷卻塔采用耐腐蝕盤管材質,還可根據環境溫度自動切換干式、濕式運行模式,節水效果突出。

四、整套系統協同運行原理

完整的制冷空調系統由制冷機組、冷卻塔、空調末端、循環水泵共同組成兩套獨立水循環,相互配合完成熱量搬運。
第一路為冷凍水循環:制冷機組將冷水降溫,低溫冷凍水經水泵輸送至各個空調末端,與室內空氣完成熱交換后水溫上升,再回流至制冷機組重新冷卻,持續向室內供給冷量。

第二路為冷卻水循環:制冷機組在制取冷水的過程中會產生大量余熱,熱量傳遞給冷卻水,升溫后的冷卻水被水泵輸送至冷卻塔。

冷卻塔通過水與空氣的熱交換,將熱量散入外界大氣,冷卻水降溫后再次回到制冷機組,持續為主機散熱。

兩套水循環不間斷運轉,制冷機組負責制造冷量,冷卻塔負責排出系統廢熱,空調末端負責分配冷量,三者協同工作,最終實現建筑或工業場所的持續恒溫控制。



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