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一种采用流体增压装置的中央空调系统制造方法及图纸

技术编号:20952563 阅读:19 留言:0更新日期:2019-04-24 07:54
本实用新型专利技术提供了一种采用流体增压装置的中央空调系统。所述采用流体增压装置的中央空调系统包括通过冷热交换主机连接的冷媒水系统和冷却水系统;所述冷媒水系统包括沿冷媒水流动方向依次循环连通的第一流体节能装置、分水器、制冷装置和所述冷热交换主机,所述冷却水系统包括沿冷却水流动方向依次循环连通的冷却塔、第二流体节能装置和所述冷热交换主机;所述第一流体节能装置和所述第二流体节能装置结构相同,并均包括沿液体流动方向依次设置的进口阀、水泵、流体增压装置和出口阀,所述水泵通过电机驱动,所述液体从所述进口阀进入所述水泵中,并被所述水泵引导至所述流体增加装置中,最后从所述出口阀排出。

A Central Air-conditioning System with Fluid Supercharging Device

The utility model provides a central air conditioning system using a fluid supercharger. The central air conditioning system using a fluid supercharger includes a refrigerant water system and a cooling water system connected by a chiller and heat exchanger; the chiller water system comprises a first fluid energy saving device, a water divider, a refrigerating device and a chiller and heat exchanger connected in turn along the direction of the flow of the chiller water, and the cooling water system comprises a chiller water system connected in turn along the direction of the flow of the chiller water. The cooling tower, the second fluid energy-saving device and the heat and cold exchange main engine; the first fluid energy-saving device and the second fluid energy-saving device have the same structure, and all of them include an inlet valve, a water pump, a fluid booster device and an outlet valve arranged in turn along the direction of liquid flow. The water pump is driven by a motor, and the liquid enters the water pump from the inlet valve and is described. The pump is guided to the fluid increasing device, and finally discharged from the outlet valve.

【技术实现步骤摘要】
一种采用流体增压装置的中央空调系统
本技术属于节能环保
,具体地涉及一种采用流体增压装置的中央空调系统。
技术介绍
近年来,中央空调制冷设备在办公室、宾馆、酒楼、会议厅等公共场所和冷库、厂房被广泛采用,我公司通过对中央空调水泵的用户调查,根据统计资料论证,在中央空调冷冻水、冷却水及供暖水循环系统中,普遍存在“大流量、高扬程、小温差”的问题,还存在系统中的设备匹配不合理现象,还导致电机发热温度高,寿命减短,有时还使电机超载过热烧坏线圈。还带来设备运行震动大,噪音高等设备故障隐患。因此,有必要提供一种节能环保的采用流体增压装置的中央空调系统。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种节能环保的采用流体增压装置的中央空调系统。本技术的技术方案如下:一种采用流体增压装置的中央空调系统包括通过冷热交换主机连接的冷媒水系统和冷却水系统;所述冷媒水系统包括沿冷媒水流动方向依次循环连通的第一流体节能装置、分水器、制冷装置和所述冷热交换主机,所述冷却水系统包括沿冷却水流动方向依次循环连通的冷却塔、第二流体节能装置和所述冷热交换主机;所述第一流体节能装置和所述第二流体节能装置结构相同,并均包括沿液体流动方向依次设置的进口阀、水泵、流体增压装置和出口阀,所述水泵通过电机驱动,所述液体从所述进口阀进入所述水泵中,并被所述水泵引导至所述流体增加装置中,最后从所述出口阀排出。优选地,所述流体增压装置和所述出口阀沿所述液体流动方向直线设置,并均垂直于所述进口阀,所述水泵设置在所述流体增压装置和所述进口阀之间。优选地,所述电机通过底座固定在地面,且所述进口阀的中心线与所述电机的中心线均设置在同一水平面内。优选地,所述制冷装置是半导体制冷器。优选地,所述冷热交换主机是涡流热膜换热器。优选地,所述流体增压装置是BDEL流体增压装置。本技术的有益效果在于:所述采用流体增压装置的中央空调系统中,通过所述水泵和所述流体增压装置的相互配合,可以减少所述水泵的无功损失,并将无功效率转变为有功效率,使其配套功率减少,从根本上降低能耗,节省所述水泵的用电量,进而实现所述中央空调系统节能降耗的目的。【附图说明】图1为本技术提供的采用流体增压装置的中央空调系统的结构框图;图2是图1所示采用流体增压装置的中央空调系统中流体节能装置的结构示意图。【具体实施方式】为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。除非上下文另有特定清楚的描述,本技术中的元件和组件,数量既可以单个的形式存在,也可以多个的形式存在,本技术并不对此进行限定。请同时参阅图1和图2,图1为本技术提供的采用流体增压装置的中央空调系统的结构框图;图2是图1所示采用流体增压装置的中央空调系统中流体节能装置的结构示意图。本技术提供的采用流体增压装置的中央空调系统100包括通过冷热交换主机101连接的冷媒水系统10和冷却水系统20。可选择地,所述冷热交换主机101可以是大型的涡流热膜换热器。应当理解,所述冷媒水系统10接入所述冷热交换主机101的冷媒水循环,所述冷却水系统20接入所述冷热交换主机101的冷却水循环。而且,所述冷媒水通过所述冷热交换主机101将所述冷却水中的热量带走,从而增强所述冷却水的冷却效果。所述冷媒水系统10采用冷冻水作为冷媒水,并包括沿所述冷媒水流动方向依次循环连通的第一流体节能装置11、分水器12、制冷装置13和所述冷热交换主机101。优选地,所述制冷装置13是半导体制冷器。所述冷却水系统20采用自来水作为冷却水,并包括沿所述冷却水流动方向依次循环连通的冷却塔21、第二流体节能装置22和所述冷热交换主机101。可选择地,所述冷却塔21可以是密闭式冷却塔。而且,所述第一流体节能装置11和所述第二流体节能装置22结构相同,并均包括沿液体流动方向依次设置的进口阀201、水泵202、流体增压装置203和出口阀204。其中,所述水泵202通过电机205驱动,所述液体从所述进口阀201进入所述水泵202中,并被所述水泵202引导至所述流体增加装置203中,最后从所述出口阀204排出。可选择地,所述水泵202可以是叶轮泵,所述流体增压装置203可以是BDEL流体增压装置。而且,所述流体增压装置203和所述出口阀204沿所述液体流动方向直线设置,并均垂直于所述进口阀201设置。所述水泵202设置在所述流体增压装置203和所述进口阀201之间。进一步地,所述电机205通过底座固定在地面,且所述进口阀201的中心线与所述电机205的中心线均设置在同一水平面内。可选择地,为了记录所述电机205的能耗,所述电机205还可以设置有具有无线发射模块的智能电能表(图未示)。所述智能电表与所述电机205电连接设置,可以实时记录并存储所述电机205的耗电量。而且,所述智能电表还可以将其记录的耗电量信息通过所述无线发射模块发送至智能终端或控制中心。可选择地,所述无线发射模块可以是蓝牙模块、WIFI模块或红外发射模块。需要说明的是,在所述第一流体节能装置11和所述第二流体节能装置22中,所述水泵202配合所述流体增压装置203进行吸水、回流、增压和喷射。当流体经所述流体增压装置203后,在负压的作用下,水泵202气蚀余量经回流腔吸收、消化、在出口处与回流水汇成高速的流体,在管道中产生压力激波,使之转化成动能,增加循环水速度克服系统阻力,并将所述动能转化为部分压力,代替部分扬程,从而达到在流量保持不变的情况下,降低设计扬程,使所述水泵202所配电机205的功率相应降低,提高所述水泵202的工作效率,减少所述水泵202的无功损失,达到节省所述水泵202用电量的目的。相较于现有技术,本技术提供的采用流体增压装置的中央空调系统100中,通过所述水泵202和所述流体增压装置203的相互配合,可以减少所述水泵202的无功损失,并将无功效率转变为有功效率,使其配套功率减少,从根本上降低能耗,节省所述水泵202的用电量,进而实现所述中央空调系统100节能降耗的目的。对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种采用流体增压装置的中央空调系统,其特征在于,包括:通过冷热交换主机连接的冷媒水系统和冷却水系统;所述冷媒水系统包括沿冷媒水流动方向依次循环连通的第一流体节能装置、分水器、制冷装置和所述冷热交换主机,所述冷却水系统包括沿冷却水流动方向依次循环连通的冷却塔、第二流体节能装置和所述冷热交换主机;所述第一流体节能装置和所述第二流体节能装置结构相同,并均包括沿液体流动方向依次设置的进口阀、水泵、流体增压装置和出口阀,所述水泵通过电机驱动,所述液体从所述进口阀进入所述水泵中,并被所述水泵引导至所述流体增加装置中,最后从所述出口阀排出。

【技术特征摘要】
1.一种采用流体增压装置的中央空调系统,其特征在于,包括:通过冷热交换主机连接的冷媒水系统和冷却水系统;所述冷媒水系统包括沿冷媒水流动方向依次循环连通的第一流体节能装置、分水器、制冷装置和所述冷热交换主机,所述冷却水系统包括沿冷却水流动方向依次循环连通的冷却塔、第二流体节能装置和所述冷热交换主机;所述第一流体节能装置和所述第二流体节能装置结构相同,并均包括沿液体流动方向依次设置的进口阀、水泵、流体增压装置和出口阀,所述水泵通过电机驱动,所述液体从所述进口阀进入所述水泵中,并被所述水泵引导至所述流体增加装置中,最后从所述出口阀排出。2.根据权利要求1所述的采用流体增压装置的中央空调系统,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:邱龙科
申请(专利权)人:邱龙科
类型:新型
国别省市:陕西,61

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