Ştiri

Principiul de răcire al condensatorului evaporativ este de a folosi apa pulverizată pentru a se evapora și a absorbi căldura, iar agentul frigorific din tub este răcit de la starea gazoasă la starea lichidă. În comparație cu răcirea tradițională cu aer, există o îmbunătățire mare în controlul zgomotului, controlul economisirii apei și eficiența schimbului de căldură. Agentul frigorific gazos intră în interiorul serpentinei de condensare prin compresor, iar apa de răcire externă este trimisă la Condensatoare racite cu aer dispozitivul de stropire deasupra conductei de condensare prin pompa de apă. Dispozitivul de pulverizare pulverizează uniform apa pe stratul exterior al serpentinei de condensare pentru a forma o peliculă de apă și uniformă. Ceața de apă acoperă stratul exterior al serpentinei de condensare. Ventilatorul conduce aerul să curgă, iar apa pulverizată din afara tubului este evaporată de căldură pentru a deveni o stare gazoasă. Ventilatorul conduce vaporii de apă să curgă prin colectorul de apă, apa este recuperată, iar aerul umed este evacuat în exteriorul dispozitivului.

1. Economie de spațiu: la proiectare și fabricare, condensatorul evaporativ integrează turnul de răcire, condensatorul, rezervorul de stocare a apei circulante, pompa de apă și conducta de apă într-un singur corp pentru o combinație eficientă. Spațiul de instalare al turnului de răcire și al pompei de apă și al conductei de apă este redus, iar costul de instalare este, de asemenea, redus.

2. Consum redus de energie: în comparație cu condensatorul tradițional răcit cu aer, temperatura de condensare economisește cel puțin 10% din consumul de energie al compresorului în termen de 8,3 °C din temperatura de proiectare a becului umed, iar puterea ventilatorului este de trei treimi a puterii ventilatorului răcit cu aer. În primul rând, puterea pompei este de aproximativ un sfert din puterea pompei turnului de răcire.

3. Cost de operare scăzut: combinați eficient turnul de răcire și pompa de apă pentru a reduce costul de instalare al componentelor individuale. Consum redus de energie al întregului echipament, costuri reduse de întreținere și consum de echipamente