水冷机房空调机组水乙二醇循环系统
机房空调分类以及原理

机房空调分类以及原理机房空调按是否自带冷源方式可以分为直接膨胀式(DX)机组和通冷型(CW)机组,DX 机组自身具有制冷系统、CW机组自身不带制冷系统,需要利用冷水机组提供低温冷源。
其中DX机组按冷凝器冷却单元不同又分为风冷机组、水冷机组、乙二醇机组等。
随着机房空调散热量的能量损耗越来愈大、利用室外自然冷源的直接用来冷却机房的方案也越来收到人们的关注。
1.风冷风冷式直接蒸发系统的原理如下图所示,它的传热介质是制冷剂,制冷剂通过室内的压缩机加压,通过铜管进入室外的冷凝器放热,然后再通过铜管经过室内的膨胀阀降压,最后到达蒸发盘管吸热,达到降温的效果。
2. 水冷系统水冷机组系与风冷不同之处是增加了板式换热器和干冷器,整个压缩机制冷系统均在室内机组进行,其吸收的热量通过板式换热器传递给水,然后通过水循环散到室外。
根据热量通过水循环散到室外的方式,可以分成两种,一种是通过开放式水塔散热,称为开放循环方式,也就说通常说的水冷机组;一种是通过干冷器来散热,成为闭式循环方式,也就是通常说的乙二醇机组3.冷水式系统冷水系统主要有风冷(水冷)冷水机组、冷水式机房空调、水泵、冷却塔等组成,其中冷水机组提供冷源,,冷却塔在室外散热、冷水式机房空调利用冷水机提供的冷冻水冷却机房。
4.双冷源系统机房空调按是否自带冷源方式可以分为直接膨胀式(DX)机组和通冷型(CW)机组,DX 机组自身具有制冷系统、CW机组自身不带制冷系统,需要利用冷水机组提供低温冷源。
所谓双冷源就是一台机组中包含DX和CW两种制冷单元,可换为备份自动切换。
有上述三种基本的冷却方式可组成不同型的双冷源系统,如风冷+冷水系统、水冷+冷水系统。
5.高效自然冷却方案利用自然冷源、直接引新风到机房内的方案,最为节能。
如下图所示,CyberMate系列机房专用空调集成新风系统原理图英维克CyberMate系列机房专用空调可实现集成新风机组,是将新风单元和常规机房空调组合而成,在室外温度低于室内温度是,常规机房空调停止工作,新风单元直接引入室外新风;当室外温度高于室内温度时,新风单元停止工作,常规机房空调开启工作;此方案节能效果非常明显,但是却有着新风直接进入机房,影响机房内部的洁净度的问题。
乙二醇冷水机组工作原理动画

乙二醇冷水机组工作原理动画乙二醇冷水机组是一种常用的工业冷却设备,其工作原理基于乙二醇的低温蒸发和吸热原理。
本文将为您详细介绍乙二醇冷水机组的工作原理,并以人类的视角进行叙述,使读者更好地理解和感受其中的过程。
乙二醇冷水机组主要由蒸发器、冷凝器、压缩机和膨胀阀等组成。
它们相互配合,通过乙二醇的蒸发和凝结过程,实现了冷却效果。
让我们从蒸发器开始。
蒸发器是乙二醇冷水机组的关键部分之一。
在蒸发器内部,乙二醇与空气进行热交换。
当乙二醇进入蒸发器时,其温度较低,与空气中的热量发生作用,使乙二醇逐渐蒸发。
这个过程中,乙二醇吸收了空气中的热量,使空气温度下降,从而实现了冷却效果。
接下来,让我们来看看冷凝器的工作原理。
冷凝器是乙二醇冷水机组中的另一个重要组成部分。
在冷凝器中,乙二醇与冷却水进行热交换。
当乙二醇通过冷凝器时,由于与冷却水的接触,乙二醇逐渐冷却并凝结成液体。
这个过程中,乙二醇释放出吸收的热量,使冷却水温度升高。
通过这种方式,乙二醇冷却水机组将热量从室内环境中转移到冷却水中,实现了冷却效果。
在乙二醇冷水机组的工作过程中,压缩机也发挥着重要的作用。
压缩机负责将乙二醇蒸汽抽取并压缩,提高其温度和压力。
通过增加乙二醇的温度和压力,乙二醇在蒸发器和冷凝器之间的转移更加顺畅,从而实现了更高效的冷却效果。
让我们来了解一下膨胀阀的工作原理。
膨胀阀位于乙二醇冷水机组的蒸发器和冷凝器之间。
它起到了控制乙二醇流量和压力的作用。
当乙二醇通过膨胀阀时,由于阀门的限制,乙二醇的流速减慢,压力降低。
通过这种方式,乙二醇在蒸发器和冷凝器之间的温度和压力差异得到控制,使乙二醇冷水机组能够稳定地运行。
通过上述的工作原理,乙二醇冷水机组能够有效地实现冷却效果。
当室内温度较高时,乙二醇通过蒸发器吸收空气中的热量,使空气温度下降;而当乙二醇蒸发后的蒸汽通过冷凝器时,乙二醇释放出吸收的热量,使冷却水温度升高。
通过这种方式,乙二醇冷水机组能够有效地控制室内环境的温度,实现舒适的工作和生活条件。
乙二醇冷水机组工作原理动画

乙二醇冷水机组工作原理动画1. 介绍乙二醇冷水机组是一种常用的工业冷却设备,它通过乙二醇作为冷却介质,利用制冷循环原理将热量从被冷却物体中吸收,然后通过冷却水将热量释放到外界。
本文将详细介绍乙二醇冷水机组的工作原理,并通过动画形式展示其工作过程。
2. 工作原理乙二醇冷水机组的工作原理可以分为以下几个步骤:2.1 蒸发器蒸发器是乙二醇冷水机组的核心部件之一,其主要作用是将乙二醇与被冷却物体之间的热量交换。
当冷却水从被冷却物体中流过时,与乙二醇在蒸发器中进行热量交换,使乙二醇蒸发并吸收被冷却物体的热量。
蒸发后的乙二醇蒸汽进入压缩机进行压缩。
2.2 压缩机压缩机是乙二醇冷水机组的另一个重要组成部分,其主要功能是将蒸发器中的乙二醇蒸汽进行压缩,并提高其温度和压力。
通过压缩,乙二醇蒸汽的温度和压力增加,进一步提高了其对热量的吸收能力。
2.3 冷凝器冷凝器是将压缩机中的乙二醇蒸汽冷凝成液体的设备。
在冷凝器中,乙二醇蒸汽与冷却水进行热量交换,从而使乙二醇蒸汽冷凝成液体。
冷凝后的乙二醇液体通过节流阀进入蒸发器,重新参与制冷循环。
2.4 节流阀节流阀是用于调节乙二醇液体进入蒸发器的流量的装置。
通过调节节流阀的开度,可以控制乙二醇冷水机组的制冷量和制冷效果。
当需要增加制冷量时,可以适当打开节流阀;当需要减少制冷量时,可以适当关闭节流阀。
3. 动画演示下面是乙二醇冷水机组工作原理的动画演示:1.蒸发器中乙二醇与冷却水进行热量交换,乙二醇蒸发并吸收被冷却物体的热量。
2.蒸发后的乙二醇蒸汽进入压缩机进行压缩,提高其温度和压力。
3.压缩后的乙二醇蒸汽进入冷凝器,与冷却水进行热量交换,冷凝成液体。
4.冷凝后的乙二醇液体通过节流阀进入蒸发器,重新参与制冷循环。
通过以上循环,乙二醇冷水机组不断吸收被冷却物体的热量,并将热量释放到外界,从而实现对被冷却物体的冷却效果。
4. 优势和应用领域乙二醇冷水机组具有以下优势和广泛的应用领域:4.1 优势•乙二醇冷水机组具有较高的制冷效率和稳定性,能够满足不同工业冷却需求。
数据中心典型水冷制冷系统介绍

冷水机组 冷却塔
EVAP COND
冷冻水泵 18℃冷冻水
….
12℃冷冻水
蓄冷罐 板式换热器
精密空调 4
⑤
④
③
②
①ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
冷 却 塔
冷水 机组 冷凝 器
冷水 机组 蒸发 器
精 密 空 调
IT 设 备
冷水机组
①机房模块间的空气循环:机房模块间IT设备散热后的热空气(约30℃)经过与精密空调低温的冷冻水进行热量交换,变成冷 空气(约22-24℃),再经过精密空调的风机输送至机房模块间冷通道的机柜正面。
8
制冷设备故障 冷冻水泄漏故障
9
机房制冷设备部署形式
1. 机房级
3. 机柜排级
2. 机柜冷池级
4. 机柜级
1010
不同制冷形式对应的PUE范围 1111
数据中心典型水冷制冷系统介绍
2
风冷
水冷
制冷系 统的形
式
液冷制冷
间接蒸发 制冷
3
冷却水 循环
CLT
自来水补水 32℃冷却水
A路
38℃冷却水
冷却水泵
EVAP COND
冷冻水 循环
冷冻水泵
12℃冷冻水
18℃冷冻水
….
上半部分为冷却水循环 下半部分为冷冻水循环
B路
38℃冷却水
冷却水泵
CLT
自来水补水 32℃冷却水
55
水冷变频离心式冷水机组 在制冷系统中发挥着核心作用
冷 水 机 组
精
压缩机
控
密
制
空 调
面 板
冷 却
冷凝器
蒸发器
塔
6
冷冻水型精密空调 直接为IT设备提供恒温恒湿环境的空调设备
艾默生-PEX空调技术参数说明

投标货物型号及主要技术参数说明一、前言针对机房空调市场不断发展的现状,为了提高我司机房空调在市场上的竞 争能力,满足客户日益严格的性能要求,公司推出了 Liebert.PEX 系列机房空 调产品,该系列产品在高可靠性、灵活性、生命周期内节能等方面具有明显的 市场竞争优势。
Liebert.PEX 系列产品是基于艾默生全球研发与设计平台的高 端机组,针对全球销售,全球同步上市。
二、 整机系统说明Liebert.PEX 系列空调产品在送风方式上分为上出风和下出风两类产品, 在系统配置上分为风冷型、水冷型、乙二醇冷却、冷冻水型。
上送风机组外观下送风机组外观1、容量说明Liebert.PEX 系列机组增加了大容量机组,最大容量机组 P3100 制冷量达到 了 100kW (8.6 万大卡), 。
2、制冷系统配置说明为了加强 Liebert.PEX 机组在市场上的竞争能力,除了在大容量机组上采用双 压缩机制冷系统外,也推出了大容量单压缩机制冷系统的机组,单压缩机系统最 大制冷量达到了 53kW ,具有很强的市场竞争力。
在产品性能方面 Liebert.PEX 机 组的单压缩机大容量系统 P2045 和 P2055 采用双风机双电机系统结构,使送风系 统的功能更强大,调节范围更宽。
当机房有多台机组 同时使用时,单系统机组可以作为一个模块来应用,不会影响整个机房的整体性能。
关于压缩机、风机数量,以及结构、冷量、主机尺寸的描述见下表。
下表中的冷量数据为风冷、水冷机组下送风机型的数据,除冷量数据外,其它数据与上送风机型相同。
Liebert.PEX 系统描述简表3、风机系统机组送风机外余压可以根据用户要求进行非标调整,对于风帽送风机外余压标准为25Pa,地板下送风标准为75Pa,对于风道送风产品标准送风压力为100Pa,风压调整范围为25~200Pa。
超过200Pa 的风压要求请提前向公司申请。
4、电加热器加热量标准为一级,在需要增加加热量时可以增加第二级加热器。
机房精密空调及其选型步骤

机房精密空调及其选型步骤一、制冷循环系统介绍1、液体制冷原理利用物质的壮态变化达到转移热量的目的:因为临界温度较高的气体只要稍微压缩就能使它液化,同时放出热量。
而当压强减小时,它又可能汽化,同时吸收热量。
所以当液化剧烈汽化时,可以使周围的物体冷却并获得低温。
2、制冷方式的分类液体蒸发制冷—蒸气压缩实现循环,使用最广吸收式制冷热电制冷气体涡旋制冷3、常用制冷剂—氟利昂制冷剂—是一种在制冷系统蒸发器的低温低压环境中吸热,在冷凝器的高温高压环境中排热的一种特殊的流体。
氟利昂—甲烷或乙烷的卤族衍生物。
4、制冷系统的四大部件:压缩机—制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷剂维持高温高压。
冷凝器—在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热饱和蒸汽冷凝为液态。
膨胀阀—起节流作用。
制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下吸热蒸发。
同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节进入蒸发器的制冷剂的流量。
蒸发器—经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
5、制冷工作流程液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物质的热量之后,汽化成低压、低温的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高压、高温的蒸汽,然后进入冷凝器向冷却物质放热而冷凝为高压、高温的液体,在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环制冷的目的。
制冷剂在循环过程中的状态部件制冷剂状态压力变化温度变化蒸发器液-汽低压低温压缩机汽-汽低压-高压低温-高温冷凝器汽-液高压高温-常温膨胀阀液-液/汽高压-低压常温-低温二、空气循环系统介绍1、空气的处理工程室内的热湿状态点A的空气通过风机的牵引回到空气处理机,与部分新风混合到热湿状态点B,再流经机组的表冷器或蒸发器达到状态点C,形成出风,然后按照热湿变化规律ξ吸热吸湿变化到室内标准状态N点。
清华同方水冷式乙二醇冷水机组工作原理

清华同方水冷式乙二醇冷水机组工作原理1. 概述清华同方水冷式乙二醇冷水机组是一种利用乙二醇作为工质的冷却设备,广泛应用于空调、电子设备、医疗设备等领域。
其工作原理主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等关键组件。
2. 工作流程清华同方水冷式乙二醇冷水机组的工作流程可分为四个步骤:蒸发、压缩、冷凝和膨胀。
2.1 蒸发在蒸发器中,乙二醇吸收外界热量并从液态转变为气态。
首先,乙二醇从储液罐中泵入蒸发器,进入到管道系统中。
然后,在蒸发器内部,乙二醇与外界空气进行热交换,吸收外界热量并降低温度。
在这个过程中,乙二醇从液态逐渐转变为气态。
2.2 压缩经过蒸发后的乙二醇气体进入到压缩机中。
压缩机通过增加气体的压力,使其温度和压力进一步升高。
这样可以提高乙二醇的冷却效果,并将其送入冷凝器。
2.3 冷凝在冷凝器中,乙二醇气体被冷却并转变为液态。
首先,乙二醇气体进入到冷凝器中,通过与外界空气进行热交换,散发热量并降低温度。
随着温度的下降,乙二醇从气态逐渐转变为液态。
然后,液态乙二醇通过管道系统返回到储液罐。
2.4 膨胀膨胀阀是控制乙二醇流动的关键组件。
当液态乙二醇流过膨胀阀时,阀门会限制流量并降低压力。
这样可以使得乙二醇在蒸发器内部形成低压状态,并重新开始循环。
3. 组件介绍3.1 蒸发器蒸发器是清华同方水冷式乙二醇冷水机组中的关键组件之一。
其主要作用是将乙二醇从液态转变为气态,并吸收外界热量。
蒸发器通常由多个管道组成,通过与外界空气进行热交换来实现乙二醇的蒸发。
3.2 压缩机压缩机是清华同方水冷式乙二醇冷水机组中的另一个关键组件。
其主要作用是增加乙二醇气体的压力,使其温度和压力进一步升高。
通过增加压力,可以提高乙二醇的冷却效果,并将其送入冷凝器。
3.3 冷凝器冷凝器是清华同方水冷式乙二醇冷水机组中用于将乙二醇气体转变为液态的关键组件之一。
在冷凝器中,乙二醇气体与外界空气进行热交换,散发热量并降低温度。
随着温度的下降,乙二醇从气态逐渐转变为液态,并返回到储液罐。
乙二醇蓄冰空调机组原理

乙二醇蓄冰空调机组原理嗨,朋友们!今天咱们来聊聊乙二醇蓄冰空调机组的原理,这可真是个超级有趣又特别实用的东西呢。
你想啊,在夏天的时候,那太阳就像个大火球似的,热得人都快冒烟了。
空调就成了我们的救星。
而乙二醇蓄冰空调机组呢,它可有着独特的降温魔法。
咱先来说说这个乙二醇是干啥的。
乙二醇就像是一个超级冷却小助手。
它有一种特殊的性质,就是能够很好地吸收和释放热量。
你可以把它想象成一个小小的热量搬运工,忙忙碌碌地在空调机组里跑来跑去。
这个蓄冰空调机组啊,有一个专门的蓄冰槽。
在夜间或者用电低谷的时候,就像是趁着世界都安静休息的时候,机组开始工作啦。
制冷机把冷量传给乙二醇溶液,这时候的乙二醇溶液就像一个贪婪的小怪兽,拼命地吸收着冷量。
然后呢,它带着这些冷量跑到蓄冰槽里,把冷量存起来。
这个过程就好像是小松鼠在秋天的时候储存坚果一样,为了以后的日子做准备呢。
那为啥要在夜间或者低谷期呢?这可是个很聪明的做法哦。
夜间电费便宜呀,这样就可以节省不少钱呢。
就好比我们去超市买东西,趁着打折的时候多囤点货,一个道理嘛。
当白天的时候,也就是需要制冷的时候啦,就像大家都开始忙碌起来,气温也开始升高,热得人烦躁不安的时候。
乙二醇溶液就把它之前在蓄冰槽里储存的冷量释放出来。
它从蓄冰槽里流出来,经过空调系统的管道,就像一个清凉的使者,把冷量带到各个需要制冷的地方。
比如说办公室里,那些热得满头大汗的上班族们,正盼着这股清凉呢。
这时候,有人可能会问了,这乙二醇溶液是怎么把冷量传递出去的呢?其实啊,它在管道里流动的时候,就会和周围的空气或者其他介质进行热量交换。
就像两个人,一个热一个冷,站在一起的时候,热的人会把热量传给冷的人,冷的人就会让热的人变得凉快些。
乙二醇溶液就是那个冷的人,把周围的空气变得凉凉的,这样我们就感觉到凉快啦。
而且啊,这个蓄冰空调机组还很环保呢。
比起那些一直开着大功率制冷的普通空调,它在用电低谷期用电,对电网的压力也小很多。
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水冷机房空调机组水乙二醇循环系统
核心提示:水冷式直接膨胀机组从房间吸取的热量通过内置水冷冷凝器传输到制冷剂中。
冷却水可以由供水管道、冷却塔或者水井供应,或者在一个带有外置干冷器的密封回路中运行。
风冷乙二醇,水冷乙二醇,冷冻水乙二醇,双冷源乙二醇
一、水冷机组水(乙二醇)循环系统
有些机房附近无法安装室外机冷凝器,若要安装冷凝器,则需要比较长的管道,当管道长度超过35m时,因制冷剂流体的阻力过大,影响了制冷效果。
此时可考虑改用水冷机组。
水冷机组的冷凝器设在机组内部,循环水通过热交换器,将制冷剂汽体冷却凝结成液体,因水的比热容很大,所以冷凝热交换器体积不大,可根据不同的回水温度调节压力控制三通阀(或电动控制儿控制通过热交换器的水量来控制冷凝压力。
循环水的动力是由水泵提供的,被加热后的水,有几种冷却方式较常用的是干冷器冷却,即将水送到密闭的干冷器盘管内,靠凤机冷却后返回,干冷器工作稳定、可靠性高,但需要有--个较大体积的冷却盘管和风机。
还有一种是开放的冷却方式,即将水送到冷却水塔喷淋「靠水份本身蒸发散热后返回,这种方式需不断向系统内补充水,并要求对水进行软化,空气申的尘土等杂物也会进入系统中,严重时会堵塞管路,影响传热效果,因此还需定期除污。
还有一种是直排水冷却方式,因对水资源浪费大,较少采用,主要适用于船舶上。
二、过滤器
中效EU4-5,一级防火滤蕊,金属框架结构,可以从机组正面抽出而不用担心灰尘扩散到房间内,可反复清洗,多次使用。
同时,可根据用户实际需求,提供更高效率的过滤器, 可达到EU8.
三、除湿系统
机房专用空调除湿系统一般利用其本身的制冷循环系统,采用在相同制冷量情况下减。
部分蒸发器的面积(原理见图4-6),当机组正常制冷循环工作时,电磁液阀和除湿电磁阀均处于开启状态,当机组进行除湿工作时,电磁液阀仍正常开启,除湿电磁阀关闭,使实际蒸发面积减小。
单位面积蒸发器内的制冷剂的蒸发量增六,蒸汽过热度减小,在风量不变的情况下,蒸发器表面温度下降至露点温度以下,开始除湿;或是采用降低通过蒸发器表面的风量(降低风机转速),在原制冷量不变的情况下,制冷剂蒸汽的过热度减小,蒸发器表面温度下降至露点温度以下,开始除湿。
采用这两种方式,除湿速度快,效率高,无需再增加一套除湿系统,减少了机组体积及成本,且在除湿系统不工作时不影响正常的制冷循环工作。
四、加热系统
大部分机房均做了较好的密封和隔热保温处理,且机房内均是发热设备在长时间运转,如邮电局的程控交换机房,银行的计算中心等,造成即使是在冬季较冷的天气里,机房内仍可能会热量过剩而需制冷。
因此,标准机房专用空调,在设计时一般均以制冷为主,加热做为热量补偿,大多采用电热管形式。
它的特点是结构简单、成本低,工作可靠性高(无运动部件),因是直接靠电能加热,耗电量较大,但因其在机房内使用时间有限,仍可接受。
而舒适性空调较多采用的热泵式(制冷循环的逆过程)加热系统,因其增加了原制冷循环的复杂程度,降低了可靠性,且增加了制造成本而使用机会不多,所以,机房空调较少采用。
对于我国北方较寒冷的地方,机房如果密封和隔热保温做的不好,或者机房内设备不常使用(如
仪器仪表生产车间、医院核磁共振等机房),在定购机房专用空调时需注意增加加热器的容量或在机房内另外设置采暖设备。
五、冷冻水机房空调
当有中央空调冷冻水系统或具备单独的风冷冷冻水机组被作为换热方式时,室内空气可通过冷冻水盘管,直接将热负荷传递到冷冻水系统内。
在专用空调机组中央控制器的控制下,水流量通过一个两路或者三路的制冷水阀门进行调节,精确地保持机房内的气温状态。
采用独立的风冷冷水机组提供冷源时,宜多台N+l备份方式,提高整个系统的运行保障能力。
为提高空调机组的安全性和备份能力,也可在机组内安装两套独立的制冷盘管和控制阀门,能够处理来自于两个独立系统的冷冻水。
可以在将申央空调冷冻水系统作为基本的冷冻水源,而单独的风冷冷冻水机组作为二级冷冻水源,特别适用于中央空调冷冻水系统在周末或深夜不再使用的情况。