Основываясь на принципе термодинамического теплообмена, испарительный конденсатор заставляет высокотемпературный газообразный хладагент в змеевике обмениваться теплом с распыленной водой и воздухом за пределами змеевика. Благодаря силе ветра, создаваемой вентилятором с принудительной тягой, распыляемая вода полностью покрывает поверхность змеевика, и эффект теплообмена значительно увеличивается благодаря силе ветра, создаваемого водой.
Основываясь на принципе термодинамического теплообмена, испарительный конденсатор заставляет высокотемпературный газообразный хладагент в змеевике обмениваться теплом с распыленной водой и воздухом за пределами змеевика. Благодаря силе ветра, создаваемой вентилятором с принудительной тягой, распыляемая вода полностью покрывает поверхность змеевика, и эффект теплообмена значительно увеличивается благодаря силе ветра, создаваемого водой. После поглощения тепла распыления воды и температуры воздуха, некоторые воды из жидкости в газ, скрытая теплота испарения забрать много тепла, тепла воды в воздухе дегидратор перехватить и собрал воду в теплопередаче в теплопередаче слоя путем охлаждения воздуха, понижение температуры в резервуар отстойника, циркуляционный насос воды для распыления снова продолжать цикл в системе. Вода, испаряющаяся в воздух, автоматически пополняется за счет управления плавающим шаровым клапаном.
Испарительный конденсатор использует скрытую теплоту воды, вода при комнатной температуре испарения поглощает тепло для достижения цели охлаждения, то же качество тепла, поглощенного водяным испарением, на 5 градусов теплее водяного тепла в 116 раз, когда взять то же тепло, поэтому испарительный конденсатор потребление воды гораздо ниже, чем традиционный конденсатор с водяным охлаждением, который испарительное охлаждение является первопричиной экономии электроэнергии воды.
В пищевой, молочной продукции, холодильных складов, пива, химической, нефтехимической, фармацевтической, холодильной секции широко используются в угольной промышленности и т.д.