CS243718B1 - Zařízení pro vysoušení vzduchu - Google Patents
Zařízení pro vysoušení vzduchu Download PDFInfo
- Publication number
- CS243718B1 CS243718B1 CS83170A CS17083A CS243718B1 CS 243718 B1 CS243718 B1 CS 243718B1 CS 83170 A CS83170 A CS 83170A CS 17083 A CS17083 A CS 17083A CS 243718 B1 CS243718 B1 CS 243718B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- air
- evaporator
- condenser
- pressure
- fan
- Prior art date
Links
- 238000007605 air drying Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 5
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 12
- 238000009833 condensation Methods 0.000 abstract description 11
- 230000005494 condensation Effects 0.000 abstract description 11
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 9
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 abstract description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract description 2
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical group O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 3
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 3
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000004234 Myriophyllum brasiliense Nutrition 0.000 description 2
- 244000204970 Myriophyllum brasiliense Species 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 2
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 description 2
- 238000010257 thawing Methods 0.000 description 2
- 101100049845 Bacillus subtilis (strain 168) xis gene Proteins 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000446313 Lamella Species 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Drying Of Solid Materials (AREA)
Abstract
Zařízení pro vysoušení vzduchu, které
pracuje na systému kondenzace vodní páry
při dočasném ochlazení vzduchu na teplotu
nižší proti teplotě rosného hodu při
dané původní vlhkosti vzduchu, Jehož podstata
spočívá ve vyřešení regulace kondenzačního
a sacího /odpařovacího/ tlaku při
kolísání okolních teplot a v zařazení doplňujících
obvodů.
Výhodou zařízení pro vysoušení vzduchu
Je příznivá účinnost, dále možnost mobil·»
ního provedení, Jednoduchost instalace,
nízké investiční a provozní náklady, snadná
údržba a vysoká spolehlivost.
Zařízení se využije ve všech provozeoh
a prostředcích, kde Je nutno z výrobních,
skladovýoh, archivních nebo bezpečnostních
důvodů zajišťovat vysoušení vzduohu.
Description
Vynález se týká zařízeni pro vysoušeni vzduchu, které pracuje na systému kondenzace vodní páry při dočasném ochlazeni vzduchu na teplotu nižší proti teplot* rosného bodu při dané původní vlhkosti vzduchu.
Existuje celá řada vécl, materiálů, surovin, polotovarů a výrobků, které v průběhu výroby, skladováni, archivace, a tak podobně vyžaduji prostředí o nízkých hodnotách relativní vlhkosti vzduchu. Při nedodrženi tohoto kriteria aůže dojit k nevratným změnám jejich chemického složeni, fyzikálních vlastnosti, a tím k zhoršení jejich vybraných jakostních znaků a v extremním případě i k jejich zničení. Znehodnoceni nebo xničeni řady věci, materiálů, surovin, polotovarů a výrobků lze do značné miry zamezit regulaci vlhkosti prostředí, v kterém se výše uvedené předměty nacházejí.
V současné praxi existuje několik způsobů sloužících k vysoušeni vzduchu.
Klasický způsob spodvé ve vytápěni prostorů, v kterých jsou na zvýšenou vlhkost nepříznivě reagující předměty umístěny. Vysoušeni vzduchu zajištované tímto způsobem je Investičně 1 provozně nákladné a energeticky náročné.
Problémy vznikají 1 v situacích, kdy současně s vysokými vlhkostmi existuji 1 vyšši teploty vzduchu. Rentabilní řešeni v řadě případů nepřináší ani odvlhčováni ovzduší prováděné pomoci klasických konstrukčních vzduchotechnických zařízeni.
Lepším způsobem vysoušeni vzduchu je použiti zařízeni, které reguluji vlhkost vzduchu odstraňováním vodní péry jeji fyzikální absprpci, nebo kondenzaci vodní péry při současném ochlazeni a následném dohřátí vzduchu.
- 2 243 718
Pří vysoušeni vzduchu absorpci se dostává vzduch do styku s absorpčními látkami, která mají tu vlastnost, že ze vzduchu váži vodní páru· Typickou absorpční látkou je silikagel. Potřebná zařízeni je relativní složitá, nebot kdy» silikagel absorbuje množství vody stanovená patřičným diagramem, dostane se do nasyceného stavu a není již schopen vázat další množství páry, což vyžaduje pro další provoz doplňková opatřeni. Regenerace absorpční látky se provádí jejím ohřátlm na teplotu 150 až 200 °C pomoci horkého vzduchu, nebo přehřáté páry. Nechceme-ti akceptovat přerušovaný pracovní cyklus, musíme vybavit odvlhčovacl zařízeni dvěma vrstvami silikagelu, přičemž jedna vrstva pracuje a druhé se regeneruje.
Dnes je ve svitě nejrozšlřenějŠ1 způsob vysoušeni vzduchu prováděný jeho chlazením se současným vysréženlm vody. Podstata principu spočívá v tom, aby teplota příslušného chladiče byle svou hodnotou pod teplotou ve vazbě na rosný bod vzduchu. Př1 této podmínce se může vzduch odvlhčovat prakticky všemi běžnými chladicími prostředky a metodami.
Př1 ochlazeni vzduchu vzniká kondenzaci vodní péry kapalné voda, to je skutečný obsah vodní péry ve vzduchu se sníží o hodnotu, které odpovídá rozdílu původního a konečného obtahu vody ve vzduchu. Ještě než opustí vzduch, ochozený o určité množství vody, vysoušeči zařízeni, absolvuje tzv. dohřátí.
Př1 tomto ohřevu vzduchu,ke kterému se z hlediska energetické spotřeby výhodné využívá horkého kondenzátoru chladicí jednotky, se relativní vlhkost cirkulujícího vzduchu ještě sníží. Protože výkon kondekátoru je v|tš1 než výkon chladicí, je konečným efektem 1 určité ohřátí výstupního vzduchu.
243 718
- 3 Základní konstrukční uspořádáni dnes používaných ZvátSInou přenosných/ sušicích jednotek,pracuj1c1ch na systému kondenzace vodní páry při dočasná· ochlazeni vzduchu^ je následující : v pojízdná konstrukci jsou umístěny chladič /výparnlk/, kondenzátor, ventilátor s pohonnou jednotkou, chladírenský kompresor, chladírenský rozvod, odkapová 1ska a základní e lektrovýzbroj· špičkové systémy /například výrotly anglická firmy Uestair v řadě Drymatic/ mají precizní provedeni výparnlku 1 kondenzátoru z měděných trubek s lamelami, nástřik kapilárou, odtávánl řešené termostatem, spínacími hodinami a vlcecestným ventilem, který při odtávánl zaměňuje funkce výparnlku a kondenzátoru.
Stávající systémy sušicích jednotek;pracujících na systému kondenzace vodní páry při dočasném ochlazeni vzduchuj jsou většinou velmi hlučné, jsou robustní a těžko se s nimi manipuluje. Konstrukčně jsou řešeny tak, že výparnlk 1 kondenzátor jsou umístěný v jednom bloku, na který navazuje jediný ventilátor, takže jejich vyčištěni je prakticky nemožné. Poslední skutečnost způsobuje zanášeni vnitřních ploch výparnlku a kondenzátoru neodstraníteIným pachem, Č1mž klesá účinnost a vzrůstá spotřeba elektrické energie. Současné sušicí jednotky tohoto typu rovněž postrádají jistící systém pro případ stoupnuti kondenzačního tlaku /například při poruše ventilátoru/ a jsou pouze zřídka vybaveny obvodem čidla vlhkosti vysoušeného vzduchu, což snižuje regulační možnosti systému jako celku.
Výše uvedená nedostatky do značné míry odstraňuje zařízeni pro vysoušeni vzduchu podle tohoto vynálezu. Jeho podstatě spočívá v tom, že výparnlk ja spojen s kondenzátorem
- 4 243 718 vzduchovodem, který obsahuje sací Štěrbinu s otočnou klapkou s tím, le vedle výparniku je umístěn první ventilátor s prvý· elektropohone· a vedle kondensátoru je unlstěn druhý ventilátor s druhý· elektropohone··
Elektrický vstup druhého elektropohonu je spojen s elektrickými výstupy tlakových spínačů, jejichž tlakové vstupy jsou připojeny k výtlačnému potrubí, které spojuje výtlak kompresoru se vstupe· vétve kondenzátoru.
Uspořádáni systému podle vynálezu umožňuje regulaci \ kondenzačního a sacího Zodpařovaclho/ tlaku při kolísáni okolních teplot. Dochází k regulaci «nožstvi vzduchu procházejícího přes kondenzátor a to tím, že výparnik 1 kondenzátor tvoři samostatné bloky se sanostatnýnl přídavnými ventilátory, přičemž mezi/blok výparniku a blok kondenzátoru je do vzduchovodu vložena otočná klapka. Ventilátor výparniku běží za normálních okolnosti nepřetržitě a ventilátor kondenzátoru je ovládán tlakovými spínači vhodně nastavenými pro extrémní kondenzační tlaky.
Výhodou zařízeni pro vysoušeni vzduchu dle vynálezu je příznivá účinnost, vyjádřená poměrem objemu upravovaného vzduchu a energetické spotřeby, dále možnost mobilního provedeni, jednoduchost Instalace, nízké Investiční a provozní náklady, snadná údržba a vysoká spolehlivost. Koncepční výhody jsou vhodný průběh odpařovací teploty v závislosti na měnící se teplotě okolí, nepřetěžovánl motorkompresoru, zachováni konstatniho optimálního množství vzduchu procházejícího přes výparnik, zavedeni přetlakové ochrany a možnost využiti regulace chodu celého zařízeni pomoci vlhkostního čidla.
- 5 243 718
Přiklad uspořádáni zařízeni pro vysoušeni vzduchu podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu..
Vzduchovod 56 navzájem spojuje výparnlk 8
M «a · β s kondenzátorem 4, přičemž obsahuje otočnou klapku 57, která uzavírá sací Štěrbinu 60, j1ž může proudit vzduch směrem 61. Na výparnlk 8 navazuje prvni ventilátor 48 s prvým elektropohonem 49, jehož elektrický vstup 54 je spojen s druhým elektrickým napájecím systémem 53. Na kondenzátor 4 navazuje druhý ventilátor 50 s druhým elektroo ” — pohonem 5 1, jehož elektrický vstup 55 je spojen s elektrickým výstupem 21 prvého tlakoého spínače 18 a současně s elektrickým výstupem 23 druhého tlakového spínače 19.
Prvý elektrický napáječi systém 52 napájí elektrickou *· « pohonnou jednotku 3 hermetického motorkompresoru 1 a elektrický výstup .17 přetlakového jističe 15.
Elektrická pohonná jednotka 3 hermetického motorkompresoru 1 je me<;hanicky spojena s kompresorem 2. Výtlak 64 kompresoru 2 je spojen se vstupem 37 druhého rozdělovače 33.
«Μ * ~
Prvý výstup 38 druhého rozdělovače 33 je spojen výtlačným potrubím 66 se vstupem 6 větve 5 kondenzátoru 4.
S výtlačným potrubím 66 jsou spojeny 1 tlakový vstup 16 přetlakového jističe 15, tlakový vstup 20 prvého tlakového spínače 18 a tlakový vstup 22 druhého tlakového spínače j9.
···· Xaa
Druhý výstup 39 druhého rozdělovače 33 je spojen přes elektromagnetický ventil 45 s odtávacim vstupem 47 vstupního spojovacího dílu 43 výparníků 8 . Vstupní spojovací díl 43 výparníků 8 je v dalSlm spojen přes prvou kapil^_ru 40 s druhým výstupem 36 prvého rozdělovače 32 a přes druhou kapiláru 41 s prvým výstupem 35 prvého rozdělovače 32.
- 6 Vstup J4 prvého rozdělovče 32 jo pak spojen přes 243 718 průhledltko 31 a f1Itrdehydrétor 30 s výstupe* 7 vitve 5 kondenzátorů 4.
V dalělm je vstupní spojovací díl 43 výpernlku 8 spojen se vstupe· 11 prvé větve 9 výpernlku 8 a se vstupe· 12 druhé vétve 10 výpernlku 8 . Výstup 13 prvé větve 9 výpernlku 8 a výstup 14 druhé větve 10 výpernlku 8 jsou připojeny k výstupnímu spojovacímu dílu 44 výpernlku 8. Výstupní spojovací díl 44 výpernlku 8 je jeětě spojen sadí potrubí· 42 přes onezovač 62 sacího tlaku se sénla 63 kompresoru 2.
Směr 58 prouděni vzduchu přes výparnlk 8 zasahuje čidlo 26 termostatu/ které je spojeno se vstupem 27 regulétoru 24 termostatu. Elektrický výstup 28 regulétoru 24 ·· «ia maw termostatu je spojen se vstupem 67 odtévaclch hodin 25 z jejichž elektrický vystup 29 ovlédé cívku 46 elektromagnetického ventilu 45.
Poloha otočné klapky 57 je odvislé od velikosti podtlaku 65 ve vzduchovodu 56 - vzduch prochézejid kondenzátorem 4 mé směr 59 prouděni.
Konkrétní provedeni vynálezu mé okruh vysouěedho zařízeni plně hermetický. Kompresor 2 tlačí chladivo přes větev 5 kondenzétoru 4 a přes flItrdehydrétor 30 do prvého rozdělovače 32/ na který jsou připojeny dvě kapiláry 40/ 41. Prvé kapilára 40 e druhé kapilára 41 mají různé délky, takže při stejném průřezu reprezentuji rozdílné průtokové odpory.
To umožňuje nástřik rozdílného množství chladivé do dvou za sebou uspořádaných větvi 9, 10 výpernlku 8, což je z hlediska optimálního využiti výpernlku 8 účelné.
243 718
Na sacV straně jsou obě větve 9, 10 výparniku 8 propojeny výstupním spojovacím dílem 44 výparniku 8 a tak připojeny na sací potrubí 42, které konči opět v kompresoru 2.
Před kompresor 2 je do sadbo potrubí 42 ještě vložen omezovač 62 sacího tlaku·
Z?ř1zen1 pro vysoušeni vzduchu pracuje na principu kondenzace vodních par ze vzduchu na povrchu výparniku 8, jehož teplota se udržuje automaticky pod teplotou rosného bodu /odpařovad teplota se mění v závislosti na teplotě nasávaného vzduchu/. Systém je vybaven automatickým odtáván1m námrazy na výparniku 8. Odtávánl se provádí tak, že horké páry chladivá se přivedou přímo do vstupů 11, 12 «a μ mm «· prvé větve 9 a druhé větve 10 výparniku 8 , které jsou za tímto účelem propojeny. Odtávánl je řízeno polohou elektromagnetického ventilu 45, který je připojen na příslušnou sekci kompresoru 2, případně na základní chladicí okruh hermetického motorkompresoru 1. Elektromagnetický ventil 45 je řízen termostatem s odtávadml hodinami 25.
Na výstup kompresoru 2 /hlavni, či pomocnou větev/ jsou
MM ještě připojeny přetlakový jistič 15, který chrání vlastni hermetický motorkompresor 1 a dvojice tlakových spínačů 18, 19, které ř1d1 chod ventilátoru 50 / tzv. druhého ventilátoru/ kondenzátoru 4. Tyto tlakové spínače 18, 19 uvedou do chodu elektropohon 51 /tzv. druhý elektropohon/ ventilátoru 50 kondenzátoru 4 pouze tehdy, jestliže dojde buá k poklesu, nebo nárůstu okolní teploty pod a nebo nad stanovenou mez. Smysl regulace chodu ventilátoru 48 / tzv. prvého ventilátoru/ výparniku 8yiíážJha možnost přlsávánl vzduchu otočnou klapkou 57
243 718 ve vzduchovodů 56 , jejíž poloha je ovládána tlakovými poměry v prostoru mezi výparnlkem 8 a kondenzátorem 4.
Je-11 v chodu pouze ventilátor 48 výparnlku 8 je ve vzduchovodů 56 přetlak a otočná klapka 57 je uzavřena.
Při růstu okolní teploty nad stanovenou hodnotu se uvede prvým tlakovým spínačem 18 do chodu ventilátor 50 kondenzátoru 4 a ve vzdáchovodu 56 vznikne podtlak 65, který otevře otočnou klapku 57· Dojde k přlsávánl vlhkého vzduchu navíc mimo oblast výparnlku 8. Proud vzduchu přes výparnlk 8 se prakticky nezmění, ale proud vzduchu přes kondenzátor 4 se zvýši. Výsledek je pokles kondenzačního tlaku na požadovanou hodnotu.
Při poklesu okolní teploty pod stanovenou hodnotu uvede ventilátor 50 kondenzátoru 4 do chodu druhý tlakový spínač 19. Opět dojde ke sníženi kondenzačního tlaku, v dalším se zmenši množství chladivá procházejícího výparnlkem 8 a klesne odpařovad teplota.
Má-11 hermetický motorkompresor 1 další větev, která normálně slouží ke chlazeni oleje, může být tato větev zavedena do bloku kondenzátoru 4.
Zařízeni pro vysoušeni vzduchu dle vynálezu může být doplněno vlhkostním čidlem, která při dosaženi předepsaného vysušeni vzduchu vypne celé zařízeni.
Vynálezu se využije ve všech provozech a prostředích, kde je nutno z výrobních, skladových, archivních, nebo bezpečnostních důvodů zajišťovat vysoušeni vzduchu.
Claims (1)
- Předmět vynálezu243 718Zařízeni pro vysoušeni vzduchu sestávající z hermetického motorkompresoru, kondenzátoru, výparnlku, sacího potrubí, výtlačného potrubí a ze základních chladírenských armatur, vyznačující se tím, že výparnlk Z8Z je spojen s kondenzátorem Z4Z vzduchovodem /56Z, který obsahuje sad štěrbinu Z60Z s otočnou klapkou Z57Z s tím, že vedle výparnlku Z8Z je umístěn prvý ventilátor Z48Z s prvým elektropohonem Z49Z a vedle kondenzátoru Z4Z je umístěn druhý ventilátor ZSOZ s druhým elektropohonem /51/ a dále s tím, že elektrický vstup Z55Z druhého e lektropohonu /51/ je spojen s elektrickým výstupem Z21Z prvého tlakového spínače Z18Z a současně s elektrickým výstupem Z23Z druhého tlakového spínače Z19Z-, přičemž tlakový vstup Z20Z prvého tlakového spínače Z18Z i tlakový vstup Z22Z druhého tlakového spínače Z19Z jsou připojeny k výtlačnému potrubí Z66Z, které spojuje přes druhý rozdělovač Z33Z výtlak Z64Z kompresoru Z2Z se vstupem Z6Z větve Z5Z kondenzátoru Z4Z.i výkres0S3243 7180«Vytiskly Moravské tiskařské závody, střed. 11 100, tř.Lidových milicí 3, Olomouc Cena: 2,40 KčsW vytištěném popisu vynálezu k autorskému osvědčení č. 243 718 ( PV 17©*83 ) íe hh titulní straně chybně vytištěno mezinárodní zatřídění.Správně* Int.Cl· F 25 Β 13/θθOpravy ve vytištěných popisech vynálezu
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS83170A CS243718B1 (cs) | 1983-01-10 | 1983-01-10 | Zařízení pro vysoušení vzduchu |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS83170A CS243718B1 (cs) | 1983-01-10 | 1983-01-10 | Zařízení pro vysoušení vzduchu |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS17083A1 CS17083A1 (en) | 1985-09-17 |
CS243718B1 true CS243718B1 (cs) | 1986-06-12 |
Family
ID=5333384
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS83170A CS243718B1 (cs) | 1983-01-10 | 1983-01-10 | Zařízení pro vysoušení vzduchu |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CS (1) | CS243718B1 (cs) |
-
1983
- 1983-01-10 CS CS83170A patent/CS243718B1/cs unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CS17083A1 (en) | 1985-09-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR820002368B1 (ko) | 냉동장치의 습도조절장치 | |
US2200118A (en) | Air conditioning system | |
US2632306A (en) | Combined water heater and air conditioner of the heat pump type | |
US4800655A (en) | Solvent recovery system | |
US7434415B2 (en) | System and method for using hot gas reheat for humidity control | |
KR101409855B1 (ko) | 히트 펌프식 열풍 건조기 | |
US2892324A (en) | Refrigeration system with heat reclaiming means | |
AU2008320209B2 (en) | Humidity control apparatus | |
EP0060110A1 (en) | Environmental control system | |
WO2000036344A1 (en) | A modular heat pump system for drying and air-conditioning | |
EP0031971B1 (en) | Close-circuit condensation depurator of gaseous flows containing solvents | |
US2320432A (en) | Refrigerating apparatus | |
US3651864A (en) | Compact room size environmental control unit | |
US2264221A (en) | Conditioning apparatus having means for controlling the temperature and relative humidity of air | |
CS243718B1 (cs) | Zařízení pro vysoušení vzduchu | |
GB2067275A (en) | Combined refrigeration and heating system | |
US4934451A (en) | Apparatus and method for conditioning air | |
US2301725A (en) | Apparatus for conditioning air | |
US2124981A (en) | Refrigerating method and apparatus | |
KR100813555B1 (ko) | 항온항습기 | |
CN105972878A (zh) | 利用旁通装置除湿的空调设备 | |
CN111998451A (zh) | 一种环控装置的循环系统 | |
US7380406B2 (en) | Refrigerated water pumping system | |
KR100614280B1 (ko) | 저노점 냉각제습시스템 및 냉각제습방법 | |
US2160733A (en) | Refrigerating apparatus |