FI58559C - Saett att framstaella en regenerativ fukt- och vaermevaexlare - Google Patents

Saett att framstaella en regenerativ fukt- och vaermevaexlare Download PDF

Info

Publication number
FI58559C
FI58559C FI753654A FI753654A FI58559C FI 58559 C FI58559 C FI 58559C FI 753654 A FI753654 A FI 753654A FI 753654 A FI753654 A FI 753654A FI 58559 C FI58559 C FI 58559C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
pickling
heat
heat exchanger
sodium hydroxide
moisture
Prior art date
Application number
FI753654A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI58559B (fi
FI753654A (fi
Inventor
Ove Strindehag
Erik Wrangel
Original Assignee
Svenska Flaektfabriken Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from SE7500987A external-priority patent/SE389909B/xx
Priority claimed from SE7513148A external-priority patent/SE450858B/xx
Application filed by Svenska Flaektfabriken Ab filed Critical Svenska Flaektfabriken Ab
Publication of FI753654A publication Critical patent/FI753654A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI58559B publication Critical patent/FI58559B/fi
Publication of FI58559C publication Critical patent/FI58559C/fi

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/30Arrangement or mounting of heat-exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/1411Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
    • F24F3/1423Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant with a moving bed of solid desiccants, e.g. a rotary wheel supporting solid desiccants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D19/00Regenerative heat-exchange apparatus in which the intermediate heat-transfer medium or body is moved successively into contact with each heat-exchange medium
    • F28D19/04Regenerative heat-exchange apparatus in which the intermediate heat-transfer medium or body is moved successively into contact with each heat-exchange medium using rigid bodies, e.g. mounted on a movable carrier
    • F28D19/041Regenerative heat-exchange apparatus in which the intermediate heat-transfer medium or body is moved successively into contact with each heat-exchange medium using rigid bodies, e.g. mounted on a movable carrier with axial flow through the intermediate heat-transfer medium
    • F28D19/042Rotors; Assemblies of heat absorbing masses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F2003/1458Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification using regenerators
    • F24F2003/1464Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification using regenerators using rotating regenerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1032Desiccant wheel
    • F24F2203/1036Details
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/104Heat exchanger wheel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1048Geometric details

Description

Ε25ΞΠ ΓΠ rt1,KUULUTUSJULICAISU COCCQ
ygrg w ^uTLAecNiMossKiiiFT ooooy
JgS· C (45) Fat. .:.Li .“>· ?.0 v'£ i?31 (51) Kv.lk-Va3? 24 P 3/14, P 28 D 19/04
SUOMI—FINLAND (21) rumaMM^-p********! T5365U
(22) K»lMwHp»vt — Amdknlnt>d>g 29-12.73 (Fl' (23) AflwHUvt—ClM«tMtad«c 29-12.73 (41) Tulta lulltlMfcti — BlMt 31-07.76
Patent- och ra*lataratyralaan ^ AmMcm utSJdoeh utiikrtfwn pumnmtmi 31 -10.80 (32)(33)(31) ^Tf4«**y «moHmu» B>|«nl prtorhK 30.01.75 2¾.11.75 Ruotsi-Sverige(SE) 7500987-8 751311+8-2 (71) AB Svenska Fläktfabriken, SicklaAlle 1, Nacka, Ruotsi-Sverige(SE) (72) Ove Strindehag, Jönköping, Erik Wrangel, Jönköping, Ruotsi-Sverige(SE) (7I+) Tampereen Patenttitoimisto (54) Tapa regeneratiivisen kosteus- ja lämmönvaihtimen valmistamiseksi -Sätt att framställa enregenerativ fukt- och värmeväxlare
Keksintö koskee patenttivaatimuksen 1 johdannossa lähemmin määriteltyä tapaa regeneratiivisen kosteus- ja lämmönvaihtimen valmistamiseksi .
Regeneratiivisia lämmönvaihtimia on jo kauan käytetty lämmön tal-teenottamiseen tuuletuslaitoksissa, koska tällaisilla lämmönvaih-timilla on suhteellisen korkea 1ämpötilahyötysuhde. Edelleen re-generatiivisilla lämmönvaihtimilla voidaan saada aikaan tehokasta kosteudensiirtoa, mikä erityisesti kylmissä ilmastoissa voi olla arvokasta. Se regeneratiivinen lämmönvaihdin, jota tähän asti on eniten käytetty tuuletuslaitoksissa lämmönvaihtoon lämpimän poistoilman ja kylmän tuloilman välillä, on pyörivä lämmönvaihdin levymäisine roottoreineen. Lämmönvaihdinrunko on tavallisimmin koottu vuorottaisista sileistä ja poimutetuista metalli-, paperi- tai asbestilevyistä tai liuskoista. Toinen tavallinen suoritusmuoto on sellainen, että roottorin muodostaa metalli-langoista punottu kolmiulotteinen ruudukko.
2 58559
Pyörivissä lämmönvaihtimissa, joissa lämmönvaihdinrunko on tehty ei-hygroskooppisesta aineesta, kuten esim. metallista valmistetuista levyistä tai verkosta, voi kosteudensiirto tapahtua vain vesihöyryn tiivistymisen kautta. Tällaisilla lämmönvaihtimilla on kosteudensiirto sentähden tehottomampaa kuin hygroskooppisesta aineesta, kuten paperista tai asbestista valmistetuilla lämmönvaihtimilla. Metalliroottoreilla varustetuilla lämmönvaihtimilla on kuitenkin selvä etu paperiaineesta valmistettuihin roottoreihin nähden, nimittäin aineen palamattomuus, ja edelleen terveydelliseltä kannalta katsottuna ovat metalliset aineet tuuletuslaitok-sissa asbestiin verrattuna parempia.
Keksinnön tarkoituksena on sentähden esittää tapa regeneratiivi-sen kosteus- ja lämmönvaihtimen valmistamiseksi, jolloin saadaan aikaan paloturvallisuuden ja terveysnäkökohtien suhteen edullinen regeneratiivinen kosteus- ja lämmönvaihdin, joka omaa tehokkaat lämmön- ja erityisesti kosteudensiirto-ominaisuudet.
Tämä tarkoitus saavutetaan antamalla johdannossa esitetylle tavalle valmistaa regeneratiivinen kosteus- ja lämmönvaihdin patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa esitetyt tunnusmerkit. Tällä tavoin saavutetaan tehokas kosteudensiirto laiminlyömättä paloteknisiä tai terveydellisiä vaatimuksia, minkä seurauksena saadaan huomattava parannus aikaisemmin tunnettuihin lämmönvaihtimiin verrattuna.
Keksinnön mukainen lämmönvaihdinrunko voidaan tehdä monella eri tapaa. Keksinnön mukainen pintakäsittelymenetelmä on tässä esimerkissä sovellettu sellaiseen hyvin tavanomaiseen tapaukseen, että lämmönvaihdinrungon muodostaa roottori, joka on tehty vuo-rottaisista sileistä ja poimutetuista liuskoista, jotka on yhdistetty toisiinsa liimaamalla. Tällainen suoritusmuoto on esitetty kuvissa 1-3, joissa kuva 1 esittää osakuvaa roottorista, joka on koottu vuorotellen sileistä ja poimutetuista liuskoista, kuva 2 esittää suurempaa lohkoa samasta roottorista, ja kuva 3 esittää koko roottoria.
Kun otetaan huomioon mm. paino, muovattavuus ja kestävyys kosteassa ilmassa, on alumiini sopiva metalli lämmönvaihtimiin, tässä yhteydessä tarkoitettu pintakäsittelymenetelmä on sentähden rajoitettu , 58559 o alumiiniin tai alumiiniseoksiin. On kuitenkin korostettava, että keksintöä ei rajoiteta näihin aineisiin, vaan keksinnön ja seuraa-vien patenttivaatimusten puitteissa voidaan ajatella myös muita sopivia ei-hygroskooppisia aineita. Edelleen on tässä edellytetty, että lämmönvaihdinrungon kokoamiseksi käytetään vuorotellen sileitä ja poimutettuja levyjä tai liuskoja ja sentapaisia, jotka mahdollisesti on varustettu erityisillä välike-elementeillä ja että näin läpimenevät kanavat muodostuvat sen läpi. Käsittelemällä sileät ja/tai poimutetut liuskat tai sentapaiset kummaltakin puolelta, tulee lämmönvaihdinrungon kosteutta siirtävä pinta-ala yhtä suureksi kuin lämpöä siirtävä pinta, josta johtuen yhtä pinta-alayksikköä kohti hyvin pieniä määriä kosteutta tarvitsee ottaa vastaan tai luovuttaa.
Normaalisti kosteus otetaan lämpimässä ilmavirrassa ja luovutetaan kylmässä. Tällainen tilanne, että pinta-alayksikköä kohden vain hyvin vähäinen määrä kosteutta tarvitsee muuttaa, mahdollistaa ohuiden hygroskooppisten kerrosten käyttämisen ei-hygroskooppi-sella alustalla, esim. tässä tapauksessa alumiinilevyllä tai liuskalla.
Hygroskooppinen päällyste lämmönvaihdinrunkoon kuuluviin alumiini-levyihin tai -liuskoihin saadaan keksinnön mukaan aikaan siten, että nämä käsitellään peittauskylvyssä ja senjälkeen lämpökäsi-tellään, siten että muodostuu ohut kerros alumiinioksidia. Tätä kerrosta, joka sellaisenaan on hygroskooppista, käytetään sitomaan tarpeellinen määrä hygroskooppista suolaa, esim. litium-kloridia . Lisäämällä riittävä määrä hygroskooppista suolaa, saadaan haluttu kosteudensiirtoaste.
Lämmönvaihdinrunkoon kuuluvien alumiinielementtien tai mahdollisesti koko lämmönvaihdinrungon pintakäsittelyyn käytettävän peittauskylvyn muodostaa 3-* 10-, sopivimmin 5-prosenttinen liuos natriumhydroksidia, joka peittausprosessin aikana pidetään 70°C lämpötilassa. Välittömästi peittauksen jälkeen alumiinielementit tai koko lämmönvaihdinrunko lämpökäsitellään kosteassa ilmassa lämpötilan ollessa 110°C. Riittävän vahvan oksidikerroksen aikaansaamiseksi tulee lämpökäsittelyn jatkua vähintään 30 minuuttia. Näin saadun pintakerroksen vahvuus on sellainen, että haluttuun kosteudensiirtoon tarvittava, tarpeeksi suuri määrä hygroskooppista suolaa voidaan sitoa. Hygroskooppisen suolan ollessa litium- kloridia on tarpeellinen suolapäällystemäärä regeneratiivisiisa 4 58559 / 2 kosteus- ja lämmönvaihtimissa tuuletuslaitoksia varten noin 1 g/m .
Kuvasta 1 käy selville, että sileät liuskat 1 ja poimutetut liuskat 2 on kummaltakin puolelta päällystetty pintakerroksella 3· Kosketuskohdissa 4 on sileät liuskat liimattu poimutettuihin liuskoihin, niin että on saatu mekaanisesti luja roottori. Esitetyssä suoritusesimerkissä edellytetään pintakäsittelyn tapahtuneeksi lämmönvaihdinrungon kokoamisen jälkeen, josta syystä niihin liuskojen osiin, joita liimasaumat 5 peittävät, ei ole muodostunut päällystettä .
Pyörivien lämmönvaihtimien ollessa kyseessä, joita vaihtimia käytetään lämmön talteenottamiseen tuuletuslaitteissa, on tapana valita hyvin lujia ja tiiviitä roottorirakenteita, ja silloin kun roottori kootaan vuorotellen sileistä ja poimutetuista liuskoista on jako, eli sileiden liuskojen keskiviivojen välinen etäisyys useimmiten 1- 3 mm. Sileiden ja poimutettujen liuskojen vahvuus on tavallisesti n. 0,05 - 0,20 mm.
Kun liuskojen tai sentapaisten pintakerros hapetetaan peittaamalla ja/tai lämpökäsittelemällä, voi olla edullista, että ulkosivu ennen hapetusta tehdään huokoiseksi käsittelemällä se kemiallisesti, sopivimmin jossakin hapossa. Huokoisten kerrosten vahvuus sovitetaan halutun kosteudensiirron mukaan ja kerrokset voidaan tehdä niin vahvoiksi, että syntyy läpimeneviä kapillaaria. Sopivimmin käytetään laimennettua happokylpyä. Tässä voidaan käyttää erilaisia happoja ja samoin voidaan käsittely suorittaa useammalla kuin yhdellä hapolla samassa tai useassa eri kylvyssä. Esimerkkinä sopivasta happokylvystä voidaan mainita suolahappo, jonka väkevyys on 2- 10 %, sopivimmin 5 %·
Kun liuskat tai sentapaiset peitataan, voi olla soveliasta, sen-jälkeen kun käsittely on suoritettu peittauskylvyssä, että reaktio nopeasti pysäytetään käsittelemällä hapossa, sopivimmin suolahapossa ja vedessä, jonka väkevyys on edellä mainittu.
Liuskojen tai sentapaisten ulkosivujen hapetus voidaan suorittaa myös pelkästään lämpökäsittelyllä. Huolimatta siitä suoritetaanko tämä käsittely kuten yllä on juuri selostettu tai täydennyksenä, voidaan se suorittaa korkeassa lämpötilassa kosteassa ilmassa tai vedessä. Kun oksidikerr.os saadaan aikaan lämpökäsittelyllä kosteassa ilmassa, saatetaan ilman lämpötilaksi sopivimmin yli 50° C ja 58559 5 suhteelliseksi kosteuspitoisuudeksi yli 10 %. Kun oksidikerros saadaan aikaan lämpökäsittelyllä vedessä, saatetaan veden lämpötilaksi sopivimmin yli 35°C.
Alumiinpintojen hapetus voi siten tapahtua senjälkeen kun ne on tehty huokoisiksi mainitulla tavalla. Senjälkeen kyllästetään hygroskooppisella suolalla upottamalla mainitun suolan laimeaan vesiliuokseen.
Kun alumiinpintojen hapetus tapahtuu kemiallisessa käsittelyssä peittauskylvyssä, voidaan kylpynä käyttää natriumhydroksidia tai natriumkarbonaattia, jonka väkevyys on 1-10 %, sopivimmin 5 %· Kylvyn lämpötila voi olla 25° - 75°C, sopivimmin 50°C.
Oksidikerroksen saamiseksi riittävän vahvaksi on soveliasta täydentää kemiallista käsittelyä aikaisemmin kuvatulla lämpökäsittelyllä .
Kun alumiinpinnat peitataan, on soveliasta käyttää peittauskylpynä natriumhydroksidia ja vettä, jolloin natriumhydroksidin väkevyys on 0,2 - 10 %, sopivimmin 0,2- 3 %·
Ylläkuvattuja suoritusesimerkkejä ei ole rajoitettu tässä esitettyyn, vaan niitä voidaan keksinnön ja seuraavien patenttivaatimusten puitteissa muunnella ja täydentää, t.s. asettaa haluttuun yhteyteen halutulla tavalla.

Claims (14)

1. Tapa valmistaa regeneratiivinen kosteus- ja lämmönvaihdin kosteuden ja lämmön siirtämiseksi tuloilmavirtauksen ja poistoilma-virtauksen välillä, jotka virtaavat kukin oman tuuletuskanavansa kautta, jonka lämmönvaihtimen muodostaa lämmönvaihdinrunko, joka on koottu vuorotellen sileistä ja poimutetuista, hygroskooppiset ominaisuudet omaavista, metallista, esim. alumiinista valmistetuista liuskoista, levyistä tai sentapaisista (1, 2) ja Joka on järjestetty - sopivimmin pyörimällä - olemaan yhteistoiminnassa vuorotellen molempien tuuletuskanavien kanssa, tunnettu siitä, että liuskojen tai sentapaisten (1, 2) ulkosivu muodostetaan hygroskooppiseksi kerrokseksi (3) hapettamalla liuskojen tai sentapaisten ulkosivu peittaamalla ja lämpökäsittelemällä.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tapa, tunnettu siitä, että liuskat tai sentapaiset lämpökäsitellään peit-tauksen jälkeen.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tapa, tunnettu siitä, että peittaus tapahtuu natriumhydroksi-dissa ja sen jälkeinen lämpökäsittely kosteassa ilmassa.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen tapa, tunnettu siitä, että lämpökäsittely suoritetaan kosteassa ilmassa -Lämpötilan ollessa 110°C vähintään 30 minuutin ajan.
5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen tapa, tunnettu siitä, että peittauskylpynä käytetään natriumhydroksidin ja veden liuosta, jossa natriumhydroksidin väkevyys on 3-10 %.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen tapa, tunnettu siitä, että liuos pidetään 70°C lämpötilassa peittaus-prosessin aikana. ' SS559 7
6 58559
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen tapa, tunnettu siitä, että lämpökäsittely tapahtuu kosteassa ilmassa lämpötila*ollessa yli 80°C ja suhteellinen kosteus yli 10 %.
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen tapa, tunnettu siitä, että oksidikerros (3) kyllästetään hygroskooppisella suolalla.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen tapa, tunnettu siitä, että hygroskooppisena suolana käytetään litium-kloridia.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tapa, tunnettu siitä, että liuskojen tai sentapaisten pinta on ennen hapetusta tehty huokoiseksi kemiallisesti käsittelemällä, sopi-vimmin jossakin hapossa.
11. Patenttivaatimuksen 3 mukainen tapa, tunne ttu siitä, että peittauskylpynä käytetään natriumkarbonaattia ja vettä, natriumkarbonaatin väkevyyden ollessa 1-10 %,sopivim-min 5 %.
12. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen tapa, tunnettu siitä, että senjälkeen kun käsittely on suoritettu peittauskylvyssä, reaktio pysäytetään nopeasti käsittelemällä hapossa.
13. Patenttivaatimuksen 10 tai 12 mukainen tapa, tunnettu siitä, että happokylpynä käytetään suolahappoa ja vettä, suolahapon väkevyyden ollessa 2-10 %, sopi-vimmin 5 %.
14. Patenttivaatimuksen 11 mukainen tapa, tunnettu siitä, että kylvyn lämpötila pidetään 25-75°C välillä, sopivimmin 50°C. 58559 8
FI753654A 1975-01-30 1975-12-29 Saett att framstaella en regenerativ fukt- och vaermevaexlare FI58559C (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7500987 1975-01-30
SE7500987A SE389909B (sv) 1975-01-30 1975-01-30 Regenerativ fukt- och vermevexlare samt forfarande for tillverkning av vermevexlaren
SE7513148 1975-11-24
SE7513148A SE450858B (sv) 1975-11-24 1975-11-24 Sett att hos en regenerativ fukt- och vermevexlare ombilda utsidan av dess icke-hygroskopiska folier till ett hygroskopiskt ytskikt

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI753654A FI753654A (fi) 1976-07-31
FI58559B FI58559B (fi) 1980-10-31
FI58559C true FI58559C (fi) 1981-02-10

Family

ID=26656585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI753654A FI58559C (fi) 1975-01-30 1975-12-29 Saett att framstaella en regenerativ fukt- och vaermevaexlare

Country Status (14)

Country Link
US (1) US4038059A (fi)
JP (1) JPS6015879B2 (fi)
AT (1) AT363230B (fi)
AU (1) AU502410B2 (fi)
CA (1) CA1085714A (fi)
CH (1) CH614037A5 (fi)
DE (1) DE2600283C2 (fi)
DK (1) DK153249C (fi)
FI (1) FI58559C (fi)
FR (1) FR2299610A1 (fi)
GB (1) GB1478605A (fi)
NL (1) NL182750C (fi)
NO (1) NO142317C (fi)
NZ (1) NZ179868A (fi)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE450858B (sv) * 1975-11-24 1987-08-03 Flaekt Ab Sett att hos en regenerativ fukt- och vermevexlare ombilda utsidan av dess icke-hygroskopiska folier till ett hygroskopiskt ytskikt
CH628730A5 (de) * 1977-06-02 1982-03-15 Alusuisse Band zur herstellung von koerpern zum austausch von fuehlbarer und latenter waerme in einem regenerativen waermeaustauscher.
US4361620A (en) 1979-03-08 1982-11-30 Wing Industries, Inc. Total energy exchange medium and method of making the same
SE436628B (sv) * 1980-04-25 1985-01-14 Munters Ab Carl Sett att framstella cellkroppar for paverkan av ett medium medelst ett annat medium
JPH0437108Y2 (fi) * 1986-10-22 1992-09-01
DE4202970A1 (de) * 1992-02-03 1993-08-05 Klingenburg Gmbh Belueftungseinrichtung fuer innenraeume
DE4317882C2 (de) * 1993-05-28 2002-08-22 Klingenburg Gmbh Rotorwärmetauscher
FR2741279B1 (fr) * 1995-11-17 2001-06-15 Inst Francais Du Petrole Bloc de garnissage a pouvoir eleve d'adsorption pour dispositif d'epuration d'effluents gazeux
US6358300B1 (en) * 2000-03-28 2002-03-19 Honeywell Commercial Vehicle Systems Co. Lithium chloride desiccant for trailer air dryer and pressure swing dehydration
DE102004058089A1 (de) * 2004-12-01 2006-06-08 Klingenburg Gmbh Verfahren zur Herstellung einer Grundierung auf Aluminiumbahnen bzw. -bändern
CN110670799B (zh) * 2019-10-10 2021-11-09 李居强 带腔体的结构板及其制作方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1924849A (en) * 1931-10-21 1933-08-29 Silica Gel Corp Adsorption system
CH206533A (de) * 1937-04-08 1939-08-15 Aluminium Walzwerke Singen Verfahren zur Herstellung von Elektroden für elektrolytische Kondensatoren.
US2792071A (en) * 1953-05-25 1957-05-14 Robert H Henley Non-frosting heat exchanger
US3262490A (en) * 1954-04-21 1966-07-26 Chrysler Corp Process for joining metallic surfaces and products made thereby
US3176446A (en) * 1963-05-27 1965-04-06 Svenskaflakfabriken Ab Ceramic gas conditioner
US3572008A (en) * 1968-10-25 1971-03-23 Hankison Corp Methods and means for cleaning and drying compressed fluid systems
SE345813B (fi) * 1969-12-01 1972-06-12 Munters C
US3733791A (en) * 1971-08-13 1973-05-22 Wehr Corp Heat transferer
DE2243408A1 (de) * 1971-09-10 1973-03-15 Luft U Kaeltetechnik Veb K Verfahren zur oberflaechenbehandlung luftbeaufschlagter waermeuebertrager aus aluminium
JPS5025347U (fi) * 1973-06-29 1975-03-24
US3846182A (en) * 1973-07-05 1974-11-05 Ford Motor Co Method of forming a hydrophilic coating over an aluminum surface

Also Published As

Publication number Publication date
DK33576A (da) 1976-07-31
AU502410B2 (en) 1979-07-26
DK153249C (da) 1991-03-18
FR2299610A1 (fr) 1976-08-27
JPS6015879B2 (ja) 1985-04-22
US4038059A (en) 1977-07-26
NL182750C (nl) 1988-05-02
AU1030276A (en) 1977-07-28
ATA576A (de) 1980-12-15
DE2600283C2 (de) 1984-05-24
CH614037A5 (fi) 1979-10-31
NO760042L (fi) 1976-08-02
CA1085714A (en) 1980-09-16
GB1478605A (en) 1977-07-06
NO142317B (no) 1980-04-21
FI58559B (fi) 1980-10-31
DK153249B (da) 1988-06-27
NL7600119A (nl) 1976-08-03
FR2299610B1 (fi) 1981-04-10
DE2600283A1 (de) 1976-08-05
FI753654A (fi) 1976-07-31
NL182750B (nl) 1987-12-01
AT363230B (de) 1981-07-27
JPS51100371A (fi) 1976-09-04
NO142317C (no) 1986-10-28
NZ179868A (en) 1978-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI58559C (fi) Saett att framstaella en regenerativ fukt- och vaermevaexlare
US4172164A (en) Metal strip for the production of heat exchangers
FI59476C (fi) Regenerativ fukt- och vaermevaexlare
DK151834B (da) Lofts- eller vaegkonstruktion
JP2009030894A (ja) 熱交換器用アルミニウム製フィン材
US4189330A (en) Method for making humidity and heat exchanger apparatus
JPS6235596B2 (fi)
JPS57162605A (en) Stacked type evaporator
JP3624398B2 (ja) 二重管通気ダクト
FI62181B (fi) Luftfuktare och saett att framstaella den
JPH06109395A (ja) フィン付きプレート型熱交換器に於ける熱交換素子
JPS5741592A (en) Composite heat exchanger
JPS58178188A (ja) 熱交換器
JP2002031497A (ja) 2重管式熱交換器
JPS6219302B2 (fi)
SU975946A1 (ru) Ограждение вентилируемого здания 1
WO2001057461A1 (en) Heat exchanger and foil laminate therefor
JPS5855337Y2 (ja) 温湿度交換器
JPS57134571A (en) Formation of heat transfer surface on surface of aluminum material
GB1581262A (en) Rotor for regenerative moisture and/or heat exchanger
RU2247911C2 (ru) Пластинчатый теплообменник для рекуперации тепловой энергии
JPH0518633Y2 (fi)
JPS59109792A (ja) 熱交換器
SE422993B (sv) Vermemagasin
JPS58217193A (ja) 熱交換器

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired
MA Patent expired

Owner name: FLAEKT AKTIEBOLAG