FI58686C - Foerfarande foer vaermeoeverfoering mellan fraonluft och tilluft i en ventilationsanlaeggning - Google Patents

Foerfarande foer vaermeoeverfoering mellan fraonluft och tilluft i en ventilationsanlaeggning Download PDF

Info

Publication number
FI58686C
FI58686C FI760568A FI760568A FI58686C FI 58686 C FI58686 C FI 58686C FI 760568 A FI760568 A FI 760568A FI 760568 A FI760568 A FI 760568A FI 58686 C FI58686 C FI 58686C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
heat
exhaust air
cooling
supply air
air duct
Prior art date
Application number
FI760568A
Other languages
English (en)
Other versions
FI58686B (fi
FI760568A (fi
Inventor
Aoke Ljung
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
Application filed by Svenska Flaektfabriken Ab filed Critical Svenska Flaektfabriken Ab
Publication of FI760568A publication Critical patent/FI760568A/fi
Publication of FI58686B publication Critical patent/FI58686B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI58686C publication Critical patent/FI58686C/fi

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • F25B29/003Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the compression type system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • F24F12/001Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
    • F24F12/002Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an intermediate heat-transfer fluid
    • F24F12/003Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an intermediate heat-transfer fluid using a heat pump
    • 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
    • F24F3/147Air-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 with both heat and humidity transfer between supplied and exhausted air
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S165/00Heat exchange
    • Y10S165/909Regeneration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description

rBl nn KUULUTUSJULKAISU re/e/ lBJ (11) UTLÄGGNI NGSSKRIFT 5 OOO O
C (45) Patentti myönnetty 06 04 1931 Patent meddelat V v ^ (51) Ky.lk.^lnt.C|3 F 24 F 5/00 SUOMI —FINLAND (21) Ptt.nttlhik.mu* — Pat»nt»i»ölinlng 760568 (22) H*k«mlipttvt — Ansttknlngsdag 05.03*76 (23) Alkuptlvt — Giltlgh«ttdtg 05-03-76 (41) Tullut luikituksi — Bllvit offuntllg 22.09.76
Patentti* ja reklrterihallltu. (44) NlhUvUuiptnon j. tcuuL|utk*hun pvm.-
Patent- och regifterstyreleen Am&ktn uti«gd och utiskrifcm pubikerid 28.11-80 (32)(33)(31) Pyydetty «tuoHc*!·—gefird prlorttet 21.03.75
Ruotsi-Sverige(SE) 750331U-2 (71) Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, Sickla All€ 1, Nacka,
Ruot s i-Sver i ge(SE) (72) Äke Ljung, Söderköping, Ruotsi-Sverige(SE) (74) Oy Kolster Ab (54) Menetelmä lämmön siirtämiseksi poistoilman ja tuloilman välillä ilmanvaihtolaitteistossa - Förfarande för värmeöverföring mellan fränluft och tilluft i en ventilationsanläggning Tämän keksinnön kohteena on menetelmä lämmön siirtämiseksi poistoilman ja tuloilman välillä ilmanvaihtolaitteistossa sekä lämpöpumppulaitteiston käyttämiseksi hyväksi, jonka höyrystin ja lauhdutin ovat nestemäisen lämmön-kantajan välityksellä yhteydessä ilmanvaihtolaitteiston poistoilma- ja tulo-ilmakanavissa olevien lämmönvaihtimien kanssa.
Ilmankäsittelylaitoksissa suoritetaan tavallisesti kesällä huoneistoon syötettävän ulkoilman jäähdytys ja talvella sen lämmitys. Ulkoilman jäähdytykseen ja lämmitykseen menee usein huomattava osa rakennuksen koko energiankulutuksesta. Siksi yritetään nykyään usein ottaa talteen osa syötetystä energiasta,joka muutoin tulisi suurelta osalta viedyksi pois ulos menevän poisto-ilman mukana. Varsinkin kylmissä ilmastovyöhykkeissä sijoitetaan siksi nykyisin miltei aina jonkinlainen lämmön talteenottolaite poistoilman virtaukseen.
Po. keksintö liittyy järjestelmään, jolla jäähdytetään ja lämmitetään ulkoilmaa ja joka aikaisemmin tunnettuihin järjestelmiin verrattuna antaa 2 58686 huomattavan pienennyksen energiankulutuksessa vuoden aikana. Samalla asennus-kustannukset pienenevät paljon muihin, vähän energiaa kuluttaviin jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin verrattuna. Se taloudelliselta kannalta edullinen tosiseikka, että sekä asennus- että käyttökustannukset alenevat, saavutetaan lisäksi yksinkertaisella tavalla käyttämällä hyväksi tavanomaisten osien ja laitteiden erikoista yhdistelmää.
Aikaisemmin tunnetuissa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä on myös yritetty yhdistää niiden sisältämät osat. Ottaen huomioon suuret asennuskustannukset ja paineen suuret laskut tulo- ja poi st oi ilmavirtauksissa on nimittäin epäedullista käyttää erillisiä jäähdytyslaitteita, ilmanläramittimiä ja lämmön talteenottolaitteita. Ainoat lämmön talteenottolaitteet, jotka soveltuvat jäähdytyslaitteen kanssa yhdistettäviksi, ovat ns. nestekytketyt lämmön talteenottolaitteet, koska nämä toimivat samoin kuin jäähdytyslaitteet lämmönvaihti-mien kanssa, jotka ovat lamellikennostoja tms. Siksi saatetaan kesän aikana käyttää jäähdytyksessä hyväksi lamellikennostoja, jotka talven aikana sisältyvät lämmön talteenottolaitteeseen. Tällainen tavanomainen järjestelmä on esitetty mm. SE-kuulutusjulkaisussa 333 807, ts. järjestelmä, jossa käytetään lämmön-vaihtimia tulo- ja poistoilmakanavissa toisaalta talviaikana nestemäisen väliaineen avulla siirtämään lämpöä poistoilmasta tuloilmaan ja toisaalta kesäaikana siten, että samoja lämmönvaihtimia tuloilman jäähdyttämiseen ja lauhdelämmön poistamiseen jäähdytyskoneesta lähtöilman avulla. Yhdistämällä lämmön talteenottojärjestelmän ja jäähdytysjärjestelmän komponentteja saavutetaan etuja, joita on esitetty em. kuulutusjulkaisussa. Tässä tunnetussa järjestelmässä käytetään jäähdytyskonetta siis ainoastaan kesäaikana tuloilman jäähdyttämiseen. Talviaikaan lämmön talteenotto tapahtuu normaalilla tavalla ja jäähdytyskone ei ole käytössä. Yhdistetyn järjestelmän etuja voidaan kuitenkin käyttää täysin hyväksi vasta kun jäähdytyskone toimii talvisin lämpöpumppuna, mikä on mahdollista keksinnön mukaisessa menetelmässä ja sen sovellutuksissa. Kuten myöhemmin esitetään paranee lämmön talteenottokyky huomattavasti keksinnön mukaista menetelmää käyttämällä verrattuna esim. em. kuulutusjulkaisussa esitettyyn järjestelmään tai normaaliin lämpöpumppujärjestelmään.
Tavanomaisia lämmön talteenottojärjestelmiä on myös esitetty GB-patentti-julkaisussa 1 132 ^68, FI-kuulutusjulkaisussa kS 61+U ja FI-patenttihakemuksessa 750 871*.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä käytetään yhdistettyä lämpöpumppu/ lämmön talteenottojärjestelmää, joka voidaan yksinkertaisilla venttiilijärjestelyillä kytkeä jäähdytystä varten kesällä ja lämmitystä varten talvella.
3 58686 Lämmön talteenottolaitteen yksinkertaisin toteutusmuoto koostuu tällöin kahdesta lamellikennostosta, joista toinen on sijoitettu tuloilmavirtaukseen ja toinen poistoilmavirtaukseen, jolloin niiden välillä kierretään neste, esim. vesi-glykoli-seos. Talvella käytetään mainittuja lamellikennostoja myös hyväksi siten, että jäähdytyskoneen avulla ja nestepiirin kautta lisätään lämpöä, joka johdetaan tuloilmavirtaukseen, ja vastaavasti lämpöä, joka johdetaan pois poistoilmavirtauksesta. Kesällä käytetään samoja lamellikennostoja siten, että jäähdytyskoneen avulla ja nestepiirin kautta jäähdytetään tuloilmavirtausta ja vastaavasti johdetaan lämpöä pois poistoilmavirtauksen kautta. Sanotusta käy jo ilmi, että asennuskustannukset voidaan pitää alhaisina koska samoja osia voidaan käyttää useita tehtäviä varten. Yhdistetyn jäähdytys- ja lämmön talteenottojärjestelmän alhainen energiankulutus käy ilmi jäljempänä olevasta lämpöteknillisestä erittelystä. Alhaisiin käyttökustannuksiin vaikuttaa osaltaan jo edellä mainittu tosiseikka, että paineen laskut tulo- ja poistoilmapuolella muodostuvat suhteellisen pieniksi, koska samaa lämmönvaihdinta käytetään hyväksi sekä jäähdytystä, lämmitystä että lämmön talteenottoa varten.
Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista, että läramönvaihtimet saatetaan lämmityskauden ajaksi sinänsä tunnetulla tavalla suoraan yhteyteen toistensa kanssa kiertopiirin kautta nestemäistä lämmön-kantajaa varten, jolloin lämpöpumpun höyrystin kytketään ottamaan lämpöä kierto-piiristä lämmönkantajan virratessa tuloilmakanavasta poistoilmakanavaan, ja että lämpöpumpun lauhdutin kytketään luovuttamaan lämpöä kiertopiiriin lämmönkantajan virratessa poistoilmakanavasta tuloilmakanavaan.
Keksintöä kuvataan nyt lähemmin viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa kuvio 1 esittää keksinnön mukaista menetelmää hyväksikäyttävän järjestelmän kytkentää; kuvio 2 esittää ko. järjestelmän liitäntää ilmankäsittelylaitokseen lämmityksen aikana; ja kuvio 3 esittää ko. järjestelmän liitäntää ilmankäsittelylaitokseen jäähdytyksen aikana.
Kuvio 1 näyttää, kuinka jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmää käytetään samanaikaisesti lämpöpumppuna ja lämmön talteenottolaitteena talvella, jolloin edellytetään, että venttiilit 15 ja 16 ovat avoimet, kun sitä vastoin venttiilit 17 ja 18 ovat kiinni. Jäähdytyslaitoksen muodostavat tässä kompressori 1, lauhdutin 2, kuristusventtiili 3 ja höyrystin 1*. Nämä osat muodostavat yhdessä putkien 5 ja 6 kanssa ensiöpiirin, jonka kautta jäähdytysaine virtaa. Lauhdutin 2 ja höyrystin h on tehty nestelämmönvaihtimien muodossa, ja pumppujen 7 ja 8 ^ 58686 avulla pumpataan esim. vesi-glykoli-seos ympäri toisiopiirissä, jonka muodostavat lauhdutin 2, tuloilman kennosto 9, höyrystin U ja poistoilman kennosto 10 sekä putket 11, 12, 13 ja 1^. Tässä käyttötapauksessa lämmitetään tuloiilmavirtausta 19 samalla kun poistoilmavirtausta 20 jäähdytetään. Tuloilmavirtausta lämmitetään sekä toisiopiirissä lämmön talteenoton avulla siirretyllä teholla että sillä lisäteholla, joka saadaan lisänä sen ansiosta, että jäähdytyskone toimii lämpöpumppuna. Tästä syystä tuloilma tulee lämmitetyksi enemmän kuin pelkällä lämpöpumppukäytöllä tai jos käytettäisiin hyväksi ainoastaan lämmön talteenottoa (ks. alla). On huomattava, että jäähdytyskonetta ei tarvitse käynnistää keväällä tai syksyllä, kun vain rajoitettu lämmitysteho on tarpeellinen.
Kuvio 1 näyttää myös yhdistetyn jäähdytys- ja lämmön talteenottojärjestelmän kytkennän kesällä, jolloin edellytetään, että venttiilit 17 ja 18 ovat auki, kun sitä vastoin venttiilit 15 ja 16 ovat kiinni. Tuloilmavirtausta 19 jäähdytetään tässä siten, että vesi-glykoli-seos pumpataan pumpun 7 avulla ympäri toisiopiirissä, jonka muodostavat höyrystin k, putket 7 ja 22 sekä tuloilman kennosto 9· Vastaavalla tavalla viedään lämpöä pois poistoilmavirtauk-sella 20 siten, että vesi-glykoli-seos pumpataan ympäri pumpun 8 avulla toisiopiirissä, jonka muodostavat lauhdutin 2, putket 8 ja 21 sekä poistoilman kennosto 10.
Kuviot 2 ja 3 näyttävät jäähdytys- ja lämmön talteenottojärjestelmän kytkennän ilmankäsittelylaitokseen. Kuvio 2 näyttää esimerkkinä, kuinka järjestelmä voidaan kytkeä talvella huoneistoon 23. Ilmaa syötetään huoneistoon tuloilman tuulettimella 27 ja se viedään pois poistoilman tuulettimella 26.
Tähän on piirretty ainoastaan jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän tuloilman kennosto 9 ja sen poistoilman kennosto 10. Numero 19 osoittaa tuloilmavirtausta ja numero 20 osoittaa poistoilmavirtausta, kuten edellä. Nämä ilmavirrat voidaan päästää suoraan huoneistoon ja vastaavasti ulos huoneistosta, mutta monissa tapauksissa voi olla edullista käyttää hyväksi tiettyä paluuilmamäärää, joka kierretään uudelleen huoneiston läpi. Paluuilmavirtaus 2h voi tällöin olla suurempi tai pienempi kuin tuloilmavirtaus 19 ja poistoilmavirtaus 20. Tuloilma-virtauksen 19 muodosteta yleensä ulkoilma, jota voidaan vielä käsitellä ennen lämmönvaihdinta tai sen jälkeen, esim. puhdistamalla, kostuttamalla tai kuivaamalla. Kuvio 3 näyttää vastaavan kytkennän jäähdytyksen aikana kesällä. Tässäkin tapauksessa voidaan tietty paluuilmamäärä kierrättää uudelleen ja tämä syötetään tällöin tavallisesti ennen tuloilman kennostoa 9· Mikäli poistoilman virtaus huoneistosta antaa riittämättömän jäähdytystehon, voidaan ilman virtausta poisto-ilman kennoston 10 kautta lisätä siten, että myöskin ulkoilmavirtaus 25 johdetaan tämän kennoston kautta. Lisäksi on tavallista käyttää hyväksi ainoastaan uiko- 5 58686 ilmaa poistoilman asemesta silloin, kun ulkoilman lämpötila on poistoilman lämpötilaa alhaisempi.
Yhdistetyn jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän käyttötaloudelliset edut verrattuna tavanomaisiin järjestelmiin käyvät ilmi seuraavista laskuesimerkeistä, joiden tulos on laskettu tietokoneohjelmien avulla. Lasku perustuu seuraaviin edellytyksiin: 1. Poistoilman lämpötila = 22°C.
2. Poistoilman suhteellinen kosteus on niin alhainen, että lauhdetta ei muodostu poistoilman kennostoon 10.
O
3. Kompressorin iskun tilavuus = 1+,5 dm poistoilmavirtauksen 20 kg kohden.
1*. Jokaisen lämmönvaihtimen kohdalla kF (lämmön läpikulkuluvun k ja lämpöalan F tulo) on 2,6 kertaa poistoilmavirtauksen 20 lämpökapasiteettivuo (W/°C).
5. Paluuilmavirtaus on kaksi kertaa poistoiIlmavirtaus 20.
6. Tavanomaisen lämpöpumpun kohdalla tuloilmavirtaus 19 on 3 kertaa poistoilmavirtauksen 20 suuruus ja se sisältää 1/3 ulkoilmaa ja 2/3 paluuilmaa.
7- Yhdistetyn jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän osalta tuloilmavirtaus 19 on yhtä suuri kuin poistoi Ilmavirtaus 20 ja se on kokonaan ulkoilmaa (kuvio 2).
Näiden edellytysten pohjalta on verrattu keksinnön raukaista menetelmää hyväksikäyttävän jäähdytys- ja lämmön talteenottojärjestelmän lämmitystehoa tavanomaisiin järjestelmiin. Kuten luetelluista edellytyksistä käy ilmi, on lasku suoritettu tavanomaisen, nestekytketyn lämmön talteenottolaitteen osalta, jolla on yhtä isot lämmönvaihtimet kuin uudella järjestelmällä, sekä tavanomaisen lämpöpumpun osalta, jolla on myös yhtä isot lämmönvaihtimet kuin uudella järjestelmällä.
Alla olevassa taulukossa selvitetään ulkoilman eri lämpötiloilla (-30 ja 0°C välillä) tehtyjä laskelmia. Tulokset on eri tapauksissa ilmoitettu tuloilman lämpötilana tuloilman kennoston jälkeen ja paluuilman kanssa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen, jota lämpötilaa nimitetään tässä loppu-lämpötilaksi .
Järjestelmä Loppulämpötila (°C)_ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
Tavanomainen, nestekytketty lämmön talteenottolaite_1U,5 13,2 15,9 16,6 17,3 18,0 18,7
Tavanomainen lämpöpumppu_10,8 12,5 1^,2 15»9 17»6 19,3 21,0
Yhdistetty jäähdytys- ja lämmitys- järjestelmä_16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 s 58686
Kuten tästä taulukosta käy ilmi, saavutetaan Kaikissa -30 ja 0°C välisissä ulkolämpötiloissa selvästi suurin tuloilman lämpötilan nousu, kun käytetään keksinnön mukaista menetelmää lämmön siirtämiseksi poistoilman ja tulo-ilman välillä.

Claims (3)

7 58686
1. Menetelmä lämmön siirtämiseksi poistoilman ja tuloilman välillä ilman-vaihtolaitteistossa sekä lämpöpumppulaitteiston käyttämiseksi hyväksi, jonka höyrystin {k) ja lauhdutin (2) ovat nestemäisen lämmönkantajan välityksellä yhteydessä ilmanvaihtolaitteiston poistoilma- ja tuloilmakanavissa olevien lämmönvaih-timien (9, 10) kanssa, tunnettu siitä, että lämmönvaihtimet (9, 10) saatetaan lämmityskauden ajaksi sinänsä tunnetulla tavalla suoraan yhteyteen toistensa kanssa kiertopiirin (11, 12, 1U, 13) kautta nestemäistä lämmönkantajaa varten, jolloin lämpöpumpun höyrystin (U) kytketään ottamaan lämpöä kiertopiiristä lämmönkantajan virratessa tuloilmakanavasta poistoilmakanavaan, ja että lämpöpumpun lauhdutin (2) kytketään luovuttamaan lämpöä kiertopiiriin lämmönkantajan virratessa poistoilmakanavasta tuloilmakanavaan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lämpöpumppu kytketään niiden jaksojen ajaksi, jolloin halutaan jäähdytystä, sinänsä tunnetulla tavalla lämmönkantajan ensimmäisen kiertopiirin (12, 22) kautta höyrystimellään (U) yhteyteen tuloilmakanavassa olevan lämmönvaihtimen (9) kanssa ja toisen kiertopiirin (13, 21) kautta lauhduttimellaan (2) yhteyteen poistoilma-kanavassa olevan lämmönvaihtimen (10) kanssa.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lämpöpumppua käytettäessä jäähdytystä varten käytetään suurempaa tai pienempää määrää ulkoilmaa hyväksi lämmön johtamiseksi pois poistoilmakanavassa olevan lämmönvaihtimen (10) kautta.
FI760568A 1975-03-21 1976-03-05 Foerfarande foer vaermeoeverfoering mellan fraonluft och tilluft i en ventilationsanlaeggning FI58686C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7503314 1975-03-21
SE7503314A SE397218B (sv) 1975-03-21 1975-03-21 Forfarande for vermeoverforing mellan franluft och tilluft i en ventilationsanleggning

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI760568A FI760568A (fi) 1976-09-22
FI58686B FI58686B (fi) 1980-11-28
FI58686C true FI58686C (fi) 1981-04-06

Family

ID=20324038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI760568A FI58686C (fi) 1975-03-21 1976-03-05 Foerfarande foer vaermeoeverfoering mellan fraonluft och tilluft i en ventilationsanlaeggning

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4061186A (fi)
DE (1) DE2609958A1 (fi)
DK (1) DK152309C (fi)
FI (1) FI58686C (fi)
FR (1) FR2304876A1 (fi)
GB (1) GB1547229A (fi)
NO (1) NO139794C (fi)
SE (1) SE397218B (fi)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4182403A (en) * 1975-12-22 1980-01-08 Aktiebolaget Atomenergi Arrangement for transferring heat from the exhaust air leaving an enclosed volume to the input air supplied to said volume
US4307776A (en) * 1977-12-22 1981-12-29 Gruen Wolfgang Heating method and apparatus
US4173924A (en) * 1978-03-01 1979-11-13 Schweitzer Industrial Corporation Paint spray booth with air supply system
US4197714A (en) * 1978-06-05 1980-04-15 Schweitzer Industrial Corporation System and method for liquid absorption air conditioning
FR2469663A1 (fr) * 1979-11-12 1981-05-22 Renault Tech Nouvelles Procede et dispositif de chauffage mettant en oeuvre une pompe a chaleur associee a un recuperateur de chaleur
SE8100511L (sv) * 1981-01-27 1982-07-28 Energi & Processteknik Epab Anordning for simulering av energiatervinning
DE3126494C2 (de) * 1981-07-04 1986-10-09 Krupp Koppers GmbH, 4300 Essen Verfahren zum Betrieb einer Winderhitzeranlage
US4473107A (en) * 1981-08-19 1984-09-25 Building Facilities Corporation Fan/coil induction unit, system, and method
JPS5876115A (ja) * 1981-11-02 1983-05-09 Hitachi Ltd 沸騰水型原子力発電プラントにおける冷却装置を備えた電磁フイルタ
DE3222406C2 (de) * 1982-06-15 1985-07-18 H. Krantz Gmbh & Co, 5100 Aachen Verfahren zur Wärmerückgewinnung
GB2177497B (en) * 1985-05-10 1989-07-12 Messerschmitt Boelkow Blohm Air conditioning apparatus
FI92867C (fi) * 1991-11-22 1997-07-08 Suomen Puhallintehdas Oy Ilmastointilaitteisto huonetiloja varten
US5311930A (en) * 1992-11-17 1994-05-17 Bruenn Paul R Heat reclamation device
FI92868C (fi) * 1993-07-07 1996-02-06 Abb Installaatiot Oy Menetelmä ja järjestelmä lämmönsiirron säätämiseksi ilmanvaihto- tai ilmastointilaitoksessa
DE4408087C2 (de) * 1994-03-10 1997-05-22 Schilling Heinz Kg Verfahren zum Betrieb einer Wärmeaustauscheranlage, für rekuperativen Wärmeaustausch
US5953926A (en) * 1997-08-05 1999-09-21 Tennessee Valley Authority Heating, cooling, and dehumidifying system with energy recovery
NO996098A (no) * 1999-12-09 2000-10-02 Ove T Njaa Anordning ved klimaanlegg med varmegjenvinning
FR2808740B1 (fr) * 2000-05-15 2004-06-11 Peugeot Citroen Automobiles Sa Procede et dispositif de regulation thermique d'un habitacle de vehicule automobile
DE10337136A1 (de) * 2003-08-11 2005-03-24 Behr Gmbh & Co. Kg Klimaanlage und Verfahren zur Regelung der Heizleistung derselben
ATE353132T1 (de) * 2004-09-21 2007-02-15 Schilling Heinz Kg Wärmerückgewinnungssystem mit kältemaschine
DE102005008565A1 (de) * 2005-02-23 2006-09-14 Heinz Schilling Kg Wärmerückgewinnungssystem mit Nachtkältegewinnung
DE102007063009B4 (de) 2007-12-21 2016-02-04 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Belüftung von Objekten und Vorrichtung zur Belüftung von Objekten, insbesondere raumlufttechnische Anlage
CA2698337A1 (en) * 2007-12-21 2009-07-02 Doty Scientific, Inc. Compact, high-effectiveness, gas-to-gas compound recuperator with liquid intermediary
SE533005C2 (sv) 2008-10-21 2010-06-08 Scania Cv Abp Metod och system för kylning och uppvärmning
FR2939876B1 (fr) 2008-12-12 2012-12-21 Mobile Comfort Holding Installation de climatisation embarquee equipee d'un dispositif thermodynamique de recuperation de la chaleur
US20100206543A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Tylisz Brian M Two-stage heat exchanger with interstage bypass
US8714079B2 (en) * 2009-08-18 2014-05-06 Rohde Brothers, Inc. Energy-efficient apparatus for making cheese
WO2011044466A1 (en) * 2009-10-09 2011-04-14 Transkinetic Energy Corporation Methods of and systems for improving the operation of electric motor driven equipment
JP5697481B2 (ja) * 2010-02-23 2015-04-08 中部電力株式会社 加熱冷却装置
US8366817B2 (en) * 2010-08-10 2013-02-05 Gennady Ulunov System for purification of air in an inner space
US20140235157A1 (en) * 2013-02-15 2014-08-21 Venmar Ces, Inc. Dedicated outdoor air system with pre-heating and method for same
JP5971202B2 (ja) * 2013-06-25 2016-08-17 株式会社デンソー 冷凍サイクル装置
US10449830B2 (en) 2013-06-04 2019-10-22 Denso Corporation Vehicular heat management system
JP5949668B2 (ja) * 2013-06-04 2016-07-13 株式会社デンソー 車両用熱管理システム
DE102015016330A1 (de) * 2015-12-17 2017-06-22 Eisenmann Se Zuluftanlage
US9845750B2 (en) 2016-01-29 2017-12-19 Ford Global Technologies, Llc Method and system for exhaust gas heat recovery
US9957871B2 (en) 2016-01-29 2018-05-01 Ford Global Technologies, Llc Exhaust heat recovery and hydrocarbon trapping
US9689295B1 (en) 2016-01-29 2017-06-27 Ford Global Technologies, Llc Method and system for exhaust gas heat recovery
JP6874802B2 (ja) 2019-08-23 2021-05-19 日本精工株式会社 プレス加工方法及び機械装置の製造方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2044951A (en) * 1933-02-28 1936-06-23 Servel Inc Refrigeration
US2780415A (en) * 1952-02-23 1957-02-05 Frazer W Gay Heat pump operated system for house heating
US2677243A (en) * 1952-08-28 1954-05-04 Telkes Maria Method and apparatus for the storage of heat
US2847190A (en) * 1955-11-16 1958-08-12 Gen Electric Air conditioning apparatus having automatic defrost
US2893218A (en) * 1958-02-21 1959-07-07 Borg Warner Air conditioning systems
US3135318A (en) * 1959-08-13 1964-06-02 Paul D Carleton Internal combustion engine-heat pump system
SE333807B (fi) * 1966-11-16 1971-03-29 Luftkonditionering Ab
FR2109052A5 (fi) * 1970-07-07 1972-05-26 Alsthom
US3623549A (en) * 1970-08-14 1971-11-30 Smitherm Industries Heat exchange methods and apparatus
FR2213464B1 (fi) * 1972-06-29 1975-04-11 Cogesac Sa
FR2204786B1 (fi) * 1972-10-27 1976-05-21 Electricite Se Et
US3853172A (en) * 1972-11-13 1974-12-10 A Mcfarlan Air conditioning system and method
US3902546A (en) * 1974-06-26 1975-09-02 Airco Inc Gas fired heat/cool system
US3935899A (en) * 1974-06-28 1976-02-03 Jolly Steven E Integrated thermal energy control system using a heat pump
US3952947A (en) * 1974-12-03 1976-04-27 Saunders Norman B Heating and ventilation system
US3968833A (en) * 1975-03-18 1976-07-13 Aktiebolaget Svenska Flaktfabriken Method for heat recovery in ventilation installations
US3996759A (en) * 1975-11-03 1976-12-14 Milton Meckler Environment assisted hydronic heat pump system

Also Published As

Publication number Publication date
NO139794C (no) 1979-05-09
DE2609958C2 (fi) 1987-05-14
GB1547229A (en) 1979-06-06
NO760991L (fi) 1976-09-22
SE397218B (sv) 1977-10-24
US4061186A (en) 1977-12-06
FR2304876B1 (fi) 1980-09-26
FR2304876A1 (fr) 1976-10-15
DK152309C (da) 1988-07-11
DK152309B (da) 1988-02-15
DK93076A (da) 1976-09-22
NO139794B (no) 1979-01-29
FI58686B (fi) 1980-11-28
DE2609958A1 (de) 1976-10-07
SE7503314L (sv) 1976-09-22
FI760568A (fi) 1976-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI58686C (fi) Foerfarande foer vaermeoeverfoering mellan fraonluft och tilluft i en ventilationsanlaeggning
US20110174003A1 (en) Evaporative Cooling Tower Performance Enhancement Through Cooling Recovery
CN106168389B (zh) 一种带中间换热器半导体深度除湿机
US20180042140A1 (en) Server rack heat sink system with combination of liquid cooling device and auxiliary heat sink device
JPH0684822B2 (ja) 間接型空調器
CN105229386A (zh) 在顶式液体干燥剂空气调节系统
KR20100017580A (ko) 냉각 시스템
US20200173671A1 (en) Liquid desiccant air-conditioning systems using antifreeze-free heat transfer fluids
US4713943A (en) Evaporative cooler including an air-to-air counter-flow heat exchanger having a reverse temperature profile
CN104676782A (zh) 一种多级叉流的溶液调湿空气处理装置
GB2318180A (en) Air-conditioning apparatus
CN204612019U (zh) 自带全部冷热源且外输冷热媒的溶液式全空气空调机组
RU2125209C1 (ru) Устройство для охлаждения поступающего воздуха в установке кондиционирования воздуха
CN108168225B (zh) 一种分流型热泵干燥系统
CN105050370A (zh) 一种大巴空调电控箱的散热冷却方法和散热冷却装置
CN104833014A (zh) 自带全部冷热源且外输冷热媒的溶液式全空气空调机组
Meshram et al. Review on Waste Heat Recovery Techniques in Air Conditioning Application
CN204593660U (zh) 自带冷热源且无辅助散热和取热装置的全空气空调机组
Comino et al. Very low energy consumption HVAC systems for NZEB buildings. The potential of indirect evaporative coolers in South European climates Very low energy consumption HVAC systems for NZEB buildings. The potential of indirect evaporative coolers in South Eur
CN205316533U (zh) 自带冷热源且无辅助散热装置并外输冷热媒的全空气机组
CN219713554U (zh) 用于除湿机中的叠加式热泵组件
EP0366642A2 (en) A device for an energy-saving heat recuperation from a fluid
CN210772593U (zh) 一种生产车间降温除湿系统
JPS5765525A (en) Air conditioner
JP2017089966A (ja) 冷凍機複合型間接気化式空調装置及び冷凍機複合型間接気化式空調方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: FLAEKT AB