ITPG20130019A1 - Sistema di condizionamento passivo per locale tecnico - Google Patents

Sistema di condizionamento passivo per locale tecnico

Info

Publication number
ITPG20130019A1
ITPG20130019A1 IT000019A ITPG20130019A ITPG20130019A1 IT PG20130019 A1 ITPG20130019 A1 IT PG20130019A1 IT 000019 A IT000019 A IT 000019A IT PG20130019 A ITPG20130019 A IT PG20130019A IT PG20130019 A1 ITPG20130019 A1 IT PG20130019A1
Authority
IT
Italy
Prior art keywords
room
heat
tubes
paraffin
annular
Prior art date
Application number
IT000019A
Other languages
English (en)
Inventor
Lorenzo Bicili
Original Assignee
Lorenzo Bicili
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 Lorenzo Bicili filed Critical Lorenzo Bicili
Priority to IT000019A priority Critical patent/ITPG20130019A1/it
Publication of ITPG20130019A1 publication Critical patent/ITPG20130019A1/it

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/02Materials undergoing a change of physical state when used
    • C09K5/06Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
    • C09K5/063Materials absorbing or liberating heat during crystallisation; Heat storage materials
    • 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
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • 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
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/0266Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes with separate evaporating and condensing chambers connected by at least one conduit; Loop-type heat pipes; with multiple or common evaporating or condensing chambers
    • 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
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Description

DESCRIZIONE
Allo stato attuale non esistono impianti di condizionamento passivo simili a questo che utilizza paraffine additivate con liquido aggregante ed in particolare nessun sistema utilizza lo scambio diretto per conduzione del calore tra la paraffina ed i tubi dissipatori che permette un rendimento altamente superiore.
Questo sistema serve per raffreddare un locale coibentato contenente apparecchiature che emanano calore. Il sistema trova ottima applicazione in zone dove l’escursione termica tra il giorno e la notte à ̈ elevata. Questo sistema funziona senza l’utilizzo di energia elettrica.
Il principio di funzionamento si basa sul metodo di accumulo di calore durante il giorno e lo smaltimento durante la notte.
In questo caso il materiale che fa da accumulatore à ̈ una paraffina trattata con un liquido aggregante che consente alla paraffina stessa di non liquefarsi allo stato oleoso dopo il cambiamento di fase ma di rimanere gelatinosa. Per aumentare considerevolmente il rendimento della paraffina, questa viene miscelata con trucioli di alluminio. La paraffina così trattata può essere contenuta in recipienti non stagni con il grande vantaggio di potervi immergere direttamente i tubi dentro i quali scorre l’acqua che serve a scambiare il calore, quindi si ha uno scambio di calore per conduzione con un rendimento altamente superiore rispetto a tutti gli altri sistemi che lavorano per convezione. Altro vantaggio notevole à ̈ quello di poter muovere, trasportare e spostare tutto il sistema senza il pericolo di fuoriuscite di paraffina.
Descrizione del funzionamento
All'interno del locale L da raffreddare nella parte alta a soffitto ci sono dei tubi di alluminio 3 che correndo in senso longitudinale al locale L, attraversano le pareti, e uscendo all'esterno salgono fino sopra il tetto del locale L stesso ricongiungendosi per formare un anello.
Questi tubi 3 sono alettati per dissipare meglio il calore e sono pieni di acqua glicolica. Nella parte interna del locale L, questi tubi 3 passano dentro un contenitore 6 pieno di paraffina 7 trattata con liquido aggregante.
La paraffina come à ̈ noto à ̈ un ottimo accumulatore ed ha il compito di assorbire il calore all'interno del locale L durante il giorno per poi trasferirlo ai tubi 3 contenenti acqua glicolica in essa annegati. Durante il giorno il calore prodotto all'interno del locale L sale verso il soffitto andando a scaldare la paraffina 7 che lo assorbe e che fa da accumulatore. L'acqua contenuta all'interno dei tubi 3 nella parte esterna del locale L si scalda a causa dello scambio termico ceduto dalla paraffina 7, all'interno dei tubi 3 non vi à ̈ circolazione di acqua perché la temperatura esterna à ̈ più elevata della temperatura interna e l'acqua più calda rimane in alto. Durante la notte quando la temperatura esterna si abbassa l'acqua contenuta nei tubi 3 all'esterno del locale L si raffredda e quindi comincia a circolare in maniera spontanea raffreddando i tubi 3 nella parte interna del locale L e quindi anche la paraffina 7 che cede tutto il calore accumulato durante il giorno e conseguentemente raffredda tutto il locale L. Il ciclo si ripete continuamente.

Claims (7)

  1. Rivendicazioni 1. Un sistema di condizionamento passivo (1) per locale tecnico (L) comprendente uno scambiatore di calore (2) che presenta: - una pluralità di tubi dissipatori anulari (3) aventi ognuno un tratto interno (4) atto ad essere posto all'interno del locale (L) da raffreddare ed un tratto esterno (5) atto ad essere posto all'esterno del locale (L), ognuno di detti tubi anulari (3) contenendo un fluido di scambio termico; - un contenitore (6) che racchiude un materiale accumulatore di calore (7) atto ad assorbire il calore all'interno del locale (L) ed attraversato da detti tratti interni (4) di detti tubi (3) per lo scambio termico con detto materiale accumulatore (7); caratterizzato dal fatto che detto materiale accumulatore (7) à ̈ paraffina allo stato gelatinoso trattata con un liquido aggregante atto ad impedirne la liquefazione.
  2. 2. Sistema secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detta paraffina trattata (7) Ã ̈ miscelata con trucioli di alluminio per incrementarne il rendimento.
  3. 3. Sistema secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto fluido di scambio termico à ̈ acqua glicolica.
  4. 4. Sistema secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti tubi anulari (3) sono in alluminio.
  5. 5. Sistema secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti tubi anulari (3) sono alettati per incrementare la dissipazione di calore.
  6. 6. Sistema secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti tratti interni (4) di detti tubi anulari (3) sono immersi in detto contenitore (6).
  7. 7. Sistema secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto contenitore (6) comprende una pluralità di recipienti a tenuta non stagna (8) in cui sono immersi rispettivi tratti interni (4) di detti tubi anulari (3).
IT000019A 2013-04-18 2013-04-18 Sistema di condizionamento passivo per locale tecnico ITPG20130019A1 (it)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT000019A ITPG20130019A1 (it) 2013-04-18 2013-04-18 Sistema di condizionamento passivo per locale tecnico

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT000019A ITPG20130019A1 (it) 2013-04-18 2013-04-18 Sistema di condizionamento passivo per locale tecnico

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ITPG20130019A1 true ITPG20130019A1 (it) 2014-10-19

Family

ID=49085139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
IT000019A ITPG20130019A1 (it) 2013-04-18 2013-04-18 Sistema di condizionamento passivo per locale tecnico

Country Status (1)

Country Link
IT (1) ITPG20130019A1 (it)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61205793A (ja) * 1985-03-08 1986-09-11 Toshiba Corp 蓄熱器
US4921043A (en) * 1987-04-21 1990-05-01 Alberto Ghiraldi Shelter device for the production and thermal conditioning of apparatus, in particular electronic apparatus generating heat
WO1994028698A1 (en) * 1993-06-02 1994-12-08 Actionenergy Limited Apparatus for controlling temperature
EP1003006A1 (en) * 1998-11-19 2000-05-24 Franz Isella S.p.A. Hybrid system of passive cooling using heat pipes
JP2002130739A (ja) * 2000-10-18 2002-05-09 Emoto Kogyo Kk 蓄熱用パネル
WO2011024744A1 (ja) * 2009-08-31 2011-03-03 昭和電工株式会社 蓄冷熱交換器およびその製造方法
EP2365023A1 (fr) * 2010-03-10 2011-09-14 IFP Energies nouvelles Composition et méthode de gélification d'un matériau à changement de phase
WO2012157521A1 (ja) * 2011-05-17 2012-11-22 シャープ株式会社 伝熱装置
WO2013015258A1 (ja) * 2011-07-27 2013-01-31 シャープ株式会社 蓄熱部材

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61205793A (ja) * 1985-03-08 1986-09-11 Toshiba Corp 蓄熱器
US4921043A (en) * 1987-04-21 1990-05-01 Alberto Ghiraldi Shelter device for the production and thermal conditioning of apparatus, in particular electronic apparatus generating heat
WO1994028698A1 (en) * 1993-06-02 1994-12-08 Actionenergy Limited Apparatus for controlling temperature
EP1003006A1 (en) * 1998-11-19 2000-05-24 Franz Isella S.p.A. Hybrid system of passive cooling using heat pipes
JP2002130739A (ja) * 2000-10-18 2002-05-09 Emoto Kogyo Kk 蓄熱用パネル
WO2011024744A1 (ja) * 2009-08-31 2011-03-03 昭和電工株式会社 蓄冷熱交換器およびその製造方法
EP2365023A1 (fr) * 2010-03-10 2011-09-14 IFP Energies nouvelles Composition et méthode de gélification d'un matériau à changement de phase
WO2012157521A1 (ja) * 2011-05-17 2012-11-22 シャープ株式会社 伝熱装置
WO2013015258A1 (ja) * 2011-07-27 2013-01-31 シャープ株式会社 蓄熱部材

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI3475640T3 (fi) Faasinvaihtomateriaalipohjainen parannus käänteistäkiertoiseen sulatukseen höyrypuristusjäähdytysjärjestelmissä
CN107634164A (zh) 一种基于微通道热管和相变材料结合的电池热管理系统
JP2007024342A (ja) 地熱採熱システム
NZ708363A (en) Method for operating an arrangement for storing thermal energy
MX2015011574A (es) Generador de sistema de absorcion co-caldeado.
CN105180504A (zh) 一种用于循环冷却系统的半导体制冷装置
US10295206B2 (en) Gravity-assisted heat pipe ground cooling source cold storage system and chiller set
CN107509362A (zh) 一种相变冷却型电子机箱
CN203441580U (zh) 汽车及其冷却系统
ITPG20130019A1 (it) Sistema di condizionamento passivo per locale tecnico
RU2012111617A (ru) Система автоматического поддержания оптимальных температур рабочих жидкостей и масел в агрегатах и узлах самоходных машин
US20140216701A1 (en) Heat exchanger and heat management system having such a heat exchanger
CN202148961U (zh) 单循环水路热量回收系统
EA201591571A1 (ru) Установка для кондиционирования воздуха в здании
CN103267437A (zh) 双翅片热管式冷却装置
CN203717544U (zh) 工程机械用油冷器
KR101445349B1 (ko) 히트파이프 적용형 축열시스템
SA516380432B1 (ar) تجهيزة لتحويل حرارة إلى طاقة ميكانيكية مع نظام محسن لتبريد مائع تشغيل
CN106352511A (zh) 一种提高防护工程冷却水系统蓄热能力的方法
KR101233786B1 (ko) 시설물 과열 및 동결 방지장치
CN104515420A (zh) 集成空冷和油冷的换热器
Mahdavi et al. Numerical Investigation of the effect of adiabatic section location on thermal performance of a heat pipe network with the application in thermal energy storage systems
CN105318750A (zh) 蜂窝状传热装置及其用途
CN204514146U (zh) 集成空冷和油冷的换热器
JP6349078B2 (ja) 熱源水及び循環水熱交換システム