JP7076477B2 - 空調装置 - Google Patents
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Description
(b)前記第1の吸着式熱交換器において前記処理流体を乾燥するステップと、
(c)前記乾燥した処理流体を冷熱源の低温側に流すステップと、
(d)冷熱源で前記乾燥した処理流体を冷却するステップと、
(e)前記乾燥および冷却した処理流体を調整される領域へ流すステップと、
(f)再生流体、有利には前記調整される領域からの排気を前記第1の吸着式熱交換器の熱交換器チャネルに流すステップと、
(g)前記再生流体によって吸着熱を取り込むステップと、
(h)前記加熱された再生流体を温熱源の高温側に流すステップと、
(i)前記温熱源で前記再生流体をさらに加熱するステップと、
(j)前記加熱された再生流体を第2の吸収式熱交換器、有利には、クロスフロー熱交換器の収着チャネルに流すステップと、
(k)前記第2の吸収式熱交換器にある吸着剤を蒸発させ、前記再生流体によって前記吸着剤を取り込むステップと、
(l)外部領域へ前記湿潤された再生流体を流すステップ。
(m)第1の吸着式熱交換器の処理流体および再生流体の流れが、中断がまだ行われていない場合、任意に中断されるステップと、
(n)第2の吸収式熱交換器の収着チャネルへ前記処理流体を流すステップと、
(o)前記第2の吸収式熱交換器において前記処理流体を乾燥するステップと、
(p)前記乾燥された処理流体を冷熱源の低温側へ流すステップと、
(q)前記冷熱源で前記乾燥された処理流体を冷却するステップと、
(r)前記乾燥および冷却された処理流体を調整される領域へ流すステップと、
(s)前記第2の吸収式熱交換器の熱交換器チャネルへ前記再生流体を平行して流すステップと、
(t)前記再生流体により吸着熱を取り込むステップと、
(u)前記加熱された再生流体を温熱源の高温側へ流すステップと、
(v)前記温熱源において前記再生流体をさらに加熱するステップと、
(w)前記加熱された再生流体を前記第1の吸収式熱交換器の収着チャネルへ流すステップと、
(x)前記第1の吸収式熱交換器にある吸着剤を蒸発させ、前記再生流体によってこれらの吸着剤を取り込むステップと、
(y)前記湿潤された再生流体を外部領域へ流すステップ。
- 少なくとも1つの流れ方向に収着チャネルを有し、かつ少なくとも1つの流れ方向に熱交換器チャネルを有する、好ましくはクロスフロー式熱交換器の第1の吸収式熱交換器と、
- 前記収着チャンネルの流れ方向において前記第1の吸収式熱交換器の下流に配置された熱を除去するための温-冷熱源と、
- 前記熱交換器チャンネルの流れ方向において前記第1の吸収式熱交換器の下流に配置された熱を取り込むための温-冷熱源と、
- 前記熱を取り込むために温-冷熱源の下流に配置され、少なくとも1つの流れ方向に収着チャネルを有し、かつ少なくとも1つの流れ方向に熱交換器チャネルを有する第2の吸収式熱交換器であって、該第2の熱交換器の前記収着チャネルが前記第1の熱交換器の前記熱交換器チャネルの流れ方向に配置される、好ましくはクロスフロー熱交換器の第2の吸収式熱交換器と、
を含む空調装置を提供する。
図1では、次の略語が使用される:
OL 外部空気
KL 調整空気
IL 内部空気
AL 排気
10 吸収器熱交換器1
11 吸収器熱交換器2
20 ヒートポンプ
21 ヒートポンプのホットポール
22 ヒートポンプのコールドポール
23 ヒートポンプの駆動エネルギー
図2では、次の略語が使用される:
50 吸収剤でコーティングされた熱交換器エリア
51 コーティングされていない熱交換器エリア
60 乾燥または再生される流体、有利には空気の流れ
61 冷却される再生流体、有利には排気の流れ
図3の下側部分では、任意で濾過された外部空気が装置に流入し、左側分岐を介して、本発明に従ってコーティングされた第1の熱交換器の収着チャネルへ搬送される。乾燥された空気は、冷却要素の方向に上向きに熱交換器を出る(ここでは例としてペルチェ冷却で示す)。図の左上では、空気が内部空間から第1の活性化された熱交換器の熱交換器チャネルに流入し、吸着熱によって加熱され、後者を補助加熱装置の方向に右に出る(ここでは、例として電気チューブ加熱として構成される)。加熱された空気は、上方から再生される第2の熱交換器の収着チャネルへ流入し、再生プロセスからの水蒸気とともに装置から流出する。
図4の下側部分では、任意で濾過された外部空気が装置に流入し、右側分岐を介して、本発明に従ってコーティングされた予め再生された熱交換器の収着チャネルへ搬送される。乾燥された空気は、冷却要素の方向に上向きに熱交換器を出る(ここでは例としてペルチェ冷却で示す)。図の左上では、空気が内部空間から活性化された熱交換器の熱交換器チャネルに流入し、吸着熱によって加熱され、後者を補助加熱装置の方向に左に出る(ここでは、例として電気チューブ加熱として構成される)。加熱された空気は、上方から再生される第2の熱交換器の収着チャネルへ流入し、再生プロセスからの水蒸気とともに装置から流出する。
フマル酸アルミニウムがEP2 230 288に記載されているように調製された。
実施例1のようにコーティングされた熱交換器は、27°Cで相対大気湿度(OL)90%の空気がコーティングされたチャネルバンドル(1)を通過し、20°Cで相対大気湿度(IL)80%の空気が他のチャネルバンドルを通過するように接続された。流量は50m3/hであった。吸着器の動作の最初の5分以内に、28°Cから32°Cの範囲の温度および35%から50%の範囲の相対大気湿度が、コーティングされたチャネルバンドル(KL)の流出端において確立された。空気のエンタルピーはこの目的のために80kJ/kgから63kJ/kgに等温減少した。コーティングされていないチャンネルバンドル(AL)からの流出は、30°Cまで温度上昇を示した。この空気流のエンタルピーは、約51kJ/m3から約63kJ/m3に上昇した。熱交換器は10°Cまで加熱された。最初の5分以内に、60kJ/m3が外部空気流(OL・KL)から内部空気流(IL・AL)に移動し、これはフマル酸アルミニウム上の水の吸着エンタルピーの約50%に相当した。
実施例2の熱交換器は、高温の乾燥空気(90°C、相対大気湿度3%)で5分間フラッシュされた。次に、実施例2の実験を繰り返した。最初の5分内に27°Cから33°Cの範囲の温度および40から50%の範囲の相対大気湿度が、コーティングされたチャネルバンドルの流出端で測定された。
クボタらとの比較。
外部空気(ODA)は、新たに再生された熱交換器を流れると、急速に乾燥される。ここに関わる吸着エンタルピーは温度上昇を引き起こす。水による吸収剤の負荷の増加は、水分の取り込みおよび吸着エンタルピーの減少をもたらす。したがって、出空気(SUP)は、時間の増加に伴って大気の湿度および温度に関して外部空気に接近する。次に、運転は別のサイクルに切り替えられる必要がある。吸着開始時から温度または大気湿度が外部空気条件の最大値の半分に等しくなる時点までの時間が、2つの交互に操作されるコーティングされた熱交換器を有する構成のサイクル時間の特徴的な尺度として選択される。これらの条件下では、吸着剤の迅速に利用可能な量が充填され、吸着エンタルピーの分布がほぼ結論付けられると想定され得る。
60m3/hの測定曲線の評価。外部空気(ODA)の大気湿度は20g/kgであり、供給空気(SUP)の大気湿度は吸着剤の飽和度によって変化する。再生された吸着剤の場合、大気湿度は5g/kgであり、長時間経過すると外部空気に近くなる。曲線は、最大時間の半分によって特徴づけることができ、ここでは、13g/kgおよび約350sにおける線によって示されている。
このグラフは、相対大気湿度の関数としての水によるMOFの負荷の平衡状態を示す。ゼオライトについての典型的な類似の測定とは対照的に、MOFは、2部の曲線を示す:相対大気湿度20%未満では、MOFは水蒸気を全く取り込まない、すなわち空気を過乾燥させない。相対大気湿度が20から40%の範囲では、MOFは空気から自身の重量の30%までの水分を吸収する。さらに高い相対大気湿度では、水のさらなる連続的な取り込みが起こる。
このグラフは、絶対大気湿度と温度の可能な組み合わせを示している。この図では、空気の密度に対する大気湿度の影響は無視されている(この効果により、等温線(同じ温度の状態)は左から右にわずかに増加する。)。
Claims (17)
- 流体を調整する方法であって:
(a)第1の吸収式熱交換器の収着チャネルに処理流体を流すステップと、
(b)前記第1の吸収式熱交換器において前記処理流体を乾燥するステップと、
(c)前記乾燥した処理流体を冷熱源の低温側に流すステップと、
(d)前記冷熱源において前記乾燥した処理流体を冷却するステップと、
(e)前記乾燥および冷却した処理流体を調整される領域へ流すステップと、
(f)前記第1の吸収式熱交換器の熱交換器チャネルに再生流体を平行して流すステップと、
(g)前記再生流体によって吸着熱を取り込むステップと、
(h)前記加熱された再生流体を温熱源の高温側に流すステップと、
(i)前記再生流体を前記温熱源でさらに加熱するステップと、
(j)前記加熱された再生流体を、第2の吸収式熱交換器の収着チャネルに流すステップと、
(k)前記第2の吸収式熱交換器にある吸着剤を蒸発させ、前記再生流体によってこれらの吸着剤を取り込むステップと、
(l)前記湿潤された再生流体を外部領域へ流すステップと、
を有し、
前記第1及び第2の吸収式熱交換器は、少なくとも1つの流れ方向に、吸着材料として水吸着性金属有機構造体を有するチャネル幅が0.5から2mmの吸着チャネルを有し、前記吸着材料のコーティング厚が10から200μmであり、少なくとも1つの他の流れ方向に、熱交換器チャネルを有し、前記熱交換器チャネルは、吸着材料を有する前記収着チャネルの負荷に基づいて、5%未満の吸着材料を有する、方法。
- 前記調整される領域からの排気を前記再生流体として使用する、請求項1に記載の方法。
- 続けてさらに:
- 前記第2の吸収式熱交換器を冷却するステップ、
を含む、請求項1または2に記載の方法。 - 前記第2の吸収式熱交換器の冷却は、前記第2の熱交換器のための前記再生流体、前記調整された処理流体および/または前記熱交換器を流れる外部空気によって達成される、請求項3に記載の方法。
- 前記方法は周期的に運転される、請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
- コンプレッサー設備に基づくヒートポンプが前記温熱源または前記冷熱源として使用される、請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ステップ(a)から(l)および前記第2の吸収式熱交換器の冷却の後に、
(m)前記第1の吸着式熱交換器の処理流体および再生流体の流れが、中断がまだ行われていない場合に、任意で中断されるステップと、
(n)前記第2の吸収式熱交換器の前記収着チャネルへ前記処理流体を流すステップと、
(o)前記第2の吸収式熱交換器において前記処理流体を乾燥するステップと、
(p)前記乾燥された処理流体を冷熱源の低温側へ流すステップと、
(q)冷熱源で前記乾燥された処理流体を冷却するステップと、
(r)前記乾燥および冷却された処理流体を調整される領域へ流すステップと、
(s)前記第2の吸収式熱交換器の熱交換器チャネルへ前記再生流体を平行して流すステップと、
(t)前記再生流体により吸着熱を取り込むステップと、
(u)前記加熱された再生流体を温熱源の高温側へ流すステップと、
(v)前記温熱源において前記再生流体をさらに加熱するステップと、
(w)前記加熱された再生流体を前記第1の吸収式熱交換器の収着チャネルへ流すステップと、
(x)前記第1の吸収式熱交換器にある吸着剤を蒸発させ、前記再生流体によってこれらの吸着剤を取り込むステップと、
(y)前記湿潤された再生流体を外部領域へ流すステップと、
が続く、請求項1から6のいずれか1項に記載の方法。 - 流体を調整するための空調装置であって、
- 少なくとも1つの流れ方向に収着チャネルを有し、少なくとも1つの流れ方向に熱交換器チャネルを有する、第1の吸収式熱交換器と、
- 前記収着チャンネルの流れ方向における前記第1の吸収式熱交換器の下流に配置された熱を除去するための温-冷熱源と、
- 前記熱交換器チャンネルの流れ方向における前記第1の吸収式熱交換器の下流に配置された熱を取り込むための温-冷熱源と、
- 前記熱を取り込むために温-冷熱源の下流に配置され、少なくとも1つの流れ方向に収着チャネルを有し、かつ少なくとも1つの流れ方向に熱交換器チャネルを有する第2の吸収式熱交換器であって、該第2の熱交換器の前記収着チャネルが前記第1の熱交換器の前記熱交換器チャネルの流れ方向に配置されている、第2の吸収式熱交換器と、
を含む空調装置。 - 前記熱交換器と前記温-冷熱源が剛性パイプおよび/または可動ホースを介して接続されている、請求項8に記載の空調装置。
- 前記装置は回転部品を含まない、請求項8または9に記載の空調装置。
- 前記空気の流れを扇状に広げおよび/または層流化する要素が、前記熱交換器の上流に挿入されている、請求項8から10のうちの少なくとも1項に記載の空調装置。
- 前記吸着材料の密度が0.2から2g/cm3であり、前記収着チャネルにおける吸着材料として金属有機構造体および/または修飾炭素が使用される、請求項8から11のうちの少なくとも1項に記載の空調装置。
- 前記収着チャネルにおいて吸着材料として、BASOLITE(登録商標)A520、MIL-160、MOF-841、UIO-66、DUT-67および/またはMOF-801が使用されている、請求項8に記載の空調装置。
- クロスフロー熱交換器が使用されている、請求項8から13のうちの少なくとも1項に記載の空調装置。
- 建物および車両および病院および/または実験室において流体を調整するための、請求項8から13のうちの少なくとも1項に記載の空調装置の使用。
- 熱交換器が、少なくとも1つの流れ方向に、吸着材料として水吸着性金属有機構造体を有するチャネル幅が0.5から2mmの収着チャネルを有し、前記吸着材料のコーティング厚が10μmから200μmであり、少なくとも1つの他の流れ方向に、熱交換器チャネルを有し、前記熱交換器チャネルは、吸着材料を有する前記収着チャネルの負荷に基づいて、5%未満の吸着材料を有する、吸収式空気-空気クロスフロー熱交換器。
- 請求項8から14のうちの少なくとも1項に記載の空調装置を有する外壁要素。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP17174210.9 | 2017-06-02 | ||
EP17174210 | 2017-06-02 | ||
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Publications (3)
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