JPH02122810A - 液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置 - Google Patents
液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置Info
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- JPH02122810A JPH02122810A JP63276010A JP27601088A JPH02122810A JP H02122810 A JPH02122810 A JP H02122810A JP 63276010 A JP63276010 A JP 63276010A JP 27601088 A JP27601088 A JP 27601088A JP H02122810 A JPH02122810 A JP H02122810A
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-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
- F24F3/12—Air-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
- F24F3/14—Air-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
- F24F3/1411—Air-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
- F24F3/1417—Air-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 liquid hygroscopic desiccants
-
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- F24F3/12—Air-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
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- F24F2003/144—Air-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 dehumidification only
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、生殖形質の保存や、その他の貯蔵などで室内
空気を低温度かつ低湿度に保持するために使用する液体
吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置に関するもので
ある。
空気を低温度かつ低湿度に保持するために使用する液体
吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置に関するもので
ある。
液体吸収式除湿装置は、吸湿性の水溶液を湿り空気と接
触させて空気中の水分を吸収し、除湿を行う装置であり
、吸湿剤には塩化リチウムやトリエチレングリコールな
どが使用される。
触させて空気中の水分を吸収し、除湿を行う装置であり
、吸湿剤には塩化リチウムやトリエチレングリコールな
どが使用される。
塩化リチウム水溶液は、濃度と温度により平衡蒸気圧が
定まり、同一濃度では、温度と平衡蒸気圧は比例し、同
一温度では濃度と平衡蒸気圧は反比例する。これらの関
係は塩化リチウム水溶液平衡線図(第3図参照)に表さ
れ、液の濃度と温度を決めることにより平衡蒸気圧に相
当する任意の露点湿度が得られる。第3図では、40%
濃度の液温25℃の平衡蒸気圧が4. On11gを示
しており、相当露点温度は一2℃である。湿り空気がこ
の液と完全接触することにより、任意の露点温度が得ら
れるということである。
定まり、同一濃度では、温度と平衡蒸気圧は比例し、同
一温度では濃度と平衡蒸気圧は反比例する。これらの関
係は塩化リチウム水溶液平衡線図(第3図参照)に表さ
れ、液の濃度と温度を決めることにより平衡蒸気圧に相
当する任意の露点湿度が得られる。第3図では、40%
濃度の液温25℃の平衡蒸気圧が4. On11gを示
しており、相当露点温度は一2℃である。湿り空気がこ
の液と完全接触することにより、任意の露点温度が得ら
れるということである。
一般的な液体吸収式除湿装置は、調整塔、液タンク及び
再生塔で構成されており、空気と液を十分接触させるた
めのスプレーノズル、空気と液を冷却させるための冷却
器、送風器及び空気加熱器等により循環空気の温湿度を
調整する調整塔と、液ポンプにより液タンクの液位を一
定に保持する液位制御装置を有する液タンクと、外気空
気と液を十分に接触させるためのスプレーノズル、液を
加熱するための液加熱器及び送風器などを有する再生塔
とから構成され、吸湿剤を溶かした溶液を加熱し、再生
空気中に散布して調整塔の循環空気中から吸湿し、液位
増加した相当量分の水分を放出させ、タンク内の液位を
一定に保持することにより液位の濃度を一定に保持する
ようになっている。
再生塔で構成されており、空気と液を十分接触させるた
めのスプレーノズル、空気と液を冷却させるための冷却
器、送風器及び空気加熱器等により循環空気の温湿度を
調整する調整塔と、液ポンプにより液タンクの液位を一
定に保持する液位制御装置を有する液タンクと、外気空
気と液を十分に接触させるためのスプレーノズル、液を
加熱するための液加熱器及び送風器などを有する再生塔
とから構成され、吸湿剤を溶かした溶液を加熱し、再生
空気中に散布して調整塔の循環空気中から吸湿し、液位
増加した相当量分の水分を放出させ、タンク内の液位を
一定に保持することにより液位の濃度を一定に保持する
ようになっている。
そして、この種の液体吸収式除湿装置は、従来、生殖形
質の保存やその他貯蔵などで、室内空気を低温度かつ低
湿度に保持するための溶液の濃度と温度は夏期の最大冷
却、除湿負荷に基づいて決定し、年間を通して運転して
いた。
質の保存やその他貯蔵などで、室内空気を低温度かつ低
湿度に保持するための溶液の濃度と温度は夏期の最大冷
却、除湿負荷に基づいて決定し、年間を通して運転して
いた。
しかし、夏季の最大負荷時に基づ(溶液濃度で年間を通
して運転しており、冷却・除湿負荷の減少する中間1υ
jや冬季においても、溶液の平衡蒸気圧の関係から、夏
季の最大負荷を基ン坊とした溶液温度に保つ必要がある
。このため調整塔の循環空気は不必要に冷却され、再び
加熱してから室内に送気するようになり大きなエネルギ
ーロスを生ずるという欠点を有していた。
して運転しており、冷却・除湿負荷の減少する中間1υ
jや冬季においても、溶液の平衡蒸気圧の関係から、夏
季の最大負荷を基ン坊とした溶液温度に保つ必要がある
。このため調整塔の循環空気は不必要に冷却され、再び
加熱してから室内に送気するようになり大きなエネルギ
ーロスを生ずるという欠点を有していた。
本発明は、上記問題に鑑みて創案されたもので、中間期
や冬季など、冷却・除湿負荷の低減期において、不必要
な冷却と加熱によるエネルギーロスを防止する方法のう
ち、シンプルかつ安価な方式で実現した液体吸収式除湿
器の多段階溶液4度制御装置を提供することを目的とす
るものである。
や冬季など、冷却・除湿負荷の低減期において、不必要
な冷却と加熱によるエネルギーロスを防止する方法のう
ち、シンプルかつ安価な方式で実現した液体吸収式除湿
器の多段階溶液4度制御装置を提供することを目的とす
るものである。
即ち、外気温度又は溶液温度若しくは調整塔冷却器出口
空気温度等、冷却・除湿負荷に比例する要素と、電極式
液位制御器との組み合わせで多段階に液位を制御するこ
とにより、負荷低減器の冷却・除湿負荷に相当する溶液
濃度を自動選択して制御することを要旨とすものであり
、本発明に係る液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御
装置は、空気調整室を循環する循環空気が経由する調整
塔と、外気が経由する再生塔と、上記調整塔と再生塔の
溜液を集合する液タンクと、前記調整塔と再生塔の空気
に該液タンクから塩化リチウム又はトリエチレングリコ
ール等の吸湿剤溶液を供給噴霧する吸湿剤溶液噴霧手段
とからなる液体吸収式除湿器において、再生塔側の吸湿
剤溶液噴霧手段から噴霧する吸湿剤溶液を加熱する液加
熱手段を構成すると共に、該液加熱手段を外気温度又は
吸湿剤溶液温度若しくは冷却器出口温度と液タンクに設
けた電極式液位検出器からの液位出力とにより溶液濃度
を多段階に制御する液体吸収式除湿器によって制御する
構造に成る。
空気温度等、冷却・除湿負荷に比例する要素と、電極式
液位制御器との組み合わせで多段階に液位を制御するこ
とにより、負荷低減器の冷却・除湿負荷に相当する溶液
濃度を自動選択して制御することを要旨とすものであり
、本発明に係る液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御
装置は、空気調整室を循環する循環空気が経由する調整
塔と、外気が経由する再生塔と、上記調整塔と再生塔の
溜液を集合する液タンクと、前記調整塔と再生塔の空気
に該液タンクから塩化リチウム又はトリエチレングリコ
ール等の吸湿剤溶液を供給噴霧する吸湿剤溶液噴霧手段
とからなる液体吸収式除湿器において、再生塔側の吸湿
剤溶液噴霧手段から噴霧する吸湿剤溶液を加熱する液加
熱手段を構成すると共に、該液加熱手段を外気温度又は
吸湿剤溶液温度若しくは冷却器出口温度と液タンクに設
けた電極式液位検出器からの液位出力とにより溶液濃度
を多段階に制御する液体吸収式除湿器によって制御する
構造に成る。
したがって、外気温度を検出して高温域、中温域或いは
低温域であるかの三段階を判断するロジック回路を構築
する一方、電極式液位検出器は、高液位、中液域及び低
液域の三段階を検出するロジック回路を構築し、更に双
方のロジック回路を組み合わせ、三段階の液位制御を行
うロジック回路を構築して外気が高温域で冷却・除湿負
荷が大きな場合は高液位に、外気が中温域で冷却・除湿
負荷が中間の場合は中液位に、外気が低温域で冷却・除
湿負荷が少ない場合は低液位に成るよう、再生塔液加熱
器を制御することにより、冷却・除湿負荷に見合った三
段階の溶液濃度が得られるものである。
低温域であるかの三段階を判断するロジック回路を構築
する一方、電極式液位検出器は、高液位、中液域及び低
液域の三段階を検出するロジック回路を構築し、更に双
方のロジック回路を組み合わせ、三段階の液位制御を行
うロジック回路を構築して外気が高温域で冷却・除湿負
荷が大きな場合は高液位に、外気が中温域で冷却・除湿
負荷が中間の場合は中液位に、外気が低温域で冷却・除
湿負荷が少ない場合は低液位に成るよう、再生塔液加熱
器を制御することにより、冷却・除湿負荷に見合った三
段階の溶液濃度が得られるものである。
この結果、外気温度を冷却・除湿負荷量の目安としてと
らえ、三段階に区分した負荷域の中で、各々適正な平衡
蒸気圧に近似した濃度が自動選択され、調整塔循環空気
の過冷却量と再加熱量を抑制することによって省エネル
ギーを実現することができる。
らえ、三段階に区分した負荷域の中で、各々適正な平衡
蒸気圧に近似した濃度が自動選択され、調整塔循環空気
の過冷却量と再加熱量を抑制することによって省エネル
ギーを実現することができる。
なお、調整段階は、三段階に限ることはなく多段階にす
ることで、省エネルギー効果を高めることが可能である
ことはいうまでもない。
ることで、省エネルギー効果を高めることが可能である
ことはいうまでもない。
以下、本発明に係る液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度
制御装置の一実施例を第1図及び第2図に従って説明す
る。
制御装置の一実施例を第1図及び第2図に従って説明す
る。
第1図は、多段階溶液濃度制御装置を設けた液体吸収式
除湿器の概要図を示すものであり、調整塔l、再生塔2
.液タンク3及び多段階溶液濃度制御装置4から成る。
除湿器の概要図を示すものであり、調整塔l、再生塔2
.液タンク3及び多段階溶液濃度制御装置4から成る。
調整塔1は、空気調整室(室温・湿度を設定値に保持し
ようとする閉鎖又は半閉鎖的空間)5からの換気ダク)
51に連通ずる空気洗浄室11と、空気調整室5への給
気ダクト52と連通する給気室12を下端で連通したU
字型を成しており、下端を調整側戻液パイプ31を介し
て液タンク3に連通したものである。また、上記空気洗
浄室11には冷却機6の熱交換部61が設けられると共
に、スプレーノズル13を上記熱交換部61の上方に設
け、該スプレーノズル13を塩化リチウム液供給パイプ
34の先端に連通し、液ポンプ33を介して液タンク3
の液中に連通して成る。
ようとする閉鎖又は半閉鎖的空間)5からの換気ダク)
51に連通ずる空気洗浄室11と、空気調整室5への給
気ダクト52と連通する給気室12を下端で連通したU
字型を成しており、下端を調整側戻液パイプ31を介し
て液タンク3に連通したものである。また、上記空気洗
浄室11には冷却機6の熱交換部61が設けられると共
に、スプレーノズル13を上記熱交換部61の上方に設
け、該スプレーノズル13を塩化リチウム液供給パイプ
34の先端に連通し、液ポンプ33を介して液タンク3
の液中に連通して成る。
更に、14は、給気室12の上端に連通した給気ダクト
52の給気口に設けた空気加熱器であり、プロア15に
よって空気調整室5に調整した空気を供給する調整側構
造Aを構成しである。
52の給気口に設けた空気加熱器であり、プロア15に
よって空気調整室5に調整した空気を供給する調整側構
造Aを構成しである。
一方、再生塔2から成る再生側構造Bは、略し字状を為
している底部液溜め21を液タンク3と再生側戻液パイ
プ35を介して連通ずると共に、下側の吸気口22にプ
ロア23を設けて該吸気口22から上部に開設した大気
開放口24方向(矢印C)に流通する気流を構成し、該
上昇気流中にスプレーノズル25を設ける。該スプレー
ノズル25は、前記塩化リチウム液供給パイプ34と分
岐したパイプの先端に連通ずるもので、該分岐側の塩化
リチウム液供給パイプ34の途中には、液加熱器7が介
装してあり、該液加熱器7は液タンク3に設けた液位セ
ンサ8と外気温度センサ9の入力情報によって作動する
多段階溶液濃度制御装置4からの駆動信号によって加熱
温度を制御し供給する塩化リチウム液を所定値まで加熱
上昇する。
している底部液溜め21を液タンク3と再生側戻液パイ
プ35を介して連通ずると共に、下側の吸気口22にプ
ロア23を設けて該吸気口22から上部に開設した大気
開放口24方向(矢印C)に流通する気流を構成し、該
上昇気流中にスプレーノズル25を設ける。該スプレー
ノズル25は、前記塩化リチウム液供給パイプ34と分
岐したパイプの先端に連通ずるもので、該分岐側の塩化
リチウム液供給パイプ34の途中には、液加熱器7が介
装してあり、該液加熱器7は液タンク3に設けた液位セ
ンサ8と外気温度センサ9の入力情報によって作動する
多段階溶液濃度制御装置4からの駆動信号によって加熱
温度を制御し供給する塩化リチウム液を所定値まで加熱
上昇する。
第2図に示すように、上記多段階溶液濃度制御装置4は
、多極式電極保持器81から長さを異にする複数の電極
棒82.82・・を液タンク3に垂下した液位センサ8
と接続し、「高液位」、r中液位」、「低液位」を検知
する液位検出ロジック回路41と、外気温度センサ9と
接続して「高温度域」、「中温度域」、「低温度域」を
検知する温度域検出ロジック回路42と、液位検出ロジ
ック回路41と温度域検出ロジック回路42からのロジ
ック信号により、次のように液加熱器7を温度制御する
多段階溶液濃度制御ロジック回路43とから構成して成
る。該多段階溶液濃度制御ロジック回路43の制御は、 +11 外気が高温域で冷却・除湿負荷が大の場合は
高液位、 (2)外気が中温域で冷却・除湿負荷が中の場合は中液
位、 (3) 外気が低温域で冷却・除湿負荷が少の場合は
低液位、 である。
、多極式電極保持器81から長さを異にする複数の電極
棒82.82・・を液タンク3に垂下した液位センサ8
と接続し、「高液位」、r中液位」、「低液位」を検知
する液位検出ロジック回路41と、外気温度センサ9と
接続して「高温度域」、「中温度域」、「低温度域」を
検知する温度域検出ロジック回路42と、液位検出ロジ
ック回路41と温度域検出ロジック回路42からのロジ
ック信号により、次のように液加熱器7を温度制御する
多段階溶液濃度制御ロジック回路43とから構成して成
る。該多段階溶液濃度制御ロジック回路43の制御は、 +11 外気が高温域で冷却・除湿負荷が大の場合は
高液位、 (2)外気が中温域で冷却・除湿負荷が中の場合は中液
位、 (3) 外気が低温域で冷却・除湿負荷が少の場合は
低液位、 である。
上記構成に成る液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御
装置は、上記調整塔lにおいてスプレーノズル13から
噴出する塩化リチウム又はトリエチレングリコール等の
吸収剤aの霧を空気と十分に接触させると同時に、冷却
器6の熱交換部61によって吸収剤a溶液を冷却させ、
更に循環空気も冷却・除湿した後、空気加熱器14によ
って加熱調節した空気をプロア15によって空気調節室
5に送気して循環空気の温湿度を調整する。一方再生塔
2においては、スプレーノズル25から噴出する液加熱
器7によって加熱調整した吸湿剤aを噴霧し、プロア2
3によって供給される外気空気Eと該吸湿剤aを充分に
接触させる。この結果、調整塔1の循環空気中から吸湿
し、液タンク3の増加した液位相当量分の水分を放出さ
せ、該液位タンク内の液位を一定に保持することにより
溶液の濃度を一定に保持し、これにより空気調整室5の
循環空気の温度と湿度を一定に制御保持することができ
る。
装置は、上記調整塔lにおいてスプレーノズル13から
噴出する塩化リチウム又はトリエチレングリコール等の
吸収剤aの霧を空気と十分に接触させると同時に、冷却
器6の熱交換部61によって吸収剤a溶液を冷却させ、
更に循環空気も冷却・除湿した後、空気加熱器14によ
って加熱調節した空気をプロア15によって空気調節室
5に送気して循環空気の温湿度を調整する。一方再生塔
2においては、スプレーノズル25から噴出する液加熱
器7によって加熱調整した吸湿剤aを噴霧し、プロア2
3によって供給される外気空気Eと該吸湿剤aを充分に
接触させる。この結果、調整塔1の循環空気中から吸湿
し、液タンク3の増加した液位相当量分の水分を放出さ
せ、該液位タンク内の液位を一定に保持することにより
溶液の濃度を一定に保持し、これにより空気調整室5の
循環空気の温度と湿度を一定に制御保持することができ
る。
本発明に係る液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装
置は、以上のように構成したから、外気温度を冷却・除
湿負荷量の目安としてとらえ、多段階に区分した負荷域
の中で、各々適正な平衡蒸気圧に近似した濃度が自動選
択され、調整塔循環空気の過冷却量と再加熱量を抑制し
、冷却・除湿負荷に見合った多段階の溶液濃度が得られ
るため省エネルギーを実現することができるものであり
、本発明実施後の効果は極めて大きい。
置は、以上のように構成したから、外気温度を冷却・除
湿負荷量の目安としてとらえ、多段階に区分した負荷域
の中で、各々適正な平衡蒸気圧に近似した濃度が自動選
択され、調整塔循環空気の過冷却量と再加熱量を抑制し
、冷却・除湿負荷に見合った多段階の溶液濃度が得られ
るため省エネルギーを実現することができるものであり
、本発明実施後の効果は極めて大きい。
第1図は本発明に係る液体吸収式除湿器の全体を示す概
要図、 第2図は本発明に係る液体吸収式除湿器の多段階溶液濃
度制御装置の一実施例を示すブロック系統図、 第3図は塩化リチウム水溶液平衡線図である。 ・・・調整塔 ・・・液タンク ・・・多段階溶液濃度制御装置 ・・・空気調整室 ・・・液加熱器 2・・・再生塔 6・・・冷却機 8・・・液位センサ 9・・・外気温度センサ 41・・・液位検出ロジック回路 42・・・温度域検出ロジック回路
要図、 第2図は本発明に係る液体吸収式除湿器の多段階溶液濃
度制御装置の一実施例を示すブロック系統図、 第3図は塩化リチウム水溶液平衡線図である。 ・・・調整塔 ・・・液タンク ・・・多段階溶液濃度制御装置 ・・・空気調整室 ・・・液加熱器 2・・・再生塔 6・・・冷却機 8・・・液位センサ 9・・・外気温度センサ 41・・・液位検出ロジック回路 42・・・温度域検出ロジック回路
Claims (1)
- 空気調整室を循環する循環空気が経由する調整塔と、外
気が経由する再生塔と、上記調整塔と再生塔の溜液を集
合する液タンクと、前記調整塔と再生塔の空気に該液タ
ンクから塩化リチウム又はトリエチレングリコール等の
吸湿剤溶液を供給噴霧する吸湿剤溶液噴霧手段とから成
る液体吸収式除湿器において、再生塔側の吸湿剤溶液噴
霧手段から噴霧する吸湿剤溶液を加熱する液加熱手段を
構成すると共に、該液加熱手段を外気温度又は吸湿剤溶
液温度若しくは冷却器出口温度と液タンクに設けた電極
式液位検出器からの液位出力とにより溶液濃度を多段階
に制御する液体吸収式除湿器によって制御することを特
徴とする液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP63276010A JP2722086B2 (ja) | 1988-11-02 | 1988-11-02 | 液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP63276010A JP2722086B2 (ja) | 1988-11-02 | 1988-11-02 | 液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH02122810A true JPH02122810A (ja) | 1990-05-10 |
JP2722086B2 JP2722086B2 (ja) | 1998-03-04 |
Family
ID=17563526
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP63276010A Expired - Fee Related JP2722086B2 (ja) | 1988-11-02 | 1988-11-02 | 液体吸収式除湿器の多段階溶液濃度制御装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2722086B2 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010036093A (ja) * | 2008-08-04 | 2010-02-18 | Dyna-Air Co Ltd | 調湿装置 |
CN109855198A (zh) * | 2017-11-30 | 2019-06-07 | 南京海桐环境科技有限公司 | 溶液调湿新风机组的精准控制方法 |
CN113639342A (zh) * | 2021-09-14 | 2021-11-12 | 北京联力源科技有限公司 | 一种开式制冷系统及制冷方法 |
-
1988
- 1988-11-02 JP JP63276010A patent/JP2722086B2/ja not_active Expired - Fee Related
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2010036093A (ja) * | 2008-08-04 | 2010-02-18 | Dyna-Air Co Ltd | 調湿装置 |
CN109855198A (zh) * | 2017-11-30 | 2019-06-07 | 南京海桐环境科技有限公司 | 溶液调湿新风机组的精准控制方法 |
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Publication number | Publication date |
---|---|
JP2722086B2 (ja) | 1998-03-04 |
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