NL1022799C2 - Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen. - Google Patents

Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen. Download PDF

Info

Publication number
NL1022799C2
NL1022799C2 NL1022799A NL1022799A NL1022799C2 NL 1022799 C2 NL1022799 C2 NL 1022799C2 NL 1022799 A NL1022799 A NL 1022799A NL 1022799 A NL1022799 A NL 1022799A NL 1022799 C2 NL1022799 C2 NL 1022799C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
dew point
heat
point cooler
walls
medium
Prior art date
Application number
NL1022799A
Other languages
English (en)
Inventor
Johannes Antonius Mar Reinders
Original Assignee
Oxycell Holding Bv
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 to NL1022799A priority Critical patent/NL1022799C2/nl
Application filed by Oxycell Holding Bv filed Critical Oxycell Holding Bv
Priority to CN2004800050024A priority patent/CN1754071B/zh
Priority to BRPI0407864-0A priority patent/BRPI0407864A/pt
Priority to EP04714775.6A priority patent/EP1599695B1/en
Priority to KR1020057016005A priority patent/KR20050114222A/ko
Priority to PL377853A priority patent/PL377853A1/pl
Priority to MXPA05008971A priority patent/MXPA05008971A/es
Priority to AU2004215180A priority patent/AU2004215180A1/en
Priority to CA002517169A priority patent/CA2517169A1/en
Priority to JP2006501962A priority patent/JP2006519353A/ja
Priority to PCT/EP2004/001927 priority patent/WO2004076931A2/en
Priority to US10/546,836 priority patent/US7775064B2/en
Priority to EA200501365A priority patent/EA008655B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of NL1022799C2 publication Critical patent/NL1022799C2/nl
Priority to ZA200507761A priority patent/ZA200507761B/en
Priority to AU2010202350A priority patent/AU2010202350A1/en
Priority to US12/841,382 priority patent/US20110041531A1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/42Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger characterised by the use of the condensate, e.g. for enhanced cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/0035Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using evaporation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • 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
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • F28D5/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation in which the evaporating medium flows in a continuous film or trickles freely over the conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • F24F6/14Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using nozzles
    • F24F2006/146Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using nozzles using pressurised water for spraying
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/28Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation specially adapted for combatting or avoiding Legionella bacteria
    • 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]
    • Y02B30/54Free-cooling systems

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)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Description

1 1
Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen
De uitvinding betreft een dauwpuntskoeler. Een dauwpuntskoeler maakt gebruik van het verdampen van een verdampbare vloeistof, in het bijzonder water, om de daardoor afgevoerde verdampingswarmte te onttrekken aan 5 een aan de andere zijde van een warmtegeleidende wand langsstromend medium, bijvoorbeeld lucht, te koelen.
Het is een doel van de uitvinding, een dauwpuntskoeler zodanig uit te voeren, dat hij gemakkelijk voor onderhoud en service toegankelijk is.
10 Het is een verder doel van de uitvinding, een dauwpuntskoeler zodanig uit te voeren, dat hij zeer goedkoop kan worden vervaardigd.
Met het oog op bovengenoemde doelstellingen verschaft de uitvinding een dauwpuntskoeler, omvattende: 15 een eerste mediumcircuit en een daarmee via een aantal althans ten dele warmtegeleidende, in hoofdzaak verticale wand thermisch gekoppeld tweede mediumcircuit, welke beide circuits in tegenstroom doorstroombaar zijn door twee respectieve media, waarbij althans het tweede 20 medium een gas, bijvoorbeeld lucht, bevat met een relatieve vochtigheid van minder dan 100%; welke warmtegeleidende wanden opbreekmiddelen vertonen voor het ter plaatse van althans voor warmteoverdracht actieve zones in althans het primaire 25 medium opbreken van althans de thermische grenslaag, de laminaire grenslaag, en de relatieve-vochtigheidsgrenslaag, welke opbreekmiddelen warmtegeleidende uitsteeksels omvatten die het effectieve warmtegeleidende oppervlak van de genoemde wand 30 vergroten; waarbij de warmtegeleidende oppervlakken van de 1Π007Ο0 2 genoemde wanden en de opbreekmiddelen althans in het gebied van het secundaire medium althans ten dele zijn bedekt met een hydrofiele, bijvoorbeeld hygroscopische, deklaag, welke deklaag bijvoorbeeld poreus is en/of door 5 capillaire werking een verdampbare vloeistof, bijvoorbeeld water, kan opnemen, vasthouden, en door verdamping weer kan afstaan, zodanig dat de bevochtigde deklaag en daardoor tevens de warmtegeleidende oppervlakken en de opbreekmiddelen worden afgekoeld; 10 welke deklaag bestaat uit een poreus technisch keramisch materiaal, bijvoorbeeld een gebakken laag, een cement zoals een Portland-cement, of een vezelachtig materiaal, bijvoorbeeld een minerale wol zoals steenwol; op drukverschil gebaseerde primaire 15 aandrijfmiddelen, bijvoorbeeld een ventilator of pomp, voor het primaire medium; op drukverschil gebaseerde secundaire aandrijfmiddelen, bijvoorbeeld een ventilator, voor het secundaire medium; 20 een behuizing met primaire en secundaire mediumtoevoeren en -afvoeren; een bevochtigingseenheid voor het aan bevochtiging door de verdampbare vloeistof onderwerpen van het secundaire medium door verdamping van vloeistof 25 uit de deklaag, zodanig, dat de door het secundaire medium meegevoerde verdampte vloeistof via de warmtegeleidende wanden warmte onttrekt aan het primaire medium; en waarbij de deklaag bestaat uit een poreus 30 technisch keramisch materiaal, bijvoorbeeld een gebakken laag, een cement zoals een Portland-cement, of een vezelachtig materiaal, bijvoorbeeld een minerale wol zoals steenwol, welke bevochtigingseeriheid een van de behuizing 35 deel uitmakend losneembaar deksel omvat, welk deksel ten minste één sproeier of mondstuk draagt die op afstand boven de bovenranden van de wanden is geplaatst voor het op de deklaag op de wanden en de opbreekmiddelen 3 } · distribueren van water, welke ten minste ene sproeier water onder druk ontvangt via ten minste één watertoevoerleiding.
Tenslotte is een doel van de uitvinding het 5 verschaffen van een dauwpuntskoeIer die een hoog rendement vertoont.
Volgens de uitvinding wordt het als wezenlijk gezien, dat de bevochtigingseenheid een losneembaar deksel omvat, dat de resterende behuizing kan afdekken.
10 Door het wegnemen van het deksel wordt het interieur van de dauwpuntskoeler toegankelijk en kunnen bijvoorbeeld servicewerkzaamheden worden verricht, zoals het inspecteren van het interieur, het vervangen van warmtewisselende wanden met vinnen, het schoonspuiten van 15 het interieur van de dauwpuntskoeler, en dergelijke.
Het gebruik van een deklaag, bestaande uit een poreus technisch keramisch materiaal, is van belang om ervoor te zorgen, dat er steeds een voldoend grote hoeveelheid water in de secundaire mediumstroom verdampt 20 kan worden, zonder dat er droge gedeelten in de deklaag ontstaan, die het rendement van de dauwpuntskoeler zouden kunnen verkleinen. Het zal duidelijk zijn, dat hiervoor een geschikte regeling van de toevoer van de waterstroom een vereiste is. Deze toevoer kan continu of 25 intermitterend plaatsvinden.
Een voorkeursuitvoering vertoont de bijzonderheid, dat zich in de gebieden tussen de bovenranden van aangrenzende wanden trechters bevinden die het van de ten minste ene sproeier ontvangen water 30 ontvangen en doorleiden naar de deklaag op de respectieve wanden en de opbreekmiddelen. Op deze wijze kan het meest effectief een scheiding worden gerealiseerd tussen de ten minste ene sproeier en de effectieve ruimte waarin de verdamping plaatsvindt. Door de fysieke scheiding via de 35 trechters van de sproeierruimte en de verdampingsruimten van de dauwpuntskoeler wordt voorkomen, dat een eventuele verneveling van het door de sproeier of sproeiers afgegeven water optreedt, die het rendement van de H dauwpuntskoeler zou kunnen verkleinen. Een verneveling H zou namelijk het ongewenste gevolg hebben, dat er niet aan de wand maar in de betreffende ruimte al een verdamping en bijbehorende afkoeling plaatsvindt die niet 5 ten goede komt aan afkoeling van het te koelen primaire medium.
Bij voorkeur vertoont de dauwpuntskoeler met de genoemde trechters de bijzonderheid, dat de trechters als gemodelleerde stroken met een aantal trechters zijn 10 gevormd die met tegenover elkaar gelegen bovenranden van de warmtegeleidende wanden eventueel losneembaar I verbonden zijn.
I Deze laatste uitvoering kan met voordeel zodanig zijn uitgevoerd, dat elke strook een I 15 monolithische eenheid vormt met een wand of twee I aangrenzende wanden.
I De laatste twee varianten kunnen het kenmerk vertonen, dat de stroken en eventueel de betreffende wand I of banden bestaan uit kunststof en zijn gevormd door H 20 thermovormen, vacuumvormen, spuitgieten of dergelijke.
I Teneinde, in het bijzonder bij grotere I warmtewisselaars, een goede homogeniteit van de I bevloeiing met water van de deklagen te realiseren, kan I de dauwpuntskoeler met voordeel omvatten: een aantal I 25 sproeiers die met de ten minste ene watertoevoerleiding I verbonden zijn via een aan elke sproeier toegevoegde I individuele watertoevoerleiding, bijvoorbeeld via een I spruitstuk.
I Zeer praktisch en goedkoop te realiseren is een I 30 variant waarin het deksel bestaat uit twee op elkaar I gelegde en met elkaar verbonden gemodelleerde platen, I tussen welke platen een de of een watertoevoerleiding I vormend kanaal en eventueel een spruitstuk is begrensd.
I De sproeiers kunnen van een stationair type I 35 zijn, in welk geval enige als parasitair te beschouwen I vernèveling kan optreden. Bij voorkeur vertoont de I dauwpuntskoeler volgens de uitvinding het kenmerk, dat de I sproeiers van het tijdens bedrijf roterende type zijn.
5
In een verdere uitvoering vertoont de dauwpuntskoeler de bijzonderheid, dat de behuizing een bodem omvat die afvoermiddelen voor overtollig water vertoont. Door een meting van de hoeveelheid overtollig 5 water, bijvoorbeeld met een niveaudetector, kan de watertoevoer effectief worden geregeld, zodanig dat er een dynamisch evenwicht binnen de gegeven toleranties ontstaat.
De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de 10 hand van bijgaande tekeningen. Hierin toont:
Fig. 1 een perspectivisch aanzicht van een dauwpuntskoeler volgens de uitvinding, waarbij het deksel met sproeiers op enige afstand boven de dauwpuntskoeler is getekend; 15 Fig. 2 een perspectivisch aanzicht van de dauwpuntskoeler met daarop geplaatst deksel;
Fig. 3 een perspectivisch aanzicht vanaf de andere zijde van de dauwpuntskoeler volgens Fig. 2;
Fig. 4 een perspectivisch onderaanzicht van de 20 bodem van de dauwpuntskoeler met daaraan gevormde opstaande wanden;
Fig. 5 een zijaanzicht van de dauwpuntskoeler in de situatie volgens de Fig. 2 en 3;
Fig. 6 een dwarsdoorsnede VI-VI van Fig. 1 op 25 vergrote schaal; en
Fig. 7 een perspectivisch aanzicht van een deel van het interieur van een dauwpuntskoeler in een andere uitvoering van de uitvinding.
Fig. 1 toont een dauwpuntskoeler 1 omvattende 30 twee mediumcircuits die, zoals later aan de hand van Fig. 7 zal worden uitgelegd, in tegenstroom doorstroombaar zijn door een medium, in het bijzonder lucht. De dauwpuntskoeler 1 omvat een aantal warmtegeleidende en mediumscheidende wanden 2, die dienen voor 35 warmteoverdracht onder mediumscheiding tussen de primaire luchtstroom en de secundaire luchtstroom. In dit verband wordt ter toelichting verwezen naar Fig. 7.
Zoals in. het bijzonder uit Fig. 7 blijkt, 6 dragen de wanden in de vorm van vierkantsgolven gebogen koperen of aluminium stroken, die als effectieve oppervlaktevergrotende voorzieningen dienst doen en als vinnen beschouwd kunnen worden. Deze vinnen zijn althans 5 ten dele voorzien van een poreuze deklaag, bijvoorbeeld bestaande uit steenwol of een Portland-cement. Aldus is deze deklaag in staat tot het bijvoorbeeld door capillaire werking vasthouden en distribueren van toegevoerd water.
10 Met het oog op deze laatste functie bevinden zich aan de bovenzijde van de wanden 2 kunststof stroken 3, die, bijvoorbeeld door thermovormen de in Fig. 1 getoonde vorm hebben verkregen, bestaande uit een rij trechtervormige verdiepingen 4 met aan de onderzijde 15 waterdoorlaatopeningen 5.
Zoals Fig. 1 duidelijk toont, is de gehele dauwpuntskoeler aan zijn bovenzijde op deze manier voorzien van regelmatig en homogeen verdeelde trechters.
Aan de onderzijde van de dauwpuntskoeler 1 20· bevindt zich een bodem 6, waarvan de opbouw en functie in het bijzonder aan de hand van de Fig. 4 en 5 nader zal worden toegelicht.
De dauwpuntskoeler kan worden afgedekt door middel van een deksel 7, dat een wezenlijk bestanddeel 25 vormt van de voorliggende uitvinding.
Het deksel 7 is opgebouwd uit twee op elkaar gelegde, gemodelleerde thermoplastische kunststof platen 8, 9 (zie ook Fig. 6), die zijn gemodelleerd en aan elkaar zijn gehecht onder vrijlating van een aantal 30 watertoevoerleidingen, namelijk een gemeenschappelijke hoofdwatertoevoerleiding 10, en vier daarmee via een spruitstuk 11 verbonden individuele watertoevoerleidingen 12, 13, 14, 15, die onder druk via leiding 10 toegevoerd water toevoeren aan vier roterende sproeiers 35 respectievelijk 16, 17, 18, 19. Via een aansluiting 20 wordt door middel van een op zichzelf bekend snelkoppelsysteem een waterleiding aan de watertoevoerleiding 10 aangesloten.
7
Opgemerkt wordt, dat het deksel 7 verder is voorzien van verstijvingsribben 21, 22, 23, 24.
Bij toelating van water onder druk in leiding 10 wordt dit water door de sproeiers naar de onderzijde 5 van het deksel zijdelings uitgesproeid onder min of meer homogene bewatering van de trechters 5. Het daardoor opgevangen water wordt vervolgens druppelsgewijze doorgelaten naar de daaronder gelegen ruimte waar het in de gelegenheid is, de deklaag op de warmtewisselende 10 wanden en de vinnen nat te. maken. Overtollig water wordt aan de onderzijde opgevangen door de bodem 6 en afgevoerd via een centrale afvoer 25.
Fig. 2 toont de dauwpuntskoeler 1 in gesloten toestand, waarin het deksel 7 zodanig is geplaatst, dat 15 het in hoofdzaak afdichtend samenwerkt met de bodem 6, waaraan, zoals in Fig. 4 is getoond, twee zijpanelen 30, 31 aansluiten. Aan de beide open einden van de dauwpuntskoeler is het interieur van de dauwpuntskoeler zichtbaar, daar afgezien is van het tekenen van op 20 zichzelf bekende spruitstukken, die ten doel hebben de primaire respectievelijk de secundaire mediumkanalen met elkaar te koppelen tot de respectieve primaire en secundaire mediumtoevoeren en -afvoeren. In het geval van de dauwpuntskoeler volgens de uitvinding zal er in het 25 algemeen sprake zijn van een configuratie zoals in Fig. 7 weergegeven, waarbij de secundaire luchtstroom, een aftakking is van de te koelen primaire luchtstroom, bijvoorbeeld in een verhouding 30% : 100%, waardoor 70% van de primaire luchtstroom wordt afgevoerd als gekoelde 30 luchtstroom. Dit is een aspect, waarop de voorliggende uitvinding op zichzelf geen betrekking heeft.' Dit aspect is slechts van belang voor bepaling van het rendement van de dauwpuntskoeler en de aard en vorm van de genoemde spruitstukken. Zo bezit de dauwpuntskoeler volgens het in 35 Fig. 7 geschetste principe geen externe toevoer voor een secundaire luchtstroom, daar deze immers intern van de primaire luchtstroom wordt afgetakt aan het einde van zijn doorgang door de dauwpuntskoeler.
a n r» θ“7 Q Q
* * 8
Fig. 3 toont een aanzicht van de dauwpuntskoeler 1 vanaf de andere zijde.
Fig. 4 toont de bodem 6. Deze is, met de zijpanelen 30, 31, integraal uit een thermoplastische 5 kunststof gevormd. De warmtewisselende wanden 2 worden gedragen en gepositioneerd in uitsparingen 41 en naar het midden toe omlaag lopende goten 42 verzamelen overtollig, afdruipend water en leiden dat naar een centrale afvoergoot 43 met de afwateringsopening 25.
10 Fig. 5 toont, dat de warmtewisselende wanden 2 aan hun einden zijn voorzien van een verstijvingsprofiel 44 en dat binnenkomende respectievelijk uittredende lucht via de in Fig. 4 getoonde opening 45 kan passeren.
Fig. 7 toont een dauwpuntskoeler 50, waarvan de 15 omkasting terwille van de duidelijkheid, is weggelaten. De dauwpuntskoeler in deze sterk vereenvoudigde weergave omvat drie warmtegeleidende en mediumscheidende wanden 51, 52, 53, ter weerszijden waarvan zich respectieve vinnen 54, 55, 56, 57 bevinden, die in de vorm van 20 zigzag-gevormde stroken zich in dwarsrichting ten opzichte van de hierna te beschrijven stromen uitstrekken. De vinnen hebben in de stromingsrichtingèn een beperkte lengte, terwijl de genoemde wanden 51, 52, 53 in het gebied van de vinnen warmtegeleidend zijn en 25 tussen de respectieve stroken vinnen, die zijn aangeduid als respectievelijk 57, 57', 57'·, warmte-isolerende delen respectievelijk 58, 58' vertonen. Hierdoor wordt warmtetransport in de langsrichting vermeden, waardoor de wisselaar 50 een uitstekend rendement vertoont.
30 De middelste twee van de getoonde vier kanalen komen overeen met het primaire circuit I. De buitenste twee kanalen, die verder worden begrensd door de niet-getekende behuizing, bepalen het secundaire circuit II.
De diverse stromen en circuits zijn met dezelfde 35 verwijzingen aangeduid als in Fig. 2.
Verder omvat de dauwpuntskoeler 50 een losneembare centrale watertoevoerleiding 59 met mondstukken 60 ter bevochtiging van de vinnen..54 - 57 die 9 van een deklaag van Portland-cement voorzien zijn. De vinnen vertonen perforaties waardoor het van de mondstukken 60 afkomstige water ook de lager gelegen vinnen geheel kan bevochtigen. Eventueel overtollig water 5 wordt door niet-getekende middelen afgevoerd. Zoals uit de figuur blijkt zijn de perforaties 61 uitgevoerd als sleuven. Deze sleuven zijn niet uitgestanst, maar gevormd door het vormen in een stansmachine van sneden en het uit het hoofdvlak van het omliggende vlak drukken van het 10 vinmateriaal, zodanig dat een louvre-achtige structuur ontstaat. De vorm van de nu als louvres aan te duiden perforaties 61 is zodanig, dat ze zijn gegroepeerd in twee in stromingsrichting op elkaar volgende groepen louvres, respectievelijk aangeduid met 62 en 63. In dit 15 voorbeeld is de in stromingsrichting meest ströomopwaartse groep louvres die met het verwijzingsgetal 63. De louvres zijn zodanig geplaatst, dat de stroom 5 door de louvres wordt onderschept om te worden afgeleid naar de andere zijde van de vin, waar de 20 afgebogen stroom op zijn beurt weer wordt onderschept door de louvres van de groep 62 om weer zijn oorspronkelijke baan althans ongeveer 'te hernemen. Deze .structuur geeft een uitstekende warmteoverdracht tussen het langsstromende medium en de vinnen.
25 De bekrachtiging van de watertoevoerleiding 59 met de mondstukken 60 voor het afgeven van water aan de beklede zijde, d.w.z. de vinnen 54-57 in de tarra secundaire mediumstroom II, vindt bij voorkeur intermitterend plaats. Het bewateringssysteem bevloeit de 30 hydrofiele en waterbufferende deklaag. Zoveel mogelijk wordt vermeden, de secundaire luchtstroom rechtstreeks te bevochtigen, daar dit immers slechts het effect heeft, het rendement van de dauwpuntskoeler 50 te verkleinen.
Het gebruik van sproeiers wordt op deze plaats volgens de 35 uitvinding wordt dan ook met stelligheid vermeden. De verdamping vindt uitsluitend plaats vanaf de deklaag van de door water bevochtigde vinnen en de eventueel tevens van een hydrofiele deklaag voorziene vrije wanddelen van . Λ Λ n-ï Λ n I .
I 10 I de wanden 51, 52, 53, dat wil zeggen de met 58 en 581 aangeduide vinnenvrije zones.
I Volgens de uitvinding wordt door een geringe I overbewatering bereikt dat de natte wand, daaronder I 5 tevens te rekenen de vinnen, in hoofdzaak homogeen I geïrrigeerd is en overal nagenoeg evenwel water bevat.
Het drijvend drukverschil voor de verdamping is dus I overal optimaal. Een goede keuze van de stroomsnelheid en I de turbulentiegraad zorgen voor een hoog rendement.

Claims (9)

1. Dauwpuntskoeler, omvattende: een eerste mediumcircuit en een daarmee via een aantal althans ten dele warmtegeleidende, in hoofdzaak verticale wand thermisch gekoppeld tweede mediumcircuit, 5 welke beide circuits in tegenstroom doorstroombaar zijn door twee respectieve media, waarbij althans het tweede medium een gas, bijvoorbeeld lucht, bevat met een relatieve vochtigheid van minder dan 100%; welke warmtegeleidende wanden opbreekmiddelen 10 vertonen voor het ter plaatse van althans voor warmteoverdracht actieve zones in althans het primaire medium opbreken van althans de thermische grenslaag, de laminaire grenslaag, en de relatieve-vochtigheidsgrenslaag, welke opbreekmiddelen 15 warmtegeleidende uitsteeksels omvatten die het effectieve warmtegeleidende oppervlak van de genoemde wand vergroten; waarbij de warmtegeleidende oppervlakken van de genoemde wanden en de opbreekmiddelen althans in het 20 gebied van het secundaire medium althans ten dele zijn bedekt met een hydrofiele, bijvoorbeeld hygroscopische, deklaag, welke deklaag bijvoorbeeld poreus is en/of door capillaire werking een verdampbare vloeistof, bijvoorbeeld water, kan opnemen, vasthouden, en door 25 verdamping weer kan afstaan, zodanig dat de bevochtigde deklaag en daardoor tevens de warmtegeleidende oppervlakken en de opbreekmiddelen worden afgekoeld; welke deklaag bestaat uit een poreus technisch keramisch materiaal, bijvoorbeeld een gebakken laag, een 30 cement zoals een Portland-cement, of een vezelachtig materiaal, bijvoorbeeld een minerale wol zoals steenwol; λ η o o*7 r» n * op drukverschil gebaseerde primaire aandrijfmiddelen, bijvoorbeeld.een ventilator of pomp, voor het primaire medium; op drukverschil gebaseerde secundaire 5 aandrijfmiddelen, bijvoorbeeld een ventilator, voor het secundaire medium; een behuizing met primaire en secundaire mediumtoevoeren en -afvoeren? een bevochtigingseenheid voor het aan 10 bevochtiging door de verdampbare vloeistof onderwerpen van het secundaire medium door verdamping van vloeistof uit de deklaag, zodanig, dat de door het secundaire medium meegevoerde verdampte vloeistof via de warmtegeleidende wanden warmte onttrekt aan het primaire 15 medium; en waarbij de deklaag bestaat uit een poreus technisch keramisch materiaal, bijvoorbeeld een gebakken laag, een cement zoals een Portland-cement, of een vezelachtig materiaal, bijvoorbeeld een minerale wol .20 zoals steenwol, welke bevochtigingseenheid een.van de behuizing deel uitmakend losneembaar deksel omvat, welk deksel ten minste één sproeier of mondstuk draagt die op afstand boven de bovenranden van de wanden is geplaatst voor het 25 op de deklaag op de wanden en de opbreekmiddelen distribueren van water, welke ten minste ene sproeier water onder druk ontvangt via ten minste één watertoevoerleiding.
2. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 1, waarin 30 zich in de gebieden tussen de bovenranden van aangrenzende wanden trechters bevinden die het van de ten minste ene sproeier ontvangen water ontvangen en doorleiden naar de deklaag op de respectieve wanden en de opbreekmiddelen.
3. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 2, waarin de trechters als gemodelleerde stroken met een aantal trechters zijn gevormd die met tegenover elkaar gelegen . bovenranden van de warmtegeleidende wanden eventueel Μ % losneembaar verbonden zijn.
4. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 3, waarin elke strook een monolithische eenheid vormt met een wand of twee aangrenzende wanden.
5. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 3 of 4, waarin de.stroken en eventueel de betreffende wand of banden bestaan uit kunststof en zijn gevormd door thermovormen, vacuumvormen, spuitgieten of dergelijke.
6. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 1, 10 omvattende een aantal sproeiers die met de ten minste ene watertoevoerleiding verbonden zijn via een aan elke sproeier toegevoegde individuele watertoevoerleiding, bijvoorbeeld via een spruitstuk.
7. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 1, waarin 15 het deksel bestaat uit twee op elkaar gelegde en met elkaar verbonden gemodelleerde platen, tussen welke platen een de of een watertoevoerleiding vormend kanaal en eventueel een spruitstuk volgens conclusie 6 is begrensd.
8. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 1, waarin de sproeiers van het tijdens bedrijf roterende type zijn.
9. Dauwpuntskoeler volgens conclusie 1, waarin de behuizing een bodem omvat die afvoermiddelen voor overtollig water vertoont. 4 ft O ^-7 ft Q
NL1022799A 2003-02-27 2003-02-27 Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen. NL1022799C2 (nl)

Priority Applications (16)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022799A NL1022799C2 (nl) 2003-02-27 2003-02-27 Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen.
PCT/EP2004/001927 WO2004076931A2 (en) 2003-02-27 2004-02-26 Evaporative cooler
EP04714775.6A EP1599695B1 (en) 2003-02-27 2004-02-26 Evaporative cooler
KR1020057016005A KR20050114222A (ko) 2003-02-27 2004-02-26 증발식 냉각기
PL377853A PL377853A1 (pl) 2003-02-27 2004-02-26 Chłodnica wyparna
MXPA05008971A MXPA05008971A (es) 2003-02-27 2004-02-26 Enfriador evaporativo.
CN2004800050024A CN1754071B (zh) 2003-02-27 2004-02-26 蒸发冷却器
CA002517169A CA2517169A1 (en) 2003-02-27 2004-02-26 Evaporative cooler
JP2006501962A JP2006519353A (ja) 2003-02-27 2004-02-26 蒸発冷却器
BRPI0407864-0A BRPI0407864A (pt) 2003-02-27 2004-02-26 refrigerador por evaporação
US10/546,836 US7775064B2 (en) 2003-02-27 2004-02-26 Evaporative cooler
EA200501365A EA008655B1 (ru) 2003-02-27 2004-02-26 Испарительный охладитель
AU2004215180A AU2004215180A1 (en) 2003-02-27 2004-02-26 Evaporative cooler
ZA200507761A ZA200507761B (en) 2003-02-27 2005-09-26 Evaporative cooler
AU2010202350A AU2010202350A1 (en) 2003-02-27 2010-06-04 Evaporative cooler
US12/841,382 US20110041531A1 (en) 2003-02-27 2010-07-22 Evaporative cooler

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1022799 2003-02-27
NL1022799A NL1022799C2 (nl) 2003-02-27 2003-02-27 Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1022799C2 true NL1022799C2 (nl) 2004-08-30

Family

ID=32923874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1022799A NL1022799C2 (nl) 2003-02-27 2003-02-27 Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen.

Country Status (14)

Country Link
US (2) US7775064B2 (nl)
EP (1) EP1599695B1 (nl)
JP (1) JP2006519353A (nl)
KR (1) KR20050114222A (nl)
CN (1) CN1754071B (nl)
AU (2) AU2004215180A1 (nl)
BR (1) BRPI0407864A (nl)
CA (1) CA2517169A1 (nl)
EA (1) EA008655B1 (nl)
MX (1) MXPA05008971A (nl)
NL (1) NL1022799C2 (nl)
PL (1) PL377853A1 (nl)
WO (1) WO2004076931A2 (nl)
ZA (1) ZA200507761B (nl)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PT1716369E (pt) * 2004-02-18 2010-08-05 Idalex Technologies Inc Permutador de calor e massa de placas com extensão de margem
GB0622355D0 (en) 2006-11-09 2006-12-20 Oxycell Holding Bv High efficiency heat exchanger and dehumidifier
US8468846B2 (en) 2008-07-22 2013-06-25 Hmx Systems Private Limited Systems and methods for indirect evaporative cooling and for two stage evaporative cooling
US10247483B2 (en) 2008-09-23 2019-04-02 Oxycom Beheer B.V. Evaporative cooling device
GB0817468D0 (en) * 2008-09-24 2008-10-29 Univ Nottingham Cooling system
US20110005256A1 (en) * 2009-07-07 2011-01-13 Gregory T Terry AC Cooler Device
US20120198880A1 (en) * 2011-02-03 2012-08-09 John Joseph Flaherty Earthen rock matrix and water-wet bulb temperature cooling mass
DE112012001774T5 (de) * 2011-04-19 2014-01-23 Modine Manufacturing Co. Wärmetauscher
NL2007827C2 (en) * 2011-11-21 2013-05-23 Oxycom Beheer Bv Heat exchange matrix.
ES2976189T3 (es) 2017-08-31 2024-07-26 Seeley Int Pty Ltd Enfriador evaporativo con distribución de agua presurizada
US11262087B2 (en) 2017-08-31 2022-03-01 Seeley International Pty Ltd Evaporative cooler
CN108680045B (zh) * 2018-06-11 2024-03-01 湖南元亨科技股份有限公司 一种接触兼蒸发式冷却型逆流闭式塔
EP3931497A4 (en) * 2019-02-26 2022-11-16 Seeley International Pty Ltd evaporative cooler

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4158679A (en) * 1978-02-22 1979-06-19 General Filters, Inc. Water distributor trough primarily for a warm air furnace mounted humidifier
US4419300A (en) * 1980-03-03 1983-12-06 General Texas Corporation Non-corrosive, non-staining evaporative cooler
US4674295A (en) * 1983-03-14 1987-06-23 Curtis Sr Thad C Evaporative air conditioner and method
US5349829A (en) * 1992-05-21 1994-09-27 Aoc, Inc. Method and apparatus for evaporatively cooling gases and/or fluids
US5720407A (en) * 1993-04-16 1998-02-24 Hoffman; William D. Foam cap for evaporative coolers
WO1999041552A1 (nl) * 1998-02-13 1999-08-19 Antonius Van Hecke Method and device for cooling air_____________________________
BE1013160A6 (nl) * 1999-11-30 2001-10-02 Offringa Dirk Dooitze Werkwijze en inrichting voor het koelen van lucht.
US6332332B1 (en) * 1997-03-12 2001-12-25 O'brien Timothy Frank Evaporative air conditioner
US6338258B1 (en) * 2001-01-17 2002-01-15 Korea Institute Of Science And Technology Regenerative evaporative cooler
WO2002027254A2 (en) * 2000-09-27 2002-04-04 Idalex Technologies, Inc. Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler
NL1018735C1 (nl) * 2001-08-10 2003-02-11 Forest Air B V Enthalpie-uitwisselaar.

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1100053B (de) * 1959-09-04 1961-02-23 Escher Wyss Gmbh Fluessigkeitsverteileinrichtung fuer Rieselapparate
US3290866A (en) * 1964-08-26 1966-12-13 Schonrock Verlie Evaporative cooler
FR1489861A (fr) * 1966-06-17 1967-07-28 Appareil de contact gaz-liquides
FR1581810A (nl) * 1968-08-08 1969-09-19
SE333631B (nl) 1969-07-17 1971-03-22 C Munters
US3583174A (en) * 1969-10-23 1971-06-08 Wilson J Logue Evaporative air cooler for vehicle cabs
US5192355A (en) * 1975-05-27 1993-03-09 Kamterter Products, Inc. Manufacturing and using nitrogen fertilizer solutions on a farm
US4023949A (en) * 1975-08-04 1977-05-17 Schlom Leslie A Evaporative refrigeration system
US4201262A (en) * 1978-08-07 1980-05-06 Goldstein Stanley A Cooler for chilling a working fluid
US4479366A (en) * 1982-04-26 1984-10-30 Rli, Inc. Evaporative cooler
JPS5938588A (ja) * 1982-08-30 1984-03-02 Toyota Motor Corp 熱交換器
US4612778A (en) * 1985-02-14 1986-09-23 Medrano Michael V Precooler for an evaporative cooler
US4657709A (en) * 1985-10-30 1987-04-14 Goettl Adam D Water distribution trough for evaporative cooler pad
US4660390A (en) * 1986-03-25 1987-04-28 Worthington Mark N Air conditioner with three stages of indirect regeneration
US4994211A (en) * 1989-09-05 1991-02-19 Fuller Joe W Water distribution apparatus for evaporative cooling system
JP2766694B2 (ja) * 1989-12-28 1998-06-18 株式会社竹中工務店 冷却塔の冷却水飛散防止装置
US5003789A (en) * 1990-03-01 1991-04-02 Manuel Gaona Mist air conditioner for evaporative cooler
JP2512852B2 (ja) * 1992-07-16 1996-07-03 鹿島建設株式会社 製氷用の冷媒
US5377500A (en) * 1993-06-03 1995-01-03 Fast Maker Enterprise Co., Ltd. Water cooled air conditioner
DE29506110U1 (de) 1995-01-20 1995-08-17 Polybloc Ag, Winterthur Plattenwärmeaustauscher mit Benetzungseinrichtung
US5606868A (en) * 1995-03-06 1997-03-04 General Shelters Of Texas S.B., Inc. Reticulated foam sleeve for evaporative cooling unit spray conduit
USRE39288E1 (en) * 1995-04-20 2006-09-19 Gad Assaf Heat pump system and method for air-conditioning
ATE256847T1 (de) * 1995-11-07 2004-01-15 Seibu Giken Kk Verfahren und vorrichtung zum kühlen eines fluidstromes und trocknende gaskühlung
JP3033952B2 (ja) * 1996-11-06 2000-04-17 茂 長野 冷却塔
US5851444A (en) * 1997-03-13 1998-12-22 Skuttle Manufacturing Company Air-treating apparatus having improved water distribution tray
US6102994A (en) * 1997-03-20 2000-08-15 Alliedsignal Inc. Alumina-based hydrophilic antimicrobial coating
US5857350A (en) * 1997-04-14 1999-01-12 Johnson; Robert Edwin Evaporative cooling device
US5853625A (en) * 1997-06-27 1998-12-29 Honeywell Inc. Water distribution tray for a pad-type humidifier unit
US5971370A (en) 1998-01-15 1999-10-26 Munters Corporation Integrated water distribution/cooling pad system
US5946932A (en) * 1998-06-03 1999-09-07 Wang; Huai-Wei Multistage condensing structure
JP3682615B2 (ja) * 1999-03-30 2005-08-10 三菱電機株式会社 加湿装置
US6354572B1 (en) * 1999-07-06 2002-03-12 MENASSA CHéRIF Flow-through humidifier
US6497107B2 (en) * 2000-07-27 2002-12-24 Idalex Technologies, Inc. Method and apparatus of indirect-evaporation cooling
TW445360B (en) * 2000-08-02 2001-07-11 Nutec Electrical Eng Co Ltd Air-conditioning apparatus with evaporative type condenser
US6463751B1 (en) * 2000-11-09 2002-10-15 Kevin Teller AC system utilizing condensate water to precool hot gas
US6367277B1 (en) * 2001-04-10 2002-04-09 Stephen W. Kinkel Evaporative cooling apparatus
US6572085B2 (en) * 2001-05-15 2003-06-03 Research Products Corporation Humidifier with reversible housing and distribution tray overflow
US6748759B2 (en) * 2001-08-02 2004-06-15 Ho-Hsin Wu High efficiency heat exchanger
US6854278B2 (en) * 2001-08-20 2005-02-15 Valeriy Maisotsenko Method of evaporative cooling of a fluid and apparatus therefor
NL1021812C1 (nl) 2002-04-26 2003-10-28 Oxycell Holding Bv Dauwpuntskoeler.

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4158679A (en) * 1978-02-22 1979-06-19 General Filters, Inc. Water distributor trough primarily for a warm air furnace mounted humidifier
US4419300A (en) * 1980-03-03 1983-12-06 General Texas Corporation Non-corrosive, non-staining evaporative cooler
US4674295A (en) * 1983-03-14 1987-06-23 Curtis Sr Thad C Evaporative air conditioner and method
US5349829A (en) * 1992-05-21 1994-09-27 Aoc, Inc. Method and apparatus for evaporatively cooling gases and/or fluids
US5720407A (en) * 1993-04-16 1998-02-24 Hoffman; William D. Foam cap for evaporative coolers
US6332332B1 (en) * 1997-03-12 2001-12-25 O'brien Timothy Frank Evaporative air conditioner
WO1999041552A1 (nl) * 1998-02-13 1999-08-19 Antonius Van Hecke Method and device for cooling air_____________________________
BE1013160A6 (nl) * 1999-11-30 2001-10-02 Offringa Dirk Dooitze Werkwijze en inrichting voor het koelen van lucht.
WO2002027254A2 (en) * 2000-09-27 2002-04-04 Idalex Technologies, Inc. Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler
US6338258B1 (en) * 2001-01-17 2002-01-15 Korea Institute Of Science And Technology Regenerative evaporative cooler
NL1018735C1 (nl) * 2001-08-10 2003-02-11 Forest Air B V Enthalpie-uitwisselaar.

Also Published As

Publication number Publication date
AU2010202350A1 (en) 2010-07-01
BRPI0407864A (pt) 2006-03-01
ZA200507761B (en) 2007-07-25
EP1599695B1 (en) 2014-02-26
US7775064B2 (en) 2010-08-17
WO2004076931A3 (en) 2004-10-28
EP1599695A2 (en) 2005-11-30
JP2006519353A (ja) 2006-08-24
WO2004076931A2 (en) 2004-09-10
US20060070390A1 (en) 2006-04-06
CN1754071A (zh) 2006-03-29
CA2517169A1 (en) 2004-09-10
EA008655B1 (ru) 2007-06-29
KR20050114222A (ko) 2005-12-05
CN1754071B (zh) 2010-05-05
MXPA05008971A (es) 2005-11-04
US20110041531A1 (en) 2011-02-24
EA200501365A1 (ru) 2006-02-24
AU2004215180A1 (en) 2004-09-10
PL377853A1 (pl) 2006-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1022799C2 (nl) Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen.
CN101102888B (zh) 改进蒸发式热交换器的方法和材料
EP1818640B1 (en) Cooling tower with direct and indirect cooling sections
SE420764B (sv) Anordning vid en evaporativ kylare
AU2009316228B2 (en) Indirect evaporative cooler construction
CN101970966A (zh) 干湿式冷却塔和冷却方法
CN101251340A (zh) 冷却塔空气入口和排放盘
AU2019358227B2 (en) Heat exchanger device with adiabatic air cooler
US6247682B1 (en) Plume abated cooling tower
NL8401778A (nl) Dauwpuntskoeler.
EP0859203A2 (en) Method and device for cooling air
CN221484256U (zh) 淋水消雾填料单元及具有其的冷却塔
RU2073174C1 (ru) Установка для косвенно-испарительного охлаждения воздуха
AU2010201392B2 (en) Method and Means for Operating Evaporative Coolers
RU2232367C1 (ru) Градирня
RU2067730C1 (ru) Кондиционер
RU1815575C (ru) Пластинчатый теплообменник
SE434995B (sv) Anordning vid evaporativa kontaktkroppar anordning vid evaporativa kontaktkroppar

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20110901