NL2010008C2 - HEAT EXCHANGER WITH STORAGE MEDIA AND CLIMATE DEVICE. - Google Patents
HEAT EXCHANGER WITH STORAGE MEDIA AND CLIMATE DEVICE. Download PDFInfo
- Publication number
- NL2010008C2 NL2010008C2 NL2010008A NL2010008A NL2010008C2 NL 2010008 C2 NL2010008 C2 NL 2010008C2 NL 2010008 A NL2010008 A NL 2010008A NL 2010008 A NL2010008 A NL 2010008A NL 2010008 C2 NL2010008 C2 NL 2010008C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- heat exchanger
- circuit
- water
- storage medium
- valve
- Prior art date
Links
- 238000003860 storage Methods 0.000 title claims description 47
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 64
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 30
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 10
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 9
- 208000028659 discharge Diseases 0.000 claims description 25
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 20
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 6
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 3
- 239000000872 buffer Substances 0.000 claims description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 claims description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 claims description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 claims description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 9
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 abstract 1
- 239000010779 crude oil Substances 0.000 abstract 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 abstract 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 3
- 239000012536 storage buffer Substances 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 2
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 2
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 2
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 description 2
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000004922 lacquer Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K5/00—Heat-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
- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/06—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
- C09K5/063—Materials absorbing or liberating heat during crystallisation; Heat storage materials
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-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
- F24F5/0007—Air-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
- F24F5/0017—Air-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 cold storage bodies, e.g. ice
- F24F5/0021—Air-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 cold storage bodies, e.g. ice using phase change material [PCM] for storage
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D20/00—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
- F28D20/02—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
- F28D20/021—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat the latent heat storage material and the heat-exchanging means being enclosed in one container
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/08—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
- F28D7/082—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
- F25B2400/24—Storage receiver heat
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/14—Thermal energy storage
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Description
- 1 -- 1 -
Warmtewisselaar met opslagmedium evenals klimaatinrichting.Heat exchanger with storage medium as well as climate control.
De uitvinding heeft betrekking op een warmtewisselaar met een van paraffine voorzien opslagmedium, omvattende een met een oplaadkringloop evenals koelkringloop verbindbare 5 oplaadwarmtewisselaar evenals een met een ontlaadkringloop evenals waterkringloop verbindbare ontlaadwarmtewisselaar evenals op een klimaatinrichting, omvattende een als koelmiddelkringloop uitgevoerde primaire oplaadkringloop, die middels een van een opslagmedium voorziene warmtewisselaar met een secundaire ontlaadkringloop is gekoppeld.The invention relates to a heat exchanger with a storage medium provided with paraffin, comprising a charging heat exchanger connectable to a charging circuit as well as cooling circuit, as well as a discharging heat exchanger connectable to a discharge circuit and to a water circuit, and to a climate device comprising a primary charging circuit designed as a coolant circuit. a heat exchanger provided with a storage medium is coupled to a secondary discharge circuit.
10 Een warmtewisselaar met een opslagmedium is geopenbaard in DE-27 41 829 A1. De warmtewisselaar is uitgevoerd als latente warmteaccumulator met uit paraffine bestaand opslagmedium en omvat een opslaghouder met houderwanden, een opslagmedium, een ventilatiepijp en twee spiraalbuizen, die het opslagmedium geleiden. Eén van de spiraalbuizen staat bijvoorbeeld met een zonnecollector in verbinding, terwijl de andere 15 spiraalbuis gebruikswater voor een verwarming of douche-inrichting zal leveren.A heat exchanger with a storage medium is disclosed in DE-27 41 829 A1. The heat exchanger is designed as a latent heat accumulator with paraffin-containing storage medium and comprises a storage container with container walls, a storage medium, a ventilation pipe and two spiral tubes that guide the storage medium. For example, one of the spiral tubes is in communication with a solar collector, while the other spiral tube will supply utility water for a heating or shower device.
In de warmtewisselaarhouder bevinden zich kunststof omkapselde delen. Deze bestaan uit paraffine en een kunststoffilm of een laklaag. De met een kunststoffilm ommantelde paraffinedelen vormen het warmteopslagmedium, waarbij de ruimte tussen de omkapselde paraffinedelen met een vloeistof, bijvoorbeeld water is opgevuld.Plastic encapsulated parts are located in the heat exchanger holder. These consist of paraffin and a plastic film or a layer of lacquer. The paraffin parts coated with a plastic film form the heat storage medium, the space between the encapsulated paraffin parts being filled with a liquid, for example water.
20 EP-2 177 255 A1 openbaart een koeldroger, in het bijzonder een persluchtkoeldroger voor het drogen van een gasvormig fluïdium en afkoelen van het gasvormig fluïdium door inzetten van een koelfluïdium. De koeldroger omvat een hogedruk fluïdium-koelmiddel-warmtewisselaar, waarin indirect of direct een afkoeling van het gasvormige fluïdium wordt bereikt met een in een hoofdkringloop gevoerd koelfluïdium evenals één of meerdere koel-25 middelverdichters voor werking van de hoofdkringloop evenals een koudeopslag, met een opslagzijdige warmtewisselaar, die een opslagoplaadfluïdium aan een koudeopslagmedium koppelt, waarbij hogedruk fluïdium-koelmiddel-warmtewisselaar en koudeopslag middels een ontlaadkringloop voor een opslagoplaadfluïdium in fluïdiumverbinding staan of in fluïdiumverbinding kunnen worden gebracht.EP 2 177 255 A1 discloses a cooling dryer, in particular a compressed air cooling dryer for drying a gaseous fluid and cooling the gaseous fluid by using a cooling fluid. The cooling dryer comprises a high-pressure fluid-coolant heat exchanger, in which a cooling of the gaseous fluid is indirectly or directly achieved with a cooling fluid fed into a main circuit as well as one or more coolant compressors for operation of the main circuit as well as a cold storage, with a storage side heat exchanger, which couples a storage charging fluid to a cold storage medium, wherein high-pressure fluid-coolant heat exchanger and cold storage are in fluid communication through a discharge circuit for a storage charging fluid or can be brought into fluid communication.
30 Hiervan uitgaand heeft de voorliggende uitvinding als opgave, een warmtewisselaar evenals een klimaatinrichting volgens de stand der techniek zodanig verder te ontwikkelen, dat hun rendement wordt verbeterd.Starting from this, the present invention has the task of further developing a heat exchanger as well as a climate device according to the prior art such that their efficiency is improved.
Dit doel wordt onder andere bereikt door de uitvinding bereikt, doordat de warmtewisselaar en de ontlaadwarmtewisselaar als warmtewisselaarpakket in gekruiste 35 tegenstroomuitvoering zijn voorzien, waarbij het warmtewisselaarpakket in een houder is voorzien en met het als gietmassa uitgevoerde opslagmedium zodanig is ingegoten, dat het warmtewisselaarpakket in het opslagmedium is ingebed. Hierdoor wordt een hoger rendement bereikt.This object is achieved, inter alia, by the invention in that the heat exchanger and the discharge heat exchanger are provided as a cross-flow version as a heat exchanger package, the heat exchanger package being provided in a holder and the storage medium designed as casting material being cast in such a way that the heat exchanger package is poured into the storage medium is embedded. This results in a higher return.
-2--2-
De oplaadwarmteaccumulator is bij voorkeur uitgevoerd als een verdamper van de koelkringloop voor het koelen van het opslagmedium en de ontlaadwarmtewisselaar is bij voorkeur als waterkoeler van de secundairzijdige waterkringloop uitgevoerd.The charging heat accumulator is preferably designed as an evaporator of the cooling circuit for cooling the storage medium and the discharging heat exchanger is preferably designed as a water cooler for the secondary water circuit.
Bij voorkeur zijn de oplaadwarmtewisselaar evenals de ontlaadwarmtewisselaar ieder 5 voorzien van buisleidingtrengen, die in gekruiste tegenstroomuitvoering met elkaar zijn genesteld.Preferably, the charging heat exchanger as well as the discharging heat exchanger are each provided with pipeline trusses, which are nested with each other in a cross-flow version.
Een voorkeursuitvoeringsvorm wordt gekenmerkt doordat de oplaadwarmtewisselaar evenals de ontlaadwarmtewisselaar ieder zijn voorzien van zich in de lengterichting van de houder uitstrekkende buisleidingen, die aan de voorkant ieder via bogen worden omgeleid en 10 waarvan de einden respectievelijk met een inlaat en een uitlaat zijn verbonden.A preferred embodiment is characterized in that the charging heat exchanger, as well as the discharging heat exchanger, are each provided with pipes extending in the longitudinal direction of the container, each of which is bypassed at the front via arcs and the ends of which are connected to an inlet and an outlet respectively.
Om verbeterde koppeling van de warmtewisselaar te verkrijgen, zijn de buisleidingen van het warmtewisselaarpakket ieder in meerdere, bij voorkeur vier vlakken gerangschikt, waarbij binnen een vlak buisleidingen van de oplaadwarmtewisselaar en de buisleidingen van de ontlaadwarmtewisselaar naast elkaar en/of boven elkaar zijn gerangschikt.In order to obtain improved coupling of the heat exchanger, the pipes of the heat exchanger package are each arranged in a plurality of, preferably four, planes, with pipes of the charging heat exchanger and the pipes of the discharge heat exchanger being arranged side by side and / or one above the other within a plane.
15 Verder is er in voorzien, dat dwars op de buisleidingen lamellen zijn voorzien.Furthermore, it is provided that slats are provided transversely to the pipelines.
De lamellen vormen een lamellenpakket, waarbij een afstand A tussen twee naast elkaar gelegen lamellen in het gebied ligt van 5 mm < A < 10 mm, bij voorkeur A = 8 mm bedraagt, en waarbij de lamellen zich bij voorkeur uitstrekken over de volledige lengte van het warmtewisselaarpakket.The slats form a slat package, wherein a distance A between two adjacent slats is in the range of 5 mm <A <10 mm, preferably A = 8 mm, and wherein the slats preferably extend over the full length of the heat exchanger package.
20 Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is er in voorzien, dat de ontlaadkringloop een waterkringloop is, omvattende een in een duiker-hogedrukkamer voorziene luchtkoeler, een pomp, een driewegventiel evenals een als waterkoeler uitgevoerde ontlaadwarmtewisselaar, waarbij bij voorkeur een uitgang van de waterkoeler met een ingang van het driewegventiel en een koudwater aansluiting van de luchtkoeler is 25 verbonden, waarbij een warmwater uitgang van de luchtkoeler met een ingang van de pomp en een uitgang van de pomp met een ingang van het ventiel is verbonden en dat een uitgang van het ventiel met een ingang van de waterkoeler is verbonden.According to a further preferred embodiment, it is provided that the discharge circuit is a water circuit, comprising an air cooler provided in a diver's high-pressure chamber, a pump, a three-way valve and a discharge heat exchanger designed as a water cooler, wherein preferably an outlet of the water cooler with an input of the three-way valve and a cold water connection of the air cooler is connected, wherein a hot water output of the air cooler is connected to an input of the pump and an output of the pump to an input of the valve and that an output of the valve is connected to a input of the water cooler is connected.
Om een energievoorziening van de secundaire kringloop bij uitvallen van de primaire kringloop te waarborgen, is er in voorzien, dat de waterkringloop over een 30 noodstroomaggregaat met elektrische energie beschikt.In order to guarantee an energy supply to the secondary circuit in the event of failure of the primary circuit, it is provided that the water circuit has an emergency power unit with electrical energy.
In de warmtewisselaar is bij voorkeur een thermostaat voorzien, bij voorkeur een mechanische hogedrukgasvoeler, waarmee de koelkringloop bij een bepaalde temperatuur uitschakelbaar is.A thermostat is preferably provided in the heat exchanger, preferably a mechanical high-pressure gas sensor, with which the cooling circuit can be switched off at a certain temperature.
Een bijzondere goede warmteoverdracht wordt bereikt, wanneer de oplaadwarmtewis-35 selaar, de ontlaadwarmtewisselaar en/of de lamellen uit koper of aluminium zijn uitgevoerd of koper of aluminium omvatten.Particularly good heat transfer is achieved if the charging heat exchanger, the discharging heat exchanger and / or the slats are made of copper or aluminum or comprise copper or aluminum.
-3--3-
Verder ziet de uitvinding ook op een klimaatinrichting, omvattende een als koelmiddel-kringloop uitgevoerde primaire oplaadkringloop, die middels een een opslagmedium omvattende warmtewisselaar met een secundaire ontlaadkringloop is gekoppeld.The invention also relates to a climate device, comprising a primary charging circuit designed as a coolant circuit, which is coupled to a secondary discharge circuit by means of a heat exchanger comprising a storage medium.
Deze wordt daardoor gekenmerkt, dat de warmtewisselaar als bufferopslag is uitge-5 voerd en losneembaar met de oplaadkringloop is verbonden, dat de ontlaadkringloop een in het opslagmedium van de warmtewisselaar ingebedde waterkoeler, een luchtkoeler voor het koelen van een aggregaat evenals een pomp en een ventiel omvat, waarbij de luchtkoeler, de pomp evenals het ventiel met een noodstroomvoorziening zijn verbonden, zodat de waterkringloop naar afkoppelen van de warmtewisselaar van de koelkringloop autonoom kan 10 functioneren.This is characterized in that the heat exchanger is designed as a buffer storage and is detachably connected to the charging circuit, that the discharge circuit comprises a water cooler embedded in the storage medium of the heat exchanger, an air cooler for cooling an aggregate, as well as a pump and a valve wherein the air cooler, the pump as well as the valve are connected to an emergency power supply, so that the water circuit to disconnect the heat exchanger from the cooling circuit can function autonomously.
Bij voorkeur is het ventiel als driewegventiel uitgevoerd, waarbij een ingang van het ventiel met een uitgang van de pomp, een uitgang van de pomp met een ingang van de waterkoeler en een uitgang van het ventiel met een uitgang van de waterkoeler en een koudwater aansluiting van de luchtkoeler is verbonden.The valve is preferably designed as a three-way valve, an input of the valve with an output of the pump, an output of the pump with an input of the water cooler and an output of the valve with an output of the water cooler and a cold water connection of the air cooler is connected.
15 Verdere uitvoeringen, voordelen en kenmerken van de uitvinding blijken niet slechts uit de conclusies, de daarin opgenomen kenmerken, op zich en/of in combinatie, maar ook uit de navolgende beschrijving van de tekening en de daarin getoonde uitvoeringsvoorbeelden.Further embodiments, advantages and features of the invention appear not only from the claims, the features included therein, per se and / or in combination, but also from the following description of the drawing and the exemplary embodiments shown therein.
Hierin toont:It shows:
Fig. 1 een schematische afbeelding van een klimaatinrichting met een van 20 een opslagmedium voorziene warmtewisselaar,FIG. 1 a schematic representation of a climate device with a heat exchanger provided with a storage medium,
Fig. 2 een perspectivische afbeelding van een eerste uitvoeringsvorm van een warmtewisselaarpakket van de warmtewisselaar,FIG. 2 is a perspective view of a first embodiment of a heat exchanger package of the heat exchanger,
Fig. 3 een schematisch zijaanzicht van het warmtewisselaarpakket,FIG. 3 a schematic side view of the heat exchanger package,
Fig. 4a), b), c) een zij-, voor- en achteraanzicht van een tweede uitvoeringsvoorbeeld 25 van een warmtewisselaarpakket van de warmtewisselaar enFIG. 4a), b), c) a side, front and rear view of a second exemplary embodiment of a heat exchanger package of the heat exchanger and
Fig. 5a), b) schematische zijaanzichten van het warmtewisselaarpakket.FIG. 5a), b) schematic side views of the heat exchanger package.
Fig. 1 toont schematisch een klimaatinrichting 10, omvattende een als koelmiddelkringloop 12 uitgevoerde primaire oplaadkringloop, die middels een warmtewisselaar 14 met een als waterkringloop uitgevoerde secundaire ontlaadkringloop 16 30 is gekoppeld.FIG. 1 schematically shows a climate device 10, comprising a primary charging circuit designed as a coolant circuit 12, which is coupled by means of a heat exchanger 14 to a secondary discharge circuit 16 designed as a water circuit.
De koelmiddelkringloop 12 omvat een verdichter 18, die een koelmiddel in een condensor 20 pompt. De condensor 20 is met een collector 22 verbonden, die middels een ventiel 24 met een droger 26 is verbonden. De droger 26 is middels een kijkglas 28 met een thermosstatisch injectorventiel 30 verbonden, via welke het koelmiddel in een in de 35 warmtewisselaar 14 ingebedde, als verdamper 32 uitgevoerde oplaadwarmtewisselaar wordt geïnjecteerd.The refrigerant circuit 12 comprises a compressor 18, which pumps a refrigerant into a condenser 20. The condenser 20 is connected to a collector 22, which is connected to a dryer 26 by means of a valve 24. The dryer 26 is connected by means of a sight glass 28 to a thermostatic injector valve 30, via which the coolant is injected into a charging heat exchanger embedded in the heat exchanger 14 and designed as evaporator 32.
De ontlaadkringloop 16 is in het afgebeelde uitvoeringsvoorbeeld als koelwaterkringloop uitgevoerd en omvat een koeler 34, die bijvoorbeeld in een duiker- -4- hogedrukkamer is voorzien, om de binnenruimte te koelen, in het bijzonder deze op een constante temperatuur van ca. 29°C in te stellen. De koeler 34 omvat lamellen 36, die thermisch zijn gekoppeld met een koudwater leiding 38 en die in een met behulp van een ventilator 40 verkregen luchtstroom voor het koelen van de binnenruimte zijn voorzien.In the exemplary embodiment illustrated, the discharge circuit 16 is designed as a cooling water circuit and comprises a cooler 34 which is provided, for example, in a high-pressure diver chamber for cooling the inner space, in particular it at a constant temperature of approximately 29 ° C. configure. The cooler 34 comprises slats 36 which are thermally coupled to a cold water conduit 38 and which are provided with an air flow obtained with the aid of a fan 40 for cooling the inner space.
5 Een warmwater aansluiting van de koeler 34 is met een pomp 42 verbonden, die met een ingang A van een driewegventiel 44 is verbonden. Een uitgang AB van het driewegven-tiel 44 is met de ingang van een als waterkoeler 46 uitgevoerde ontlaadwarmtewisselaar verbonden, die in de warmtewisselaar 14 is ingebed. Een uitgang van de waterkoeler 46 is met een ingang B van het driewegventiel 44 evenals met de koudwater aansluiting van de koeler 10 40 verbonden. Het driewegventiel 44 wordt via een thermostaat 48 gestuurd, welke met een temperatuurvoeler 50 is verbonden, die de temperatuur van het water tussen de koeler 40 en de ingang van de pomp 42 vaststelt.A hot water connection of the cooler 34 is connected to a pump 42, which is connected to an input A of a three-way valve 44. An output AB of the three-way valve 44 is connected to the input of a discharge heat exchanger designed as a water cooler 46, which is embedded in the heat exchanger 14. An outlet of the water cooler 46 is connected to an inlet B of the three-way valve 44 as well as to the cold water connection of the cooler 40. The three-way valve 44 is controlled via a thermostat 48, which is connected to a temperature sensor 50, which determines the temperature of the water between the cooler 40 and the inlet of the pump 42.
De warmtewisselaar 14 is als een opslagbuffer uitgevoerd en omvat een opslagmedium 52 uit een paraffinemengsel. In het als gietmassa uitgevoerde opslagmedium 52 is zowel 15 de verdamper 42 van de koelmiddelkringloop 12 alsook de waterkoeler 46 van de ont-laadkringloop 16 ingebed ingegoten.The heat exchanger 14 is designed as a storage buffer and comprises a storage medium 52 from a paraffin mixture. Both the evaporator 42 of the coolant circuit 12 and the water cooler 46 of the discharge circuit 16 are embedded in the storage medium 52 designed as casting material.
Het opslagmedium 52 wordt door de ingebedde verdamper 32 van de koelmiddelkringloop 12 met behulp van een halfhermetische verdichter en diens koelcomponenten op een gemiddelde temperatuur van ca. 2°C tot en met 4°C afgekoeld. De 20 eveneens in het opslagmedium 52 ingebedde waterkoeler 46 staat voor het afkoelen van de ontlaadkringloop 16 ter beschikking. In de opslagruimte is een thermostaat voorzien, via welke de koelmiddelkringloop 12 wordt afgeschakeld, wanneer een bepaalde temperatuur bereikt wordt.The storage medium 52 is cooled by the embedded evaporator 32 of the coolant circuit 12 with the aid of a semi-thermal compressor and its cooling components at an average temperature of approximately 2 ° C to 4 ° C. The water cooler 46, also embedded in the storage medium 52, is available for cooling the discharge circuit 16. A thermostat is provided in the storage space, via which the coolant circuit 12 is switched off when a certain temperature is reached.
Tijdens normaal gebruik werkt het driewegventiel 44 als bypass, waarbij water via arm 25 A-B wordt geleid. Zodra het water onder een vooraf bepaalde temperatuur komt, wordt het ventiel 44 zodanig aangestuurd, dat het water over de arm A-AB in de waterkoeler 46 wordt geleid en door het opslagmedium 52 wordt gekoeld.During normal use, the three-way valve 44 acts as a bypass, with water being routed through arm 25 A-B. As soon as the water falls below a predetermined temperature, the valve 44 is controlled in such a way that the water is led over the arm A-AB into the water cooler 46 and cooled by the storage medium 52.
Fig. 2 toont zuiver schematisch een eerste uitvoeringsvorm van een in opslagmedium 52 ingebedde warmtewisselaarpakket 54 van warmtewisselaar 14. Bij dit 30 warmtewisselaarpakket zijn de verdamper 32 en de waterkoeler 46 in gekruiste tegenstroomuitvoering voorzien. De verdamper 32 omvat twee buisstrengen 56, 58, die middels een ventiel 60 met een aanvoer 62 zijn verbonden. De buisstreng 58 omvat in de lengterichting van de warmtewisselaar 14 verlopende buisleidingen 64, 68, die aan het einde middels omleidbogen 66, 70, 74 zijn verbonden.FIG. 2 shows, purely schematically, a first embodiment of a heat exchanger package 54 of heat exchanger 14 embedded in storage medium 52. With this heat exchanger package, the evaporator 32 and the water cooler 46 are provided in a cross-countercurrent form. The evaporator 32 comprises two tube strings 56, 58, which are connected to a supply 62 by means of a valve 60. The pipe string 58 comprises pipes 64, 68 extending in the longitudinal direction of the heat exchanger 14, which pipes are connected at the end by means of diverting arcs 66, 70, 74.
35 Uitgaande van de boog 66 verloopt een terugloopleiding 68 richting een boog 70, die met een leiding 72 met een omleidboog 74 is verbonden, die aansluitend over een teruglei-ding 76 met een uitgang 78 voor het koelmiddel is verbonden.Starting from the arc 66, a return line 68 runs in the direction of an arc 70, which is connected to a line 72 with a bypass arc 74, which is subsequently connected via a return line 76 to an outlet 78 for the coolant.
-5--5-
De buisstreng 56 van de verdichter 32 omvat een buisleiding 80, die met een voorzijdige omleidboog 82 is verbonden, die middels een terugleiding 84 met een omleidboog 86 is verbonden, die wederom via een bisleiding 88 met een omleidboog 90 en een buisleiding 92 met de uitgang 78 is verbonden.The tubular string 56 of the compressor 32 comprises a pipeline 80, which is connected to a forward deflection arc 82, which is connected by means of a return conduit 84 to a deflection arc 86, which in turn is connected via a bis conduit 88 to a deflection arc 90 and a conduit 92 to the outlet 78 is connected.
5 De waterkoeler 46 komt overeen met de opbouw van de verdichter 32. De buisstren- gen van de waterkoeler 46 zijn volgens een gekruiste tegenstroomuitvoering met de buis-strengen van de verdichter 32 genesteld, zoals dit in Fig. 3 in een schematische afbeelding wordt getoond.The water cooler 46 corresponds to the structure of the compactor 32. The tube rods of the water cooler 46 are nested according to a cross-countercurrent design with the tube strands of the compactor 32, as shown in FIG. 3 is shown in a schematic image.
De enkele buisstrengen 56, 58 zijn in verschillende vlakken boven elkaar voorzien. 10 Binnen een buisstreng 56, 58 vormen de buisleiding 64, 68 of 77, 78 verdere vlakken, die versprongen ten opzichte van elkaar liggen. Hierdoor wordt de gekruiste tegenstroomuitvoering gerealiseerd.The single tube strands 56, 58 are provided above each other in different planes. Within a pipe string 56, 58, the pipeline 64, 68 or 77, 78 form further planes that are staggered with respect to each other. In this way the crossed countercurrent version is realized.
Dwars op de bij voorkeur uit koper uitgevoerde buisleidingen zijn lamellen 94 voorzien, die bij voorkeur uit koper bestaan en thermisch verbonden zijn met de buisleidingen 15 zoals geklemd of gelast. De lamellen 94 strekken zich uit in de lengterichting van hetwarmte-wisselaarpakket en vormen een lamellenblok.Transverse to the pipelines preferably made of copper, lamellae 94 are provided, which preferably consist of copper and are thermally connected to the pipelines 15 as clamped or welded. The slats 94 extend in the longitudinal direction of the heat exchanger package and form a slat block.
Fig. 4a toont een zijaanzicht van een tweede uitvoeringsvorm van een warmtewisse-laarpakket 96 van de warmtewisselaar 14. Ook bij deze uitvoeringsvorm is een waterkoeler 98 tezamen met een verdamper 100 in het opslagmedium 52 van de warmtewisselaar 14 20 ingebed, waarbij de verdamper 100 tezamen met de waterkoeler 98 in een warmtewisselaar-pakket in gekruiste tegenstroomuitvoering is voorzien. De waterkoeler 98 omvat een water-aanvoer 102, evenals een waterafvoer 104. De wateraanvoer is met een verdeler 106 verbonden, van waaruit zich de buisleidingen 108, 110, 112 uitstrekken, die een vlak overspannen, dat parallel of in hoofdzaak parallel aan een bodemvlak van een behuizing van de 25 warmtewisselaar 14 loopt. De buisleidingen worden aan een tegenover de verdeler 106 gelegen voorzijde 114 van de warmtewisselaar door buisbogen 116, 118, 120 omgeleid, daarna aan een voorzijde 122 opnieuw middels een buisboog 124, 126, 128 omgeleid en aansluitend middels buisbogen 130, 132, 134 terug richting een met de wateruitlaat 104 verbonden verdeler 136 geleid.FIG. 4a shows a side view of a second embodiment of a heat exchanger package 96 of the heat exchanger 14. In this embodiment too, a water cooler 98 together with an evaporator 100 is embedded in the storage medium 52 of the heat exchanger 14, the evaporator 100 together with the water cooler 98 is provided in a cross-flow version heat exchanger package. The water cooler 98 comprises a water supply 102, as well as a water drain 104. The water supply is connected to a distributor 106, from which extend the pipelines 108, 110, 112, which span a surface parallel or substantially parallel to a bottom surface. from a housing of the heat exchanger 14. The pipelines are diverted on a front side 114 of the heat exchanger opposite the distributor 106 through tube arches 116, 118, 120, then re-routed on a front side 122 by means of a tube arch 124, 126, 128 and subsequently back by means of tube arches 130, 132, 134 a distributor 136 connected to the water outlet 104.
30 De Fig. 4b) en c) tonen een afbeelding in doorsnede van de voorzijde 114 van warm- tewisselaarpakket 96. De koelmiddelverdamper 100 omvat een koelmiddelingang 138 evenals een koelmiddeluitgang 140, die met een verdeler 142 is verbonden, die aan de bo-demzijde is voorzien. Na de koelmiddelingang 138 volgt een verdeling over koelmiddelbuizen 144, 146, 148, die zich vanaf de voorzijde 114 richting de tegenover gelegen voorzijde 122 35 uitstrekken, daar middels omleidbogen 150, 152, 154 omgeleid, aan de voorzijde 114 nogmaals middels bogen 156, 158, 160 en aan de voorzijde 122 over bogen 162, 164, 166 worden omgeleid, zodat aansluitend de buiseinden 168, 170, 172 in de verdeler 142 eindigen.FIG. 4b) and c) show a cross-sectional view of the front side 114 of the heat exchanger package 96. The coolant evaporator 100 comprises a coolant inlet 138 as well as a coolant outlet 140 which is connected to a distributor 142 provided on the bottom side. After the coolant inlet 138 follows a distribution over coolant tubes 144, 146, 148, which extend from the front side 114 towards the opposite front side 122, there being diverted by means of bypass bows 150, 152, 154, at the front side again by means of bows 156, 158 160 and at the front 122 are diverted over arcs 162, 164, 166, so that subsequently the pipe ends 168, 170, 172 end up in the distributor 142.
-6--6-
Ook bij deze uitvoeringsvorm zijn zowel de verdamper 100 alsook de waterkoeler 98 uit koper vervaardigd, waarbij dwars op de buisleidingen lamellen 174 zijn voorzien, die op een afstand A in het gebied van 5 < A < 10 mm, bij voorkeur A=8 mm, zijn voorzien.In this embodiment too, both the evaporator 100 and the water cooler 98 are made of copper, with lamellae 174 being provided transversely to the pipelines, which blades are spaced at a distance A in the range of 5 <A <10 mm, preferably A = 8 mm, are provided.
De uitvinding onderscheidt zich doordat de verdamper 32, 100 tezamen met de water-5 koeler 46, 98 volledig in het opslagmedium 52 is ingebed zoals ingegoten.The invention is distinguished in that the evaporator 32, 100 together with the water cooler 46, 98 is completely embedded in the storage medium 52 as cast.
Het opslagmedium omvat een paraffinemengsel, omvattende een mengsel van verzadigde n-paraffine koolwaterstoffen uit aardolie. Het mengsel heeft een smeltgebied van 4°C tot en met 7°C, typischerwijs 6°C, en een stollingsgebied van 6°C tot en met 2°C, typischer wijs 6°C. De dichtheid (vast) bij -15°C bedraagt 0,88 kg/l en de dichtheid (vloeibaar) bij 10 +15°C bedraagt 0,77 kg/l. Het paraffinemengsel heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van ca. 0,2 W/mk.The storage medium comprises a paraffin mixture comprising a mixture of saturated n-paraffin hydrocarbons from petroleum. The mixture has a melting range of 4 ° C to 7 ° C, typically 6 ° C, and a solidification range of 6 ° C to 2 ° C, typically 6 ° C. The density (solid) at -15 ° C is 0.88 kg / l and the density (liquid) at 10 + 15 ° C is 0.77 kg / l. The paraffin mixture has a heat conductivity coefficient of approximately 0.2 W / mk.
Het opslagmedium 52 op paraffinebasis is een bijzonder mengsel met de eigenschap, zeer veel energie voor koelen beschikbaar te stellen. Afhankelijk van het mengsel, waarbij het smeltpunt instelbaar is, kan de energie bij verschillende temperaturen beschikbaar worden 15 gesteld.The paraffin-based storage medium 52 is a special mixture with the property of making very much energy available for cooling. Depending on the mixture in which the melting point is adjustable, the energy can be made available at different temperatures.
De warmtewisselaar 14 omvat een houder 176 met bodem 178 en zijwanden 180, 182, 184, 186. De bodem 178 en de zijwanden 180 tot en met 186 zijn aan de binnenzijde bij voorkeur met isolatieplaten 188 geïsoleerd. In de houder 176 is het warmtewisselaarpakket 54, 96 voorzien.The heat exchanger 14 comprises a holder 176 with bottom 178 and side walls 180, 182, 184, 186. The bottom 178 and the side walls 180 to 186 are preferably insulated on the inside with insulating plates 188. The heat exchanger package 54, 96 is provided in the holder 176.
20 Voor het vervaardigen van de warmtewisselaar 14 wordt het vanaf ca. 10°C tot en met 12°C vloeibare paraffinemengsel in de bij voorkeur uit roestvrij staal vervaardigde houder 176 ingegoten, waarbij zowel de verdamper 32, 100 alsook de waterkoeler 46, 100 - totdat de in-en uitlaat 102, 104 of 138, 140 - volledig zijn ingegoten.For the production of the heat exchanger 14, the paraffin mixture liquid from approximately 10 ° C to 12 ° C is poured into the container 176 preferably made of stainless steel, wherein both the evaporator 32, 100 and the water cooler 46, 100 until the inlet and outlet 102, 104 or 138, 140 - are completely cast.
Tijdens gebruik wordt vervolgens door de koelmiddelkringloop 12 het opslagmedium 25 52 - zoals hiervoor reeds verklaard - op een temperatuur in het gebied van 2°C tot en met 4°C afgekoeld en gestold. Tijdens instandhoudingswerking, d.w.z., dan wanneer bijv. de stroomvoorziening voor de koelkringloop 12 is uitgevallen, wordt de door de smeltenthalpie vrijgegeven energie gebruikt voor koeling van de waterkringloop 16. Dit proces vangt aan bij een temperatuur van het opslagmedium van ongeveer 10°C.During use, the storage medium 52 - as already explained above - is then cooled and solidified by the coolant circuit 12 at a temperature in the range of 2 ° C to 4 ° C. During maintenance operation, i.e., when, for example, the power supply for the cooling circuit 12 has failed, the energy released by the melt enthalpy is used for cooling the water circuit 16. This process starts at a temperature of the storage medium of approximately 10 ° C.
30 In het uitvoeringsvoorbeeld overeenkomstig Fig. 1 is de koelmiddelkringloop 12 voor zien van een vermogen, dat ten minste twee maal zo groot is, als het vermogen dat voor koelen van de warmtewisselaar 14 benodigd is; derhalve koelt de koelmiddelkringloop 12 zowel het opslagmedium 52 alsook de waterkringloop 16, d.w.z. het water voor koelen van de duiker-hogedrukkamer.In the exemplary embodiment according to FIG. 1, the coolant circuit 12 is provided with a power that is at least twice as large as the power required for cooling the heat exchanger 14; therefore, the refrigerant circuit 12 cools both the storage medium 52 and the water circuit 16, i.e., the water for cooling the diver high pressure chamber.
35 De in Fig. 1 afgebeelde klimaatinrichting kenmerkt zich daardoor, dat bijvoorbeeld bij uitval van de energievoorziening voor de koelmiddelkringloop 12 de koelenergie voor het koelen van het water van de secundaire kringloop 16 uit de op dat moment als opslagbuffer werkende warmtewisselaar 14 wordt gewonnen. Wanneer zich een duiker tijdens de uitval van -7- de energievoorziening in de duiker-hogedrukkamer bevindt, kan de binnentemperatuur verder op een constante waarde van 29°C worden ingesteld, onafhankelijk van de buitentemperatuur. De pomp 42 en de beluchting 40 worden in dit geval middels een noodstroomaggregaat bedient. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, de duiker-hogedrukkamer 5 tezamen met de koelwaterkringloop 16 en de opslagbuffer 14 bijvoorbeeld vanaf een schip op een landtransportmiddel over te zetten, waarmee de duiker-hogedrukkamer tezamen met de duiker naar een specialistische kliniek getransporteerd kan worden, zonder dat de klimatisering van de binnenruimte van de duiker-hogedrukkamer uitvalt.The embodiment shown in FIG. The climate device shown in Figure 1 is characterized in that, for example, in the event of a power supply failure for the coolant circuit 12, the cooling energy for cooling the water of the secondary circuit 16 is recovered from the heat exchanger 14, which is currently operating as a storage buffer. If a diver is in the diver's high-pressure chamber during the outage of the energy supply, the inside temperature can further be set to a constant value of 29 ° C, independent of the outside temperature. The pump 42 and the aeration 40 are in this case operated by an emergency power unit. In addition, there is the possibility of transferring the diver's high-pressure chamber 5 together with the cooling water circuit 16 and storage buffer 14 from a ship to a land transport means, with which the diver's high-pressure chamber can be transported together with the diver to a specialist clinic, without the climate control of the interior of the diver's high pressure chamber fails.
Claims (19)
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE202011052548 | 2011-12-30 | ||
| DE202011052548U DE202011052548U1 (en) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Heat exchanger with storage medium and air conditioning |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NL2010008A NL2010008A (en) | 2013-07-03 |
| NL2010008C2 true NL2010008C2 (en) | 2014-02-18 |
Family
ID=46509840
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NL2010008A NL2010008C2 (en) | 2011-12-30 | 2012-12-19 | HEAT EXCHANGER WITH STORAGE MEDIA AND CLIMATE DEVICE. |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE202011052548U1 (en) |
| GB (1) | GB2498850A (en) |
| NL (1) | NL2010008C2 (en) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104279667B (en) * | 2014-10-11 | 2017-03-01 | 东莞市兆荣节能科技有限公司 | A kind of phase change energy storage air conditioning system |
| CN110145828A (en) * | 2019-06-12 | 2019-08-20 | 珠海格力电器股份有限公司 | Air conditioning system, integrated cold station and control method of integrated cold station |
| CN115939993B (en) * | 2023-03-15 | 2023-08-29 | 陕西同力电气有限公司 | Heat dissipation type high-low voltage switch cabinet and heat dissipation cooling method |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5311343A (en) * | 1976-07-17 | 1978-02-01 | Mitsubishi Electric Corp | Heat accumulator tank |
| DE2741829A1 (en) | 1977-09-16 | 1979-03-22 | Dornier System Gmbh | Latent heat storage material of encapsulated wax in liquid medium - allowing heat transfer by convection |
| US4172491A (en) * | 1978-02-06 | 1979-10-30 | Hooker Chemicals & Plastics Corp. | Method of more efficiently operating a heat storage-heat exchange system |
| DE3011839A1 (en) * | 1980-03-27 | 1981-11-05 | Stefan Nau Gmbh & Co, 7405 Dettenhausen | Latent heat store water tank - has heat-insulated overflow chamber, with connection pipe to lower tank |
| DE4307065A1 (en) * | 1992-12-02 | 1994-06-09 | St Speichertechnologie Gmbh | Heat storage medium |
| US5944089A (en) * | 1994-05-26 | 1999-08-31 | Roland; Russel Anthony | Thermal storage systems for buildings |
| FR2872267B1 (en) * | 2004-06-25 | 2007-04-20 | Gea Erge Spirale & Soramat Sa | DEVICE FOR REGULATING THE TEMPERATURE OF A FLUID TO BE PROCESSED AND REGULATION INSTALLATION COMPRISING SAID DEVICE |
| KR100555881B1 (en) * | 2004-07-21 | 2006-03-03 | 오준택 | Manufacturing method of microcapsules containing latent heat storage material |
| EP2177255B8 (en) | 2008-10-15 | 2012-08-29 | Kaeser Kompressoren AG | Refrigerant type dryer |
| WO2010093400A1 (en) * | 2009-02-11 | 2010-08-19 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods and systems of regenerative heat exchange |
| AT508156B1 (en) * | 2009-09-23 | 2010-11-15 | Epg Energietechnik Gmbh | Heat Exchanger |
-
2011
- 2011-12-30 DE DE202011052548U patent/DE202011052548U1/en not_active Expired - Lifetime
-
2012
- 2012-12-17 GB GB1222694.0A patent/GB2498850A/en not_active Withdrawn
- 2012-12-19 NL NL2010008A patent/NL2010008C2/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2498850A (en) | 2013-07-31 |
| DE202011052548U1 (en) | 2012-05-22 |
| GB201222694D0 (en) | 2013-01-30 |
| NL2010008A (en) | 2013-07-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR102471584B1 (en) | Phase Change Material-Based Enhancement Method for Reverse-Cycle Defrosting of Vapor Compression Refrigeration Systems | |
| JP5327308B2 (en) | Hot water supply air conditioning system | |
| US20070209380A1 (en) | Thermal superconductor refrigeration system | |
| CN103344031B (en) | A kind of waring and cooling air conditioning system of Waste Heat Recovery | |
| CN108139133A (en) | For using thermal energy storage come the system and method for cooling space | |
| NL2010008C2 (en) | HEAT EXCHANGER WITH STORAGE MEDIA AND CLIMATE DEVICE. | |
| CN102434995A (en) | R32 air-cooling cold water heat pump unit adopting EVI (Economizer Vapor Injection) compressor | |
| BR112012026170B1 (en) | heat exchanger for cold dryer and cold dryer | |
| CN103512415A (en) | Low-temperature phase-change heat accumulator | |
| JP2013083439A5 (en) | ||
| JP2011080736A (en) | Heat exchange device | |
| CN102003836B (en) | Low-temperature water source heat pump unit | |
| US20160146542A1 (en) | Shell and tube heat exchanger | |
| JP2009063266A (en) | Steam generation system and steam generation method | |
| CN102914087A (en) | Heat exchange system of refrigerating unit | |
| KR101280312B1 (en) | Hot water heating device using cooling apparatus | |
| CN101334247A (en) | Air-cooler utilizing residual heat | |
| CN207922617U (en) | A kind of heat pump system with drip tray ice-melt pipeline | |
| RU2423824C1 (en) | Refrigerating plant for milk cooling using natural and artificial cold | |
| JP5029039B2 (en) | Hot water system | |
| US11519655B2 (en) | Thermal energy storage and retrieval systems and methods | |
| CN108224841A (en) | A kind of heat pump system with drip tray ice-melt pipeline | |
| CN201225851Y (en) | Air cooler using residual heat | |
| CN203501570U (en) | Low temperature heat pipe type sub-cooler | |
| US20250027719A1 (en) | Heat Exchanger Apparatus |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM | Lapsed because of non-payment of the annual fee |
Effective date: 20160101 |