PL71548Y1 - System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej - Google Patents

System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej

Info

Publication number
PL71548Y1
PL71548Y1 PL128244U PL12824419U PL71548Y1 PL 71548 Y1 PL71548 Y1 PL 71548Y1 PL 128244 U PL128244 U PL 128244U PL 12824419 U PL12824419 U PL 12824419U PL 71548 Y1 PL71548 Y1 PL 71548Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
air
hall
roof
unit
adiabatic cooling
Prior art date
Application number
PL128244U
Other languages
English (en)
Other versions
PL128244U1 (pl
Inventor
Zdeněk Balga
Original Assignee
Balga Zdenek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Balga Zdenek filed Critical Balga Zdenek
Publication of PL128244U1 publication Critical patent/PL128244U1/pl
Publication of PL71548Y1 publication Critical patent/PL71548Y1/pl

Links

Classifications

    • 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
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Ventilation (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

System wentylacji ekologicznej składa się z zestawu połączonych ze sobą jednostek klimatyzacji (A) umieszczonych w górnej części hali (B), przy czym każda jednostka klimatyzacji (A) składa się z adiabatycznej jednostki chłodzącej (1) do chłodzenia powietrza zewnętrznego, umieszczonej na dachu (S) hali (B), z turbiny wentylacyjnej (3) do odprowadzenia ciepłego, zanieczyszczonego powietrza, umieszczonej na dachu (S) hali (B) i z wirującej jednostki dystrybucji powietrza (5) do mieszania warstw cieplnych w hali (B), zawieszonej pod dachem (S) w przestrzeni wewnętrznej (V) hali (B), przy czym adiabatyczna jednostka chłodząca (1) jest swoim rurociągiem wyjściowym (2), przez otwór (O) w dachu (S), połączona z przestrzenią wewnętrzną (V) hali (B), a turbina wentylacyjna (3) jest swoim rurociągiem wejściowym (4), połączona przez otwór (O) w dachu (S) z przestrzenią wewnętrzną (V) hali (B).

Description

Opis wzoru Dziedzina techniki Rozwi?zanie techniczne dotyczy systemu powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej, s?u??cego do wymiany i przygotowania powietrza we wn?trzu du?ych hal, jak na przyk?ad hal produkcyjnych albo magazynów. Stan techniki Z punktu widzenia warunków pracy obs?ugi maszyn i samych urz?dze? maszynowych, hale produkcyjne stanowi? bardzo eksponowane ?rodowisko. Na przyk?ad w zak?adach obróbki metali albo w t?oczniach tworzyw sztucznych maszyny produkcyjne wytwarzaj? stosunkowo du?? ilo?? ciep?a, które ma niekorzystny wp?yw przede wszystkim na prac? produkcyjnych urz?dze? technologicznych oraz na czynnik ludzki w procesie produkcyjnym. Dalszymi, negatywnymi czynnikami oddzia?ywania ?rodowiska wewn?trznego hal produkcyjnych s? opary i py?y. Istniej?ce dotychczas rozwi?zania zajmuj?ce si? jako?ci? powietrza w pomieszczeniach wewn?trznych ograniczaj? si? w wi?kszo?ci do wt?oczenia bardzo ch?odnego powietrza z klasycznych jednostek klimatyzacyjnych do wn?trza hali, co powoduje „wyt?aczanie" gor?cego, zanieczyszczonego powietrza z hali do ?rodowiska zewn?trznego. Ten sposób przygotowania powietrza, oprócz du?ego zapotrzebowania na energi?, jest niekorzystny równie? dlatego, ?e urz?dzenia maszynowe i ludzie mog? by?, ze wzgl?du na niedok?adne zmieszanie powietrza, nara?eni miejscowo zarówno na bardzo niskie, jak i na bardzo wysokie temperatury, co mo?e powodowa? okre?lone problemy. W urz?dzeniach technologicznych i produkcyjnych na skutek wysokich temperatur dochodzi równie? do cz?stego wchodzenia w tryb awaryjny i do wy??cze? i przestojów, co w ko?cowym efekcie prowadzi do niema?ych strat ekonomicznych. Pewn? popraw? przy rozwi?zywaniu opisywanych problemów zapewnia wykorzystanie adiabatycznych jednostek ch?odz?cych, które w sposób energetycznie mo?liwy do przyj?cia rozwi?zuj? ch?odzenie i doprowadzenie powietrza z zewn?trz do wn?trza hali, ale które same z siebie nie rozwi?zuj? dystrybucji doprowadzonego powietrza, jego wymieszania z powietrzem w hali i problemu poziomu temperatury w poszczególnych miejscach hali, poniewa? na poszczególnych stanowiskach pracy, przy konkretnych maszynach i urz?dzeniach, s? ró?ne warunki klimatyczne i inne warunki termiczne. Istota rozwi?zania technicznego Niedoskona?o?ci istniej?cych rozwi?za? wymiany i przygotowania powietrza w pomieszczeniach wewn?trznych du?ych hal usuwa system powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej, który jest tworzony przez szereg po??czonych i zsynchronizowanych ze sob? jednostek klimatyzacji, które s? umieszczone w górnej cz??ci hali i na jej dachu. Ka?da jednostka klimatyzacji sk?ada si? z trzech podstawowych cz??ci, czyli z adiabatycznej jednostki ch?odzenia, z turbiny wentylacyjnej (wyci?gu ciep?a) i z wiruj?cej jednostki dystrybucyjnej powietrza (destryfikatora), która jest umieszczona wewn?trz hali i zawieszona pod jej dachem. Adiabatyczna jednostka ch?odzenia jest, jako cz??? jednostki klimatyzacji, umieszczona na dachu hali i swoim ruroci?giem wyj?ciowym jest po??czona przez otwór w dachu hali z jej wn?trzem. Równie? turbina wentylacyjna jest, jako cz??? jednostki klimatyzacji, umieszczona na dachu hali jest swoim ruroci?giem wej?ciowym po??czona przez otwór w dachu hali z jej wn?trzem. Na dachu hali mo?e by? umieszczony ca?y zespó? jednostek klimatyzacji, przy czym ka?da jednostka klimatyzacji mo?e by? kontrolowana przez komputer steruj?cy, który kieruje prac? jednostki klimatyzacji, jako ca?o?ci albo oddzia?uje na jej poszczególne agregaty i to zale?nie od aktualnej temperatury i wilgotno?ci w hali i to w jej poszczególnych miejscach. To oznacza, ?e system powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej mo?e za po?rednictwem poszczególnych jednostek klimatyzacji efektywnie i selektywnie wp?ywa? na stan ?rodowiska w poszczególnych miejscach hali i na poszczególnych stanowiskach pracy. W okresie letnim system powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej pracuje tak, ?e turbiny wentylacyjne do odsysania powietrza z wn?trza hali zmniejszaj? ca?kowite obci??enie cieplne obiektów od 30% do 50% i naturalnym przep?ywem powietrza och?adzaj? wn?trze nawet o 7°C i to przy kosztach nawet o 90% ni?szych, ni? przy rozwi?zaniach konwencjonalnych. Nast?pnie wiruj?ce jednostki dystrybucji powietrza (destryfikatory), z regu?y oznaczane skrótem HVLS (High volume low speed), optymalizuj? cyrkulacj? powietrza w hali i zmniejszaj? obci??enie cieplne w hali o kolejne nawet 7°C. Adiabatyczne jednostki ch?odzenia zmniejszaj?, na zasadzie parownika wodnego, resztkowe obci??enie cieplne i zmniejszaj? temperatur? o kolejne min. 7°C. System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej, jako ca?o?? mo?e zmniejszy? temperatur? w hali ?rednio o 12 do 15°C i to przy kosztach o 30 do 60% ni?szych w porównaniu z rozwi?zaniami konwencjonalnymi, przy czym do ch?odzenia wykorzystuje si? tylko ?wie?e powietrze zewn?trzne i wod?. System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej w okresie letnim pracuje tak, ?e adiabatyczna jednostka ch?odz?ca zasysa powietrze zewn?trzne, które na przyk?ad mo?e mie? temperatur? 33°C i które jest potem prowadzone w adiabatycznej jednostce ch?odz?cej przez mokre lamele, dzia?aj?ce na zasadzie parownika wodnego, gdzie sch?adza si? je a? o 7°C, czyli nawet do 26°C. Powietrze przygotowane w ten sposób jest przez ruroci?g wyj?ciowy adiabatycznej jednostki ch?odz?cej wdmuchiwane do wn?trza hali nad wiruj?c? jednostk? dystrybucji powietrza (destryfikator), który zapewnia w ca?ej hali jego równomierne wymieszanie przez oddzia?ywanie na warstwy cieplne, tzw. destryfikacj? i w ten sposób wyrównanie temperatury powietrza mi?dzy poziomem pod?ogi i stropu i to przy dalszym obni?eniu temperatury powietrza nawet o 7°C. Jednocze?nie turbina wentylacyjna (wyci?g powietrza) odsysa swoim ruroci?giem wyj?ciowym gor?ce i zanieczyszczone powietrze i odprowadza je poza hal?, przy czym dalej obni?a temperatur? powietrza w hali. System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej, jako ca?o?? mo?e w okresie letnim zmniejszy? temperatur? w hali nawet o 15°C. Warto?? osi?gni?tych oszcz?dno?ci energetycznych osi?ga nawet 40% kosztów. System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej sprawdza si? te? w okresie zimowym, kiedy wiruj?ce jednostki dystrybucji powietrza (destryfikatory) t?ocz? ciep?e powietrze, które z powodu ogrzewania albo naturalnych lub technologicznych zysków ciep?a gromadzi si? pod dachem hali, w dó?, w kierunku pod?ogi i tym samym wykonuj? tzw. destryfikacj?, czyli oddzia?ywanie powoduj?ce zaburzenie rozk?adu warstw ciep?a w hali, czym zmniejszaj? koszty ogrzewania nawet o 40%. Takie oddzia?ywanie na warstwy cieplne pozwala na wyeliminowanie do 60% strat ciep?a, czego nie zapewni ?aden ze znanych systemów konwencjonalnych. Obja?nienia rysunków Nast?pne korzy?ci i zalety systemu powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej we wn?trzu du?ych hal s? widoczne na za??czonych rysunkach, zatytu?owanych fig. 1 - jednostka klimatyzacji systemu powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej umieszczona w górnej cz??ci hali, fig. 2 - prezentacja przep?ywu powietrza w hali w wyniku dzia?ania jednostki klimatyzacji, wiruj?cej jednostki dystrybucji powietrza i turbiny wentylacyjnej. Przyk?ad realizacji rozwi?zania technicznego Poni?szy przyk?ad przedstawia mo?liwe konfiguracje jednej jednostki klimatyzacji w systemie powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej, umieszczonej w górnej cz??ci hali B. System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej w przestrzeni wewn?trznej V du?ych hal produkcyjnych, ewentualnie magazynowych B (patrz fig. 1), wykorzystuj?cy ch?odzenie adiabatyczne, jest charakterystyczny tym, ?e stanowi go zespó? po??czonych ze sob? jednostek klimatyzacji A umieszczonych w górnej cz??ci hali B, przy czym ka?da jednostka klimatyzacji A sk?ada si? z adiabatycznej jednostki ch?odzenia 1, umieszczonej na dachu S hali B, z turbiny wentylacyjnej (wyci?gu ciep?a) 3 umieszczonej na dachu S hali B i z wiruj?cej jednostki dystrybucyjnej powietrza (destryfikatora warstw cieplnych) 5, zawieszonego pod dachem S w wewn?trznej przestrzeni V hali B, przy czym adiabatyczna jednostka ch?odz?ca 1 jest swoim ruroci?giem wyj?ciowym 2, przez otwór O w dachu S, po??czona z przestrzeni? wewn?trzn? V hali B, a turbina wentylacyjna 3 jest swoim ruroci?giem wej?ciowym 4, przez otwór O w dachu S, po??czona z przestrzeni? wewn?trzn? V hali B. Jednostka klimatyzacji A jest niezale?nie pod??czona do komputera steruj?cego. Na dachu S hali B mo?e by? umieszczony zespó? jednostek klimatyzacji A, przy czym ka?da jednostka klimatyzacji A jest pod??czona do komputera steruj?cego, który ma pod??czone czujniki temperatury, wilgotno?ci i dymu. Cz??ci? ka?dej jednostki klimatyzacji A jest wiruj?ca jednostka dystrybucji powietrza (destryfikator) 5 z wielkogabarytowym, wolnobie?nym ko?em ?opatkowym 6. Co najmniej jedna boczna ?ciana hali B jest wyposa?ona we wbudowane alternatywne doprowadzenie powietrza 7 bezpo?rednio ze ?rodowiska zewn?trznego. Opisany system powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej dzia?a tak (patrz fig. 2), ?e adiabatyczna jednostka ch?odz?ca 1 zasysa powietrze zewn?trzne, które na przyk?ad mo?e mie? temperatur? 33°C, a nast?pnie jest ono prowadzone w adiabatycznej jednostce ch?odz?cej 1 przez mokre lamele i w sposób naturalny jest sch?odzone a? o 7°C, czyli nawet do 26°C. Tak przygotowane powietrze jest przez ruroci?g wyj?ciowy 2 adiabatycznej jednostki ch?odz?cej 1 wdmuchiwane do przestrzeni wewn?trznej V hali B nad wiruj?c? jednostk? dystrybucji powietrza 5, wyposa?on? w wielkogabarytowe, wolnobie?ne ko?o ?opatkowe 6, które zapewnia zaburzenie rozk?adu warstw ciep?a w hali, zmniejszenie jego temperatury nawet o kolejne 7°C i jego rozproszenie wewn?trz hali B, a jednocze?nie turbina wentylacyjna 3 odsysa przez swój ruroci?g wej?ciowy 4, ciep?e, zanieczyszczone powietrze i odprowadza je poza hal? B. W ten sposób, bardzo oszcz?dny z energetycznego punktu widzenia, jest zapewniona wymiana powietrza w przestrzeni wewn?trznej V hali B. Ka?da jednostka klimatyzacji A mo?e by? kontrolowana przez komputer steruj?cy, który zgodnie z wczytanym programem i na podstawie informacji od czujników temperatury, wilgotno?ci i dymu oddzia?uje na jej poszczególne agregaty, czyli na adiabatyczn? jednostk? ch?odz?c? 1, turbin? wentylacyjn? 3 i jednostk? dystrybucji powietrza 5 i to zale?nie od aktualnej temperatury i stanu ?rodowiska w przestrzeni wewn?trznej V hali B. To oznacza, ?e w ten sposób mo?na efektywnie i selektywnie wp?ywa? na stan ?rodowiska w poszczególnych miejsca hali B. Wykorzystanie w przemy?le System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej zapewnia wymian? i przygotowanie powietrza dla przestrzeni wewn?trznych du?ych hal takich, jak na przyk?ad hale produkcyjne albo magazyny i to w ekonomicznie korzystnych warunkach. . . Don't show this again PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Claims (1)

1.
PL128244U 2018-05-09 2019-04-29 System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej PL71548Y1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2018-34937U CZ31856U1 (cs) 2018-05-09 2018-05-09 Systém ekologické ventilace přirozeným vzduchem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL128244U1 PL128244U1 (pl) 2019-11-18
PL71548Y1 true PL71548Y1 (pl) 2020-10-05

Family

ID=62635939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL128244U PL71548Y1 (pl) 2018-05-09 2019-04-29 System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej

Country Status (4)

Country Link
AT (1) AT17265U1 (pl)
CZ (1) CZ31856U1 (pl)
PL (1) PL71548Y1 (pl)
SK (1) SK8479Y1 (pl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL241934B1 (pl) * 2020-11-12 2022-12-27 Hitexa Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Urządzenie chłodniczo wentylacyjne z funkcją mieszania i destratyfikacji powietrza

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN203687255U (zh) * 2013-12-19 2014-07-02 西安工程大学 工业厂房用蒸发冷却、太阳能与通风器联合的空调系统

Also Published As

Publication number Publication date
SK8479Y1 (sk) 2019-06-04
CZ31856U1 (cs) 2018-06-19
AT17265U1 (de) 2021-10-15
PL128244U1 (pl) 2019-11-18
SK500812018U1 (sk) 2019-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102625643A (zh) 数据中心冷却系统及其冷却方法
MY184543A (en) Air conditioner and method for controlling the same
EP2423614A1 (en) Air handling unit
JP6375101B2 (ja) 倉庫の換気方法
MA30802B1 (fr) Dispositif de conditionnement pour le flux d'air entrant d'une cabine de sechage d'un systeme de laquage, et procede pour le conditionnement du flux d'air entrant.
CN108281913A (zh) 复叠式循环通道降温除湿防凝露电气设备保障系统及方法
PL71548Y1 (pl) System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej
CN104904605A (zh) 一种养猪场的猪舍降温系统
CN210399429U (zh) 湍流式通风地板装置及湍流式旋转下送风系统
CN206803367U (zh) 双向流热回收新风除湿机
CN211316355U (zh) 一种带回风选择的列间空调室内机
FI129149B (en) Exhaust air heat pump apparatus and method of processing exhaust air
CN208446111U (zh) 平房仓横向通风谷物冷却循环系统
FI66484B (fi) Ventilationsfoerfarande och -anlaeggning
CN207266419U (zh) 一种可通风调温的网络机柜
CN110456724A (zh) 特大型桥梁箱梁内部环境监控装置及监控方法
CN117318289A (zh) 一种地下电力舱室的安全监控管理系统
CN211745467U (zh) 一种节能保湿型粮库智能通风系统
CN101726070B (zh) 电气控制室室内空气温度的调节方法
JP2019015488A (ja) 天井下の空気循環加熱装置
KR102774612B1 (ko) 에너지절약형 항온보조기
CN206803423U (zh) 双向流全热回收新风机
CN206803351U (zh) 双向流新风除湿机
CN220017991U (zh) 一种用于鸭胚生产线中的标准化晾胚车间
CN204006494U (zh) 干燥地区机房环境调节装置