RU148464U1 - Устройство косвенно-испарительного охлаждения - Google Patents

Устройство косвенно-испарительного охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU148464U1
RU148464U1 RU2014132783/12U RU2014132783U RU148464U1 RU 148464 U1 RU148464 U1 RU 148464U1 RU 2014132783/12 U RU2014132783/12 U RU 2014132783/12U RU 2014132783 U RU2014132783 U RU 2014132783U RU 148464 U1 RU148464 U1 RU 148464U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
plates
plate
waterproof coating
capillary
Prior art date
Application number
RU2014132783/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Давидович Маркман
Игорь Мударисович Садреев
Original Assignee
Михаил Давидович Маркман
Игорь Мударисович Садреев
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 Михаил Давидович Маркман, Игорь Мударисович Садреев filed Critical Михаил Давидович Маркман
Priority to RU2014132783/12U priority Critical patent/RU148464U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148464U1 publication Critical patent/RU148464U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области кондиционирования воздуха и может быть использовано для охлаждения воздуха. Устройство косвенно-испарительного охлаждения, содержит корпус с входным и выходными каналами для основного и вспомогательного потоков, пакет пластин из капиллярно-пористого материала с выступами, снабженных с одной стороны водонепроницаемым покрытием, установленных с образованием сухих и влажных каналов. На стороне пластины с водонепроницаемым покрытием в концевой части выполнен участок без покрытия, составляющий 7-10% от теплообменной площади пластины. Обеспечивает повышение эффективности охлаждения потока воздуха. 1 н.п. ф-лы, 4 илл.

Description

Полезная модель относится к области кондиционирования воздуха и может быть использована для охлаждения воздуха.
Известно устройство косвенно-испарительного охлаждения (патент РФ №2221969, F24F 3/14, 2004), содержащее корпус с входным каналом и выходными каналами для основного и вспомогательного потоков воздуха, размещенные в корпусе пластины из капиллярно-пористого материала, одна сторона которых имеет водонепроницаемое покрытие, установленные с образованием сухих и влажных каналов.
Недостатком известного устройства является низкая эффективность охлаждения воздуха.
Известно устройство косвенно-испарительного охлаждения (патент РФ на изобретение №2329436, содержащее корпус с входным каналом и выходными каналами для основного и вспомогательного потоков воздуха, размещенные в корпусе пластины из капиллярно-пористого материала, одна сторона которых имеет водонепроницаемое покрытие, установленные с образованием сухих и влажных каналов. Пластины выполнены двух видов. На пластинах первого вида выполнены выступы выштамповкой со стороны капиллярно-пористого материала, на пластинах второго вида выступы выполнены выштамповкой со стороны водонепроницаемого покрытия. Известное устройство выбрано в качестве ближайшего аналога.
Недостатком ближайшего аналога является недостаточно высокая эффективность охлаждения общего потока воздуха. Конструкция устройства обеспечивает в среднем до 75% от возможного термодинамического предела охлаждения (до точки росы).
Технической задачей полезной модели является повышение эффективности охлаждения общего потока воздуха, проходящего через устройство косвенно-испарительного охлаждения.
Техническим результатом является повышение эффективности охлаждения потока воздуха.
Технический результат достигается тем, что в устройстве косвенно-испарительного охлаждения, содержащем корпус с входным и выходными каналами для основного и вспомогательного потоков, пакет пластин из капиллярно-пористого материала с выступами, снабженных с одной стороны водонепроницаемым покрытием, установленных с образованием сухих и влажных каналов, отличающееся тем, что на сторонах пластин с водонепроницаемым покрытием в концевой части выполнены участки без покрытия, с площадью, составляющей 7-10% от теплообменной площади пластины.
Технический результат обеспечивается тем, что в пакете на сторонах пластин с водонепроницаемым покрытием в концевой части выполнены участки без покрытия. Площадь каждого участка без покрытия составляет 7-10% от теплообменной площади пластины. Это позволяет дополнительно снизить температуру общего потока воздуха благодаря прямому испарению с непокрытой части пластины. Выбор размера участка без водонепроницаемого покрытия, составляющего 7-10% от теплообменной площади пластины, обусловлен тем, что при увеличении площади участка повышается увлажнение потока воздуха, что будет влиять на его психрометрическое состояние, а при уменьшении площади участка снижается эффективность охлаждения общего потока воздуха.
На фиг. 1 показан общий вид устройства косвенно-испарительного охлаждения.
На фиг. 2 показан пакет пластин, устанавливаемый в корпусе устройства косвенно-испарительного охлаждения.
На фиг. 3 показано сечение по сухому каналу устройства косвенно-испарительного охлаждения.
На фиг. 4 показано сечение по влажному каналу устройства косвенно-испарительного охлаждения.
Устройство косвенно-испарительного охлаждения содержит корпус 1, с входным каналом 2 и выходными каналами 3 для основного и 4 для вспомогательного потоков воздуха. В корпусе 1 установлен пакет чередующихся пластин 5 и 6 из капиллярно-пористого материала. Одна сторона пластин 5 и 6 снабжена водонепроницаемым покрытием 7. На сторонах пластин, имеющих водонепроницаемое покрытие, в концевой части выполнены участки 8 без покрытия. Площадь каждого такого участка 8 составляет, например, 10% от теплообменной площади пластины. Пластина 5 выполнена с продольными выступами 9 со стороны капиллярно-пористого материала и впадинами 10 со стороны водонепроницаемого покрытия. Пластина 6 выполнена с продольными выступами 11 со стороны водонепроницаемого материала и впадинами 12 со стороны капиллярно-пористого материала. Выступы на пластинах 5 и 6 расположены рядами. Выступы на пластинах 5 и 6 могут быть выполнены, например, методом вакуумного формования, что позволяет на одной стороне пластины получать выступ, а на обратной - впадину, увеличивая тем самым площадь поверхностей пластин 5 и 6. Пластины 5 и 6 установлены в корпусе 1 одноименными сторонами друг к другу с чередованием частично сухих каналов 13 и влажных каналов 14, т.е. частично сухие каналы 13 образованы сторонами пластин 5 и 6 с водонепроницаемым покрытием, влажные каналы 14 образованы сторонами пластин из капиллярно-пористого материала. При этом пластины 5 и 6 могут быть установлены так, что выступы каждой предыдущей в пакете пластины соответствуют впадинам каждой следующей пластины. Ряды выступов на одних пластинах также могут быть смещены в продольном направлении относительно рядов выступов на других пластинах. Поверхность влажных каналов может быть разделена выступами 15 на группы каналов, и каждая группа каналов, объединенная выступами 15, соединена отдельно с выходным каналом 4 для вспомогательного потока.
Пластина 5 снабжена сплошным выступом 16, заглушающим попадание во влажные каналы входного потока.
В средней части пакета пластин во влажных каналах 14 расположен ряд сообщенных друг с другом емкостей 17, соединенных с каналом подвода и отвода воды (на фигурах не показан).
Со стороны, противоположной входу 2, установлена перегородка 18, которая служит для отражения потока входящего воздуха и образует выходной канал 3 для основного потока.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
Поток воздуха, подаваемый вентилятором (на фигурах не показан), через входной канал 2, проходит по частично сухим каналам 12, отражается от перегородки 17 и делится на два потока - основной и вспомогательный. Проходя по частично сухим каналам 12, основной поток охлаждается от водонепроницаемых стенок канала 12, затем на участке 7 без покрытия за счет прямого испарения воды с капиллярно-пористого участка дополнительно охлаждается и отводится через выходной канал 3. При этом незначительное повышение влажности воздуха основного потока практически не влияет на его психрометрические параметры. Вспомогательный поток воздуха проходит противотоком общему потоку по влажным каналам 13 вдоль стенок из капиллярно-пористого материала, смоченного водой за счет капиллярного смачивания из емкостей 16. При этом вспомогательный поток воздуха снова нагревается, отбирая тепло от потока, подаваемого вентилятором через стенку пластины, обеспечивая максимально эффективный процесс испарения воды со стенок влажного канала 13, за счет чего увеличивается охлаждение водонепроницаемых стенок сухих каналов 12 и, соответственно, повышается эффективность охлаждения основного потока воздуха, поступающего потребителю. Установлено, что устройство обеспечивает до 85% от возможного термодинамического предела охлаждения. Из влажных каналов 13 вспомогательный поток воздуха выходит через вспомогательный выходной канал 4. Продольные выступы и впадины, выполненные на пластинах 5 и 6, увеличивают площадь контакта проходящих основного и вспомогательного воздушных потоков внутри каналов 12 и 13, создают условия для их турбулизации, что дополнительно повышает эффективность охлаждения воздуха.
Таким образом, использование полезной модели позволяет повысить эффективность охлаждения воздушного потока.

Claims (1)

  1. Устройство косвенно-испарительного охлаждения, содержащее корпус с входным и выходными каналами для основного и вспомогательного потоков, пакет пластин из капиллярно-пористого материала с выступами, снабженных с одной стороны водонепроницаемым покрытием, установленных с образованием сухих и влажных каналов, отличающееся тем, что на сторонах пластин с водонепроницаемым покрытием в концевой части, выполнены участки без покрытия с площадью, составляющей 7-10 % от теплообменной площади пластины.
    Figure 00000001
RU2014132783/12U 2014-08-08 2014-08-08 Устройство косвенно-испарительного охлаждения RU148464U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132783/12U RU148464U1 (ru) 2014-08-08 2014-08-08 Устройство косвенно-испарительного охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132783/12U RU148464U1 (ru) 2014-08-08 2014-08-08 Устройство косвенно-испарительного охлаждения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148464U1 true RU148464U1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53291021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014132783/12U RU148464U1 (ru) 2014-08-08 2014-08-08 Устройство косвенно-испарительного охлаждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148464U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178851U1 (ru) * 2017-05-05 2018-04-19 Роман Васильевич Палий Устройство косвенно-испарительного охлаждения
RU184269U1 (ru) * 2018-04-17 2018-10-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) Теплообменник

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178851U1 (ru) * 2017-05-05 2018-04-19 Роман Васильевич Палий Устройство косвенно-испарительного охлаждения
RU184269U1 (ru) * 2018-04-17 2018-10-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160033203A1 (en) Cooling tower having plume abating means
CN108731298A (zh) 固态制冷设备
WO2009110661A3 (en) Air conditioner and air conditioning system
EP2920539A1 (en) A heat exchanger and a ventilation assembly comprising it
RU148464U1 (ru) Устройство косвенно-испарительного охлаждения
CN206638055U (zh) 干湿复合节水消雾冷却塔
CN104121648B (zh) 露点间接蒸发冷却装置及温湿独立控制空调系统
US20170356682A1 (en) An evaporator for environmental test chamber
NL1022799C2 (nl) Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen.
WO2016022039A1 (ru) Устройство косвенно-испарительного охлаждения
CN214300904U (zh) 一种用于排湿装置的换热组件、排湿装置、干衣机
RU178851U1 (ru) Устройство косвенно-испарительного охлаждения
RU166376U1 (ru) Устройство косвенно-испарительного охлаждения спиралевидной конструкции
CN105352075A (zh) 电子空调机
KR101589541B1 (ko) 증발냉각열교환기
CN204963062U (zh) 电子空调机
RU28088U1 (ru) Система кондиционирования пассажирского вагона
CN208480377U (zh) 植物工厂温湿度调控装置
US2147475A (en) Abb conditioning apparatus
RU36137U1 (ru) Теплообменное устройство
RU2329436C1 (ru) Устройство косвенно-испарительного охлаждения
CN202792312U (zh) 一种空气消毒清新器
Comino et al. Very low energy consumption HVAC systems for NZEB buildings. The potential of indirect evaporative coolers in South European climates Very low energy consumption HVAC systems for NZEB buildings. The potential of indirect evaporative coolers in South Eur
RU49196U1 (ru) Устройство для косвенно-испарительного охлаждения воздуха
RU2214561C1 (ru) Установка косвенно-испарительного охлаждения воздуха

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160314

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20171121

QC11 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20160314

Effective date: 20171121

PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20171225

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180809

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20200720