RU192249U1 - Установка осушения воздуха - Google Patents

Установка осушения воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU192249U1
RU192249U1 RU2019118753U RU2019118753U RU192249U1 RU 192249 U1 RU192249 U1 RU 192249U1 RU 2019118753 U RU2019118753 U RU 2019118753U RU 2019118753 U RU2019118753 U RU 2019118753U RU 192249 U1 RU192249 U1 RU 192249U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
air channel
heat exchanger
hot
cold
Prior art date
Application number
RU2019118753U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Семенович Трунов
Дмитрий Анатольевич Тихомиров
Николай Григорьевич Ламонов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2019118753U priority Critical patent/RU192249U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192249U1 publication Critical patent/RU192249U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для создания микроклимата в помещениях сельскохозяйственного назначения.В результате использования предлагаемой полезной модели установки для осушки воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначения повышается степень охлаждения осушаемого воздуха, что приводит к увеличению производительности установки и увеличению холодильного коэффициента установки - отношения производимого холода к потребленной электроэнергии за счет того, что теплообменник холодного спая выполнен в виде воздушного канала из алюминиевых радиаторов с повернутыми друг к другу ребрами, расположенными вдоль потока воздуха, создаваемого вентилятором холодного спая, а на выходе из воздушного канала установлены каплеуловитель и водосборник.Технический результат достигается тем, что в установке теплообменник холодного спая выполнен в виде воздушного канала из алюминиевых радиаторов с повернутыми друг к другу ребрами, расположенными вдоль потока воздуха, создаваемого вентилятором холодного спая, а на выходе из воздушного канала установлены каплеуловитель и водосборник, при этом каплеуловитель выполнен в виде рассекателя выходящего воздушного потока из воздушного канала и обеспечивает направление осушенного воздушного потока установки и одновременно является каплеприемником для стока воды в водосборник.

Description

Полезная модель относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для создания микроклимата в помещениях сельскохозяйственного назначения.
В сельскохозяйственном производстве имеются помещения с большим количеством выделения влаги от животных и технологического оборудования, и где требуется поддерживать технологически заданные параметры микроклимата, в том числе и влажность воздуха.
Поддерживать влажность воздуха в заданных пределах позволяют осушители воздуха. Приборы, основанные на различных физических принципах, помогут снизить влажность воздуха в помещении. Эти установки бывают четырех основных типов: адсорбционные, компрессорные, роторные и осушители на элементе Пельтье (термоэлектрические осушители). Сущность процесса осушения компрессорными и термоэлектрическими осушителями состоит в том, что влажный воздух помещения направляется на холодную поверхность, на которой влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется, и, впоследствии, стекает в специальную емкость.
Термоэлектрический метод осушения является перспективным направлением в исследованиях по разработке систем осушения воздуха в помещениях сельскохозяйственного производства.
Термоэлектрический осушитель может быть построен по двум основным схемам «воздух-воздух» - когда тепловые потоки с горячих и холодных сторон термоэлектрических модулей отводятся непосредственно на воздушные радиаторы и «воздух-вода-вода-воздух» - когда для отвода тепла с модулей Пельтье используется жидкий теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость). Возможны комбинации упомянутых схем.
Известен осушитель воздуха герметичных отсеков космических аппаратов, выполненный по схеме «воздух-вода», предназначенный для поддержания влажности воздуха обитаемых герметичных отсеков космических аппаратов, подводных лодок и в закрытых помещениях с повышенной температурой и влажностью (патент РФ № 2180421 МПК А61В 5/08, опубл. 10.03.2002). Осушитель воздуха герметичных отсеков содержит кожух с входными и выходными патрубками, устройство для отвода влаги, конденсатор, жидкостной теплообменник и расположенный в полости между основанием конденсатора и корпусом жидкостного теплообменника термоэлектрический охладитель на основе коммутированных между собой термоэлектрических модулей.
Недостатком известного устройства является то, что в процессе осушения воздуха для эффективной работы термоэлектрических модулей к устройству необходимо подводить хладоагент в полости жидкостных теплообменников, на что потребуется дополнительное оборудование, создающее холод и энергия, а также устройство отвода влаги, выполненное из пористого материала, которое в условиях агрессивной среды помещений сельскохозяйственного назначения будет быстро выходить из строя.
Известено устройство, выполненное по схеме «воздух-воздух» и предназначенное для осушения воздуха в помещении (Мусоров С.И., Торгаев С.Н., Чертихин Д.С. Осушитель воздуха на элементе Пельтье. XX Международная научно - практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 2012 г.). Устройство содержит термоэлектрические модули Пельтье, систему теплообмена модулей с потоком осушаемого воздуха (набора радиаторов, охлаждаемых принудительным потоком воздуха, создаваемого дополнительно установленными вентиляторами), регулируемый источник тока, микропроцессорный контроллер, датчики температуры и влажности воздуха в помещении.
Недостатком известного устройства является ограниченная теплоотдающая поверхность радиаторов, контактирующая с потоком осушаемого воздуха, существенно снижающая производительность установки и делающая неэффективным применение установки в помещениях сельскохозяйственного производства, где требуется относительно большой объем осушаемого воздуха.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является устройство выполненное по схеме «воздух -вода-вода-воздух», выбранное в качестве прототипа (патент РФ №2673002 МПК F24F 3/14, опубл. 21.11.2018). Устройство содержит термоэлектрический блок с расположенными в нем жидкостными теплообменниками холодного и горячего спаев и помещенными между ними термоэлектрическими модулями Пельтье, пластинчатые теплообменники холодно и горячего контуров обработки воздуха и электровентилятор, соединенных вместе в общий корпус, при этом теплообменник холодного спая соединен трубопроводом через циркуляционный насос с теплообменником холодного контура, образуя замкнутый контур, а теплообменник горячего спая соединен трубопроводом через циркуляционный насос с пластинчатым теплообменником горячего контура, образуя замкнутый контур.
Недостатком известного устройства является высокие тепловые потери, как в холодном так и в горячем контуре теплобменника, снижающие эффективность работы установки в целом за счет протяженного тракта циркуляции теплоносителя.
Задачей настоящей полезной модели является создание термоэлектрической установки осушения воздуха с повышенной эффективностью работы осушителя.
В результате использования предлагаемой полезной модели установки для осушки воздуха в помещениях сельскохозяйственного назначения повышается степень охлаждения осушаемого воздуха, что приводит к увеличению производительности установки и увеличению холодильного коэффициента установки - отношения производимого холода к потребленной электроэнергии за счет того, что теплообменник холодного спая выполнен в виде воздушного канала из алюминиевых радиаторов с повернутыми друг к другу ребрами, расположенными вдоль потока воздуха, создаваемого вентилятором холодного спая, а на выходе из воздушного канала установлены каплеуловитель и водосборник.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемой установке осушения воздуха, содержащей термоэлектрическую сборку с расположенными в ней теплообменниками холодного и горячего спаев и с расположенными между ними термоэлектрическими модулями Пельтье, а так же пластинчатый жидкостной теплообменник с электровентилятором для охлаждения горячего спая, при этом теплообменник горячего спая соединен трубопроводом через циркуляционный насос горячего контура с пластинчатым теплообменником горячего контура, образуя замкнутый контур, согласно полезной модели, теплообменник холодного спая выполнен в виде воздушного канала из алюминиевых радиаторов с повернутыми друг к другу ребрами, расположенными вдоль потока воздуха, создаваемого вентилятором холодного спая, а на выходе из воздушного канала установлены каплеуловитель и водосборник, при этом каплеуловитель выполнен в виде рассекателя выходящего воздушного потока из воздушного канала и обеспечивает направление осушенного воздушного потока установки и одновременно является каплеприемником для стока воды в водосборник.
Предлагаемая установка осушения воздуха работает по «схеме вода-воздух-воздух-воздух».
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется фиг.1 и фиг.2, где на фиг.1 представлена общая схема установки осушения воздуха, на фиг.2 – сечение термоэлектрической сборки А-А.
Установка осушения воздуха содержит термоэлектрическую сборку, состоящую из теплоизолированного корпуса 1, с расположенными в нем термоэлектрическими модулями Пельтье 2, помещенными между жидкостными теплообменниками горячего спая 3 и радиаторами холодного спая 4; которые являются одновременно и радиаторами холодного контура, электровентилятор 5, подающий в установку влажный воздух, пластинчатый теплообменник горячего контура 6, электровентилятор горячего контура 7, циркуляционный насос горячего контура 8, каплеуловитель 9 и водосборник 10. Пластинчатый теплообменник горячего контура 6 соединен через циркуляционный насос горячего контура 8 трубопроводом 11 с теплообменниками горячего спая 3. Каплеуловитель 9 выполнен в виде рассекателя выходящего воздушного потока из воздушного канала и обеспечивает направление осушенного воздушного потока установки и одновременно является каплеприемником для стока воды в водосборник 10. Каплеуловитель 9 выполнен, например в виде пластины, согнутой под прямым углом и вершиной направленной навстречу потоку, выходящему из воздушного канала.
Установка осушения воздуха работает следующим образом.
При повышении влажности в помещении выше допустимого уровня производится включение термоэлектрических модулей 1, вентиляторов 5 и 7, циркуляционного насоса 8. Вентилятор 5 начинает прокачивать влажный воздух из помещения через радиаторы холодного спая (холодного контура) осушителя воздуха 4. За счет теплообмена с холодной поверхностью теплообменника 4 воздух охлаждается, при этом излишняя влага конденсируется на поверхности теплообменника 4 и капли воды падают на каплеуловитель 9, а затем в водосборник 10. Каплеуловитель 9 также обеспечивает направление осушенного воздушного потока установки, выходящего из теплообменник холодного спая 4, выполненного в виде воздушного канала. Далее осушенный и охлажденный воздух с помощью электровентилятора 7 проходит через пластинчатый теплообменник горячего контура 6, где нагревается до первоначальной температуры. Осушенный и подогретый воздух подается в помещение сельскохозяйственного назначения. В результате смешения осушенного воздуха с воздухом помещения влажность воздуха в помещении постепенно понижается и при достижении заданного уровня влажности установка отключается.

Claims (1)

  1. Установка осушения воздуха, содержащая термоэлектрическую сборку с расположенными в ней теплообменниками холодного и горячего спаев и с расположенными между ними термоэлектрическими модулями Пельтье, а также пластинчатый жидкостной теплообменник с электровентилятором для охлаждения горячего спая, при этом теплообменник горячего спая соединен трубопроводом через циркуляционный насос горячего контура с пластинчатым теплообменником горячего контура, образуя замкнутый контур, отличающаяся тем, что теплообменник холодного спая выполнен в виде воздушного канала из алюминиевых радиаторов с повернутыми друг к другу ребрами, расположенными вдоль потока воздуха, создаваемого вентилятором холодного спая, а на выходе из воздушного канала установлены каплеуловитель и водосборник, при этом каплеуловитель выполнен в виде рассекателя выходящего воздушного потока из воздушного канала и обеспечивает направление осушенного воздушного потока установки и одновременно является каплеприемником для стока воды в водосборник.
RU2019118753U 2019-06-17 2019-06-17 Установка осушения воздуха RU192249U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118753U RU192249U1 (ru) 2019-06-17 2019-06-17 Установка осушения воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118753U RU192249U1 (ru) 2019-06-17 2019-06-17 Установка осушения воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192249U1 true RU192249U1 (ru) 2019-09-11

Family

ID=67990064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118753U RU192249U1 (ru) 2019-06-17 2019-06-17 Установка осушения воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192249U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5448891A (en) * 1993-03-10 1995-09-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dehumidifier
KR20000044074A (ko) * 1998-12-30 2000-07-15 전주범 열전 반도체를 이용한 에어컨
US6722139B2 (en) * 2002-02-07 2004-04-20 Lg Electronics Inc. Air conditioner having thermoelectric module
RU39282U1 (ru) * 2003-05-08 2004-07-27 Груздев Вячеслав Борисович Термоэлектрический осушитель газов груздева
KR20050118772A (ko) * 2004-06-15 2005-12-20 주식회사 대우일렉트로닉스 옷장용 제습기
KR100810720B1 (ko) * 2007-02-28 2008-03-07 세실실업 주식회사 열전반도체와 히트파이프를 이용한 냉ㆍ난방용 에어컨
CN104315707A (zh) * 2014-10-18 2015-01-28 侴乔力 加热罐驱动开水凉开冰开温开简易调节机

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5448891A (en) * 1993-03-10 1995-09-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dehumidifier
KR20000044074A (ko) * 1998-12-30 2000-07-15 전주범 열전 반도체를 이용한 에어컨
US6722139B2 (en) * 2002-02-07 2004-04-20 Lg Electronics Inc. Air conditioner having thermoelectric module
RU39282U1 (ru) * 2003-05-08 2004-07-27 Груздев Вячеслав Борисович Термоэлектрический осушитель газов груздева
KR20050118772A (ko) * 2004-06-15 2005-12-20 주식회사 대우일렉트로닉스 옷장용 제습기
KR100810720B1 (ko) * 2007-02-28 2008-03-07 세실실업 주식회사 열전반도체와 히트파이프를 이용한 냉ㆍ난방용 에어컨
CN104315707A (zh) * 2014-10-18 2015-01-28 侴乔力 加热罐驱动开水凉开冰开温开简易调节机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2458303C2 (ru) Система охлаждения
US10925219B2 (en) Climate control system and method for indoor horticulture
KR101276380B1 (ko) 히트파이프를 이용한 데이터 센터의 공조 시스템 및 이의 제어방법
WO2010042827A1 (en) Liquid desiccant dehumidifier
CN103542467A (zh) 空调冷凝水利用装置
CN105310358A (zh) 一种固态风扇耦合半导体恒温恒湿文物陈展柜
CN102305443A (zh) 管式间接再循环紧凑型蒸发冷却空调机组
US9500393B2 (en) System and method for optimal cooling by thermo electric cooling module (TEC) and an electric fan thereof
CN110469929B (zh) 制取露点温度冷风的间接蒸发冷却设备以及空调系统
CN111637569A (zh) 一种间接蒸发空气冷却装置
RU2673002C1 (ru) Термоэлектрическая установка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения
US20230389485A1 (en) Method and system for dehumidifying an enclosure
RU192249U1 (ru) Установка осушения воздуха
CN202598733U (zh) 闭路水循环半导体制冷降湿空气调节装置
CN202546976U (zh) 风冷式半导体制冷降湿空气调节装置
US2273108A (en) Method and apparatus for treating air
CN102661618B (zh) 闭路水循环半导体制冷降湿空气调节装置
KR101227080B1 (ko) 항온 항습 장치
RU2679527C1 (ru) Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения
RU2701225C1 (ru) Термоэлектрическая установка с аккумуляцией тепла для осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения
WO2022043978A1 (en) Cooling apparatus with hybrid cooling cycle and closed water cycle with double wall heat transfer system
CN103398457B (zh) 一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统
RU2745532C1 (ru) Устройство для осушения воздуха (варианты)
KR101523373B1 (ko) 제습냉방운전을 고려한 연소부가 없는 지역 또는 중앙 난방용 세대 보일러 모듈
KR20200027781A (ko) 열교환기

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191021