RU2423651C2 - Устройство охлаждения в точке росы - Google Patents

Устройство охлаждения в точке росы Download PDF

Info

Publication number
RU2423651C2
RU2423651C2 RU2008127072/06A RU2008127072A RU2423651C2 RU 2423651 C2 RU2423651 C2 RU 2423651C2 RU 2008127072/06 A RU2008127072/06 A RU 2008127072/06A RU 2008127072 A RU2008127072 A RU 2008127072A RU 2423651 C2 RU2423651 C2 RU 2423651C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
polymer
cooling device
channel
cooling channel
Prior art date
Application number
RU2008127072/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008127072A (ru
Inventor
Виллем МЕЙЖЕР (NL)
Виллем МЕЙЖЕР
Original Assignee
Оптимайр Холдинг Б.В. И.О.
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 Оптимайр Холдинг Б.В. И.О. filed Critical Оптимайр Холдинг Б.В. И.О.
Publication of RU2008127072A publication Critical patent/RU2008127072A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2423651C2 publication Critical patent/RU2423651C2/ru

Links

Images

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
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • F28D5/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation in which the evaporating medium flows in a continuous film or trickles freely over the conduits
    • 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

Abstract

Устройство предназначено для охлаждения воздушного потока и создания комфортных условий в различных помещениях. Устройство содержит, по меньшей мере, один охлаждающий канал с входным отверстием для воздушного потока, который надлежит охладить, и выходным отверстием для охлажденного воздушного потока, по меньшей мере, один испарительный канал, отделенный от охлаждающего канала проводящей стенкой и имеющий входное отверстие, которое соединено с выходным отверстием охлаждающего канала, и выходное отверстие, средство увлажнения стороны проводящей стенки, обращенной к испарительному каналу, и средство для осушения воздушного потока в охлаждающем канале. Средство осушения может содержать полимер с низкой критической температурой растворения, которым может быть покрыта сторона проводящей стенки, обращенная к охлаждающему каналу, или из которого может быть выполнена указанная сторона проводящей стенки. Устройство охлаждения может дополнительно содержать средство восстановления средства осушения. Технический результат - повышение охлаждающей способности устройства. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству охлаждения потока воздуха, содержащему, по меньшей мере, один охлаждающий канал с входным отверстием для воздушного потока, который надлежит охладить, и выходным отверстием для охлажденного воздушного потока, по меньшей мере, один испарительный канал, отделенный от охлаждающего канала проводящей стенкой и имеющий входное отверстие, которое соединено с выходным отверстием охлаждающего канала, и выходное отверстие, и средство увлажнения стороны проводящей стенки, обращенной к испарительному каналу. Такое устройство, с помощью которого воздушный поток можно охлаждать опосредованно, путем испарения, и которое также известно как «устройство охлаждения в точке росы», известно из патента США №4,002,040.
Известное устройство охлаждения выполнено в форме противоточного теплообменника, имеющего некое количество групп взаимно параллельных охлаждающих каналов и некое количество групп испарительных каналов, которые также взаимно параллельны и перпендикулярны охлаждающим каналам. В таком устройстве группа охлаждающих каналов в каждом случае граничит с обеих сторон с двумя группами испарительных каналов, и наоборот, и, таким образом, создается своего рода многослойная структура теплообменника.
Стенки, которые формируют перегородку между охлаждающими и испарительными каналами, таким образом, служат для передачи тепла (или холода) между этими каналами, выполнены из материала, который обладает очень хорошей теплопроводностью, такого как, например, алюминий. Стенки испарительных каналов, включая также и стенки, которые формируют перегородку между испарительными каналами и охлаждающими каналами, имеют сплошное покрытие материалом, который способен удерживать влагу. Над испарительными каналами установлены средства увлажнения в виде периодически приводимых в действие распылителей, которые распыляют некоторое количество воды на стенки, содержащие материал, удерживающий влагу.
В известном устройстве охлаждения, предназначенном для охлаждения, например, окружающего воздуха, воздух нагнетают вентилятором и пропускают через охлаждающие каналы. Из охлаждающих каналов охлажденный воздух поступает, например, в вентилируемое пространство. Однако при выходе из охлаждающих каналов некоторую часть объема воздуха, например одну треть объемного расхода, отделяют от общего потока и пропускают через испарительные каналы. Там охлажденный воздух проходит вдоль влажных стенок, посредством чего влага испаряется и уносится воздушным потоком. Испарение влаги приводит к снижению температуры стенок. Благодаря хорошей теплопроводности проводящих стенок это приводит также к снижению температуры в охлаждающих каналах, где воздух, таким образом, охлаждается.
По сравнению, например, с установкой для кондиционирования воздуха такое известное устройство охлаждения на основе опосредованного испарения обладает преимуществом, заключающимся в том, что для охлаждения воздуха требуется лишь незначительное количество энергии. Более того, такое устройство охлаждения содержит незначительное количество движущихся частей, благодаря чему его производство и установка являются простыми и малозатратными. В качестве дополнения, такое устройство не требует каких-либо хладоагентов.
По сравнению с устройствами охлаждения с непосредственным испарением опосредованно функционирующее устройство охлаждения обладает преимуществом, которое заключается в том, что для охлаждения воздуха не требуется повышение его влажности. Подача сухого охлажденного воздуха создает в охлаждаемом таким образом пространстве комфортный климат. Более того, посредством такого опосредованно функционирующего устройства охлаждения воздух может быть охлажден до более низкой температуры, чем при использовании устройства охлаждения с непосредственным испарением. В то время как устройство охлаждения с непосредственным испарением не способно охладить воздух ниже так называемой температуры «по влажному термометру», опосредованно функционирующее устройство охлаждения с испарением способно охлаждать воздух до так называемой «точки росы», благодаря чему известное устройство охлаждения также называют устройством охлаждения в точке росы.
Задача настоящего изобретения состоит в улучшении устройства охлаждения вышеописанного типа таким образом, чтобы указанное устройство обеспечивало возможность еще более сильного охлаждения подаваемого потока воздуха, благодаря чему в помещении создавался бы еще более комфортный климат. Согласно настоящему изобретению указанная задача в таком устройстве охлаждения решается путем применения средства осушения воздушного потока в охлаждающем канале. При извлечении влаги из воздуха, который надлежит охладить, такой воздух способен впитать больше влаги в испарительном канале, благодаря чему стенка отдает большее количество тепла, участвующего в испарении, и температура стенки снижается еще сильнее.
Средство осушения в предпочтительном варианте осуществления изобретения содержит полимер с низкой критической температурой растворения (полимер с НКТР). Такой полимер является водорастворимым вплоть до критической температуры и, таким образом, удерживает влагу. Стабильность полимера в растворенном состоянии в данном случае обеспечивается надлежащим образом выбранным средством перекрестного связывания.
Простой вариант осуществления устройства охлаждения согласно настоящему изобретению получают путем, по меньшей мере, частичного покрытия стороны разделительной стенки, обращенной к охлаждающему каналу, полимером с НКТР, или производства указанной стороны разделительной стенки из такого полимера. Таким образом, обращенная к потоку сторона каждого охлаждающего канала может быть, например, покрыта полоской из полимера с НКТР. Разумеется, также возможно предусмотреть полное покрытие всех стенок каждого охлаждающего канала таким материалом.
Полимер с НКТР может быть с достижением преимущества выбран из группы, содержащей полиоксазолин, поли(диметиламиноэтилметакрилат) (p(DMAEMA) и поли(N-изопропилакриламид) (pNiPAAm). Все эти полимеры способны извлекать из воздуха и удерживать относительно большое количество влаги.
Устройство охлаждения согласно настоящему изобретению в предпочтительном варианте осуществления дополнительно содержит средство восстановления и средство осушения. Эффективность таких средств осушения в конечном итоге будет снижаться вследствие того, что они извлекают больше влаги из поступающего воздуха и таким образом насыщаются. Путем последующего приведения в действие средства восстановления влага может быть извлечена из средства осушения, и таким образом восстанавливается исходный уровень эффективности.
В простом с точки зрения структуры и принципа работы варианте осуществления устройства охлаждения средство восстановления выполнено с возможностью периодического нагревания полимера с НКТР до температуры выше критической температуры растворения. Поскольку такой полимер характеризуется низкой критической температурой растворения, обычно порядка 60-70°С, можно ограничиться применением простых нагревательных элементов.
Для того чтобы восстановление не приводило к увлажнению потока воздуха, который надлежит охладить, средство восстановления в предпочтительном варианте осуществления изобретения выполнено с возможностью сбора и удаления из охлаждающего канала влаги, которую полимер с НКТР выделил при восстановлении.
Особенно эффективное устройство для охлаждения получают, если средства восстановления выполнены с возможностью направления собранной влаги в средство увлажнения. При этом для увлажнения испарительных каналов требуется подача лишь незначительного количества воды.
Далее изобретение будет подробно раскрыто на основании двух вариантов осуществления со ссылкой на приложенные чертежи, где:
Фиг.1 представляет собой схематичное изображение прохождения воздушного потока через устройство охлаждения согласно настоящему изобретению, работающее по принципу противотока,
Фиг.2 представляет собой подробный вид в перспективе части охлаждающих каналов и испарительных каналов устройства охлаждения по Фиг.1,
Фиг.3 представляет собой вид сверху в разрезе альтернативного варианта осуществления устройства охлаждения, и
Фиг.4 представляет собой поперечное сечение по линии IV-IV по Фиг.3.
Устройство 1 (Фиг.1) охлаждения воздушного потока содержит некое количество групп взаимно параллельных охлаждающих каналов 2, разделенных разделительными стенками 7 (Фиг.2), с входным отверстием для воздушного потока A1, который надлежит охладить, и выходным отверстием для охлажденного воздушного потока А2. Входные отверстия, например, сообщаются с внешней средой S, в то время как выходные отверстия выходят в охлаждаемое пространство R. Воздушный поток, проходящий через устройство 1 охлаждения, нагнетается вентилятором 5.
Устройство 1 охлаждения дополнительно содержит некое количество групп испарительных каналов 3, отделенных от охлаждающих каналов 2 проводящими стенками 4. Испарительные каналы 3 взаимно разделены разделительными стенками 8. Входные отверстия испарительных каналов 3 соединены с выходными отверстиями охлаждающих каналов 2, в то время как выходные отверстия охлаждающих каналов 3 выходят во внешнюю среду S.
Благодаря соединению между охлаждающими каналами 2 и испарительными каналами 3 неполный воздушный поток А3 отделяется от охлажденного воздушного потока A2, после чего его проводят через испарительные каналы 3. После прохождения через испарительные каналы полученный влажный воздушный поток A2 выпускают во внешнюю среду S. Соотношение между объемами основного потока А4, который в конечном итоге направляют в охлаждаемое пространство R, и отделенного неполного потока А3 определяется, помимо прочих факторов, размерами охлаждающих каналов и испарительных каналов и может составлять, например, 2:1.
Устройство 1 охлаждения дополнительно содержит средство 6 увлажнения испарительных каналов 3 и, в частности, проводящих стенок 4. Такие средства 6 увлажнения в данном случае содержат распылительную трубку 9 с некоторым количеством отверстий 10 и питающий трубопровод 11, по которому воду подают из сборной емкости 12 под испарительными каналами 3 в распылительную трубку 9 путем использования насоса (не показан). Для того чтобы средство 6 увлажнения не работало постоянно, стенки 4, 8 испарительных каналов 3 покрыты материалом 13, который удерживает влагу, представляющим собой, например, впитывающую ткань или металлокерамическое покрытие.
До сих пор устройство 1 охлаждения имеет в основном обычную структуру. С целью повышения эффективности устройства охлаждения и таким образом более сильного охлаждения входящего воздушного потока A1 в соответствии с настоящим изобретением предлагается осушение такого входящего воздушного потока A1. Таким образом повышается способность отделенного воздушного потока А3 поглощать влагу, вследствие чего в испарительных каналах 3 может испаряться большее количество влаги и таким образом из проводящих стенок 4 может быть извлечено большее количество тепла, участвующего в испарении. Таким образом, проводящие стенки 4 охлаждаются сильнее, чем в обычных устройствах охлаждения, благодаря чему повышается охлаждающая способность устройства.
В проиллюстрированном варианте осуществления изобретения средства 14 осушения воздушного потока A1, который надлежит охладить, имеют форму полимерного материала с низкой критической температурой растворения (полимер с НКТР), который нанесен в виде покровного слоя 15 на стенки 4, 7 охлаждающих каналов 2. В качестве полимера с НКТР в данном случае возможно предусмотреть такой материал, как полиоксазолин, поли(диметиламиноэтилметакрилат) (p(DMAEMA) и поли(N-изопропилакриламид) (pNiPAAm). Хотя все стенки 4, 7 охлаждающих каналов 2 сплошь покрыты полимером с НКТР, возможно также предусмотреть покрытие лишь части стенок, например вертикальных проводящих стенок 4. Также возможно предусмотреть нанесение полимера с НКТР лишь на часть длины охлаждающих каналов 2, например на их стороны, обращенные к входящему потоку, или даже на обращенную к входящему потоку часть устройства 1 охлаждения, расположенную на входе соответствующих охлаждающих каналов 2.
Слой 15 полимера с НКТР на стенках 4, 7 впитывает влагу из проходящего воздуха и таким образом переходит в состояние раствора. Растворенный слой 15 полимера сохраняет стабильность благодаря наличию надлежащим образом подобранных средств перекрестного связывания. Как уже было сказано, способность воздушного потока А3 к поглощению влаги в испарительных каналах 3 - и соответственно способность к охлаждению - повышается благодаря осушению воздуха. В качестве дополнения, это приводит к повышению уровня комфорта, поскольку охлажденный поток воздуха А2, поступающий в пространство R, является более сухим.
Поскольку слой 15 полимера с НКТР поглощает больше влаги и таким образом этот слой дополнительно становится более насыщенным, происходит снижение эффективности средства 14 осушения. Вследствие этого, в проиллюстрированном варианте осуществления устройство 1 охлаждения также содержит средство 16 восстановления полимерного слоя 15. Такие средства восстановления 16 выполнены с возможностью периодического нагревания полимера с НКТР до температуры выше его критической температуры растворения. Поскольку такая критическая температура относительно низка и составляет, например, порядка 60-70°С, создаются относительно простые условия и имеется возможность ограничиться нагревательными элементами 17 с низким уровнем потребления энергии. Конструкция и принцип действия таких нагревательных элементов описаны и проиллюстрированы в неопубликованной на момент подачи настоящей заявки патентной заявке Нидерландов №1030149 данного заявителя.
Когда полимер 15 с НКТР нагревают до температуры выше его критической температуры растворения, он выделяется из раствора, и таким образом вновь высвобождается влага L. Эта влага L протекает вдоль стенок 4, 7. Для того чтобы избежать нежелательного увлажнения входящего воздушного потока A1 в результате протекания влаги, средства 16 восстановления дополнительно выполнены с возможностью сбора и удаления из охлаждающих каналов 2 указанной влаги L, выделенной при восстановлении. Для этих целей охлаждающие каналы 2 могут быть, например, в некоторой степени наклонены вниз, чтобы влага L стекала в нижнюю часть охлаждающих каналов 2. В проиллюстрированном варианте осуществления изобретения в указанном месте расположена сборная емкость 18. Она, в свою очередь, соединена со сборной емкостью 12 средства 6 увлажнения. Таким образом, уровень потребления воды устройством 1 охлаждения снижен благодаря направлению влаги L, извлеченной из входящего воздуха, в средство увлажнения.
Вместо того чтобы пересекаться, охлаждающие каналы 2 и испарительные каналы 3 могут также проходить параллельно друг другу, но в противоположных направлениях (Фиг.3 и 4). В таком случае устройство представляет собой устройство охлаждения, основанное на принципе противотока. Такой вариант компоновки имеет преимущество, заключающееся в обеспечении возможности более длительного и таким образом более интенсивного теплообменного контакта между воздушным потоком A1, который надлежит охладить, и испарительным потоком А3.
При том что изобретение проиллюстрировано выше на основании нескольких вариантов осуществления, должно быть очевидно, что в него могут быть внесены многочисленные изменения. Поэтому объем настоящего изобретения определяется исключительно нижеприведенной формулой изобретения.

Claims (7)

1. Устройство охлаждения воздушного потока, содержащее:
по меньшей мере, один охлаждающий канал с входным отверстием для воздушного потока, который надлежит охладить, и выходным отверстием для охлажденного воздушного потока,
- по меньшей мере, один испарительный канал, отделенный от охлаждающего канала проводящей стенкой и имеющий входное отверстие, которое соединено с выходным отверстием охлаждающего канала, и выходное отверстие, и
- средство увлажнения стороны проводящей стенки, обращенной к испарительному каналу,
- средство осушения воздушного потока в охлаждающем канале,
отличающееся тем, что средство осушения воздуха содержит полимер с низкой критической температурой растворения (полимер с НКТР).
2. Устройство охлаждения по п.1, отличающееся тем, что сторона проводящей стенки, обращенная к охлаждающему каналу, по меньшей мере, частично покрыта полимером с НКТР или выполнена из указанного полимера.
3. Устройство охлаждения по п.1, отличающееся тем, что полимер с НКТР выбран из группы, содержащей полиоксазолин, поли(диметиламиноэтилметакрилат) (p(DMAEMA) и поли(N-изопропилакриламид) (pNiPAAm).
4. Устройство охлаждения по п.1, характеризующееся средством восстановления средства осушения.
5. Устройство охлаждения по п.4, отличающееся тем, что средство восстановления выполнено с возможностью периодического нагревания полимера с НКТР выше критической температуры растворения.
6. Устройство охлаждения по п.4, отличающееся тем, что средство восстановления выполнено с возможностью сбора и удаления из охлаждающего канала влаги, выделенной полимером с НКТР во время восстановления.
7. Устройство охлаждения по п.6, отличающееся тем, что средство восстановления выполнено с возможностью направления собранной влаги в средство увлажнения.
RU2008127072/06A 2005-11-28 2006-11-28 Устройство охлаждения в точке росы RU2423651C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030538 2005-11-28
NL1030538A NL1030538C1 (nl) 2005-11-28 2005-11-28 Inrichting voor het indirect door verdamping koelen van een luchtstroom.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008127072A RU2008127072A (ru) 2010-01-10
RU2423651C2 true RU2423651C2 (ru) 2011-07-10

Family

ID=37831627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008127072/06A RU2423651C2 (ru) 2005-11-28 2006-11-28 Устройство охлаждения в точке росы

Country Status (23)

Country Link
US (1) US8499576B2 (ru)
EP (1) EP1969292B1 (ru)
JP (1) JP5337489B2 (ru)
KR (1) KR101377351B1 (ru)
CN (1) CN101317040B (ru)
AT (1) ATE502264T1 (ru)
AU (1) AU2006317768B2 (ru)
BR (1) BRPI0619361A2 (ru)
CA (1) CA2631139C (ru)
CY (1) CY1112898T1 (ru)
DE (1) DE602006020777D1 (ru)
DK (1) DK1969292T3 (ru)
ES (1) ES2363950T3 (ru)
IL (1) IL191720A (ru)
MY (1) MY145954A (ru)
NL (1) NL1030538C1 (ru)
NZ (1) NZ568621A (ru)
PL (1) PL1969292T3 (ru)
PT (1) PT1969292E (ru)
RU (1) RU2423651C2 (ru)
SI (1) SI1969292T1 (ru)
WO (1) WO2007061298A1 (ru)
ZA (1) ZA200804552B (ru)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070289320A1 (en) * 2006-06-15 2007-12-20 Mohinder Singh Bhatti Vapor compression AC system with evaporative cooler assisted evaporator
WO2008079280A1 (en) 2006-12-21 2008-07-03 Millipore Corporation Purification of proteins
US8569464B2 (en) 2006-12-21 2013-10-29 Emd Millipore Corporation Purification of proteins
US20100058794A1 (en) * 2008-09-05 2010-03-11 Bhatti Mohinder S Low profile evaporative cooler
KR101054445B1 (ko) * 2008-11-20 2011-08-05 한국과학기술연구원 재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈
CN105037535A (zh) 2008-12-16 2015-11-11 Emd密理博公司 搅拌槽反应器及方法
NL2004708C2 (nl) * 2010-05-12 2011-11-15 Optimair Holding B V Sorptiedroger.
EP2571903B1 (en) 2010-05-17 2019-09-04 EMD Millipore Corporation Stimulus responsive polymers for the purification of biomolecules
CN110220254A (zh) 2010-05-25 2019-09-10 7Ac技术公司 使用液体干燥剂进行空气调节及其它处理的方法和系统
NL2006314C2 (nl) * 2010-12-24 2012-06-27 Optimair Holding B V Systeem voor het drogen en/of koelen van een luchtstroom.
ES2755800T3 (es) 2012-06-11 2020-04-23 7Ac Tech Inc Métodos y sistemas para intercambiadores de calor turbulentos y resistentes a la corrosión
DE102012107340A1 (de) * 2012-08-09 2014-02-13 D+S Hydrokultur Luftbefeuchtungsanlage
US9506697B2 (en) 2012-12-04 2016-11-29 7Ac Technologies, Inc. Methods and systems for cooling buildings with large heat loads using desiccant chillers
JP2014126326A (ja) * 2012-12-27 2014-07-07 Sharp Corp 気化式冷却装置
CN108443996B (zh) 2013-03-01 2021-04-20 7Ac技术公司 干燥剂空气调节方法和系统
CN105121979B (zh) 2013-03-14 2017-06-16 7Ac技术公司 用于微分体液体干燥剂空气调节的方法和系统
ES2759926T3 (es) 2013-06-12 2020-05-12 7Ac Tech Inc Sistema de aire acondicionado desecante líquido
NL2011443C (en) * 2013-09-13 2015-03-16 Oxycom Beheer Bv Water extracting device.
JP6159822B2 (ja) * 2013-12-06 2017-07-05 シャープ株式会社 除湿機
CN105473208B (zh) * 2013-12-06 2020-06-02 夏普株式会社 除湿机
EP3120083B1 (en) 2014-03-20 2020-07-01 7AC Technologies, Inc. Rooftop liquid desiccant systems and methods
CN105273143B (zh) * 2014-07-25 2018-06-19 宿迁学院 温敏材料、应用该材料的除湿装置及该装置工作方法
JP6385781B2 (ja) * 2014-10-06 2018-09-05 シャープ株式会社 除湿装置
JP6433752B2 (ja) * 2014-10-16 2018-12-05 シャープ株式会社 除湿装置
CN106687198B (zh) * 2014-10-29 2019-08-16 夏普株式会社 吸湿材料及使用该吸湿材料的除湿机
WO2016081933A1 (en) 2014-11-21 2016-05-26 7Ac Technologies, Inc. Methods and systems for mini-split liquid desiccant air conditioning
JP6528094B2 (ja) * 2015-04-08 2019-06-12 シャープ株式会社 水集積装置および水集積方法
JP6595199B2 (ja) * 2015-04-08 2019-10-23 シャープ株式会社 調湿装置
JP6528097B2 (ja) * 2015-05-29 2019-06-12 シャープ株式会社 除湿装置及び除湿方法
NL2016458B1 (en) 2016-03-18 2017-10-04 Oxycom Beheer Bv Smart dehumidifier.
CN111373202B (zh) 2017-11-01 2021-11-26 艾默生环境优化技术有限公司 液体干燥剂空调系统中膜模块中液体干燥剂的均匀分布的方法和设备
CN111448425A (zh) 2017-11-01 2020-07-24 7Ac技术公司 用于液体干燥剂空调系统的储罐系统
US11022330B2 (en) 2018-05-18 2021-06-01 Emerson Climate Technologies, Inc. Three-way heat exchangers for liquid desiccant air-conditioning systems and methods of manufacture
JP7275519B2 (ja) * 2018-10-03 2023-05-18 富士電機株式会社 気化式熱交換器
JP7379897B2 (ja) 2019-07-18 2023-11-15 ブラザー工業株式会社 空調機
KR102317999B1 (ko) * 2020-04-16 2021-10-28 한국생산기술연구원 증발기 일체형 간접증발 냉각 장치 및 이를 이용한 복합 냉각 방법
CN114923231A (zh) * 2022-04-01 2022-08-19 东南大学 一种lcst型温敏性离子液体除湿空调系统

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE383777B (sv) * 1973-07-18 1976-03-29 Munters Ab Carl Sett och anordning for kylning av luft
SE8400302L (sv) * 1984-01-20 1985-08-18 Munters Ab Carl Kontaktkropp
JPH0612217B2 (ja) * 1985-04-30 1994-02-16 日本電装株式会社 アルミニウム製熱交換器およびその製法
JPH03500923A (ja) * 1988-08-26 1991-02-28 キエフスキ ポリテクニチェスキ インスチテュート イメニ 50‐レティア ヴェリコイ オクチャブルスコイ ソチアリスチチェスコイ レヴォリューツィ 間接蒸発式ガス冷却装置
US5187946A (en) * 1991-09-24 1993-02-23 Yefim Rotenberg Apparatus & Method for indirect evaporative cooling of a fluid
DK0770169T3 (da) * 1994-08-05 2000-01-03 Bp Exploration Operating Hydratinhibering
JP3118779B2 (ja) * 1994-08-12 2000-12-18 花王株式会社 改良された高吸水性樹脂の製造法
US6018953A (en) * 1996-02-12 2000-02-01 Novelaire Technologies, L.L.C. Air conditioning system having indirect evaporative cooler
WO1999041552A1 (en) * 1998-02-13 1999-08-19 Antonius Van Hecke Method and device for cooling air
JP2000007736A (ja) * 1998-06-18 2000-01-11 Nippon Chem Ind Co Ltd 抗菌感温性吸水性樹脂およびその製造方法
JP2000309068A (ja) * 1999-02-23 2000-11-07 Toto Ltd 親水性、流滴性、防曇性、防汚性を備えたフィルム、該フィルムの製造方法、該フィルムにより基材に親水性、流滴性、防曇性、防汚性を付与する方法、該フィルムを貼り付けた基材、該フィルムを製造するためのコーティング組成物、該コーティング組成物の製造方法
GB2351345A (en) * 1999-05-27 2000-12-27 Zyl Robert Peter Van Desiccant cooling system
US6497107B2 (en) * 2000-07-27 2002-12-24 Idalex Technologies, Inc. Method and apparatus of indirect-evaporation cooling
JP4422962B2 (ja) * 2000-09-27 2010-03-03 イダレックス テクノロジーズ インコーポレイテッド 露点蒸発冷却器のための方法およびプレート装置
US6705096B2 (en) * 2000-09-27 2004-03-16 Idalex Technologies, Inc. Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler using a trough wetting system
JP2002126442A (ja) * 2000-10-31 2002-05-08 New Industry Research Organization 除湿・吸水シート
KR100409265B1 (ko) * 2001-01-17 2003-12-18 한국과학기술연구원 재생형 증발식 냉방기
US6718790B2 (en) * 2001-08-07 2004-04-13 Tetsuo Moriguchi Cooling device, condenser, and air conditioning system
JP4558245B2 (ja) * 2001-08-31 2010-10-06 エスケー化研株式会社 クーリング層積層構造
NL1021812C1 (nl) 2002-04-26 2003-10-28 Oxycell Holding Bv Dauwpuntskoeler.
JP2004069257A (ja) * 2002-08-09 2004-03-04 Daikin Ind Ltd 調湿エレメント及び調湿装置
JP4323417B2 (ja) * 2004-02-27 2009-09-02 富士男 阿部 調湿材とその調湿方法
US20050210907A1 (en) * 2004-03-17 2005-09-29 Gillan Leland E Indirect evaporative cooling of a gas using common product and working gas in a partial counterflow configuration
US7143597B2 (en) * 2004-06-30 2006-12-05 Speakman Company Indirect-direct evaporative cooling system operable from sustainable energy source
US7264649B1 (en) * 2004-07-23 2007-09-04 Advanced Design Consulting Usa, Inc. System for allergen reduction through indoor humidity control
JP4975970B2 (ja) * 2005-01-21 2012-07-11 日本エクスラン工業株式会社 収着式熱交換モジュールおよびその製法
NL1030149C1 (nl) * 2005-10-10 2007-04-11 Eurocore Trading & Consultancy Werkwijze en inrichting voor het regenereren van een sorptiedroger of -reiniger.
GB0517776D0 (en) 2005-09-01 2005-10-12 Oxycell Holding Bv Vapour extraction device

Also Published As

Publication number Publication date
US8499576B2 (en) 2013-08-06
WO2007061298A1 (en) 2007-05-31
PL1969292T3 (pl) 2012-04-30
CA2631139C (en) 2014-05-13
RU2008127072A (ru) 2010-01-10
SI1969292T1 (sl) 2011-07-29
DK1969292T3 (da) 2011-07-11
ZA200804552B (en) 2009-10-28
EP1969292B1 (en) 2011-03-16
NZ568621A (en) 2011-03-31
KR101377351B1 (ko) 2014-03-25
PT1969292E (pt) 2011-06-28
IL191720A0 (en) 2008-12-29
BRPI0619361A2 (pt) 2011-09-27
MY145954A (en) 2012-05-31
KR20080072878A (ko) 2008-08-07
JP5337489B2 (ja) 2013-11-06
CN101317040B (zh) 2010-05-26
US20090223241A1 (en) 2009-09-10
ATE502264T1 (de) 2011-04-15
JP2009517622A (ja) 2009-04-30
EP1969292A1 (en) 2008-09-17
IL191720A (en) 2011-12-29
DE602006020777D1 (de) 2011-04-28
AU2006317768A1 (en) 2007-05-31
AU2006317768B2 (en) 2010-12-09
NL1030538C1 (nl) 2007-05-30
CY1112898T1 (el) 2016-04-13
CA2631139A1 (en) 2007-05-31
ES2363950T3 (es) 2011-08-19
CN101317040A (zh) 2008-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2423651C2 (ru) Устройство охлаждения в точке росы
CN110594883B (zh) 组合热交换器和注水系统
US9140471B2 (en) Indirect evaporative coolers with enhanced heat transfer
US7093452B2 (en) Air conditioner
US9140460B2 (en) Control methods and systems for indirect evaporative coolers
US20130340449A1 (en) Indirect evaporative cooler using membrane-contained liquid desiccant for dehumidification and flocked surfaces to provide coolant flow
JP2019511697A (ja) 多相プレート式熱交換器による空調
CN200993448Y (zh) 外气空调箱热盘管加湿增焓节能装置
JP2007255780A (ja) 太陽熱利用のデシカント空調システム
RU2125209C1 (ru) Устройство для охлаждения поступающего воздуха в установке кондиционирования воздуха
JP2004190907A (ja) 多段式間接型熱交換装置を備えたデシカント空調装置
JP4689179B2 (ja) 空調機
JP2913020B2 (ja) 調湿換気空調機
KR200192952Y1 (ko) 가습수단을 갖춘 열 회수 환기장치
JPH09222244A (ja) 調湿空気調和機
CN217330219U (zh) 热湿交换装置、热泵系统以及空调
KR102626718B1 (ko) 직접팽창식 공기조화기용 응축냉매 과냉각장치
MX2008006879A (en) Dewpoint cooling device
Fang et al. Laboratory study on the cooling effect of flash water evaporative cooling technology for ventilation and air-conditioning of buildings
JP2022140875A (ja) 熱交換形換気装置
JP2004116856A (ja) 多段式間接型熱交換装置及びその装置を備えたデシカント空調装置
JP2004530093A (ja) 換気、除湿および熱回収装置
JPS59173692A (ja) 空気用熱交換システム

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20111123

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151129