RU2429425C1 - Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха - Google Patents
Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха Download PDFInfo
- Publication number
- RU2429425C1 RU2429425C1 RU2010103926/06A RU2010103926A RU2429425C1 RU 2429425 C1 RU2429425 C1 RU 2429425C1 RU 2010103926/06 A RU2010103926/06 A RU 2010103926/06A RU 2010103926 A RU2010103926 A RU 2010103926A RU 2429425 C1 RU2429425 C1 RU 2429425C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- cooler
- regenerating
- heat
- adsorber
- Prior art date
Links
Landscapes
- Drying Of Gases (AREA)
Abstract
Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха может быть использован в системах кондиционирования и водообеспечения, а именно для получения пресной воды из атмосферного воздуха. Способ включает организацию осушаемого и регенерирующего воздушных потоков, проходящих через сорбент с подводом тепла к регенерирующему воздушному потоку, при этом регенерирующий воздушный поток после выхода его из адсорбера возвращают на вход в адсорбер с отводом от него теплоты конденсации водяного пара в охладителе и теплообменом между воздухом, входящим в охладитель и воздухом, выходящим из охладителя. Технический результат - повышение эффективности процессов осушки и увлажнения воздуха и процесса получения воды из атмосферного воздуха. 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике воздухообработки и может быть использовано в системах кондиционирования и водообеспечения.
Известно устройство для тепловлажной обработки воздуха (US 4926618 A, (RATLIFF), 22.05.1990), в котором реализуется способ, включающий организацию осушаемого и регенерирующего воздушных потоков, проходящих через адсорбер в виде вращающегося ротора, заполненного сорбентом с подводом тепла к регенерирующему потоку.
Недостатком данного способа является то, что его функциональные возможности ограничиваются осушкой воздуха, так как при использовании удаляемой из воздуха влаги для водообеспечения требуются значительные дополнительные энергозатраты вследствие того, что при использовании в качестве холодильника атмосферы, количество конденсируемого водяного пара всегда меньше, чем количество пара, удаляемого из сорбента. Объясняется это тем, что часть водяного пара, удаленного из сорбента, всегда остается в регенерирующем воздушном потоке, так как его относительная влажность в конце процесса конденсации составляет 100%, а температура выше температуры атмосферного воздуха на величину, необходимую для теплообмена между регенерирующим воздушным потоком и атмосферным воздухом. То есть влагосодержание выбрасываемого регенерирующего потока всегда выше влагосодержания атмосферного воздуха, даже если его относительная влажность равна 100%. Следовательно, часть водяного пара, удаляемого из сорбента, выбрасывается в атмосферу. Это делает экономически неэффективным использование влаги, удаляемой из осушенного воздуха, для водообеспечения без охлаждения регенерирующего потока до температуры ниже температуры атмосферного воздуха, то есть без применения источников холода, которые усложняют процесс получения воды и повышают ее себестоимость.
Проблемами, решаемыми данным изобретением, являются повышение эффективности установки путем расширения ее функциональных возможностей, добавляя к существующей возможности осушки воздуха, возможность водообеспечения без дополнительных энергозатрат.
Указанные технические проблемы решаются способом работы устройства для тепловлажной обработки воздуха, включающим организацию осушаемого и регенеририрующего воздушных потоков, проходящих через сорбент с подводом тепла к регенерирующему воздушному потоку, отличающимся тем, что регенерирующий воздушный поток после выхода его из адсорбера возвращают на вход в адсорбер с отводом от него теплоты конденсации водяного пара в охладителе и теплообменом между воздухом, входящим в охладитель, и воздухом, выходящим из охладителя.
Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха поясняется чертежом, где изображена схема устройства с адсорбером в виде вращающегося ротора, заполненного сорбентом.
Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха осуществляется следующим образом.
Осушаемый воздушный поток подается в зону А адсорбера 1 вентилятором 2, где осушается при контакте с сорбентом. Одновременно в зону Б адсорбера 1 вентилятором 3 подается регенерирующий воздушный поток, который перед входом в адсорбер 1 проходит через нагреватель 4, где нагревается до температуры, необходимой для регенерации сорбента. Благодаря высокой температуре воздуха, сорбент в зоне Б нагревается, и из него десорбируется влага, поглощенная сорбентом в зоне А, увеличивая влагосодержание регенерирующего воздушного потока.
Регенерирующий воздушный поток возвращают на вход в адсорбер 1, то есть осуществляют его циркуляцию по замкнутому контуру с отводом теплоты конденсации водяного пара в охладителе 5 и с теплообменом между воздухом, входящим в охладитель и выходящим из охладителя в теплообменнике 6.
В процессе конденсации водяного пара из-за уменьшения влагосодержания температура точки росы уменьшается и достигает минимального значения в конце процесса конденсации (см. В.В.Нащекин. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Высшая школа, 1980, стр.216). Относительная влажность воздуха на выходе из охладителя равна 100%, но с повышением температуры в теплообменнике 6 и нагревателе 4 относительная влажность воздуха в регенерирующем потоке уменьшается, что позволяет увеличивать его влагосодержание (см. В.В.Нащекин. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Высшая школа, 1980, стр.216). Благодаря высокой температуре воздуха, сорбент в зоне Б нагревается, и из него десорбируется влага, поглощенная сорбентом в зоне А, увеличивая влагосодержание регенерирующего воздушного потока.
Так как влагосодержание регенерирующего воздушного потока на входе в адсорбер 1 всегда равно его влагосодержанию в конце процесса конденсации, то количество сконденсированного водяного пара всегда равно количеству водяного пара, удаленного из сорбента, то есть нет потерь энергии, которая пошла на удаление водяного пара из сорбента. Это справедливо и при других системах охлаждения.
При использовании в качестве холодильника атмосферы температура точки росы на выходе из охладителя 5 всегда выше температуры атмосферного воздуха на величину перепада температур, необходимую для отвода теплоты конденсации. Таким образом осуществляется обратная связь между температурами точки росы и атмосферного воздуха, то есть с повышением температуры атмосферного воздуха повышается и температура точки росы и наоборот. Это означает, что теплоту конденсации можно отводить непосредственно в атмосферу независимо от климатических условий, то есть атмосфера может всегда выполнять роль холодильника.
Теплообмен между воздухом, входящим в охладитель 5, и воздухом, выходящим из охладителя 5, производимый в теплообменнике 6, позволяет производить предварительное охлаждение регенерирующего потока при входе его в охладитель 5, что повышает эффективность процесса конденсации водяного пара и последующий возврат теплоты регенерирующему потоку с повышением его температуры до температуры выхода его из адсорбера 1. Это позволяет осуществлять водообеспечение без дополнительных энергозатрат.
Claims (1)
- Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха, включающий организацию осушаемого и регенерирующего воздушных потоков, проходящих через сорбент с подводом тепла к регенерирующему воздушному потоку, отличающийся тем, что регенерирующий воздушный поток после выхода его из адсорбера возвращают на вход в адсорбер с отводом от него теплоты конденсации водяного пара в охладителе и теплообменом между воздухом, входящим в охладитель, и воздухом, выходящим из охладителя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010103926/06A RU2429425C1 (ru) | 2010-02-08 | 2010-02-08 | Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010103926/06A RU2429425C1 (ru) | 2010-02-08 | 2010-02-08 | Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2429425C1 true RU2429425C1 (ru) | 2011-09-20 |
Family
ID=44758741
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010103926/06A RU2429425C1 (ru) | 2010-02-08 | 2010-02-08 | Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2429425C1 (ru) |
-
2010
- 2010-02-08 RU RU2010103926/06A patent/RU2429425C1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101323958B1 (ko) | 유체 내 물 함량을 처리하는 시스템 및 그 방법 | |
CN107003078B (zh) | 除湿系统及除湿方法 | |
JP2017517395A5 (ru) | ||
JP2010131583A (ja) | 低消費電力の除湿装置 | |
US10689791B2 (en) | High efficiency vented dryer having a heat pump system | |
CN103115409B (zh) | 高效电子除湿器 | |
CN201368542Y (zh) | 热管式新风除湿机 | |
CN102401430B (zh) | 冷冻与转轮吸附耦合运行的除湿装置 | |
KR20130097402A (ko) | 습윤한 물질의 건조기 | |
CN100559109C (zh) | 液-固混合式除湿器和除湿方法 | |
RU2009123437A (ru) | Кондиционирующее устройство для потока приточного воздуха сушильной кабины лакировальной установки и способ кондиционирования потока приточного воздуха | |
CN206875857U (zh) | 一种微负压低温干燥装置 | |
JP7164606B2 (ja) | 除湿システム及び方法 | |
WO2018109990A1 (ja) | 塗装用乾燥設備 | |
CN201637009U (zh) | 一种低能耗组合式除湿机 | |
CN102908879A (zh) | 一种高效节能空气除湿系统 | |
CN203595206U (zh) | 热管式冷量回收型净化手术室空气去湿机 | |
CN107289742A (zh) | 一种微负压低温干燥装置及其干燥工艺 | |
RU2429425C1 (ru) | Способ работы устройства для тепловлажной обработки воздуха | |
CN203803339U (zh) | 压缩式热泵与转轮吸附除湿耦合运行低温干燥机 | |
TWI640733B (zh) | 冷凍倉庫用低露點除濕裝置 | |
RU2502023C2 (ru) | Способ и устройство для осушения воздуха | |
TWI756135B (zh) | 循環空氣分段除濕的污泥乾燥機 | |
CN105698444A (zh) | 利用过热制冷剂热源的空气除湿降温预处理蒸发式冷凝器 | |
CN105413213B (zh) | 一种溶液组分分离方法及系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130209 |