RU2462595C1 - Способ вентиляции метрополитена - Google Patents
Способ вентиляции метрополитена Download PDFInfo
- Publication number
- RU2462595C1 RU2462595C1 RU2011144085/03A RU2011144085A RU2462595C1 RU 2462595 C1 RU2462595 C1 RU 2462595C1 RU 2011144085/03 A RU2011144085/03 A RU 2011144085/03A RU 2011144085 A RU2011144085 A RU 2011144085A RU 2462595 C1 RU2462595 C1 RU 2462595C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- ventilation
- tunnel
- underground
- subway
- Prior art date
Links
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 title claims abstract description 47
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 12
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims description 6
- 230000008520 organization Effects 0.000 claims description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 8
- 230000026058 directional locomotion Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004064 recycling Methods 0.000 abstract 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Ventilation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вентиляции и может быть применено для систем основной (тоннельной) вентиляции метрополитена. Способ включает подачу наружного воздуха, организацию направленного движения воздуха по тоннелям и удаление отработанного воздуха. При этом наружный воздух подают в объеме, равном 20-30% от расчетного по теплоизбыткам объема воздуха для вентиляции, достаточном для поддержания нормативного содержания кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена. Производят принудительную рециркуляцию между станциями смеси наружного и тоннельного воздуха, в процессе которой смесь подвергают термодинамической обработке до достижения требуемых для метрополитена температурно-влажностных параметров воздуха. Технический результат заключается в возможности круглогодично, независимо от погодных условий на поверхности, поддерживать нормативные температурно-влажностные параметры и содержание кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена, снижении интенсивности дутьевых потоков, сокращении затрат и сроков строительства линий метро. 3 ил.
Description
Изобретение относится к вентиляции и может быть использовано для устройства систем основной (тоннельной) вентиляции метрополитена(ов). Вентиляцией обеспечивают нормативные значения температурно-влажностного режима (ТВР) и поддерживают нормативное содержание кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена.
Известен способ вентиляции метрополитена, включающий направленное движение по тоннелям потоков воздуха, создаваемое за счет поршневого эффекта от движения поезда в тоннеле, при этом наружный воздух всасывается через вентиляционную шахту, а отработанный воздух удаляется из тоннеля при отходе поезда от станции. При этом обязательным условием является перекрытие сечения тоннеля специальным устройством в виде затвора (SU №1588874 А1, кл. Е21F 1/00, 30.08.1990 г.).
Недостатком указанного технического решения является то, что для реализации этого способа вентиляции необходим специальный дорогостоящий затвор, который не должен препятствовать движению поездов и безотказно, в автоматическом режиме, обеспечивать открытие и закрытие сечения тоннеля.
Известны схемы прямоточной (приточно-вытяжной) вентиляции метрополитена с термодинамической обработкой приточного воздуха (Цодиков В.Я. «Вентиляция и теплоснабжение метрополитенов», Москва, изд. «Недра», 1975 г., стр.218).
Данные схемы как технически, так и экономически нереализуемы из-за чрезвычайно больших объемов приточного воздуха.
Известны также практические меры по оснащению вагонов метро автономными кондиционерами. Однако их конденсаторные блоки удаляют в тоннели и на станции количество тепла, равноценное количеству холода, подаваемого испарительными устройствами в вагоны. Когда количество таких вагонов незначительное, то выделяемое тепло не существенно влияет на температуру тоннельной атмосферы. Но если все вагоны на линии (или их подавляющее количество) будут оснащены кондиционерами, и они будут работать регулярно, то в завагонное пространство будет поступать такое количество тепла, которое создаст перегрев тоннельной атмосферы и окружающего грунта. А это приведет к ненормальной работе (вплоть до выхода из строя) многих инженерных устройств в тоннелях и притоннельных сооружениях. В условиях перегретой тоннельной атмосферы и сами вагонные кондиционеры могут потерять работоспособность, так как их конденсаторы не будут должным образом охлаждаться.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ вентиляции метрополитена, включающий подачу наружного воздуха, организацию направленного движения воздуха по тоннелям и удаление отработанного воздуха (Поляков А.Х. «Проектирование вентиляции тоннелей», Москва, «Изд. литературы по строительству», 1971 г., стр.25).
Недостатком указанного способа является следующее.
В теплый период года температура приточного воздуха часто превышает расчетные значения (вместо охлаждения в подземные сооружения поступает с воздухом дополнительное тепло, усиливающее тепловую нагрузку на грунт), что не позволяет прямоточным вентиляционным системам осуществлять ассимиляцию тепла в необходимом количестве и обеспечивать нормативный ТВР (температура от 18 до 28°С согласно СНиП 32-02-2003 «Метрополитены», относительная влажность 15-75% согласно тем же СНиП и СП 2.5.1337-03 «Санитарные правила эксплуатации метрополитенов»).
Задачей настоящего изобретения является круглогодичное, независимо от погодных условий на поверхности, поддержание нормативного содержания кислорода и углекислого газа и требуемых температурно-влажностных параметров воздушной среды метрополитена, сокращение затрат и сроков строительства метрополитена.
Указанная задача решается тем, что в способе вентиляции метрополитена, включающем подачу наружного воздуха, организацию направленного движения воздуха по тоннелям и удаление отработанного воздуха, наружный воздух подают в объеме, равном 20-30% от расчетного по теплоизбыткам объема воздуха для вентиляции, достаточном для поддержания нормативного содержания кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена, и производят принудительную рециркуляцию между станциями смеси наружного и тоннельного воздуха, в процессе которой смесь подвергают термодинамической обработке до достижения требуемых для метрополитена температурно-влажностных параметров воздуха.
Предложенный способ вентиляции метрополитена поясняется приведенными схемами на примере вентиляции его участка.
На фиг.1 - схема вентиляции, согласно которой производят принудительную рециркуляцию с размещением камер для термодинамической обработки смеси наружного и тоннельного воздуха в межтоннельной сбойке;
на фиг.2 - схема вентиляции, согласно которой производят принудительную рециркуляцию с размещением камер для термодинамической обработки смеси наружного и тоннельного воздуха в притоннельном (надтоннельном) сооружении;
на фиг.3 - схема вентиляции, согласно которой производят принудительную рециркуляцию с размещением камер для термодинамической обработки смеси наружного и тоннельного воздуха в станционных вентиляционных камерах.
На приведенных схемах обозначены позициями:
1 - тоннели метрополитена;
2 - станции метрополитена;
3 - вентиляторные агрегаты;
4 - вентиляционные стволы (каналы) для подачи (удаления) воздуха с поверхности;
5 - камеры термодинамической обработки воздуха
6 - вентилятор для принудительной рециркуляции воздуха;
7 - межтоннельная сбойка (фиг.1);
8 - притоннельное (надтоннельное) сооружение (фиг.2);
9 - станционная вентиляционная камера;
10 - потоки воздуха (стрелками показаны направления движения потоков воздуха).
Способ вентиляции метрополитена включает подачу наружного воздуха вентиляторными агрегатами 3 через вентиляционные стволы (каналы) 4 в объеме, равном 20-30% от расчетного по теплоизбыткам объема воздуха для вентиляции, организацию направленного движения воздуха по тоннелям 1 и удаление отработанного воздуха через вентиляционные стволы (каналы) 4.
Между станциями 2 метрополитена производят принудительную рециркуляцию смеси наружного и тоннельного воздуха, в процессе которой смесь подвергают термодинамической обработке в камерах 5 до достижения требуемых для метрополитена температурно-влажностных параметров воздуха.
Принудительную рециркуляцию воздуха обеспечивают вентиляторами 6 или вентиляторными агрегатами 3 в зависимости от выбранной схемы вентиляции.
Принудительную рециркуляцию усиливает поршневой эффект, создаваемый при движении поездов по тоннелям 1.
Как видно из схем, рециркуляционный поток воздуха проходит по тоннелям 1 с перетеканием его из одного тоннеля в другой (параллельный) тоннель через пространство станций 2, а также через межтоннельные сбойки 7 или притоннельные (надтоннельные) сооружения 8.
По ходу движения потоки воздуха перемешиваются и прогреваются по мере ассимиляции теплоизбытков. Далее смесь наружного и тоннельного воздуха подвергают термодинамической обработке в камерах 5 и в ходе рециркуляции потоки воздуха 10 вновь и вновь ассимилируют теплоизбытки.
Во всех трех приведенных схемах подачу и удаление воздуха, в практически равных объемах, обеспечивают станционными вентиляционными камерами 9, каналы и агрегаты которых могут использовать (например, в случае пожара) для целей дымоудаления.
Для термодинамической обработки воздуха используется один из следующих видов (процессов):
адиабатическое охлаждение воздуха с его увлажнением;
охлаждение воздуха с его осушением при непосредственном контакте с водой (политропический процесс);
охлаждение с осушением воздуха при применении поверхностных охладителей.
Выбор процесса осуществляется в каждом конкретном случае при проектировании линии метро на основании расчетов по обеспечению нормативного ТВР, но любой из выбранных термодинамических процессов является реально осуществимым вследствие значительного сокращения количества обрабатываемого рециркуляционного воздуха по сравнению с прямоточным циклом.
Конструктивно камеры термодинамической обработки рециркуляционного воздуха могут располагаться в межтоннельных сбойках, притоннельных (надтоннельных) сооружениях, в станционных камерах приточно-вытяжной вентиляции пониженной производительности (определенной из расчета поддержания нормативного содержания кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена).
Существует несколько методик расчетов необходимого объема (количества) подачи наружного воздуха для вентиляции метрополитенов, определяющих производительность вентиляционных прямоточных систем, такие как расчет по теплоизбыткам, предельно допустимому химическому составу воздушной среды метрополитена и др.
До настоящего времени производительность вентиляционных систем метрополитена принимается на основании расчетов по теплоизбыткам. Расчеты показывают, что наибольший воздухообмен основной тоннельной вентиляции требуется для ассимиляции тепла (выделяющегося в количестве 800 тыс. - 1 млн ккал/час на 1 км трассы), поэтому производительность используемых в настоящее время вентиляционных систем в 4-5 раз больше, чем требуется для поддержания нормативного содержания кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена.
При определении производительности вентиляционных систем также принимаются во внимание теплоаккумулирующие свойства окружающих грунтов, поглощающих (в теплый период года) часть избыточного тепла (250-300 тыс. ккал/час). В холодный период года грунт должен быть охлажден до первоначальных значений. Однако на практике это достигается не всегда, что снижает теплоаккумулирующие свойства грунтов.
В предлагаемом способе вентиляции сохраняется приточно-вытяжной воздухообмен с атмосферой, но в значительно сокращенном объеме (количестве), так как теперь этот объем определяется исходя из задачи обеспечения нормативного содержания кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена, а не ТВР: 150-200 тыс. м3/час вместо 600-800 тыс. м3/час. При этом сокращается интенсивность дутьевых потоков, так как теперь движущийся по тоннелям воздух суммируется со значительно меньшим количеством приточного/вытяжного воздуха, чем при прямоточном способе вентиляции.
Вследствие своей незначительной доли приточно-вытяжная составляющая вентиляции метрополитена не может оказать существенного влияния на температурно-влажностные параметры воздуха, циркулирующего по тоннелям. Это позволяет задать режим термодинамической обработки воздуха, обеспечивающий оптимальные параметры ТВР независимо от погодных условий на поверхности.
Строительство вентиляционных камер приточно-вытяжной вентиляции является весьма трудоемким мероприятием, требующим проходки притоннельных горных выработок (как правило ручным способом) и вентиляционных стволов, с созданием на поверхности необходимых стройплощадок с горными комплексами, с соответствующим перекрытием уличного движения, перекладкой городских инженерных коммуникаций и др., что связано с большими финансовыми затратами и удлинением сроков строительства.
Поэтому выгодно отказаться от строительства перегонных вентиляционных камер и сохранить только станционные, организуя рециркуляцию воздушных потоков (рециркуляционный цикл) между станциями, согласно предложенному изобретению.
Если на перегонах имеются технологические сбойки, они должны быть перекрыты легко открывающимися створчатыми клапанами для того, чтобы на них не замыкался рециркуляционный цикл, а достигал станций.
Таким образом, предложенный способ вентиляции метрополитена позволяет круглогодично, независимо от погодных условий на поверхности, поддерживать нормативные параметры ТВР и содержание кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена, снизить в 3-4 раза интенсивность дутьевых потоков за счет сокращения количества приточно-вытяжного воздуха и устранить связанные с этим негативные явления (распахивания дверей на входах, раскачивание транспарантов, простудные заболевания и др.), достигнуть существенной экономии затрат и сокращения сроков строительства линий метро.
Claims (1)
- Способ вентиляции метрополитена, включающий подачу наружного воздуха, организацию направленного движения воздуха по тоннелям и удаление отработанного воздуха, причем наружный воздух подают в объеме, равном 20-30% от расчетного по теплоизбыткам объема воздуха для вентиляции, достаточном для поддержания нормативного содержания кислорода и углекислого газа в воздушной среде метрополитена и производят принудительную рециркуляцию между станциями смеси наружного и тоннельного воздуха, в процессе которой смесь подвергают термодинамической обработке до достижения требуемых для метрополитена температурно-влажностных параметров воздуха.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144085/03A RU2462595C1 (ru) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | Способ вентиляции метрополитена |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144085/03A RU2462595C1 (ru) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | Способ вентиляции метрополитена |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2462595C1 true RU2462595C1 (ru) | 2012-09-27 |
Family
ID=47078539
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011144085/03A RU2462595C1 (ru) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | Способ вентиляции метрополитена |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2462595C1 (ru) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2556558C1 (ru) * | 2014-06-03 | 2015-07-10 | Федеральное государственное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук | Способ вентиляции метрополитена |
RU2608962C1 (ru) * | 2015-09-17 | 2017-01-27 | Юрий Михайлович Ракинцев | Способ вентиляции станций метрополитена и устройство для его осуществления |
RU2655690C2 (ru) * | 2016-06-07 | 2018-05-29 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Способ теплохладоснабжения метрополитена |
CN108412500A (zh) * | 2018-02-08 | 2018-08-17 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 山地城市地铁暗挖车站通风构造及其施工方法 |
RU2672891C2 (ru) * | 2016-06-07 | 2018-11-20 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Энергоактивный городской метрополитен с нулевым потреблением тепловой энергии от внешних источников |
CN109236344A (zh) * | 2018-11-21 | 2019-01-18 | 重庆大学 | 地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统 |
RU2685004C1 (ru) * | 2017-11-17 | 2019-04-16 | Акционерное общество "Метрогипротранс" (АО "Метрогипротранс") | Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена |
RU2689967C1 (ru) * | 2018-03-16 | 2019-05-29 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Система вентиляции метрополитена |
RU2747139C1 (ru) * | 2020-09-22 | 2021-04-28 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" | Система вентиляции перегонных тоннелей метрополитенов с участками соединения двухпутного и однопутных тоннелей |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1090884A1 (ru) * | 1982-11-26 | 1984-05-07 | Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Проектно-Изыскательский Институт "Метрогипротранс" | Способ реверсивной тоннельной вентил ции метрополитенов с частичной рециркул ций воздуха |
SU1716164A1 (ru) * | 1989-06-14 | 1992-02-28 | Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова | Способ регулировани теплового режима железнодорожных тоннелей |
RU2124131C1 (ru) * | 1997-06-10 | 1998-12-27 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) | Способ регулирования теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период |
JP2000110500A (ja) * | 1998-10-08 | 2000-04-18 | Toshiba Corp | トンネル内車両走行制御方法及びその装置 |
RU2247902C2 (ru) * | 2003-02-14 | 2005-03-10 | Фасюра Владимир Николаевич | Способы формирования микроклимата в помещениях (варианты) и установка для их осуществления |
CN101655012A (zh) * | 2009-07-03 | 2010-02-24 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 一种双洞隧道互补式网络通风的方法 |
-
2011
- 2011-11-01 RU RU2011144085/03A patent/RU2462595C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1090884A1 (ru) * | 1982-11-26 | 1984-05-07 | Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Проектно-Изыскательский Институт "Метрогипротранс" | Способ реверсивной тоннельной вентил ции метрополитенов с частичной рециркул ций воздуха |
SU1716164A1 (ru) * | 1989-06-14 | 1992-02-28 | Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова | Способ регулировани теплового режима железнодорожных тоннелей |
RU2124131C1 (ru) * | 1997-06-10 | 1998-12-27 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) | Способ регулирования теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период |
JP2000110500A (ja) * | 1998-10-08 | 2000-04-18 | Toshiba Corp | トンネル内車両走行制御方法及びその装置 |
RU2247902C2 (ru) * | 2003-02-14 | 2005-03-10 | Фасюра Владимир Николаевич | Способы формирования микроклимата в помещениях (варианты) и установка для их осуществления |
CN101655012A (zh) * | 2009-07-03 | 2010-02-24 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 一种双洞隧道互补式网络通风的方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
АРБУЗОВ Г.В. Вентиляция тоннелей метрополитенов. - М.: Трансжелдориздат, 1950, с.18-42. * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2556558C1 (ru) * | 2014-06-03 | 2015-07-10 | Федеральное государственное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук | Способ вентиляции метрополитена |
RU2608962C1 (ru) * | 2015-09-17 | 2017-01-27 | Юрий Михайлович Ракинцев | Способ вентиляции станций метрополитена и устройство для его осуществления |
RU2655690C2 (ru) * | 2016-06-07 | 2018-05-29 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Способ теплохладоснабжения метрополитена |
RU2672891C2 (ru) * | 2016-06-07 | 2018-11-20 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Энергоактивный городской метрополитен с нулевым потреблением тепловой энергии от внешних источников |
RU2685004C1 (ru) * | 2017-11-17 | 2019-04-16 | Акционерное общество "Метрогипротранс" (АО "Метрогипротранс") | Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена |
CN108412500A (zh) * | 2018-02-08 | 2018-08-17 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 山地城市地铁暗挖车站通风构造及其施工方法 |
RU2689967C1 (ru) * | 2018-03-16 | 2019-05-29 | Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" | Система вентиляции метрополитена |
CN109236344A (zh) * | 2018-11-21 | 2019-01-18 | 重庆大学 | 地下岛式地铁站台旁隧道风场调控系统 |
RU2747139C1 (ru) * | 2020-09-22 | 2021-04-28 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" | Система вентиляции перегонных тоннелей метрополитенов с участками соединения двухпутного и однопутных тоннелей |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2462595C1 (ru) | Способ вентиляции метрополитена | |
CN108413539B (zh) | 应用于地铁环控系统的智能通风空调系统及其运行方法 | |
RU2648137C1 (ru) | Способ вентиляции двухпутных тоннелей метрополитена и устройство для его осуществления | |
RU2594025C1 (ru) | Способ вентиляции двухпутных перегонных тоннелей метрополитена | |
JP6375101B2 (ja) | 倉庫の換気方法 | |
RU136856U1 (ru) | Квазизамкнутая система вентиляции метрополитена с двухпутными перегонными тоннелями | |
RU2556558C1 (ru) | Способ вентиляции метрополитена | |
CN208010388U (zh) | 一种用于热害严重矿井的组合降温系统 | |
CN105370311A (zh) | 矿井降温系统及方法 | |
CN102563798A (zh) | 一种坑式结构遗址文物隔离式保存的局部环境调控系统 | |
CN104864528A (zh) | 一种地铁站竖井型蒸发冷凝直膨冷风型通风空调系统 | |
RU2672891C2 (ru) | Энергоактивный городской метрополитен с нулевым потреблением тепловой энергии от внешних источников | |
CN213396673U (zh) | 一种多场景应用的高效三维纯逆流换热器装置 | |
ES2971620T3 (es) | Sistema climático de ventilación y método para controlar un sistema climático de ventilación | |
CN204739710U (zh) | 一种地铁站竖井型蒸发冷凝直膨冷风型通风空调系统 | |
CN107387146B (zh) | 地铁车站轨行区自然排烟、排热兼隧道通风系统及方法 | |
SU1090884A1 (ru) | Способ реверсивной тоннельной вентил ции метрополитенов с частичной рециркул ций воздуха | |
JP4684637B2 (ja) | 駅舎空間の環境制御システム | |
Henderson et al. | Energy efficiency and cost assessment of humidity control options for residential buildings | |
FI129149B (en) | Exhaust air heat pump apparatus and method of processing exhaust air | |
RU2278268C2 (ru) | Способ вентиляции тупиковой станции метрополитена | |
CN207093113U (zh) | 地铁车站轨行区自然排烟、排热兼隧道通风系统 | |
CN209857310U (zh) | 一种严寒地区地铁区间废热利用系统 | |
CN218763758U (zh) | 地铁盾构环境分区控制空调系统 | |
Zhang et al. | A new concept for analyzing the energy efficiency of air-conditioning systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20131217 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141102 |