RU2491480C2 - Способ для охлаждения приточного воздуха - Google Patents

Способ для охлаждения приточного воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2491480C2
RU2491480C2 RU2009117158/12A RU2009117158A RU2491480C2 RU 2491480 C2 RU2491480 C2 RU 2491480C2 RU 2009117158/12 A RU2009117158/12 A RU 2009117158/12A RU 2009117158 A RU2009117158 A RU 2009117158A RU 2491480 C2 RU2491480 C2 RU 2491480C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
supply air
temperature
water
indoor unit
Prior art date
Application number
RU2009117158/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009117158A (ru
Inventor
Пекка МЯКИНЕН
Original Assignee
Флэкт Вудз Аб
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 Флэкт Вудз Аб filed Critical Флэкт Вудз Аб
Publication of RU2009117158A publication Critical patent/RU2009117158A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491480C2 publication Critical patent/RU2491480C2/ru

Links

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
    • F24F3/06Air-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 arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units
    • 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
    • F24F5/0003Exclusively-fluid systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • 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
    • F24F5/001Compression cycle type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
    • F24F2011/0006Control or safety arrangements for ventilation using low temperature external supply air to assist cooling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Abstract

Представлен способ для охлаждения приточного воздуха в системе охлаждения здания, в котором охлаждающая вода в главном контуре (2) циркуляции охлаждается компрессором (1) охлаждения. Охлаждающая вода отбирается в радиатор (3) охлаждения из главного контура (2) циркуляции для охлаждения приточного воздуха, причем охлаждающая вода отбирается в комнатный блок, например в сеть (4) охлажденных перекладин, из главного контура (2) циркуляции и смешивается до требуемой температуры, например, приблизительно 15°C. Изобретение осуществляется исходя из условия, чтобы в рабочей ситуации охлаждающая вода главного контура (2) циркуляции охлаждалась до температуры выше 7°C, предпочтительно, до температуры приблизительно в 12°C, и из условия чтобы в исключительной ситуации, когда приточный воздух является влажным, температура комнатного блока, например сети (4) охлажденных перекладин, поднималась выше для предотвращения конденсации и, одновременно, опускалась ниже температура воды в главном контуре (2) циркуляции. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Объектом этого изобретения является способ для охлаждения приточного воздуха в системе охлаждения здания, в котором охлаждающая вода в главном контуре циркуляции охлаждается компрессором охлаждения и в котором охлаждающая вода отбирается в радиатор охлаждения из главного контура циркуляции для охлаждения приточного воздуха, и в котором охлаждающая вода отбирается в комнатный блок, например, в сеть охлажденных перекладин, из главного контура циркуляции и смешивается до требуемой температуры, например, приблизительно 15°C.
Охлаждение при кондиционировании воздуха обычно реализуется с использованием отдельного водоохладителя, задача которого состоит в том, чтобы вырабатывать холодную воду для охлаждения при кондиционировании воздуха. Обычно вода, температура которой равна 7°C, и которая охлаждает приточный воздух здания, который может быть наружным воздухом, циркулирующим воздухом или их смесью, используется в радиаторе охлаждения или тому подобном для охлаждения приточного воздуха вентиляции. Здания типично также содержат специфичные комнатам блоки охлаждения, например, такие как охлажденные перекладины. Температура воды, используемой в перекладинах, является более высокой, типично, приблизительно 15°C. Вся мощность охлаждения, вырабатываемая холодильной установкой, однако, должна вырабатываться при температуре в 7°C, в этом случае, вода в 15°C создается смешиванием. В решениях предшествующего уровня техники, в которых приточный воздух содержит много влаги, также необходимо осушать его для того, чтобы влага не конденсировалась на охлажденных перекладинах в комнатных пространствах.
Если было бы можно вырабатывать охлаждающую энергию при более высокой температуре, это оказало бы значительное влияние на коэффициент эффективности холодильной установки. Коэффициент эффективности быстро улучшается, когда возрастает температура охлаждающей воды. Однако это невозможно сделать, но взамен, используется вода при температуре в 7°C, так как, в таком случае, радиатор охлаждения приточного воздуха может быть сделан меньшего размера и быть эффективным по сравнению с тем, когда используется более теплая вода. В дополнение, вода в 7°C является достаточно холодной, чтобы оказывать требуемое осушающее действие на приточный воздух. Когда приточный воздух содержит много влаги, он должен осушаться, так чтобы влага не конденсировалась на охлажденных перекладинах в комнатных пространствах. Для достижения этих характеристик и функций, вода, которая всегда находится при 7°C, обычно вырабатывается водоохладителем.
Полная мощность системы охлаждения в существующих системах измеряется так, чтобы осушение приточного воздуха происходило все время. С точки зрения общего коэффициента полезного действия это не является благоприятным.
Цель изобретения состоит в том, чтобы получить способ для выработки охлаждающей воды более экономичным образом и с лучшим коэффициентом эффективности, чем раньше. Способ согласно изобретению отличается тем, что, в рабочей ситуации, охлаждающая вода главного контура циркуляции охлаждается до температуры выше 7°C, предпочтительно, до температуры приблизительно в 12°C, и что, в исключительной ситуации, такой как когда приточный воздух является влажным, температура комнатного блока, например сети охлажденных перекладин, поднимается выше для предотвращения конденсации и, одновременно, температура воды в главном контуре циркуляции опускается ниже.
Один из предпочтительных вариантов осуществления способа согласно изобретению отличается тем, что в вышеупомянутой исключительной ситуации тепловая мощность, выделяемая комнатным блоком, например сетью охлажденных перекладин, используется для осушения приточного воздуха.
Еще один предпочтительный вариант осуществления способа согласно изобретению отличается тем, что в вышеупомянутой исключительной ситуации температура комнатного блока, например сети охлажденных перекладин, поднимается, например до приблизительно 17°C.
Еще один вариант осуществления способа согласно изобретению отличается тем, что, когда известно, что максимальная мощность охлаждения компрессора охлаждения должна ограничиваться; мощность охлаждения, выделяемая из комнатного блока, например из сети охлажденных перекладин, переводится на охлаждение приточного воздуха, в этом случае, достаточная мощность для охлаждения здания поддерживается постоянно.
В результате применения способа согласно настоящему изобретению, имеется ряд преимуществ по сравнению с решениями предшествующего уровня техники. Мощность охлаждения вырабатывается при более высокой температуре в течение большей части рабочего времени. Только когда есть необходимость осушать приточный воздух, используется более низкая температура воды. В этом случае, водоохладитель только на мгновение используется при меньшем коэффициенте эффективности. Таким образом, в этом случае, общему коэффициенту полезного действия системы охлаждения не обязательно измеряться согласно осушению приточного воздуха, происходящему постоянно. Измерение полной мощности происходит без осушения, и только когда мощность выделяется из комнатного блока, например из цепи охлажденных перекладин, выделяемая мощность переносится на дополнительное охлаждение или осушение приточного воздуха.
В последующем, изобретение будет описано более подробно путем рассмотрения предпочтительного варианта осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, которые представляют способ согласно изобретению в виде принципиальной схемы.
В способе согласно изобретению компрессор 1 охлаждения (водоохладитель) вырабатывает охлаждающую воду для главного контура 2 циркуляции при температуре в 12°C. Радиатор 3 охлаждения приточного воздуха отбирает охлаждающую воду из главного контура 2 циркуляции через клапан 5 и охлаждает приточный воздух до требуемой температуры.
Комнатный блок, такой как сеть 4 охлажденных перекладин, отбирает охлаждающую воду из главного контура 2 циркуляции через клапан 6 и смешивает ее обычно до температуры в 15°C. В ситуации нормальной работы, вода в 12°C не удаляет влагу из приточного воздуха (осушение не происходит). Извлечение воды из воздуха (осушение) потребляет много энергии. Поскольку осушение не происходит, электроэнергия, используемая водоохладителем в 12°C, невелика. Таким образом, преимущество с точки зрения экономии энергии, состоит в том, чтобы выбрать размеры системы, исходя из условия чтобы использовалась вода, которая настолько теплая, например 12°C, что осушение не происходит. Электроэнергия, потребляемая на охлаждение при кондиционировании воздуха, в этом случае, по существу, невелика.
Влажность наружного воздуха исключительно высока в течение нескольких дней в году. В этом случае, есть опасность, что влага будет конденсироваться на поверхности комнатных блоков, таких как охлажденные перекладины 4, и перекладины начнут источать воду. Для предотвращения этого, приточный воздух обычно осушается до некоторой степени в системе кондиционирования воздуха. В дополнение, водяной контур охлажденных перекладин содержит систему, которая поднимает температуру воды цепи перекладин, если, несмотря на осушение, вода конденсируется на поверхности трубы. Когда температура воды высока, например 17°C, вместо обычных 15°C, конденсация воды предотвращается.
В способе согласно изобретению, охлаждающая вода, таким образом, вырабатывается при более высокой температуре в течение большей части рабочего времени. Только когда есть необходимость осушать приточный воздух, используется более низкая температура воды. В этом случае, водоохладитель только на мгновения используется при меньшем коэффициенте эффективности.
Максимальная мощность водоохладителя может выбираться, из условия чтобы она была достаточна для охлаждения приточного воздуха и для охлаждения комнатных блоков, но не для дополнительного осушения приточного воздуха. Когда приточный воздух содержит так много влаги, что необходимо поднимать температуру воды комнатного блока, например сети охлажденных перекладин, например, с 15°C до 17°C, для предотвращения конденсации, одновременно снижается мощность охлаждения охлажденных перекладин. В этом случае, часть максимальной мощности водоохладителя остается неиспользуемой, а охлаждающая вода, вырабатываемая для здания, сокращается. Эта выделяемая мощность охлаждения переносится на охлаждение приточного воздуха, из условия чтобы температура воды понизилась, например, с 12°C до 7°C. При более низкой температуре воды, мощность радиатора охлаждения увеличивается и замещает пониженную мощность цепи перекладин.
Специалисту в данной области техники очевидно, что изобретение не ограничено только вариантами осуществления, представленными выше, оно также может быть изменено в пределах объема формулы изобретения, представленной ниже. Должно быть понятно, что схема, представленная на чертеже, и исполнительные механизмы, представленные ею, являются примерами и не ограничивают изобретение. Целью изобретения является способ, а устройство в пределах его объема может быть реализовано многими разными способами.

Claims (4)

1. Способ для охлаждения приточного воздуха в системе охлаждения здания, в котором охлаждающая вода в главном контуре (2) циркуляции охлаждается компрессором (1) охлаждения, причем охлаждающая вода отбирается в радиатор (3) охлаждения из главного контура (2) циркуляции для охлаждения приточного воздуха, причем охлаждающая вода отбирается в комнатный блок, например в сеть (4) охлажденных перекладин, из главного контура (2) циркуляции и смешивается до требуемой температуры, например, приблизительно 15°C, отличающийся тем, что в рабочей ситуации охлаждающая вода главного контура (2) циркуляции охлаждается до температуры выше 7°C, предпочтительно до температуры приблизительно в 12°C, причем в исключительной ситуации, когда приточный воздух является влажным, температура комнатного блока, такого как сеть (4) охлажденных перекладин, поднимается выше для предотвращения конденсации, и одновременно температура воды главного контура (2) циркуляции опускается ниже.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в вышеупомянутой исключительной ситуации тепловая мощность, выделяемая комнатным блоком, например сетью (4) охлажденных перекладин, используется для дополнительного охлаждения и осушения приточного воздуха.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в вышеупомянутой исключительной ситуации температура комнатного блока, например сети (4) охлажденных перекладин, поднимается, например до приблизительно 17°C.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что, когда известно, что максимальная мощность охлаждения компрессора (1) охлаждения должна ограничиваться, мощность охлаждения, выделяемая из комнатного блока, например из сети (4) охлажденных перекладин, переводится на охлаждение приточного воздуха, в этом случае постоянно достигается достаточная мощность охлаждения для здания.
RU2009117158/12A 2008-05-06 2009-05-05 Способ для охлаждения приточного воздуха RU2491480C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20085411 2008-05-06
FI20085411A FI124862B (fi) 2008-05-06 2008-05-06 Menetelmä tuloilman jäähdyttämiseksi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009117158A RU2009117158A (ru) 2010-11-10
RU2491480C2 true RU2491480C2 (ru) 2013-08-27

Family

ID=39523066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009117158/12A RU2491480C2 (ru) 2008-05-06 2009-05-05 Способ для охлаждения приточного воздуха

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP2116780A3 (ru)
KR (1) KR20090116628A (ru)
CN (1) CN101576299A (ru)
FI (1) FI124862B (ru)
NO (1) NO341901B1 (ru)
RU (1) RU2491480C2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX352494B (es) * 2010-01-24 2017-11-28 Oy Halton Group Ltd Star Dispositivos, sistemas, y métodos de viga fría.
US9920950B2 (en) 2012-03-16 2018-03-20 Oy Halton Group Ltd. Chilled beam with multiple modes
ES2979102T3 (es) 2017-05-31 2024-09-24 Hoffmann La Roche Procedimiento para fabricar un elemento de prueba para detectar un analito en un líquido corporal, elemento de prueba y procedimiento de uso

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1689725A1 (ru) * 1989-07-31 1991-11-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт По Оборудованию Для Кондиционирования Воздуха И Вентиляции Способ охлаждени приточного воздуха и кондиционер дл его осуществлени
US20070261421A1 (en) * 1999-08-06 2007-11-15 Tas, Ltd. Packaged Chilling Systems For Building Air Conditioning And Process Cooling

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1263263B (de) * 1963-12-27 1968-03-14 Svenska Flaektfabriken Ab Verfahren zum Klimatisieren mehrerer Raeume
US4446703A (en) * 1982-05-25 1984-05-08 Gilbertson Thomas A Air conditioning system and method
FI88650C (fi) * 1991-04-09 1993-06-10 Halton Oy Foerfarande vid reglering av en luftkonditioneringsanlaeggning och en luftkonditioneringsanlaeggning enligt detta foerfarande
CN1563830B (zh) * 2004-04-18 2012-06-06 大庆富尔达环保节能科技有限责任公司 循环冷却水降温及热量回收利用的方法
DE202005005670U1 (de) * 2005-04-09 2005-08-04 Langlotz, Holger Einrichtung zur Klimatisierung und sanften Abkühlung von Räumen
JP4842654B2 (ja) * 2006-02-10 2011-12-21 株式会社石本建築事務所 輻射パネル用空調システムの制御方法
FI20060213L (fi) * 2006-03-03 2007-09-04 Flaekt Woods Ab Jäähdytysyksikkö
DK2032907T3 (en) * 2006-06-01 2018-07-02 Google Llc Hot cooling for electronics

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1689725A1 (ru) * 1989-07-31 1991-11-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт По Оборудованию Для Кондиционирования Воздуха И Вентиляции Способ охлаждени приточного воздуха и кондиционер дл его осуществлени
US20070261421A1 (en) * 1999-08-06 2007-11-15 Tas, Ltd. Packaged Chilling Systems For Building Air Conditioning And Process Cooling

Also Published As

Publication number Publication date
EP2116780A3 (en) 2014-08-13
FI124862B (fi) 2015-02-27
EP2116780A2 (en) 2009-11-11
FI20085411A (fi) 2009-11-07
NO20091725L (no) 2009-11-09
KR20090116628A (ko) 2009-11-11
NO341901B1 (no) 2018-02-19
FI20085411A0 (fi) 2008-05-06
RU2009117158A (ru) 2010-11-10
CN101576299A (zh) 2009-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2458303C2 (ru) Система охлаждения
FI58686C (fi) Foerfarande foer vaermeoeverfoering mellan fraonluft och tilluft i en ventilationsanlaeggning
US7654101B2 (en) Split-air stream air conditioning with desiccant dehumidification
KR20110021783A (ko) 냉각 회수를 통해 향상된 증발식 냉각 타워
Alklaibi Experimental and theoretical investigation of internal two-stage evaporative cooler
KR101095897B1 (ko) 저온 저장 가능한 농수산물 제습 건조기
KR100643079B1 (ko) 히트펌프를 이용한 절전형 공기조화기
KR101260418B1 (ko) 냉동사이클을 이용한 건조기 겸용 저온 저장 시스템 및 그 시스템의 작동방법
EA024035B1 (ru) Способ и система для нагрева и осушки
KR101013485B1 (ko) 공기열원 히트펌프 제습 건조기
JP2008116145A (ja) ヒートポンプ式除湿空調機
JP5625883B2 (ja) 除湿加温装置および同装置を備えた衣類乾燥機
RU2491480C2 (ru) Способ для охлаждения приточного воздуха
RU2490557C2 (ru) Способ использования наружного воздуха для охлаждения комнатных устройств
US8424320B2 (en) Air dehumidifier for frequency converter arrangement
KR20070108103A (ko) 냉각 제습 건조기
KR101336461B1 (ko) 히트펌프 제습기를 이용한 온수 생산장치, 이를 이용한 제습과 온수 생산방법 및 제상방법
KR101029596B1 (ko) 농수산물 제습 건조기
CN1328552C (zh) 一种室内空气环境调节方法
CN210425998U (zh) 一种用于污泥烘干的高温热泵机组
WO2022175942A1 (en) Method and system for dehumidifying an enclosure
JP3136955U (ja) クーラにおける排水処理構造
KR101373027B1 (ko) 김 건조기
JP2012130473A (ja) 除湿加温装置および同装置を備えた衣類乾燥機
JP2006052882A (ja) ヒートポンプ式空調機