RU2495332C2 - Кухонный кондиционер и способ его работы - Google Patents

Кухонный кондиционер и способ его работы Download PDF

Info

Publication number
RU2495332C2
RU2495332C2 RU2011126269/12A RU2011126269A RU2495332C2 RU 2495332 C2 RU2495332 C2 RU 2495332C2 RU 2011126269/12 A RU2011126269/12 A RU 2011126269/12A RU 2011126269 A RU2011126269 A RU 2011126269A RU 2495332 C2 RU2495332 C2 RU 2495332C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
air conditioner
chamber
heat exchangers
Prior art date
Application number
RU2011126269/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011126269A (ru
Inventor
Виктор Михайлович Кожевников
Вячеслав Сергеевич Романов
Иван Евгеньевич Воронков
Original Assignee
Иван Евгеньевич Воронков
Виктор Михайлович Кожевников
Вячеслав Сергеевич Романов
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 Иван Евгеньевич Воронков, Виктор Михайлович Кожевников, Вячеслав Сергеевич Романов filed Critical Иван Евгеньевич Воронков
Priority to RU2011126269/12A priority Critical patent/RU2495332C2/ru
Publication of RU2011126269A publication Critical patent/RU2011126269A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2495332C2 publication Critical patent/RU2495332C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области кондиционирования воздуха и предназначено для охлаждения воздуха бытовых помещений, имеющих собственное водоснабжение. Способ работы кухонного кондиционера, включающий подачу воздуха из помещения в кондиционер, теплообмен воздуха с хладагентом и поступление охлажденного воздуха из кондиционера в помещение, отличающийся тем, что с целью энергосбережения и упрощения устройства кондиционера утилизируют холод, носителем которого является вода, использующаяся для бытовых нужд и поступающая в помещение из внешней системы водоснабжения, для чего подают эту воду в качестве хладагента в теплообменники кондиционера, и сменяют в них воду непосредственно во время ее использования по бытовому назначению без изменения режима расходования, и задают режим непрерывающейся подачи воздуха как во время, так и в промежутках использования воды, при котором он последовательно проходит через теплообменники и циркулирует через кондиционер, после чего получают охлажденный воздух в результате утилизации холода воды. Технический результат заявленного изобретения заключается в упрощении устройства кондиционера путем утилизации холода, носителем которого является вода, использующаяся для бытовых нужд и поступающая в помещение из внешней системы водоснабжения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области кондиционирования воздуха в бытовых условиях и может быть использовано для охлаждения воздуха помещения при поступлении в него избыточного тепла. Способ работы кондиционера основан на подаче текучих теплоносителей и последующей обработке воздуха в комнатной установке.
Известны способ работы и устройство кондиционера, содержащего холодильную машину, использующую жидкий хладагент, наполняющий теплообменники для охлаждения воздуха помещения, подаваемого в кондиционер с помощью вентилятора. Получаемое хладагентом избыточное тепло выводится за пределы помещения во внешнее пространство с помощью выносного блока холодильной машины (аналог - RU 2185574 С1, F24F 1/00, 2001). Для эксплуатации этих устройств необходимо значительное энергопотребление холодильной машины, а также установление за пределами помещения выносного блока воздушного охлаждения, соединенного трубопроводом с комнатной установкой. Близким по назначению к предлагаемому техническому решению является кондиционер эжекционный (RU 2202075 С1, F24F 1/00, 2002), содержащий теплообменник, холодильную машину, камеру первичного воздуха, вентилятор воздуха. В этом устройстве для энергосбережения предусмотрен теплообмен между выбросным воздухом и первичным воздухом, что позволяет частично утилизировать тепло, которое выводится из помещения в окружающее пространство.
Целью изобретения является энергосбережение и упрощение устройства кондиционера путем утилизации холода, носителем которого является вода, использующаяся для бытовых нужд и поступающая в помещение из внешней системы водоснабжения. Эта цель достигается применением воды в качестве хладагента, наполняющего теплообменники, и осуществляется посредством теплообмена между водой и воздухом, подаваемым из помещения в кондиционер.
Изобретение может быть использовано для охлаждения воздуха в бытовых помещениях, имеющих собственное водоснабжение. Холодная водопроводная вода, подаваемая на кухню, ванную, туалет квартиры, или, например, колодезная вода, используемая на даче, представляет собой доступный носитель холода, который с помощью предлагаемого устройства поглощает часть избыточного тепла из воздуха без увеличения расхода воды. Для кондиционирования воздуха в бытовых помещениях может быть достаточным относительно небольшое изменение его температуры, осуществляемое с помощью утилизации холода воды, заменяющей действие холодильной машины. Это позволяет избежать затрат как на охлаждение хладагента, так и на отвод тепла в окружающее пространство, которые являются основными потребителями электроэнергии в кондиционерах с холодильной машиной. Соответствующий технический эффект от использования изобретения зависит от количества (массы М) воды, протекающей через теплообменники и определяется средним расходом воды за единицу времени. Реальное ее потребление и смена в теплообменниках происходит без изменения режима расходования, т.е. кратковременно и непосредственно во время использования воды по назначению в бытовых нуждах. В тоже время задается режим подачи воздуха в кондиционер, непрерывающейся как во время, так и в промежутках использования воды, с целью теплообмена между поступающим из помещения в кондиционер теплым воздухом и наполняющей теплообменники холодной водой. При увеличении температуры воды в теплообменниках на величину dT эта вода поглощает из воздуха, поступающего в кондиционер, количество тепла: dQ=С×М×dT, где С - теплоемкость воды. Соотношение величин теплоемкости воды (1 ккал/кг×град) и воздуха (0.24 ккал/кг×град), плотности воды (1 кг/л) и воздуха (1.3 г/л) таково, что при расходе воды в 100 л. ее нагрев в теплообменниках на 10 град. поглощает тепло, достаточное для охлаждения 300куб.м. воздуха на 10 град.
Экономия электроэнергии в процессе кондиционирования воздуха с помощью предлагаемого устройства зависит от его параметров и конструктивных особенностей, соответствует и близка к затратам энергии холодильной машиной для поглощения такого же количества тепла хладагентом. Эффект энергосбережения в целом обусловлен также тем, что нагревшаяся в теплообменниках кондиционера вода используется в бытовых нуждах так, что происходит меньшее добавление горячей воды, или же она не требуется.
Решение поставленной задачи реализуется с помощью устройства кондиционера (фиг.), представляющего собой единый блок, который размещается в помещении из соображений удобства соединения его с источником водоснабжения. Это подсоединение целесообразно располагать там, где происходит расход воды (кухня, ванная, туалет). Устройство содержит вентилятор (1), установленный на входе воронкообразной камеры воздуха (2), и циркуляционный вентилятор (3), установленный на выходе этой камеры. Промежуточная камера (4) расположена между вентилятором (3) и центральной областью первого теплообменника (5). Разграничительная камера (6) образована периферийной частью первого теплообменника и стенками воронкообразной камеры (2), имеющими просветы для прохождения охлаждаемого воздуха. Внутренняя камера (7) расположена между первым (5) и вторым (8) теплообменниками, соединенными между собой для протекания через них воды, а также с входом и выходом воды.
Кондиционер (фиг.) работает следующим образом. Воздух, подаваемый в кондиционер с целью охлаждения, проходит последовательно через каналы, распределенные по плоскости первого и второго теплообменников, образованных объемными элементами, наполненными водой. Стрелки на фиг. обозначают направление движения воздуха. Теплообменники (5) и (8) соединены параллельно (фиг.) для протекания через них воды, которая подается из системы водоснабжения на вход (9) и поступаете выхода (10) по назначению: кран смесителя, бачок или др. Необходимый объем воды в теплообменниках определяется режимом ее сменяемости и расходом в бытовых нуждах. Вода в теплообменниках сменяется периодически во время непосредственного ее использования. При этом вентилятор (1) подает воздух из помещения во входную камеру (2) кондиционера в непрерывающемся режиме, т.е. как во время, так и в промежутках использования воды. Циркуляционный вентилятор (3) формирует в промежуточной камере (4) поток воздуха, который направляется через центральную область первого теплообменника (5). Поток воздуха попадает далее во внутреннюю камеру (7) между первым и вторым теплообменниками. Он распределяется так, что происходит дополнительная его циркуляция через внутреннюю и разграничительную камеры. Часть потока воздуха равная входному его поступлению проходит через второй теплообменник (8) и возвращается в помещение. Таким образом, воздух последовательно и неоднократно проходит через теплообменники и циркулирует через кондиционер, после чего получают охлажденный воздух в результате утилизации холода воды. Если внутренняя цепь водоснабжения помещения содержит в помещении накопительный бак, тогда для выравнивания температуры воды, изменяющейся в результате ее использования в качестве хладагента, теплообменники кондиционера соединяют с накопительным баком, с выхода которого воду направляют по назначению.
Таким образом, происходит работа кондиционера и осуществляется утилизация холода, носителем которого является вода, потребляемая в бытовых нуждах. Для этих нужд может быть полезным нагревание воды, проходящей через теплообменники, т.е. также утилизировано тепло, полученное водой. Кроме того, если теплообменники кондиционера заполняются из системы водоснабжения горячей водой, то при необходимости он может быть использован для обогрева помещения.

Claims (4)

1. Способ работы кухонного кондиционера, включающий подачу воздуха из помещения в кондиционер, теплообмен воздуха с хладагентом и поступление охлажденного воздуха из кондиционера в помещение, отличающийся тем, что, с целью энергосбережения и упрощения устройства кондиционера, утилизируют холод, носителем которого является вода, использующаяся для бытовых нужд и поступающая в помещение из внешней системы водоснабжения, для чего подают эту воду в качестве хладагента в теплообменники кондиционера и сменяют в них воду непосредственно во время ее использования по бытовому назначению без изменения режима расходования и задают режим непрерывающейся подачи воздуха как во время, так и в промежутках использования воды, при котором он последовательно проходит через теплообменники и циркулирует через кондиционер, после чего получают охлажденный воздух в результате утилизации холода воды.
2. Способ работы кухонного кондиционера по п.1, включающий дополнительную циркуляцию воздуха внутри кондиционера, для чего внутренний поток воздуха, проходящий через теплообменники, частично перенаправляют во входную камеру.
3. Кухонный кондиционер, содержащий вентилятор для подачи воздуха, камеры, направляющие поток воздуха через кондиционер, теплообменник, наполненный жидким хладагентом, отличающийся тем, что, с целью реализации способа по п.1, кондиционер содержит два теплообменника, соединенные между собой для протекания через них воды, внутреннюю камеру, расположенную между теплообменниками, вход воды, соединенный с внешней системой водоснабжения, выход воды, соединенный с приборами для использования воды по бытовому назначению.
4. Кухонный кондиционер по п.3, содержащий вентилятор, два теплообменника, соединенные параллельно, внутреннюю камеру, вход и выход воды, а также содержащий, с целью реализации способа по п.2, входную воронкообразную камеру воздуха, циркуляционный вентилятор на выходе этой камеры, промежуточную камеру, расположенную между входной камерой и центральной областью первого теплообменника, разграничительную камеру, образованную периферийной областью первого теплообменника и стенками воронкообразной камеры, имеющими просветы для циркуляции воздуха.
RU2011126269/12A 2011-06-27 2011-06-27 Кухонный кондиционер и способ его работы RU2495332C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126269/12A RU2495332C2 (ru) 2011-06-27 2011-06-27 Кухонный кондиционер и способ его работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126269/12A RU2495332C2 (ru) 2011-06-27 2011-06-27 Кухонный кондиционер и способ его работы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011126269A RU2011126269A (ru) 2013-01-10
RU2495332C2 true RU2495332C2 (ru) 2013-10-10

Family

ID=48795109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011126269/12A RU2495332C2 (ru) 2011-06-27 2011-06-27 Кухонный кондиционер и способ его работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2495332C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513323A1 (ru) * 1987-12-03 1989-10-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Кондиционер" Автономный кондиционер
RU56564U1 (ru) * 2006-04-21 2006-09-10 Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" Система воздухообмена помещения с источником тепла
US7216698B2 (en) * 2001-05-16 2007-05-15 Uniflair S.P.A. Air-conditioning system
EP1446617B1 (en) * 2001-11-01 2007-12-05 Gunnar Hedlund Exhaust air heat pump

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513323A1 (ru) * 1987-12-03 1989-10-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Кондиционер" Автономный кондиционер
US7216698B2 (en) * 2001-05-16 2007-05-15 Uniflair S.P.A. Air-conditioning system
EP1446617B1 (en) * 2001-11-01 2007-12-05 Gunnar Hedlund Exhaust air heat pump
RU56564U1 (ru) * 2006-04-21 2006-09-10 Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" Система воздухообмена помещения с источником тепла

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011126269A (ru) 2013-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202008252U (zh) 一种利用地下水源热泵的机房空调
CN102589313B (zh) 一种多功能冷却塔应用方法及系统
CN106051981A (zh) 一种基于双温驱双冷源的制冷方法
CN107166601B (zh) 一种水循环冷热双控一体机
CN208475728U (zh) 一种带水冷却装置的低温冷水机组
CN205536298U (zh) 一种大型超市的冷热源节能集成系统
CN101487613A (zh) 一种冰蓄冷空调系统
CN105627472A (zh) 立体式冷暖浴冰柜一体化智能控制系统
CN205299793U (zh) 一种供暖、空调、热水集成系统
CN205939837U (zh) 一种基于混合冷源的列间空调系统
CN202522096U (zh) 一种多功能冷却塔应用系统
RU2495332C2 (ru) Кухонный кондиционер и способ его работы
CN202770051U (zh) 节能型制冷/制热系统
KR20060093329A (ko) 공기중의 열에너지를 이용한 열펌프식 온수기
CN108266835A (zh) 一种户式集中空调系统
KR100884645B1 (ko) 정수기용 순간 냉각 장치
CN210740543U (zh) 一种节能环保型空气调节装置
CN109764516B (zh) 一种能源系统及其控制方法和存储介质
CN106659082A (zh) 泵式自然冷却系统及具有泵式自然冷却系统的数据中心
CN201289195Y (zh) 空调冷热水器混合系统
CN111076448A (zh) 一种热水利用装置及冷冻水系统
CN203907838U (zh) 能提供冷热水的空调机
RU151929U1 (ru) Гелиоабсорбционный кондиционер
CN218495544U (zh) 冷水系统
CN213066392U (zh) 空调

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140628