RU2498170C1 - Установка для термовлажностной обработки воздуха - Google Patents

Установка для термовлажностной обработки воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2498170C1
RU2498170C1 RU2012114021/13A RU2012114021A RU2498170C1 RU 2498170 C1 RU2498170 C1 RU 2498170C1 RU 2012114021/13 A RU2012114021/13 A RU 2012114021/13A RU 2012114021 A RU2012114021 A RU 2012114021A RU 2498170 C1 RU2498170 C1 RU 2498170C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
evaporator
room
installation
compartment
Prior art date
Application number
RU2012114021/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012114021A (ru
Inventor
Владимир Александрович Ермолаев
Александр Викторович Изгарышев
Дмитрий Евгеньевич Федоров
Наталья Алексеевна Комарова
Людмила Михайловна Архипова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности"
Priority to RU2012114021/13A priority Critical patent/RU2498170C1/ru
Publication of RU2012114021A publication Critical patent/RU2012114021A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498170C1 publication Critical patent/RU2498170C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Devices For Use In Laboratory Experiments (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования при хранении продуктов в холодильных камерах, а также для подготовки воздуха в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений. Установка содержит холодильную машину, две переключаемые перегородки для регулирования направления движения воздуха и элементы увлажнения. Элементы увлажнения расположены непосредственно после фильтров грубой очистки поступающего воздуха перед испарителем, за которым расположен конденсатор. Использование установки позволяет кондиционировать воздух в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, а также снижать усушку пищевых продуктов при их хранении в холодильных камерах. 1 ил.

Description

Изобретение предназначено для использования при хранении продуктов в холодильных камерах, а также для подготовки воздуха в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений.
Известна система кондиционирования воздуха. Система содержит контур распределения горячей и холодной воды и множество локальных кондиционеров. Тепловая мощность и охлаждающая способность системы регулируется посредством контроля температуры. Система кондиционирования воздуха позволяет многоступенчато регулировать воздух в помещении [1].
Недостатками этого изобретения является громоздкость всей системы, невозможность применения системы для регулирования термовлажностных параметров воздуха в камере хранения пищевых продуктов.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является установка по патенту «Установка для охлаждения воздуха в камерах хранения продуктов». Установка позволяет повышать сохранность продуктов за счет уменьшения усушки, что достигается при увеличении степени пересыщения воздуха влагой.
Данное изобретение имеет следующий недостаток. Предлагаемую в изобретении установку невозможно применять в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений.
Предлагаемая установка позволяет решить такую задачу, как качественная регулируемая термовлажностная обработка воздуха, пригодного как для хранения продуктов, так и для систем жизнеобеспечения. Данная задача достигается за счет использования переключаемых перегородок, позволяющих направлять воздух, предварительно прошедший фильтры очистки, через отсек увлажнения либо через испаритель холодильной машины. При этом также имеется возможность регулирования работы внутреннего конденсатора и испарителя. Данная система позволяет получать требуемые термовлажностные характеристики воздуха в широком диапазоне.
Установка состоит из следующих элементов: холодильная машина, воздуховодная система, увлажнитель воздуха и прочие элементы. Преимуществом изобретения является то, что установка может использоваться для регулирования термовлажностных параметров воздуха в камере хранения пищевых продуктов.
Холодильная машина (си. чертеж): 1 - компрессор; 2 - соленоидные вентили; 3 - внешний конденсатор; 4 - обратный клапан внешнего конденсатора; 5 - обратный клапан внутреннего конденсатора; 11 - внутренний конденсатор; 12 - линейный ресивер; 13 - фильтр-осушитель; 14 - регулирующий вентиль; 15 - испаритель.
Все элементы соединены трубопроводами. Холодильная машина необходима для осушения воздуха (испаритель), охлаждения (испаритель) и нагрева (внутренний конденсатор). Холодильная машина при включенной установке работает постоянно. В ней реализована классическая одноступенчатая схема. Компрессор 1 всасывает пары холодильного агента из испарителя 15 и нагнетает их в конденсатор 3 и(или) 4. Работают конденсаторы попеременно в зависимости от режима термовлажностной обработки воздуха. Сконденсировавшийся в конденсаторах холодильный агент поступает через обратные клапаны 4 и 5 в линейный ресивер 12. Из линейного ресивера жидкий холодильный агент через фильтр-осушитель 13 и регулирующий вентиль 14 поступает в испаритель 15, где происходит его кипение. Таким образом, при работе холодильной машины всегда готовы к эксплуатации внутренний конденсатор 11, который подогревает проходящий через него воздух, и испаритель 15, который охлаждает и осушает проходящий через него воздух.
Воздуховодная система: 6 - выпускной диффузор; 10 - фильтр тонкой очистки воздуха; 16 - основной рабочий воздуховод; 17 - отсек испарителя; 18 - отсек увлажнителя воздуха; 22 - фильтр грубой очистки воздуха; 25 - заслонка отсека испарителя; 26 - заслонка обводного отсека; 27 - обводной отсек; 28 - отсек внутреннего конденсатора.
В воздуховоде осуществляются все операции по термовлажностной обработке воздуха. Заслонки 25 и 26 предназначены для изменения направления движения обрабатываемого воздуха. При открытой заслонке 26 и закрытой заслонке 25 воздух движется по схеме А (сплошная стрелка), при закрытой заслонке 26 и открытой заслонке 25 воздух движется по схеме Б (прерывистая стрелка). Управление открытия - закрытия заслонок осуществляется по команде с блока управления, который выдает команды в соответствии с показаниями датчиков 7 и 8.
Увлажнитель воздуха: 19 - поддон для сбора воды; 20 - насос для подачи воды; 23 - форсунки для разбрызгивания воды; 24 - кольца Рашика. Все элементы соединены трубопроводами. Увлажнитель воздуха предназначен для увлажнения воздуха при его обработке. Работает он следующим образом: насосом 20 вода подается на форсунки 23, через которые она разбрызгивается и стекает по кольцам Рашика 24, при контакте воздуха, проходящего через омываемые водой кольца Рашика, происходит его увлажнение, с колец Рашика вода стекает в поддон для сбора воды 19. Таким образом, происходит увлажнение воздуха.
Прочие элементы: 7 - датчик измерения температуры, °С; 8 - датчик измерения относительной влажности, %; 9 - вентилятор вспомогательный; 21 - вентилятор основной. Датчики температуры и влажности совместно с блоком управления обеспечивают контроль и регулировку направления движения воздуха, тем самым, обеспечивая его необходимую обработку. Вентиляторы обеспечивают движение и необходимый напор воздуха.
Установка позволяет подавать в помещение воздух, прошедший качественную термовлажностную обработку. Фильтры в зависимости от их типа обеспечивают содержание (отсутствие) вредных веществ в соответствии с требуемыми нормативами для обрабатываемого помещения. Установка может работать в шести режимах:
1. подача в помещение необработанного воздуха, прошедшего только фильтрацию;
2. подача в помещение увлажненного воздуха;
3. подача в помещение увлажненного и подогретого воздуха;
4. подача в помещение подогретого воздуха;
5. подача в помещение осушенного и охлажденного воздуха;
6. подача в помещение осушенного и подогретого воздуха.
В режиме №1 воздух движется по воздуховодной системе по схеме А (сплошная стрелка). Воздух сначала проходит через фильтр грубой очистки 22, затем через кольца Рашика 24, открытую заслонку обводного отсека 26, обводной отсек 27, отсек внутреннего конденсатора 28, внутренний конденсатор 11 и фильтр тонкой очистки 10, затем поступает в помещение через выпускной диффузор 6. В этом режиме не работает увлажнитель и внутренний конденсатор. Таким образом, воздух только фильтруется, а температурно-влажностные характеристики его не изменяются.
В режиме №2 воздух движется по воздуховодной системе по схеме А (сплошная стрелка). Воздух проходит через те же элементы, что и в режиме №1, только в данном случае работает увлажнитель и не работает внутренний конденсатор. Таким образом, воздух фильтруется и увлажняется, т.е. увеличивается его влагосодержание. В помещение воздух подается отфильтрованный и увлажненный.
В режиме №3 воздух движется по воздуховодной системе по схеме А (сплошная стрелка). Воздух проходит через те же элементы, что и в режиме №1, только в данном случае работает увлажнитель внутренний конденсатор. Таким образом, воздух фильтруется, увлажняется и подогревается, т.е. увеличивается его влагосодержание и температура. В помещение воздух подается отфильтрованный, увлажненный и подогретый.
В режиме №4 воздух движется по воздуховодной системе по схеме А (сплошная стрелка). Воздух проходит через те же элементы, что и в режиме №1, только в данном случае увлажнитель не работает, а внутренний конденсатор работает. Таким образом, воздух фильтруется и подогревается, т.е. увеличивается его температура. В помещение воздух подается отфильтрованный и подогретый.
В режиме №5 воздух движется по воздуховодной системе по схеме Б (прерывистая стрелка). Воздух сначала проходит через фильтр грубой очистки 22, затем проходит через отсек увлажнителя 18, заслонку отсека испарителя 25, отсек испарителя 17, испаритель 15, отсек внутреннего конденсатора 28, внутренний конденсатор 11 и фильтр тонкой очистки 10, затем поступает в помещение через выпускной диффузор 6. В данном режиме внутренний конденсатор не включен в работу и воздух, проходя через постоянно работающий испаритель, осушается и охлаждается. Таким образом, воздух фильтруется, осушается и охлаждается, т.е. уменьшается его температура и влагосодержание. В помещение воздух подается отфильтрованный, осушенный и охлажденный.
В режиме №6 воздух движется по воздуховодной системе по схеме Б (прерывистая стрелка). Воздух проходит через те же элементы, что и в режиме №5, только в данном случае в работу включается внутренний конденсатор, который подогревает воздух. Таким образом, воздух фильтруется, осушается и нагревается, т.е. уменьшается его влагосодержание и увеличивается температура. В помещение воздух подается отфильтрованный, осушенный и подогретый.
Управляемыми элементами установки являются заслонки 25 и 26, насос 20 и соленоидные вентили 2. Управление ими происходит с блока, который выдает командные сигналы в зависимости от разницы показаний датчиков 7 и 8 и заданных параметров термовлажностной обработки воздуха.
Пример 1
Необходимо, чтобы воздух поступал в помещение с параметрами температура 25°С и относительная влажность воздуха 90%. Эти параметры задаются на пульте управления. Воздух до обработки имел следующие параметры: температура 20°С и относительная влажность воздуха 60%. После задания требуемых параметров автоматически включается холодильная машина и оба вентилятора 9 и 21, открывается заслонка 26, работает внешний конденсатор 3. Воздух движется по схеме А и в первоначальный период никак не обрабатывается. Блок управления, обрабатывая сигналы, поступающие с датчиков, показания которых соответствуют: температура 20°С и относительная влажность воздуха 60%, фиксирует отклонения от заданных, после чего устанавливается режим работы №3, для этого включается насос 20 увлажнителя и посредством переключения соленоидных вентилей 2 включается в работу внутренний конденсатор 11. Таким образом, воздух начинает увлажняться и подогреваться до тех пор, пока термовлажностные параметры выходного воздуха не будут одинаковы с заданными. При последующих отклонениях блок управления выбирает подходящий режим работы.
Отличительной особенностью данного изобретения является то, что установка позволяет обрабатывать воздух в различных режимах без высоких энергозатрат. Мобильность установки дает возможность использовать ее как для подготовки воздуха в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, так и в качестве устройства, позволяющего снизить усушку пищевых продуктов при их хранении.
Источники литературы
1. Патент №2280214, Российская Федерация, МПК F24F 5/00. Система кондиционирования воздуха / Катцел Пинкус. - №2003135785/06; заявл. 19.04.2002; опубл. 10.05.2005 (аналог).
2. Патент №2140049, Российская Федерация, МПК6 F25D 17/08. Установка для охлаждения воздуха в камерах хранения продуктов / Б.С. Тихонов, В.В. Русанов, В.А. Выгодин. - №98112289/12; заявл. 01.07.1998; опубл. 20.10.1999 (прототип).

Claims (1)

  1. Установка для термовлажностной обработки воздуха, включающая холодильную машину, отличающаяся тем, что она имеет две переключаемые перегородки для регулирования направления движения воздуха, а элементы увлажнителя расположены непосредственно после фильтров грубой очистки поступающего воздуха перед испарителем, за которым расположен конденсатор.
RU2012114021/13A 2012-04-10 2012-04-10 Установка для термовлажностной обработки воздуха RU2498170C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114021/13A RU2498170C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Установка для термовлажностной обработки воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114021/13A RU2498170C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Установка для термовлажностной обработки воздуха

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012114021A RU2012114021A (ru) 2013-10-20
RU2498170C1 true RU2498170C1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49356851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114021/13A RU2498170C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Установка для термовлажностной обработки воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2498170C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1686281A1 (ru) * 1989-06-02 1991-10-23 Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова Установка дл охлаждени м са или м сопродуктов
RU8654U1 (ru) * 1998-04-28 1998-12-16 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Спецмаш" Система термостатирования изделий
EP1319905A1 (en) * 2000-09-21 2003-06-18 Daikin Industries, Ltd. Humidifier and air conditioner using the humidifier
US20040099002A1 (en) * 2001-08-16 2004-05-27 Ludwig Michelbach Device and method for recooling coolants or recooling media, or for obtaining cold from an air current
RU2272222C1 (ru) * 2004-07-09 2006-03-20 Валерий Николаевич Тесленко Способ и система кондиционирования воздуха тесленко в.н.

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1686281A1 (ru) * 1989-06-02 1991-10-23 Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова Установка дл охлаждени м са или м сопродуктов
RU8654U1 (ru) * 1998-04-28 1998-12-16 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Спецмаш" Система термостатирования изделий
EP1319905A1 (en) * 2000-09-21 2003-06-18 Daikin Industries, Ltd. Humidifier and air conditioner using the humidifier
US20040099002A1 (en) * 2001-08-16 2004-05-27 Ludwig Michelbach Device and method for recooling coolants or recooling media, or for obtaining cold from an air current
RU2272222C1 (ru) * 2004-07-09 2006-03-20 Валерий Николаевич Тесленко Способ и система кондиционирования воздуха тесленко в.н.

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012114021A (ru) 2013-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105402819B (zh) 一种除湿空调器以及除湿方法
KR101409855B1 (ko) 히트 펌프식 열풍 건조기
CN109611993A (zh) 一种一体式空气综合品质系统及其工作方法
CN109764438B (zh) 整体式新风除湿干衣机
KR20170070865A (ko) 에너지 절약형 항온항습기의 냉각제습용 재열제어시스템
CN104819526B (zh) 一种节能型冷冻深度除湿空气处理装置
CN107449033A (zh) 一种毛细管辐射系统新风处理机组及其控制方法
CN108954742A (zh) 可提高能源利用效率的中央空调系统的新风处理装置
CN205561119U (zh) 一种全天候高效直膨空调机组
CN109595704A (zh) 一种高效泳池热泵除湿机及其工作方法
CN109780640A (zh) 一种变频多联辐射供暖制冷空调系统及运行方法
CN101900379A (zh) 具有室温调节功能的节能除湿机
CN201973816U (zh) 一种用于净化手术室的空气去湿机
CN203375617U (zh) 一种温湿度分离控制的净化空调机组
CN206430288U (zh) 分流式水冷型恒温恒湿空调机
CN112413751B (zh) 一种除湿机风道系统及其风阀控制方法
WO2016111941A1 (en) Air conditioning and water-harvesting
CN205860206U (zh) 恒温恒湿恒氧恒净一体型风管式室内机
RU2498170C1 (ru) Установка для термовлажностной обработки воздуха
CN205261970U (zh) 调节制冷系统蒸发温度用冷凝水清洁换热器的装置
CN209570859U (zh) 一种除湿除霜装置
RU2372781C2 (ru) Теплонасосная установка для вяления рыбы
CN207729718U (zh) 无盲区全新风风冷调温除湿机
CN110793133A (zh) 一种多变风量节能型温湿度控制装置及其送风方式
CN207422852U (zh) 加热和除湿一体化的热泵烘干机

Legal Events

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

Effective date: 20150411