RU2533355C2 - Regenerative system for regulation of inlet air parameters - Google Patents

Regenerative system for regulation of inlet air parameters Download PDF

Info

Publication number
RU2533355C2
RU2533355C2 RU2012152666/12A RU2012152666A RU2533355C2 RU 2533355 C2 RU2533355 C2 RU 2533355C2 RU 2012152666/12 A RU2012152666/12 A RU 2012152666/12A RU 2012152666 A RU2012152666 A RU 2012152666A RU 2533355 C2 RU2533355 C2 RU 2533355C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
pyramidal
level
wick
cap
Prior art date
Application number
RU2012152666/12A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2012152666A (en
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов
Наталья Евгеньевна Семичева
Александр Юрьевич Дремов
Сергей Сергеевич Плохих
Алексей Сергеевич Савенков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
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 "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
Priority to RU2012152666/12A priority Critical patent/RU2533355C2/en
Publication of RU2012152666A publication Critical patent/RU2012152666A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2533355C2 publication Critical patent/RU2533355C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Central Air Conditioning (AREA)

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: offered invention relates to civil engineering and can be used for pre-heating and cooling of inlet air in HVAC systems. The system for regulation of inlet air parameters comprises a heat exchanger which is located below the ground freezing level and formed by heat exchange pipes, mounted aslope towards air flow and joined from one side with a distribution air duct, that is a rectangular box with a pyramidal cover, the hole of which at the grade level is connected to the intake cap, the side walls of which are perforated, and from the other side the of the edges heat exchange pipes are connected with the intake air duct, that is a rectangular box with a pyramidal cover and a bottom, the hole of which at the grade level is connected through the upper edge of T-joint with a moisture removing cap, along the vertical axis of intake air duct below the condensate level in the pyramidal bottom the vertical pipe is mounted which is filled with a wick, joined with a wick of the moisture removing cap, is installed, and the side branch pipe of the T-joint is connected through an inlet air duct with the valve, air heater, ventilator, conditioner and trunk air duct located in the ventilation chamber of the building.
EFFECT: improvement of efficiency of inlet air parameters regulation system.
4 dwg

Description

Предлагаемое изобретение относится к строительству и может быть использовано для предварительного подогрева и охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в зимний и летний периоды, соответственно.The present invention relates to construction and can be used for preheating and cooling the supply air in ventilation and air conditioning systems in the winter and summer periods, respectively.

Известна система кондиционирования воздуха, включающая вентилятор, воздухоохладитель, воздухонагреватель (калорифер), камеру орошения, совмещенную с камерой смешения (центральный кондиционер) [Патент РФ №2253804, МПК F24F 5/00, F24F 3/14, 2005].A known air conditioning system comprising a fan, an air cooler, an air heater (air heater), an irrigation chamber combined with a mixing chamber (central air conditioning) [RF Patent No. 22533804, IPC F24F 5/00, F24F 3/14, 2005].

Недостатком известной системы является высокий расход энергии на подогрев и охлаждение воздуха, что снижает эффективность ее работы.A disadvantage of the known system is the high energy consumption for heating and cooling air, which reduces its efficiency.

Более близким к предлагаемому изобретению является энергоресурсосберегающая система кондиционирования, содержащая приточную (вентиляционную камеру), в которой помещены клапан, вентилятор, калорифер, камера орошения (центральный кондиционер), перед которой устроены каплеуловитель и теплообменник, соединенный с источником энергии из системы вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) [Патент РФ №2302588 МПК F24F 5/00, 2007].Closer to the proposed invention is an energy-saving air-conditioning system containing a supply (ventilation chamber), in which a valve, fan, air heater, irrigation chamber (central air conditioning) are placed, in front of which there is a droplet eliminator and a heat exchanger connected to an energy source from the secondary energy resources system ( VER) [RF Patent No. 2302588 IPC F24F 5/00, 2007].

Недостатками известной системы кондиционирования являются необходимость наличия поблизости источника ВЭР и подводящих теплопроводов и невозможность использования существующей ВЭР в летнее время для охлаждения приточного воздуха, что снижает ее эффективность.The disadvantages of the known air conditioning system are the need for a nearby VER source and supply heat pipes and the inability to use the existing VER in the summer to cool the supply air, which reduces its effectiveness.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности системы регулирования параметров приточного воздуха.The technical result of the invention is to increase the efficiency of the supply air control system.

Технический результат достигается регенеративной системой регулирования параметров приточного воздуха, включающей помещенный ниже уровня промерзания грунта теплообменник, состоящий из теплообменных труб, размещенных на некотором расстоянии друг от друга в грунте, с уклоном в сторону движения воздуха и соединенных своими кромками с одной стороны через отверстия с распределительным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено с заборным колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями, а с другой стороны кромки теплообменных труб соединены через отверстия с приемным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой и пирамидальным днищем, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено через верхнюю кромку тройника с влагоудаляющим колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями, по вертикальной оси приемного воздушного короба установлена вертикальная труба, заполненная фитилем, нижняя кромка которой находится ниже уровня конденсата в пирамидальном днище, а верхняя кромка соединена через отверстие с днищем влагоудаляющего колпака, на поверхности которого уложен слой фитиля, соединенного с фитилем, причем боковая кромка тройника соединена через входной воздуховод с клапаном, калорифером, вентилятором, центральным кондиционером и магистральным воздуховодом, расположенными в вентиляционной камере здания.The technical result is achieved by a regenerative system for controlling the supply air parameters, including a heat exchanger placed below the freezing level, consisting of heat exchangers placed at a certain distance from each other in the soil, with a slope in the direction of air movement and connected by their edges on one side through distribution holes an air box, which is a rectangular vertical box with a pyramidal lid, the opening of which is connected to the ground surface nano with a intake cap, the side walls of which are perforated with vertical slots, and on the other hand the edges of the heat exchanger tubes are connected through openings with a receiving air box, which is a rectangular vertical box with a pyramidal cover and a pyramidal bottom, the opening of which at the level of the earth’s surface is connected through the upper edge of the tee with a dehumidifying cap, the side walls of which are perforated with vertical slots, is installed vertically on the vertical axis of the receiving air box a pipe filled with a wick, the lower edge of which is below the condensate level in the pyramidal bottom, and the upper edge is connected through an opening to the bottom of the dehumidification cap, on the surface of which a layer of wick connected to the wick is laid, the side edge of the tee connected through the inlet duct to the valve, air heater, fan, central air conditioning and main duct located in the ventilation chamber of the building.

Предлагаемая регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха (РСРПВ) представлена на фиг.1-4 (на фиг. 1 - общий вид, на фиг.2-4 - разрезы и узел РСРПВ).The proposed regenerative system for regulating the supply air parameters (PCRS) is presented in Figs. 1-4 (in Fig. 1 is a general view, in Figs. 2-4 are sections and a PCRS unit).

РСРПВ содержит помещенный ниже уровня промерзания грунта 1 теплообменник 2, состоящий из теплообменных труб 3, размещенных на некотором расстоянии друг от друга в грунте 1, с уклоном в сторону движения воздуха и соединенных своими кромками с одной стороны через отверстия (на фиг.1-4 не показаны) с распределительным воздушным коробом 4, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку 5 с пирамидальной крышкой 6, отверстие которой на уровне поверхности земли (на фиг.1-4 не показаны) соединено с заборным колпаком 7, боковые стенки которого перфорированы щелями 8, а с другой стороны кромки теплообменных труб 3 соединены через отверстия (на фиг.1-4 не показаны) с приемным воздушным коробом 9, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку 10 с пирамидальной крышкой 11 и пирамидальным поддоном 12, отверстие которой на уровне поверхности земли (на фиг.1-4 не показаны) соединено через верхнюю кромку тройника 13 с влагоудаляющим колпаком 14, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями 8, по центральной вертикальной оси приемного воздушного короба 9 установлена вертикальная труба 15, заполненная фитилем 16, нижняя кромка которой находится ниже уровня конденсата в пирамидальном днище 12, а верхняя кромка соединена через отверстие (на фиг.1-4 не показаны) с днищем влагоудаляющего колпака 14, на поверхности которого уложен слой фитиля 17, соединенного с фитилем 16, а боковая кромка тройника 13 соединена через входной воздуховод 18 с клапаном 19, калорифером 20, вентилятором 21, центральным кондиционером 22 и магистральным воздуховодом 23, расположенным в вентиляционной камере 24 здания 25.RSRPV contains located below the freezing level of soil 1 heat exchanger 2, consisting of heat exchange tubes 3, placed at some distance from each other in the soil 1, with a slope in the direction of air movement and connected by their edges on one side through the holes (Fig.1-4 not shown) with an air distribution box 4, which is a rectangular vertical box 5 with a pyramidal cover 6, the opening of which at the ground surface (not shown in Figs. 1-4) is connected to the intake cap 7, the side walls of which are perforated with slots 8, and on the other side the edges of the heat exchange tubes 3 are connected through holes (not shown in Figs. 1-4) with a receiving air box 9, which is a rectangular vertical box 10 with a pyramidal cover 11 and a pyramidal pallet 12, the opening of which is at the level the surface of the earth (not shown in FIGS. 1-4) is connected through the upper edge of the tee 13 with a dehumidification cap 14, the side walls of which are perforated with vertical slots 8, a vert is installed along the central vertical axis of the receiving air box 9 an ical tube 15 filled with a wick 16, the lower edge of which is below the level of condensate in the pyramidal bottom 12, and the upper edge is connected through an opening (not shown in Figs. 1-4) to the bottom of the dehumidification cap 14, on the surface of which a layer of wick 17 is laid, connected to the wick 16, and the lateral edge of the tee 13 is connected through an inlet duct 18 to a valve 19, an air heater 20, a fan 21, a central air conditioner 22 and a main duct 23 located in the ventilation chamber 24 of the building 25.

В основу работы предлагаемой РСРПВ положены: особенности температурного профиля по глубине грунта (в зимнее время на большей части территории России температура грунта ниже уровня промерзания выше нуля).The proposed RSRPV is based on the following: features of the temperature profile along the soil depth (in winter, in most of the territory of Russia, the soil temperature is below freezing above zero).

Предлагаемая РСРПВ работает в двух режимах: летнем и зимнем. В летний период наружный воздух с температурой tЛ1 поступает через щели 8 в заборный колпак 7, в котором создается некоторое разрежение за счет работы вентилятора 21, откуда поступает в распределительный воздушный короб 4 теплообменника 2, из которого распределяется по его трубам 3 и перемещается по ним в приемный воздушный короб 9. В процессе движения воздуха по трубам 3 между ним и грунтом 1, имеющим более низкую температуру tГЛ, через стенки труб 3 происходит теплообмен, в результате чего температура воздуха уменьшается до tЛ2, а образующийся при этом водный конденсат, стекает за счет уклона труб 3 в поддон 12. Охлажденный и осушенный воздух собирается в приемном воздушном коробе 9 и через тройник 13, входной воздуховод 18 и клапан 19 поступает в вентиляционную камеру 24, где вентилятор 21 подает его в центральный кондиционер 22, минуя калорифер 20 (воздушный байпас на фиг.1-4 не показан). В центральном кондиционере 22 осуществляется доводка воздуха до требуемых параметров, после чего кондиционированный воздух поступает в магистральный воздуховод 23, по которому направляется к потребителям (на фиг.1-4 не показаны). Удаление водного конденсата из поддона 12 осуществляется за счет капиллярных сил фитилем 16, откуда конденсат поступает в фитиль 17, расположенный на днище влагоудаляющего колпака 14, с поверхности которого происходит испарение влаги за счет тепла наружного воздуха, поступающего в щели 8 и уносящего пары влаги через эти же щели 8 в атмосферу.The proposed RSRPV operates in two modes: summer and winter. In the summer period, outside air with a temperature of t L1 enters through the slots 8 into the intake hood 7, in which a certain vacuum is created due to the operation of the fan 21, from where it enters the distribution air box 4 of the heat exchanger 2, from which it is distributed through its pipes 3 and moves through them into the receiving air box 9. During the movement of air through the pipes 3 between it and the soil 1 having a lower temperature t ГЛ , heat exchange occurs through the walls of the pipes 3, as a result of which the air temperature decreases to t Л2 , and the resulting water condensate drains due to the slope of the pipes 3 into the pan 12. The cooled and drained air is collected in the intake air duct 9 and through the tee 13, the inlet duct 18 and the valve 19 enters the ventilation chamber 24, where the fan 21 feeds it to the central air conditioner 22 bypassing the air heater 20 (air bypass is not shown in FIGS. 1-4). In the central air conditioner 22, the air is adjusted to the required parameters, after which the conditioned air enters the main duct 23, which is directed to consumers (not shown in Figs. 1-4). The removal of water condensate from the pan 12 is carried out due to capillary forces by the wick 16, from where the condensate enters the wick 17 located on the bottom of the dehumidification cap 14, from the surface of which moisture evaporates due to the heat of the outside air entering the slots 8 and blowing moisture vapor through these the same gap 8 into the atmosphere.

В зимний период работы РСРПВ наружный воздух с низкой температурой tЗ1 поступает через щели 8 в заборный колпак 7, в котором создается некоторое разряжение за счет работы вентилятора 21, откуда поступает в распределительный воздушный короб теплообменника 2, расположенного в своей рабочей части ниже глубины промерзания, из которого распределяется по его трубам 3 и перемещается по ним в приемный воздушный короб 9. В процессе движения воздуха по трубам 3 между ним и грунтом 1, имеющим более высокую температуру tЗ2, через стенки труб 3 происходит теплообмен, в результате чего температура воздуха увеличивается до tЗ2. Далее воздух собирается в приемном воздушном коробе 9 и через тройник 13, входной воздуховод 18 и клапан 19 поступает в вентиляционную камеру 24, где вентилятор 21 подает его в калорифер 20, а затем в кондиционер 22, в котором осуществляется доводка воздуха до требуемых параметров, после чего воздух поступает в магистральный воздуховод 23, по которому направляется к потребителям (на фиг.1-4 не показаны). В зимний период работы РСРПВ при нагревании наружного воздуха в трубах 3 водный конденсат не образуется и не скапливается в поддоне 12 приемного воздушного короба 9. Поэтому в зимний период работы РСРПВ предусматривается закрытие вертикальных щелей 8 влагоудаляющего колпака 14 во избежание контакта наружного воздуха низкой температуры с поверхностью фитиля 17, расположенного в днище влагоудаляющего колпака 9.In the winter period of the RSRPV operation, outside air with a low temperature t З1 enters through the slots 8 into the intake hood 7, in which a certain pressure is created due to the operation of the fan 21, from where it enters the distribution air box of the heat exchanger 2, located in its working part below the freezing depth, from which it is distributed to the tubes 3 and moves them to a receiving air duct 9. in the process of air flow through the tubes 3 between it and the ground 1, having a higher temperature t P2, through the walls of the pipes 3 takes place m ploobmen, whereby the temperature increases to t P2. Next, air is collected in the intake air duct 9 and through the tee 13, the inlet duct 18 and the valve 19 enters the ventilation chamber 24, where the fan 21 feeds it into the air heater 20, and then into the air conditioner 22, in which the air is adjusted to the required parameters, after which air enters the main duct 23, through which it is directed to consumers (not shown in Figs. 1-4). In the winter period of the RSRPV operation, when the outside air is heated in the pipes 3, water condensate does not form and does not accumulate in the pan 12 of the intake air box 9. Therefore, in the winter period of the RSRPV operation, the vertical slots 8 of the dehumidification hood 14 are closed to prevent low temperature outside air from contacting the surface wick 17 located at the bottom of the dehumidification cap 9.

Таким образом, конструкция предлагаемой регенеративной системы регулирования параметров приточного воздуха позволяет использовать низкопотенциальное тепло (регенеративную энергию) грунта ниже уровня промерзания для предварительного подогрева приточного воздуха в зимний период и его охлаждения в летний период, что значительно повышает эффективность ее работы.Thus, the design of the proposed regenerative system for regulating the supply air parameters allows the use of low-grade heat (regenerative energy) of the soil below the freezing level for preheating the supply air in the winter period and cooling it in the summer, which significantly increases its efficiency.

Claims (1)

Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха, содержащая вентиляционную камеру, в которой помещены клапан, вентилятор, калорифер, центральный кондиционер, перед которой устроены каплеуловитель и тепообменник, отличающаяся тем, что теплообменник помещен ниже уровня промерзания грунта и состоит из теплообменных труб, размещенных на некотором расстоянии друг от друга в грунте, с уклоном в сторону движения воздуха и соединенных своими кромками с одной стороны через отверстия с распределительным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено с заборным колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями, а с другой стороны кромки теплообменных труб соединены через отверстия с приемным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой и пирамидальным днищем, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено через верхнюю кромку тройника с влагоудаляющим колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями (открытыми в летний период и закрытыми - в зимний), по вертикальной оси приемного воздушного короба установлена вертикальная труба, заполненная фитилем, нижняя кромка которой находится ниже уровня конденсата в пирамидальном днище, а верхняя кромка соединена через отверстие с днищем влагоудаляющего колпака, на поверхности которого уложен слой фитиля, соединенного с фитилем, заполняющим упомянутую трубу, причем боковая кромка тройника соединена через входной воздуховод с клапаном, калорифером, вентилятором, центральным кондиционером и магистральным воздуховодом, расположенными в вентиляционной камере здания. A regenerative control system for the supply air parameters, comprising a ventilation chamber in which a valve, fan, air heater, central air conditioner are located, in front of which a droplet eliminator and a heat exchanger are arranged, characterized in that the heat exchanger is placed below the freezing level of the soil and consists of heat exchange tubes placed at a certain distance from each other in the ground, with a slope in the direction of air movement and connected by their edges on one side through openings with an air distribution box, representing a rectangular vertical box with a pyramidal lid, the opening of which at ground level is connected to the intake cap, the side walls of which are perforated with vertical slots, and on the other side the edges of the heat exchanger tubes are connected through openings with a receiving air box, which is a rectangular vertical box with a pyramidal lid and a pyramidal bottom, the opening of which at the level of the earth’s surface is connected through the upper edge of the tee with a dehumidification cap, the side walls of which are perforated with vertical slots (open in the summer and closed in the winter), a vertical pipe is installed along the vertical axis of the intake air duct, filled with a wick, the lower edge of which is below the condensate level in the pyramidal bottom, and the upper edge is connected through the hole to the bottom a moisture-removing cap, on the surface of which a layer of a wick is laid, connected to a wick filling the pipe, the side edge of the tee connected through the inlet duct to the valve om, heater, fan, central air conditioning and the main duct located in the plenum of the building.
RU2012152666/12A 2012-12-06 2012-12-06 Regenerative system for regulation of inlet air parameters RU2533355C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152666/12A RU2533355C2 (en) 2012-12-06 2012-12-06 Regenerative system for regulation of inlet air parameters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152666/12A RU2533355C2 (en) 2012-12-06 2012-12-06 Regenerative system for regulation of inlet air parameters

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012152666A RU2012152666A (en) 2014-06-20
RU2533355C2 true RU2533355C2 (en) 2014-11-20

Family

ID=51213396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012152666/12A RU2533355C2 (en) 2012-12-06 2012-12-06 Regenerative system for regulation of inlet air parameters

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533355C2 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650284C1 (en) * 2016-11-25 2018-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Energy-saving inlet air preparation system
RU2683331C1 (en) * 2018-05-11 2019-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Energy-saving device for the preparation of inlet air
RU2714869C1 (en) * 2018-11-22 2020-02-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Combined inlet air preheater device
RU2745335C1 (en) * 2019-10-28 2021-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Air intake device for gas turbine plant

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652586C1 (en) * 2017-03-03 2018-04-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Environment friendly energy saving unit of air conditioning system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1707448A1 (en) * 1989-08-22 1992-01-23 Сибирское научно-производственное объединение "Колос" Ventilation device
JP2004212038A (en) * 2002-12-20 2004-07-29 Toko Kogyo:Kk Air conditioning ventilation system for building
WO2008014726A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-07 Pavel Simka System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
JP2009264721A (en) * 2008-04-23 2009-11-12 Takahashi Kanri:Kk Earth solar system (single layer type)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1707448A1 (en) * 1989-08-22 1992-01-23 Сибирское научно-производственное объединение "Колос" Ventilation device
JP2004212038A (en) * 2002-12-20 2004-07-29 Toko Kogyo:Kk Air conditioning ventilation system for building
WO2008014726A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-07 Pavel Simka System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
JP2009264721A (en) * 2008-04-23 2009-11-12 Takahashi Kanri:Kk Earth solar system (single layer type)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650284C1 (en) * 2016-11-25 2018-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Energy-saving inlet air preparation system
RU2683331C1 (en) * 2018-05-11 2019-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Energy-saving device for the preparation of inlet air
RU2714869C1 (en) * 2018-11-22 2020-02-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Combined inlet air preheater device
RU2745335C1 (en) * 2019-10-28 2021-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Air intake device for gas turbine plant

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012152666A (en) 2014-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2533355C2 (en) Regenerative system for regulation of inlet air parameters
CN101600914B (en) Method and apparatus for cooling ventilation air for a building
KR101456446B1 (en) plume and power reduction high-efficiency counter flow cooling tower and control method thereof
RU2552093C1 (en) Power saving system of parameters regulation of supply air
CN106322585A (en) Temperature control and humidity control air conditioner system of high-bay depot
CN103982968B (en) Active radiant panel heat exchange system and heat exchange processing method thereof
CN104534578B (en) A kind of single handpiece Water Chilling Units induced draught and radiation integrated air-conditioning device
CN109595726A (en) A kind of cold emission suspended ceiling air-conditioner tail end equipment to dehumidify
KR101627775B1 (en) Plume abatement counterflow cooling tower having a divided cooling section and method for controlling the same
CN206861755U (en) Air conditioner fresh air dehumidifying unit
KR100906327B1 (en) A environment-friendly air conditioner mounted with condensing water draining apparatus
CN202066248U (en) GSHP (Ground Source Heat Pump) type multifunctional integrated machine for swimming pool
CN204373109U (en) A kind of single handpiece Water Chilling Units induced draught and radiation integrated aircondition
KR101385936B1 (en) Airconditioning system of a indoor using geothermal
CN203869124U (en) Air supply module for range hood, and range hood
RU2650284C1 (en) Energy-saving inlet air preparation system
JP7232468B2 (en) air conditioner
CN204063379U (en) There is the buoyance chamber of regulating temperature and humidity function
KR101488157B1 (en) Ceiling ventilation, evaporative heat via condensation induced by hot water heating system
CN108955224A (en) A kind of enclosed earth source heat pump drying system
CN108800379A (en) Refrigerant working medium floor radiation heating and ceiling radiation refrigerating system
CN209445537U (en) A kind of cold emission suspended ceiling air-conditioner tail end equipment to dehumidify
CN203053096U (en) Evaporative condenser and heat source device thereof
CN203824038U (en) Indoor unit of air conditioner
KR101522548B1 (en) Heat pump system for greenhouse heating and dehumidifying device swappable fan coil unit

Legal Events

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

Effective date: 20141207