RU2562787C2 - Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения - Google Patents

Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU2562787C2
RU2562787C2 RU2013122368/12A RU2013122368A RU2562787C2 RU 2562787 C2 RU2562787 C2 RU 2562787C2 RU 2013122368/12 A RU2013122368/12 A RU 2013122368/12A RU 2013122368 A RU2013122368 A RU 2013122368A RU 2562787 C2 RU2562787 C2 RU 2562787C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
cooling
zone
working bodies
evaporation
Prior art date
Application number
RU2013122368/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013122368A (ru
Inventor
Тахир Зейтунович Толгуров
Асланбек Хажисмелович Лиев
Али Бекмурзович Толгуров
Original Assignee
Тахир Зейтунович Толгуров
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 Тахир Зейтунович Толгуров filed Critical Тахир Зейтунович Толгуров
Priority to RU2013122368/12A priority Critical patent/RU2562787C2/ru
Publication of RU2013122368A publication Critical patent/RU2013122368A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562787C2 publication Critical patent/RU2562787C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к установкам системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство содержит рабочие тела, в пределах зоны испарения имеют расширенную поверхность контакта с потоком набегающего воздуха - наличием капиллярной оболочки и микрорельефом обеспечивающим геометрическое увеличение площади контакта. Рабочие тела увлажнены охлаждающей жидкостью, подающейся из резервуара. В зоне испарения их пространственная ориентация такова, что они оказывают минимальное лобовое сопротивление потоку воздуха. Нагнетаемый воздух, протекая на повышенной скорости между рабочими телами, проходит первичное охлаждение в силу контакта с охлаждающей жидкостью в зоне испарения. Одновременно с этим происходит охлаждение рабочих тел за счет интенсивного испарения жидкости с их поверхности. Затем воздух попадает в зону повышенного давления, находящуюся непосредственно перед зоной охлаждения и возникающую за счет изменения геометрии рабочих тел - в зоне охлаждения пространственная ориентация и форма рабочих тел меняются таким образом, что оказывают максимальное сопротивление набегающему потоку воздуха, что позволяет увеличить эффективность охлаждения воздуха. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к установкам системы охлаждения и кондиционирования воздуха.
Население планеты неукоснительно растет, в связи с этим будет повышаться и потребление электричества в мире. В развитых странах мира, по аналитическим данным, одними из основных потребителей электроэнергии являются установки кондиционирования воздуха, в которых для охлаждения воздуха используются энергоемкие компрессионные холодильные машины и холодонесущие жидкости (фреоны), а также системы открытого охлаждения воздуха, понижающие температуру проходящего через них потока за счет увлажнения и отдачи тепла воде продуваемого капиллярного тела.
Известна установка для косвенно-испарительного охлаждения воздуха, принцип работы которой заключается в подаче вентилятором общего потока воздуха, который проходит по каналам, образованным пластинами, где подвергается охлаждению при постоянном влагосодержании, и поступает в воздухораспределяющую камеру. В камере воздух разделяется на два потока - основной и вспомогательный. Вспомогательный поток воздуха проходит сначала в противоток основного потока, а затем - общему потоку по каналам, образованным пластинами, смоченными водой за счет капиллярного смачивания, при этом он увлажняется и стремится поддержать температуру пластин, равной его температуре по мокрому термометру. Вспомогательный поток воздуха выбрасывается на установки через патрубок. Основной поток проходит по каналам, образованным пластинами, отдавая им тепло и охлаждаясь при осушке сжатого воздуха, частично захватывается потоком осушенного воздуха.
Поставленная задача состоит в разработке испарительной установки для охлаждения воздуха, основанная на принудительном понижении температуры дополнительного рабочего тела с последующим контактным охлаждением воздушных масс на этом теле.
Технический результат достигается тем, что согласно заявляемой испарительной установке для охлаждения воздуха, представленной на фиг. 1, рабочие тела в пределах зоны испарения (1) имеют увеличенную поверхность контакта с потоком набегающего воздуха - достигается несколькими способами: наличием капиллярной оболочки и микрорельефом, обеспечивающим геометрическое увеличение площади контакта. При использовании капиллярной оболочки целесообразно применение в качестве охлаждающей жидкости дистиллированной воды - во избежание «зарастания» капилляров солями. В данной зоне (зоне испарения) рабочие тела увлажнены охлаждающей жидкостью (2), подающейся из резервуара. Нагнетаемый воздух (3), протекая на повышенной скорости между рабочими телами, проходит первичное охлаждение в силу контакта с охлаждающей жидкостью (2) в зоне испарения. Одновременно с этим происходит охлаждение рабочих тел за счет интенсивного испарения жидкости с их поверхности. Затем воздух попадает в зону повышенного давления (4), возникающую за счет изменения геометрии рабочих тел. Окончательное охлаждение воздушного потока происходит в зоне охлаждения (5) за счет отбора тепла рабочими телами. Кроме того, в зоне охлаждения (5) происходит частичная конденсация излишков паров охлаждающей жидкости с повторной их циркуляцией (2) и первичный сбор жидкости осуществляется в поддоне для сбора конденсата (6).
Рабочие тела изготовлены из материала с высокой теплопроводностью - алюминий, медь, серебро, форма которого представляет собой удлиненное тело с максимально возможной в каждой конкретной точке площадью теплообмена, ориентированные по потоку проходящего воздуха, переходящие затем в зонтообразные поперечные по отношению к потоку набегающего воздуха и подводящим стержням плоскости. Рабочие тела ориентированы в зоне испарения и зоне повышенного давления таким образом, чтоб в наименьшей степени задерживать скорость прохождения воздуха сквозь агрегат, а в зоне охлаждения - ориентирован таким образом, чтоб в наибольшей степени замедлить прохождение воздушного потока. Между собой рабочие тела взаимодействуют напрямую - в совокупности они представляют сложную монолитную форму, точные промеры которой (линейные размеры в зонах испарения, повышенного давления и охлаждения) зависят от мощности конкретного прибора и его функционировании в помещении того или иного размера.
В зоне испарения рабочие тела, увлажнены охлаждающей жидкостью, подающейся из резервуара. Нагнетаемый воздух, протекая на повышенной скорости между рабочими телами, проходит первичное охлаждение в силу контакта с охлаждающей жидкостью в зоне испарения, одновременно с этим происходит охлаждение рабочих тел за счет интенсивного испарения жидкости с их поверхности, затем воздух попадает в зону повышенного давления, возникающую за счет изменения геометрии рабочих тел, окончательное охлаждение воздушного потока происходит в зоне охлаждения за счет отбора тепла рабочими телами.

Claims (2)

1. Испарительная установка для охлаждения воздуха, предназначенная для вентиляции и кондиционирования воздуха, включающая рабочие тела, в пределах зоны испарения обладающие расширенной площадью поверхности контакта с набегающим потоком воздуха, в которой зона испарения рабочего тела увлажнена охлаждающей жидкостью, подающейся из резервуара, нагнетаемый воздух, протекая между рабочими телами, проходит первичное охлаждение в силу контакта с охлаждающей жидкостью в зоне испарения, одновременно с этим происходит охлаждение рабочих тел за счет интенсивного испарения жидкости с их поверхности, затем воздух попадает в зону повышенного давления, возникающую за счет изменения геометрии рабочих тел, окончательное охлаждение воздушного потока происходит в зоне охлаждения за счет отбора тепла рабочими телами.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что в зоне охлаждения происходит частичная конденсация излишков паров охлаждающей жидкости и первичный сбор их для повторной циркуляции.
RU2013122368/12A 2013-05-14 2013-05-14 Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения RU2562787C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122368/12A RU2562787C2 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122368/12A RU2562787C2 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013122368A RU2013122368A (ru) 2014-11-20
RU2562787C2 true RU2562787C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=53381104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122368/12A RU2562787C2 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562787C2 (ru)

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A. *
A1 *
A1. *
A2. *
C1. *
C2. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013122368A (ru) 2014-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cui et al. Performance evaluation of an indirect pre-cooling evaporative heat exchanger operating in hot and humid climate
Kabeel et al. Performance evaluation of a solar energy assisted hybrid desiccant air conditioner integrated with HDH desalination system
Khalid et al. Experimental analysis of an improved Maisotsenko cycle design under low velocity conditions
Sheng et al. Empirical correlation of cooling efficiency and transport phenomena of direct evaporative cooler
CN109237910A (zh) 一种节能型闭式热泵污泥烘干除湿系统与工艺
CN102057243A (zh) 通过冷却回收增强蒸发冷却塔性能
Chen et al. Performance assessment of a membrane liquid desiccant dehumidification cooling system based on experimental investigations
Chen et al. Experimental study of a sustainable cooling process hybridizing indirect evaporative cooling and mechanical vapor compression
CN201368542Y (zh) 热管式新风除湿机
US20180313553A1 (en) Thermoelectric dehumidifier
KR20140083400A (ko) 히트펌프를 이용한 건조장치
RU2520697C1 (ru) Вентиляторная или башенная градирня с пароуловителем
CN103115402A (zh) 一种叉流式内冷型溶液除湿器及其方法
Boukhanouf et al. Experimental and numerical study of a heat pipe based indirect porous ceramic evaporative cooler
Hussain Optimization and comparative performance analysis of conventional and desiccant air conditioning systems regenerated by two different modes for hot and humid climates: Experimental investigation
Abbady et al. Performance enhancement of a humidification–dehumidification seawater desalination system
Tripathi et al. Performance assessment of solar-driven indirect evaporative cooling with a novel wet channel: An experimental study
CN101749814B (zh) 低功耗除湿装置
CN209116697U (zh) 一种节能型闭式热泵污泥烘干除湿设备
Kulkarni et al. Theoretical performance analysis of jute fiber rope bank as media in evaporative coolers
Khater Performance of direct evaporative cooling system under Egyptian conditions
CN201764648U (zh) 一种恒温恒湿机
RU2562787C2 (ru) Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения
KR20170106662A (ko) 알루미늄 태양열 집열판 및 열역학 온수생산 시스템을 이용한 농수산물 건조
Tariq et al. Mathematical Modelling and Numerical Simulation of Maisotsenko Cycle

Legal Events

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

Effective date: 20160515

TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -MM4A - IN JOURNAL: 11-2017

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180515