RU2562787C2 - Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения - Google Patents
Медиаторно-испарительный агрегат охлаждения Download PDFInfo
- 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
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.
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) |
-
2013
- 2013-05-14 RU RU2013122368/12A patent/RU2562787C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (6)
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 |