RU2607870C1 - Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла - Google Patents

Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2607870C1
RU2607870C1 RU2015153494A RU2015153494A RU2607870C1 RU 2607870 C1 RU2607870 C1 RU 2607870C1 RU 2015153494 A RU2015153494 A RU 2015153494A RU 2015153494 A RU2015153494 A RU 2015153494A RU 2607870 C1 RU2607870 C1 RU 2607870C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
cylindrical
heat
central
humidification
Prior art date
Application number
RU2015153494A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2015153494A priority Critical patent/RU2607870C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607870C1 publication Critical patent/RU2607870C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater

Abstract

Изобретение относится к тепловлажностной обработке воздуха с системой энергосбережения и может применяться, в частности, в области кондиционирования. Технический результат - повышение производительности систем тепловлажностной обработки воздуха путем утилизации тепла на базе аппаратов со встречными закрученными потоками. Это достигается тем, что устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла, состоящее из воздухозаборных и воздухораздующих устройств, расположенных в верхней зоне помещения, и воздухонагнетающих устройств, дополнительно содержит аппарат сухой очистки воздуха, подаваемого из помещения воздухозаборным и воздухонагнетающим устройством, связанный с аппаратом увлажнения и мокрой очистки, и климатическую установку для очистки и нагрева наружного воздуха, а также блок для смешения потоков воздуха от аппарата увлажнения и мокрой очистки и климатической установки, связанный с аппаратом раздачи, каждая из форсунок аппарата увлажнения и мокрой очистки содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит соосную, жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, а кольцевой зазор соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, в нижней части центрального цилиндрического сердечника закреплен полый конический завихритель, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке, выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена винтовая нарезка. 3 ил.

Description

Изобретение относится к тепловлажностной обработке воздуха с системой энергосбережения и может применяться, в частности, в области кондиционирования.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла, реализуемый на приточно-вытяжной установке с регенеративным теплоутилизатором по патенту РФ №2512892, F24F 5/00, (прототип), содержащей корпус, каналы для приточного и вытяжного воздуха, вентилятор, камеру с регенеративным теплоутилизатором.
Недостатком известного способа является сравнительно невысокая эффективность утилизации тепла за счет перекрестной организации потоков воздуха.
Технический результат - повышение производительности систем тепловлажностной обработки воздуха путем утилизации тепла на базе аппаратов со встречными закрученными потоками.
Это достигается тем, что устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла, состоящее из воздухозаборных и воздухораздующих устройств, расположенных в верхней зоне помещения, и воздухонагнетающих устройств, дополнительно содержит аппарат сухой очистки воздуха, подаваемого из помещения воздухозаборным и воздухонагнетающим устройством, связанный с аппаратом увлажнения и мокрой очистки, и климатическую установку для очистки и нагрева наружного воздуха, а также блок для смешения потоков воздуха от аппарата увлажнения и мокрой очистки и климатической установки, связанный с аппаратом раздачи, каждая из форсунок аппарата увлажнения и мокрой очистки содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит соосную, жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, а кольцевой зазор соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, в нижней части центрального цилиндрического сердечника закреплен полый конический завихритель, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке, выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена винтовая нарезка.
На фиг. 1 изображена блок-схема устройства тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла, на фиг. 2 представлена схема аппарата увлажнения и мокрой очистки от тонкой пыли, на фиг. 3 - схема форсунки.
Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла (фиг. 1) состоит из воздухозаборных устройств 1, расположенных в верхней зоне помещения, воздухонагнетающих устройств 2 и аппарата 3 сухой очистки воздуха. Воздухонагнетающее устройство 4 подает воздух в аппарат 5 увлажнения и мокрой очистки воздуха от пыли. В климатической установке 6 осуществляется очистка и нагрев наружного воздуха, например, от электрокалорифера. В камере смешения 7 происходит смешение потоков воздуха от аппарата 5 и установки 6. Воздух заданных параметров из камеры смешения 7 поступает через устройство для раздачи воздуха 8 в обслуживаемое помещение.
Аппарат 5 увлажнения и мокрой очистки воздуха (фиг. 2) включает в себя цилиндрический корпус 9, воздуховоды 10 и 11, центробежный вентилятор 13, установленный в выхлопном патрубке, форсунки 12 камеры увлажнения, вихревую камеру смешения 15, шламоотводящий патрубок 14.
В комбинированном многофункциональном аппарате со встречными закрученными потоками в рабочем пространстве первой ступени образуются, как и в классическом аппарате со встречными закрученными потоками, два закрученных в одну сторону, но встречно направленных потока: восходящий G1 - в центральной части камеры и нисходящий G2 - в периферийной части. Для тепловлажностной обработки воздуха в камеру подается вода, распыляемая центробежными тангенциальными форсунками. Под действием центробежных сил капли воды отбрасываются на вертикальные стенки аппарата и по ним стекают в нижнюю часть камеры. Затем увлажненный воздух выводится из камеры через выхлопной патрубок, расположенный в верхней части первой ступени аппарата, и поступает в камеру смешения (вторая ступень аппарата). Часть наружного воздуха G3, заранее подготовленная в системе кондиционирования воздуха, через тангенциальный закручиватель подается в камеру смешения, где поток увлажненного воздуха смешивается с наружным. Увеличение диаметра камеры смешения относительно первой ступени аппарата, где происходит увлажнение и мокрое обеспыливание, обеспечивает падение скорости воздуха в поперечном сечении аппарата и, как следствие, не создавая существенного дополнительного аэродинамического сопротивления, способствует предотвращению каплеуноса. На выходе из аппарата установлен раскручиватель. Процесс водоподготовки осуществляется с помощью системы запорно-регулирующей арматуры, отстойника и фильтра, а также циркуляционного и подпиточного насосов.
Форсунка 12 камеры увлажнения (фиг. 3) содержит полый корпус 16 с каналом 18 для подвода жидкости и содержит соосную и жестко связанную с корпусом втулку 17 с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 19, верхняя цилиндрическая ступень 21 которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником 22, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие 25 и установленным с кольцевым зазором 24 относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки 19. Кольцевой зазор 24 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 20, выполненными в двухступенчатой втулке 19, соединяющими его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 17 и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени 21, причем кольцевая полость 23 связана с каналом 18 корпуса 16 для подвода жидкости.
В нижней части центрального цилиндрического сердечника 22 закреплен полый конический завихритель 26, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 27, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке (на чертеже не показано), выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника 22. На внешней поверхности полого конического завихрителя 26 выполнена винтовая нарезка.
Работа форсунки осуществляется следующим образом.
Жидкость под давлением подается в полость 18 корпуса форсунки 16 и затем поступает по двум направлениям: первое - в кольцевую полость 23 через радиальные каналы 20 в кольцевой зазор 24 между соплом и центральным сердечником 22.
Второе направление, по которому поступает жидкость, - через канал 18 для подвода жидкости в полость центрального отверстия 25 центрального сердечника 22, а затем в нижнюю часть центрального цилиндрического сердечника 22 и через конический завихритель 26 выходит наружу и встречается с потоком первого направления, образую мелкодисперсный поток жидкости.
Использование мелкодисперсного распылителя описанной конструкции позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1 МПа.
Устройство позволяет достичь заданных параметров приточного воздуха в более широком диапазоне влажности. Таким образом, незначительное понижение температуры приточного воздуха и повышение его влажности позволяет снизить требуемый объем подаваемого в помещение воздуха до 10%. Устройство тепловлажностной обработки воздуха совместно с использованием аппаратов со встречными закрученными потоками позволяет создать новую энергосберегающую технологию, применительно к задачам кондиционирования воздуха производственных помещений, предполагающую повторное использование тепла и влаги сильно запыленного воздуха, не пригодного для утилизации энергоресурсов традиционными методами. Повышение технико-экономических показателей разработанного метода достигается за счет применения для очистки воздуха аппаратов со встречными закрученными потоками, что позволяет снизить стоимость центрального кондиционера, заменив его малогабаритной климатической установкой упрощенной конструкции.

Claims (1)

  1. Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла, состоящее из воздухозаборных и воздухораздующих устройств, расположенных в верхней зоне помещения, и воздухонагнетающих устройств, дополнительно содержит аппарат сухой очистки воздуха, подаваемого из помещения воздухозаборным и воздухонагнетающим устройством, связанный с аппаратом увлажнения и мокрой очистки, и климатическую установку для очистки и нагрева наружного воздуха, а также блок для смешения потоков воздуха от аппарата увлажнения и мокрой очистки и климатической установки, связанный с аппаратом раздачи, отличающееся тем, что каждая из форсунок аппарата увлажнения и мокрой очистки содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит соосную, жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, а кольцевой зазор соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, в нижней части центрального цилиндрического сердечника закреплен полый конический завихритель, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке, выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена винтовая нарезка.
RU2015153494A 2015-12-14 2015-12-14 Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла RU2607870C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153494A RU2607870C1 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153494A RU2607870C1 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2607870C1 true RU2607870C1 (ru) 2017-01-20

Family

ID=58456057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153494A RU2607870C1 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607870C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669830C1 (ru) * 2018-03-12 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2671693C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-06 Олег Савельевич Кочетов Прямоточная многозональная система кондиционирования
RU2671691C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-06 Олег Савельевич Кочетов Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
RU2671690C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-06 Олег Савельевич Кочетов Кондиционер с вихревыми элементами
CN111023505A (zh) * 2019-12-20 2020-04-17 青岛海信日立空调系统有限公司 一种中央加湿系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1311801A (en) * 1970-01-16 1973-03-28 Spectus Oil Burners Fluid atomisers
RU2346209C1 (ru) * 2007-11-01 2009-02-10 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2445546C1 (ru) * 2011-02-10 2012-03-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка типа кочстар
RU2512892C2 (ru) * 2012-03-02 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2512854C1 (ru) * 2013-04-25 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1311801A (en) * 1970-01-16 1973-03-28 Spectus Oil Burners Fluid atomisers
RU2346209C1 (ru) * 2007-11-01 2009-02-10 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2445546C1 (ru) * 2011-02-10 2012-03-20 Олег Савельевич Кочетов Форсунка типа кочстар
RU2512892C2 (ru) * 2012-03-02 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2512854C1 (ru) * 2013-04-25 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Форсунка кочетова для распыливания жидкостей

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669830C1 (ru) * 2018-03-12 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2671693C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-06 Олег Савельевич Кочетов Прямоточная многозональная система кондиционирования
RU2671691C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-06 Олег Савельевич Кочетов Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
RU2671690C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-06 Олег Савельевич Кочетов Кондиционер с вихревыми элементами
CN111023505A (zh) * 2019-12-20 2020-04-17 青岛海信日立空调系统有限公司 一种中央加湿系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2607870C1 (ru) Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
US8028934B2 (en) Two-substance atomizing nozzle
CN201988471U (zh) 增湿塔用空气雾化装置
RU2482901C1 (ru) Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов
RU2610629C1 (ru) Комбинированная градирня с рациональной системой оборотного водоснабжения
RU2610031C1 (ru) Энергосберегающий гидрокалорифер
RU2512892C2 (ru) Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
CN108072284B (zh) 一种湿式冷却塔除雾收水装置
RU2363896C1 (ru) Аппарат для тепловлажностной обработки воздуха
RU2560256C1 (ru) Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2671690C1 (ru) Кондиционер с вихревыми элементами
RU2669830C1 (ru) Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
CN107899846A (zh) 一种超声雾化喷头
RU2493501C1 (ru) Приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла
RU2411062C1 (ru) Скруббер
RU2579722C2 (ru) Кондиционер
RU2490052C1 (ru) Скруббер
RU2522069C1 (ru) Устройство для тепловлажностной обработки воздуха
RU2450213C2 (ru) Устройство для тепловлажностной обработки воздуха
CN105588418B (zh) 一种防止喷雾干燥塔粘壁的装置及方法
RU2473018C1 (ru) Устройство для тепловлажностной обработки воздуха
RU2607872C1 (ru) Энергоресурсосберегающая система кондиционирования
RU2653457C1 (ru) Система вентиляции с утилизатором тепла
RU2230995C2 (ru) Способ и установка для кондиционирования воздуха
RU2363894C1 (ru) Способ тепловлажностной обработки воздуха и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 02-2017 FOR TAG: (45)