RU2610406C1 - Система гелиотеплохладоснабжения - Google Patents

Система гелиотеплохладоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2610406C1
RU2610406C1 RU2015144449A RU2015144449A RU2610406C1 RU 2610406 C1 RU2610406 C1 RU 2610406C1 RU 2015144449 A RU2015144449 A RU 2015144449A RU 2015144449 A RU2015144449 A RU 2015144449A RU 2610406 C1 RU2610406 C1 RU 2610406C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
air duct
southern
air
plates
Prior art date
Application number
RU2015144449A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Емельянов
Николай Сергеевич Кобелев
Владимир Сергеевич Ежов
Андрей Владимирович Беседин
Василий Валерьевич Юшин
Владислав Владимирович Протасов
Алексей Иванович Пыхтин
Александра Юрьевна Коровина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ФГБОУВО ЮЗГУ)
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 образования "Юго-Западный государственный университет" (ФГБОУВО ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ФГБОУВО ЮЗГУ)
Priority to RU2015144449A priority Critical patent/RU2610406C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610406C1 publication Critical patent/RU2610406C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S90/00Solar heat systems not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для поддержания комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях, преимущественно на животноводческих фермах. Система гелиотеплохладоснабжения, содержащая южный, выполненный из поглощающего солнечную радиацию материала, и северный воздухопроводы, причем южный воздухопровод снабжен суживающимся соплом, которое установлено вне помещения и выполнено с завихрителем, состоящим из четырех пластин, а наружная поверхность каждой из четырех пластин завихрителя покрыта стеклоподобной пленкой в виде наноматериала из оксида тантала. Это позволяет устранить налипание каплеобразной влаги на внешнюю поверхность пластин завихрителя, приводящее к окислению и последующему разрушению материала. 3 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для поддержания комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях, преимущественно на животноводческих фермах.
Известна система гелиотеплохладоснабжения (см. авторское свидетельство СССР №1733871, кл. F 24 J 2/42, 1992, бюл. №18), содержащая южный, выполненный из поглощающего солнечную радиацию материала, и северный воздухопроводы, расположенные на соответствующих сторонах здания, тепловой аккумулятор, образующий с полом здания подпольный воздухопровод, сообщенный с южным, а также расположенные под тепловым аккумулятором один над другим теплообменный и грунтовый воздухопроводы, первый из которых сообщен с северным, а второй снабжен грунтовыми теплопроводящими трубами, при этом система снабжена размещенной в тепловом аккумуляторе вихревой трубой, входом сообщенной с подпольным воздухопроводом, «холодным» каналом – с помещением, а «горячим» – через тепловой аккумулятор с грунтовым воздухопроводом, выходы подпольного и грунтового воздухопроводов подсоединены к «холодному» каналу вихревой трубы, а за местом их подсоединения установлен фильтр, при этом южный и северный воздухопроводы сообщены с атмосферой, а теплообменный – с помещением.
Недостатком технического решения является энергоемкость при изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации, когда по южному воздуховоду в нагнетательный вентилятор поступают мелкодисперсные загрязнения в виде каплеобразной влаги и твердых частиц, на перемещение которых приводом вентилятора затрачивается дополнительная энергия (см., например, Курчавин А.Г. и др. Экономия тепловой и электрической энергии. М.: 1980 г. – 280 с., ил.). Кроме того, и твердые частицы загрязнений, например атмосферная и/или технологическая пыль, интенсифицируют износ движущихся частей вентилятора.
Известна система гелиотеплохладоснабжения (см. патент РФ №2554171, МПК F 24 J 2/42, опубл. 27.06.2015, бюл. №18), содержащая южный, выполненный из поглощающего солнечную радиацию материала, и северный воздухопроводы, расположенные на соответствующих сторонах здания, тепловой аккумулятор, образующий с полом здания подпольный воздухопровод, сообщенный с южным, а также расположенные под тепловым аккумулятором один над другим теплообменный и грунтовый воздухопроводы, первый из которых сообщен с северным, а второй снабжен грунтовыми теплопроводящими трубами, при этом система снабжена размещенной в тепловом аккумуляторе вихревой трубой, входом сообщенной с подпольным воздухопроводом, «холодным» каналом – с помещением, а «горячим» – через тепловой аккумулятор с грунтовым воздухопроводом, выходы подпольного и грунтового воздухопроводов подсоединены к «холодному» каналу вихревой трубы, а за местом их подсоединения установлен фильтр, при этом южный и северный воздухопроводы сообщены с атмосферой, а теплообменник – с помещением, при этом южный воздухопровод снабжен суживающимся соплом, которое установлено вне помещения и выполнено с завихрителем, состоящим из четырех пластин, входные и выходные участки которых расположены один относительно другого под прямым углом, причем у входного отверстия суживающегося сопла на внутренней поверхности выполнена круговая канавка, соединенная с устройством удаления загрязнений.
Недостатком является снижение надежности работ при изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации, особенно с наличием атмосферных осадков в виде дождя или тумана, когда наблюдается налипание каплеобразной влаги на внешнюю поверхность каждой из пластин завихрителя, что приводит к окислению материала, появлению ржавчины, окалины и последующему разрушению завихрителя, а в целом – к ухудшению системы гелиотеплохладоснабжения.
Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание заданной надежности эксплуатации системы гелиотеплохладоснабжения за счет устранения налипания каплеобразной влаги на внешнюю поверхность пластин завихрителя, приводящей к окислению и последующему разрушению материала, путем нанесения стеклоподобной пленки в виде наноматериала из оксида тантала.
Технический результат достигается тем, что система гелиотеплохладоснабжения, содержащая южный, выполненный из поглощающего солнечную радиацию материала, и северный воздухопроводы, расположенные на соответствующих сторонах здания, тепловой аккумулятор, образующий с полом здания подпольный воздухопровод, сообщенный с южным, а также расположенные под тепловым аккумулятором один над другим теплообменный и грунтовый воздухопроводы, первый из которых сообщен с северным, а второй снабжен грунтовыми теплопроводящими трубами, при этом система снабжена размещенной в тепловом аккумуляторе вихревой трубой, входом сообщенной с подпольным воздухопроводом, «холодным» каналом – с помещением, а «горячим» – через тепловой аккумулятор с грунтовым воздухопроводом, выходы подпольного и грунтового воздухопроводов подсоединены к «холодному» каналу вихревой трубы, а за местом их подсоединения установлен фильтр, при этом южный и северный воздухопроводы сообщены с атмосферой, а теплообменник – с помещением, при этом южный воздухопровод снабжен суживающимся соплом, которое установлено вне помещения и выполнено с завихрителем, состоящим из четырех пластин, входные и выходные участки которых расположены один относительно другого под прямым углом, причем у входного отверстия суживающегося сопла на внутренней поверхности выполнена круговая канавка, соединенная с устройством удаления загрязнений, причем наружная поверхность каждой из четырех пластин завихрителя покрыта стеклоподобной пленкой в виде наноматериала из оксида тантала.
На фиг. 1 представлена схема системы гелиотеплохладоснабжения, на фиг.2 – завихритель суживающегося сопла на входе в южный воздухопровод, на фиг.3 – разрез А-А по фиг.2 одной из пластин завихрителя, наружная поверхность которой покрыта стеклоподобной пленкой в виде наноматериала из оксида тантала.
Система содержит воздухопроводы: южный 1, подпольный 2, северный 3, теплообменный 4 и грунтовый 5 с грунтовыми теплопроводящими трубами 6, помещение 7, под которым расположен тепловой аккумулятор 8, вихревую трубу 9 с входом 10 для обрабатываемого воздуха, каналом «холодного» потока 11, соединенным с входом 12 фильтра 13 и каналом «горячего» потока 14, соединенным с грунтовым воздухопроводом 5, фильтр 13 своим выходом 15 соединен с внутренним объемом помещения 7, нагнетательный вентилятор 16, установленный в вентиляционной камере 17 и соединенный подпольным воздухопроводом 2 через воздушные заслонки 18 и 19 с входом 10 вихревой трубы 9 и с выходом 12 фильтра 13, вытяжной вентилятор 20, установленный в вентиляционной камере 21 и соединенный теплообменным 4 воздухопроводом с северным 3 воздухопроводом, осуществляющим выброс воздуха из помещения 7 в атмосферу.
Южный 1 воздухопровод снабжен суживающимся соплом 22, которое установлено вне помещения 7 и выполнено с завихрителем 23, состоящим из четырех 24, 25, 26 и 27 пластин, входные 28, 29, 30, 31 и выходные 32, 33, 34 и 35 участки которых расположены один относительно другого под прямым углом. У входного отверстия 36 суживающегося сопла 22 на внутренней поверхности 37 выполнена круговая канавка 38, соединенная с устройством удаления загрязнений 39.
Наружная поверхность 40 каждой из четырех пластин 24, 25, 26 и 27 завихрителя 23 покрыта стеклоподобной пленкой 41 в виде наноматериала из оксида тантала.
Система гелиотеплохладоснабжения работает следующим образом.
При наличии каплеобразных частиц атмосферной и технологической влаги, а также твердых частиц пыли в атмосферном воздухе, поступающем по южному 1 воздухопроводу через подпольный воздухопровод 2 в нагнетательный вентилятор 16, его приводом затрачивается дополнительная энергия на транспортировку данной смеси на вход 10 вихревой трубы 9. Кроме того, загрязнения атмосферного воздуха интенсифицируют износ лопастей нагнетательного вентилятора 16, и, как следствие, снижается надежность системы гелиотеплохладоснабжения. Снабжение южного 1 воздухопровода суживающимся соплом 22 с завихрителем 23 приводит к тому, что атмосферный воздух с частицами загрязнений после входного отверстия 36 контактирует с входными участками 28, 29, 30, 31 четырех пластин 24, 25, 26 и 27, которые повернуты на прямой угол относительно выходных участков 32, 33, 34 и 35. В результате всасываемый атмосферный воздух в суживающемся сопле разделяется на четыре потока и по мере движения перемещается на 90°, что приводит перед поступлением его в южный 1 воздухопровод во вращательное движение. Капельная влага и/или мелкодисперсные частицы технологической жидкости при контакте с внешней поверхностью 40 каждой пластины 24 (25, 26 и 27) налипает на нее, коагулирует парообразную влагу, укрупняется, образуя «пятна» жидкости. В результате материал завихрителя 23 окисляется, ржавеет и окисляется, что приводит к снижению эффективности работы суживающегося сопла 22 и, соответственно, системы гелиотеплохладоснабжения в изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации и, особенно, с наличием в атмосферном воздухе осадков в виде дождя, тумана, снега.
При нанесении стеклоподобной пленки 41 в виде наноматериала из оксида тантала на наружную поверхность 40 каждой пластины 24 (25,26, 27) капли жидкости без налипания скользят (см., например, Литвинов В.А., Саврук Е.В. Наноразмерные пленки оксида тантала, полученные ионно-плазменным методом //Сборник трудов региональной научно-практической конференции «Современные проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве, растениеводстве и экономике».– Томск: ТСХИ НГАУ. – Вып. 12. – 2010. – С. 299-301), т.е. не укрупняются и не образуют «пятна» жидкости.
В результате отсутствует интенсификация окисления материала завихрителя 23 с появлением ржавчины и последующего его разрушения. Система гелиотеплохладоснабжения эксплуатируется без энергозатрат на дополнительные работы по внеплановой замене в суживающемся сопле 22 завихрителя 23.
Под действием центробежных сил загрязненного атмосферного воздуха частицы загрязнений отбрасываются к внутренней поверхности 37 суживающегося сопла 22 и перемещаются к круговой канавке 38 у входного отверстия 36, откуда поступают в устройство удаления загрязнений 39 для последующего удаления вручную или автоматически (на фиг. не показано).
Следовательно, в нагнетательный вентилятор 16 поступает очищенный от загрязнений атмосферный воздух и привод его потребляет нормированное количество энергии, вне зависимости от погодно-климатических условий эксплуатации системы гелиотеплохладоснабжения.
В теплое время года при температурах атмосферного воздуха выше значений температуры, предусмотренных параметрами микроклимата внутри помещения 7, например, 25°С (воздушная заслонка 19 закрыта) атмосферный воздух по южному воздухопроводу 1 нагнетается в подпольный воздухопровод 2 вентилятором 16, установленным в вентиляционной камере 17. Из подпольного воздухопровода 2 по открытой воздушной заслонке 18 атмосферный воздух под избыточным давлением поступает на вход 10 вихревой трубы 9, в которой происходит расслоение на «холодный» (температура несколько ниже входящего в вихревую трубу атмосферного воздуха) и «горячий» (температура несколько выше входящего в вихревую трубу атмосферного воздуха) потоки воздуха. Холодный поток разделенного в вихревой трубе 9 атмосферного воздуха с заданной по условиям микроклимата внутри здания 7 температурой, например, 18°С по холодному каналу 11 вихревой трубы 9 поступает на вход 12 и в фильтр 13, где очищается от твердых частиц загрязнений, а также от жидких частиц сконденсировавшейся в процессе охлаждения парообразной влаги атмосферного воздуха, а, как известно, чем выше температура атмосферного воздуха, тем больше в нем влаги, при этом отделенные загрязнения в фильтре 13 удаляются из него через установку удаления загрязнений, например конденсатоотводчик поплавкового типа. «Горячий» поток атмосферного воздуха по горячему каналу 14 вихревой трубы 9 направляется в грунтовый воздухопровод 5, где охлаждается, отдавая тепло грунту, а сконденсировавшаяся в процессе охлаждения воздуха влага удаляется через теплопроводящие трубы 6 и дренируется в грунте. Охлажденный в грунтовом воздухопроводе 5 воздух поступает к входу 12 фильтра 13, где окончательно очищается от капельнообразных загрязнений и твердых частиц загрязнений, т.е. доводится до параметров, определяемых заданным микроклиматом в помещении 7. Из фильтра 13 обработанный воздух с заданными параметрами по температуре, влажности и степени очистки от твердых частиц поступает внутрь помещения 7.
Воздух из помещения 7 вентилятором 20, установленным в вентиляционной камере 21, направляется в теплообменный воздухопровод 4, где отдает тепло аккумулятору 8, и по северному воздухопроводу 3 выбрасывается в атмосферу.
Размещение вихревой трубы 9 в тепловом аккумуляторе 8 обеспечивает дополнительное накопление тепла, выделяемого через корпус вихревой трубы 9, в процессе расслоения обрабатываемого атмосферного воздуха на «холодный» и «горячий» потоки.
В результате тепловой аккумулятор 8 накапливает тепловую энергию, поступающую как от теплообменного воздухопровода 4, так и от корпуса вихревой трубы 9.
При снижении температуры нагнетаемого вентилятором 16 атмосферного воздуха ниже гостированной для заданных условий микроклимата здания 7, например в ночное время температура около 15°С, открывается воздушная заслонка 19 (воздушная заслонка 18 закрыта). Атмосферный воздух по южному воздухопроводу 1 вентилятором 16 через открытую воздушную заслонку 19 подается в фильтр 13, где очищается до заданных условиями микроклимата в помещении 7 параметров. Тепловой аккумулятор 8 отдает тепло всасываемому атмосферному воздуху в подпольном воздухопроводе 2, нагревая его до необходимой температуры. Если тепловой энергии, отдаваемой тепловым аккумулятором 8 атмосферному воздуху, движущемуся по подпольному воздухопроводу 2, недостаточно, то осуществляется подогрев отопительной системой (не указано), затраты которой будут снижены, так как значительная часть тепла поступает от теплового аккумулятора 8 и грунта.
Размещение фильтра 13 после вихревой трубы 9 в тепловом аккумуляторе 8 обеспечивает снижение энергоемкости очистки нагнетаемого вентилятором 16 через южный 1 воздухопровод атмосферного воздуха вовнутрь помещения 7 за счет частичной очистки в процессе расслоения обрабатываемого воздуха (часть твердых загрязнений перемещается в горячий поток и дренируется в грунт по теплообменным трубам 6). Также полученное тепло от аккумулятора 8 при низких температурах атмосферного воздуха устраняет возможность обмерзания фильтрующих элементов, приводящего к возрастанию гидравлического сопротивления при температурах атмосферного воздуха, имеющих значение, существенно более низкое, чем предусмотрено параметрами микроклимата внутри помещения 7, вихревая труба 9 воздушной заслонкой 18 отключается от подпольного воздухопровода 2. Всасываемый атмосферный воздух нагревается как в южном воздухопроводе 1 за счет использования тепла солнечной радиации (южный воздухопровод выполнен из поглощающего солнечную радиацию материала), так и от теплового аккумулятора 8 в подпольном воздухопроводе 2. В случае недостатка данного тепла для получения заданной температуры воздуха, нагнетаемого вовнутрь помещения 7, применяется отопительная система (не показана) незначительной мощности.
В результате предлагаемое изобретение позволяет использовать солнечную энергию и аккумулирующие свойства грунта, как при положительных, так и при отрицательных температурах атмосферного воздуха, обеспечивая снижение энергозатрат процесса получения заданных параметров микроклимата внутри помещения, как по температуре, так и по степени очистки вентилируемого воздуха от загрязнений в виде твердых и каплеобразных загрязнений.
Оригинальность предложенного изобретения заключается в том, что эффективность системы гелиотеплохладоснабжения при длительной эксплуатации в изменяющихся погодно-климатических условиях достигается поддержанием надежности работы суживающегося сопла южного воздухопровода за счет устранения разрушения материала завихрителя в процессе окисления каплеобразной влагой путем покрытия стеклоподобной пленкой в виде оксида тантала наружных поверхностей каждой пластины.

Claims (1)


  1. Система гелиотеплохладоснабжения, содержащая южный, выполненный из поглощающего солнечную радиацию материала, и северный воздухопроводы, расположенные на соответствующих сторонах здания, тепловой аккумулятор, образующий с полом здания подпольный воздухопровод, сообщенный с южным, а также расположенные под тепловым аккумулятором один над другим теплообменный и грунтовый воздухопроводы, первый из которых сообщен с северным, а второй снабжен грунтовыми теплопроводящими трубами, при этом система снабжена размещенной в тепловом аккумуляторе вихревой трубой, входом сообщенной с подпольным воздухопроводом, «холодным» каналом – с помещением, а «горячим» – через тепловой аккумулятор с грунтовым воздухопроводом, выходы подпольного и грунтового воздухопроводов подсоединены к «холодному» каналу вихревой трубы, а за местом их подсоединения установлен фильтр, при этом южный и северный воздухопроводы сообщены с атмосферой, а теплообменник – с помещением, при этом южный воздухопровод снабжен суживающимся соплом, которое установлено вне помещения и выполнено с завихрителем, состоящим из четырех пластин, входные и выходные участки которых расположены один относительно другого под прямым углом, причем у входного отверстия суживающегося сопла на внутренней поверхности выполнена круговая канавка, соединенная с устройством удаления загрязнений, отличающаяся тем, что наружная поверхность каждой из четырех пластин завихрителя покрыта стеклоподобной пленкой в виде наноматериала из оксида тантала.
RU2015144449A 2015-10-16 2015-10-16 Система гелиотеплохладоснабжения RU2610406C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144449A RU2610406C1 (ru) 2015-10-16 2015-10-16 Система гелиотеплохладоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144449A RU2610406C1 (ru) 2015-10-16 2015-10-16 Система гелиотеплохладоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610406C1 true RU2610406C1 (ru) 2017-02-09

Family

ID=58457886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015144449A RU2610406C1 (ru) 2015-10-16 2015-10-16 Система гелиотеплохладоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610406C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1733871A1 (ru) * 1990-06-19 1992-05-15 Курский Политехнический Институт Система гелиотеплохладоснабжени
CN1864819A (zh) * 2006-04-26 2006-11-22 哈尔滨工业大学 填充式球载纳米TiO2气体净化组合装置
RU100189U1 (ru) * 2010-03-04 2010-12-10 Учреждение Российской академии наук Научный центр РАН в Черноголовке (НЦЧ РАН) Фотокаталитический очиститель воздуха конвективного типа
WO2013149620A1 (en) * 2012-04-02 2013-10-10 Dantherm Air Handling A/S Air inlet
RU135091U1 (ru) * 2013-06-03 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Система гелиотеплохладоснабжения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1733871A1 (ru) * 1990-06-19 1992-05-15 Курский Политехнический Институт Система гелиотеплохладоснабжени
CN1864819A (zh) * 2006-04-26 2006-11-22 哈尔滨工业大学 填充式球载纳米TiO2气体净化组合装置
RU100189U1 (ru) * 2010-03-04 2010-12-10 Учреждение Российской академии наук Научный центр РАН в Черноголовке (НЦЧ РАН) Фотокаталитический очиститель воздуха конвективного типа
WO2013149620A1 (en) * 2012-04-02 2013-10-10 Dantherm Air Handling A/S Air inlet
RU135091U1 (ru) * 2013-06-03 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Система гелиотеплохладоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204534952U (zh) 一种通风装置
CN204329161U (zh) 一种节能增湿空调
CN202485134U (zh) 适用于高湿度场所并辅助机械制冷的蒸发冷却空调机组
CN200993448Y (zh) 外气空调箱热盘管加湿增焓节能装置
EA016637B1 (ru) Геотермальный кондиционер воздуха
CN104359211A (zh) 一种用于防止和消除辐射末端结露的系统以及控制方法
CN106885308A (zh) 一种热泵式热回收新风净化除湿一体机
CN101849151A (zh) 冷却回收系统及方法
RU135091U1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
CN206669890U (zh) 一种热泵式热回收新风净化除湿一体机
RU2610406C1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
CN108518765A (zh) 一种地铁站内组合式除湿装置及其除湿方法和应用
RU2622449C1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
RU2554171C1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
CN204593687U (zh) 带喷淋系统的空调箱
CN204084622U (zh) 一种单元式新风处理机
SU1733871A1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжени
RU2631040C1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
CN204787008U (zh) 窗式自然通风空气加湿器
RU2281440C1 (ru) Приточная камера системы кондиционирования
RU2724642C2 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
RU2538347C1 (ru) Система гелиотеплохладоснабжения
CN209623071U (zh) 一种空调冷凝水冷却玻璃幕墙装置
CN104054540B (zh) 温室降温装置及应用方法
CN205807701U (zh) 带自动除沙尘功能的水蒸发冷却降温系统

Legal Events

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

Effective date: 20171017