RU2615252C1 - Система кондиционирования с теплообменными аппаратами - Google Patents
Система кондиционирования с теплообменными аппаратами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2615252C1 RU2615252C1 RU2015153483A RU2015153483A RU2615252C1 RU 2615252 C1 RU2615252 C1 RU 2615252C1 RU 2015153483 A RU2015153483 A RU 2015153483A RU 2015153483 A RU2015153483 A RU 2015153483A RU 2615252 C1 RU2615252 C1 RU 2615252C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- water
- heat
- disks
- heat exchangers
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-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
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха и вентиляции и может быть использовано для создания комфортных условий микроклимата в бытовых, административных и производственных помещениях. Технический результат - повышение эффективности и надежности тепловлажностной обработки воздуха в зимний период времени. Это достигается тем, что в системе кондиционирования с теплообменными аппаратами, содержащей последовательно установленные на притоке теплообменники, камеру смешения наружного рециркуляционного воздуха, камеру орошения, вентилятор, датчик контроля энтальпии приточного воздуха, воздушный клапан регулирования поступления рециркуляционного воздуха, вентили сезонного переключения, насос нагретой воды, насос охлажденной испарением воды, градирню, соединительные трубопроводы, водяной теплообменник для использования сбросной теплоты технологической воды и автоматический вентиль регулирования расхода охлажденной воды, камера орошения выполнена в виде роторного тепломассообменника и содержит входной и выходной патрубки, расположенные в корпусе, закрепленные на валу вращающиеся диски, нижняя часть которых находится в поддоне с водой, причем диски скреплены между собой шпильками через шайбы и выполнены из хорошо смачиваемого материала толщиной 0,5…1 мм, а вал с дисками вращается по ходу воздуха с частотой 4…24 мин-1 от двигателя; причем диски по форме могут быть выполнены гофрированными или плоскими, а в корпусе расположены защитные козырьки для уменьшения каплеуноса, а поддон с жидкостью связан с трубопроводом с шаровым клапаном и переливным трубопроводом. При этом насадка градирни выполнена в виде цилиндрического кольца, на боковых внутренней и наружной поверхностях которого выполнена винтовая нарезка, или в виде шара, на поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, или в виде цилиндрического кольца, на боковой внутренней поверхности которого закреплены перегородки в виде перпендикулярных оси кольца шайб с отверстиями, оси которых асимметричны оси кольца, или в виде вписываемого в окружность блока, состоящего из семи связанных между собой боковыми гранями шестигранных параллелепипедов без верхнего и нижнего оснований. 7 ил.
Description
Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха и вентиляции.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является система кондиционирования по патенту РФ №2291356, кл. F24F 5/00 (прототип), содержащая кондиционер с последовательно расположенными теплообменниками, вентилятор, аппарат испарительного охлаждения и вентиляторную градирню.
Недостатком его является сравнительно невысокая эффективность процесса тепловлажностной обработки воздуха в зимний период времени.
Технический результат - повышение эффективности и надежности тепловлажностной обработки воздуха в зимний период времени.
Это достигается тем, что в системе кондиционирования с теплообменными аппаратами, содержащей последовательно установленные на притоке теплообменники, камеру смешения наружного рециркуляционного воздуха, камеру орошения, вентилятор, датчик контроля энтальпии приточного воздуха, воздушный клапан регулирования поступления рециркуляционного воздуха, вентили сезонного переключения, насос нагретой воды, насос охлажденной испарением воды, градирню, соединительные трубопроводы, водяной теплообменник для использования сбросной теплоты технологической воды и автоматический вентиль регулирования расхода охлажденной воды, камера орошения выполнена в виде роторного тепломассообменника и содержит входной и выходной патрубки, расположенные в корпусе, закрепленные на валу вращающиеся диски, нижняя часть которых находится в поддоне с водой, причем диски скреплены между собой шпильками через шайбы и выполнены из хорошо смачиваемого материала толщиной 0,5…1 мм, а вал с дисками вращается по ходу воздуха с частотой 4…24 мин-1 от двигателя; причем диски по форме могут быть выполнены гофрированными или плоскими, а в корпусе расположены защитные козырьки для уменьшения каплеуноса, а поддон с жидкостью связан с трубопроводом с шаровым клапаном и переливным трубопроводом.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема системы кондиционирования с теплообменными аппаратами, на фиг. 2 - общий вид роторного тепломассообменника, на фиг. 3 - вид сверху фиг. 2, на фиг. 4-7 - варианты формы насадки градирни 10.
Система кондиционирования с теплообменными аппаратами (фиг. 1) содержит последовательно установленные на притоке теплообменники 1, камеру смешения 2 наружного рециркуляционного воздуха, камеру орошения 3 в виде роторного тепломассообменника, вентилятор 4, датчик 5 контроля энтальпии приточного воздуха, воздушный клапан 6 регулирования поступления рециркуляционного воздуха, вентили 7 сезонного переключения, насос нагретой воды 8, насос 9 охлажденной испарением воды, градирню 10 с насадкой, соединительные трубопроводы 11, водяной теплообменник 12 для использования сбросной теплоты технологической воды, автоматический вентиль 13 регулирования расхода охлажденной воды, регулируемый приточный клапан 14.
Роторный тепломассообменник, представляющий собой камеру орошения, содержит входной патрубок 21 в корпусе 20 (фиг. 2 и фиг. 3), закрепленные на валу 23 и вращающиеся за счет ременной передачи 17 диски 15 и 24, выходной патрубок 22. Нижняя часть дисков 15 находится в поддоне 16 с водой. Диски 15 выполняются из хорошо смачиваемого материала (дюралюминия, пластмассы с шершавой обезжиренной поверхностью или др.) толщиной 0,5…1 мм. Вал 23 с дисками 15 вращается от двигателя 19; при меньшей частоте наблюдается неполное смачивание дисков 15, а при большей - срыв капель с поверхности дисков. По форме диски 15 могут быть выполнены гофрированными (фиг. 3) для увеличения поверхности контакта тепломассообмена, причем гофры по форме могут быть выполнены в форме многоугольника, синусоиды, полуокружности (на чертеже не показано). Между собой диски 15 скрепляются шпильками 25 с разделительными шайбами 26. В корпусе 20 расположены защитные козырьки 18 для уменьшения каплеуноса. В поддоне 16 закреплены горизонтальные пластины, а также с поддоном 16 связаны трубопровод с шаровым клапаном 27 и переливной трубопровод 28.
На фиг. 4 изображен вариант насадки, выполненной в виде цилиндрического кольца, на боковых внутренней и наружной поверхностях которого выполнена винтовая нарезка, на фиг. 5 - вариант насадки, выполненной в виде шара, на поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, на фиг. 6 - вариант насадки, выполненной в виде цилиндрического кольца, на боковой внутренней поверхности которого закреплены перегородки в виде перпендикулярных оси кольца шайб с отверстиями, оси которых асимметричны оси кольца, на фиг. 7 - вариант насадки, выполненной в виде вписываемого в окружность блока, состоящего из семи связанных между собой боковыми гранями шестигранных параллелепипедов без верхнего и нижнего оснований.
Система кондиционирования с теплообменными аппаратами работает следующим образом. В приточном тракте устанавливаются теплообменники 1, в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в вентиляторной градирне 10. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру, которая является пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды всегда меньше температуры по мокрому термометру.
Охлажденная испарением вода забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники перемещается приточный наружный воздух.
Роторный тепломассообменник камеры орошения 3 работает так. Обрабатываемый воздух поступает в тепломассообменник через входной патрубок 21 в корпусе 20 в радиальном направлении к вращающимся дискам 15, проходит в щелевых каналах между ними и направляется к выходному патрубку 22. Нижняя часть дисков ротора находится в поддоне 16 с водой, поэтому при вращении ротора на поверхности дисков образуется тонкая пленка воды, с которой взаимодействует поток воздуха. Ротор вращается по ходу воздуха с частотой 4…24 мин-1, так как при меньшей частоте наблюдается неполное смачивание дисков, а при большей - срыв капель с поверхности дисков 15. При вращении ротора по ходу воздуха пленка воды растекается по поверхности дисков под действием потока воздуха и удерживается без срыва капель при скорости в живом сечении 11-17 м/с (в зависимости от размера зазора между дисками), причем с уменьшением зазора предельная скорость возрастает. При хорошем качестве изготовления и сборки ротор вращается с частотой 6…9 мин-1 под действием набегающего потока воздуха. Постоянный уровень воды в поддоне поддерживается за счет подпитки водопроводной водой из трубопровода 27. Насос для этого режима обработки вообще не требуется. При политропических процессах нагрева или охлаждения необходимо обеспечить подачу и удаление теплой или холодной воды из поддона с помощью насоса, однако требуемый напор насоса будет очень небольшим. Эффективность тепло- и массообмена в режиме изоэнтальпийного достаточно велика, причем с увеличением зазора между дисками коэффициент эффективности уменьшается, а с увеличением диаметра возрастает. Это объясняется следующим. Так, при увеличении зазора коэффициент эффективности действительно уменьшается, однако удельное количество явной теплоты, передаваемой от воздуха к воде с единицы площади поверхности дисков, возрастает, т.е. возрастает и коэффициент теплоотдачи, что объясняется увеличением турбулентности потока воздуха. При изменении диаметра дисков изменяются удельная площадь поверхности переноса, пропускная способность аппарата и его аэродинамическое сопротивление. Поэтому при выборе диаметра ротора и величины зазора между дисками необходимо выполнять технико-экономические расчеты. Для изменения режима тепловой обработки приточного воздуха в схеме предусмотрены переключающие вентили 7 на трубопроводах 11 и водяном теплообменнике 12 для нагрева сбросной теплотой рециркулирующей воды. Предложенная система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом для косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха, что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные источники теплоты в виде технологической воды.
Claims (1)
- Система кондиционирования с теплообменными аппаратами, содержащая последовательно установленные на притоке теплообменники, камеру смешения наружного рециркуляционного воздуха, камеру орошения, вентилятор, датчик контроля энтальпии приточного воздуха, воздушный клапан регулирования поступления рециркуляционного воздуха, вентили сезонного переключения, насос нагретой воды, насос охлажденной испарением воды, градирню, соединительные трубопроводы, водяной теплообменник для использования сбросной теплоты технологической воды и автоматический вентиль регулирования расхода охлажденной воды, камера орошения выполнена в виде роторного тепломассообменника и содержит входной и выходной патрубки, расположенные в корпусе, закрепленные на валу вращающиеся диски, нижняя часть которых находится в поддоне с водой, причем диски скреплены между собой шпильками через шайбы и выполнены из хорошо смачиваемого материала толщиной 0,5…1 мм, а вал с дисками вращается по ходу воздуха с частотой 4…24 мин-1 от двигателя; причем диски по форме могут быть выполнены гофрированными или плоскими, а в корпусе расположены защитные козырьки для уменьшения каплеуноса, а поддон с жидкостью связан с трубопроводом с шаровым клапаном и переливным трубопроводом, отличающаяся тем, что насадка градирни выполнена в виде цилиндрического кольца, на боковых внутренней и наружной поверхностях которого выполнена винтовая нарезка, или в виде шара, на поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, или в виде цилиндрического кольца, на боковой внутренней поверхности которого закреплены перегородки в виде перпендикулярных оси кольца шайб с отверстиями, оси которых асимметричны оси кольца, или в виде вписываемого в окружность блока, состоящего из семи связанных между собой боковыми гранями шестигранных параллелепипедов без верхнего и нижнего оснований.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015153483A RU2615252C1 (ru) | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015153483A RU2615252C1 (ru) | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2615252C1 true RU2615252C1 (ru) | 2017-04-04 |
Family
ID=58506858
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015153483A RU2615252C1 (ru) | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2615252C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2669175C1 (ru) * | 2018-01-18 | 2018-10-08 | Олег Иванович Седляров | Утилизатор тепла с кипящим слоем инертной насадки |
CN110926820A (zh) * | 2019-12-07 | 2020-03-27 | 武汉安立杰工程技术有限公司 | 一种汽车发动机测试用高低温环境模拟设备 |
WO2023197886A1 (zh) * | 2022-04-11 | 2023-10-19 | 潍柴动力股份有限公司 | 起动机考核设备及方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6265717A (ja) * | 1985-09-13 | 1987-03-25 | Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co Ltd | 充填物 |
RU2031319C1 (ru) * | 1992-04-27 | 1995-03-20 | Олег Янович Кокорин | Установка кондиционирования воздуха |
RU2291356C2 (ru) * | 2005-04-05 | 2007-01-10 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
RU2320934C1 (ru) * | 2006-10-13 | 2008-03-27 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
RU2453774C2 (ru) * | 2010-08-20 | 2012-06-20 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
-
2015
- 2015-12-14 RU RU2015153483A patent/RU2615252C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6265717A (ja) * | 1985-09-13 | 1987-03-25 | Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co Ltd | 充填物 |
RU2031319C1 (ru) * | 1992-04-27 | 1995-03-20 | Олег Янович Кокорин | Установка кондиционирования воздуха |
RU2291356C2 (ru) * | 2005-04-05 | 2007-01-10 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
RU2320934C1 (ru) * | 2006-10-13 | 2008-03-27 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
RU2453774C2 (ru) * | 2010-08-20 | 2012-06-20 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2669175C1 (ru) * | 2018-01-18 | 2018-10-08 | Олег Иванович Седляров | Утилизатор тепла с кипящим слоем инертной насадки |
CN110926820A (zh) * | 2019-12-07 | 2020-03-27 | 武汉安立杰工程技术有限公司 | 一种汽车发动机测试用高低温环境模拟设备 |
CN110926820B (zh) * | 2019-12-07 | 2021-10-08 | 武汉安立杰工程技术有限公司 | 一种汽车发动机测试用高低温环境模拟设备 |
WO2023197886A1 (zh) * | 2022-04-11 | 2023-10-19 | 潍柴动力股份有限公司 | 起动机考核设备及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10823436B2 (en) | Air conditioning method using a staged process using a liquid desiccant | |
RU2615252C1 (ru) | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами | |
AU741596B2 (en) | Rotating disk evaporative cooler | |
RU2595583C1 (ru) | Вентиляционная установка с форсированной системой осушительного и испарительного охлаждения | |
RU2291356C2 (ru) | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами | |
CN111637569A (zh) | 一种间接蒸发空气冷却装置 | |
RU2320933C1 (ru) | Система вентиляции с утилизатором тепла | |
RU2453774C2 (ru) | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами | |
WO2011060676A1 (zh) | 一种集成化的溶液式除湿空调装置 | |
KR102119510B1 (ko) | 공조 시스템 | |
RU2320934C1 (ru) | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами | |
JP2019527327A5 (ru) | ||
RU2607876C1 (ru) | Система вентиляции с утилизатором тепла | |
RU2661472C1 (ru) | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами | |
RU2363893C1 (ru) | Кондиционер с вихревыми элементами | |
RU2452901C2 (ru) | Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением | |
RU2291355C2 (ru) | Система кондиционирования с использованием естественного холода | |
RU2349841C1 (ru) | Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением | |
CN105202941B (zh) | 闭式绝热蒸发冷却器 | |
RU2285867C1 (ru) | Приточная камера кондиционера с роторным тепломассообменником | |
CN210568976U (zh) | 一种利用工业余热与冷源的冷暖新风系统 | |
RU2671690C1 (ru) | Кондиционер с вихревыми элементами | |
CN103398457B (zh) | 一种制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统 | |
RU2653457C1 (ru) | Система вентиляции с утилизатором тепла | |
CN104132414A (zh) | 风冷热管冷水空调系统 |