RU2669830C1 - Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла - Google Patents

Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2669830C1
RU2669830C1 RU2018108546A RU2018108546A RU2669830C1 RU 2669830 C1 RU2669830 C1 RU 2669830C1 RU 2018108546 A RU2018108546 A RU 2018108546A RU 2018108546 A RU2018108546 A RU 2018108546A RU 2669830 C1 RU2669830 C1 RU 2669830C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
heat
supplied
humidification
nozzle
Prior art date
Application number
RU2018108546A
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 RU2018108546A priority Critical patent/RU2669830C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669830C1 publication Critical patent/RU2669830C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C9/00Combinations with other devices, e.g. fans, expansion chambers, diffusors, water locks
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Humidification (AREA)

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 в способе тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла осуществляют тепловлажностную обработку воздуха в блоках для подогрева, тонкой и грубой очистки воздуха и его увлажнения, путем забора воздуха из воздухозаборных устройств, расположенных в верхней зоне помещения, воздух подают воздухонагнетающим устройством, связанным с воздухозаборными устройствами, в аппарат сухой очистки воздуха, а затем посредством воздухонагнетающего устройства воздух подают в аппарат увлажнения и мокрой очистки, причем в климатической установке осуществляют очистку и нагрев наружного воздуха, после чего воздушные потоки аппарата и установки направляют в блок, где осуществляют смешение этих потоков, затем воздух заданных параметров из блока смешения подают через устройства для раздачи воздуха в обслуживаемое помещение. 2 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 №2346209, В04С 12/01, (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 в способе тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла осуществляют тепловлажностную обработку воздуха в блоках для подогрева, тонкой и грубой очистки воздуха и его увлажнения, путем забора воздуха из воздухозаборник устройств, расположенных в верхней зоне помещения, воздух подают воздухонагнетающим устройством, связанным с воздухозаборными устройствами, в аппарат сухой очистки воздуха, а затем, посредством воздухонагнетающего устройства, воздух подают в аппарат увлажнения и мокрой очистки, причем в климатической установке осуществляют очистку и нагрев наружного воздуха, после чего воздушные потоки аппарата и установки направляют в блок, где осуществляют смешение этих потоков, затем воздух заданных параметров из блока смешения подают через устройства для раздачи воздуха в обслуживаемое помещение, при этом аппарат увлажнения и мокрой очистки выполняют с форсункой, содержащей цилиндрический корпус со штуцером, жестко связанным с корпусом и соосно расположенным в верхней части корпуса и, имеющим цилиндрическое отверстие для подвода жидкости, соединенное с диффузором, осесимметричным корпусу и штуцеру, в нижней части цилиндрического отверстия 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 цилиндрического отверстия, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена сквозная винтовая нарезка, а к корпусу, в его нижней части, посредством, по крайней мере, трех спиц подсоединен распылитель, расположенный перпендикулярно оси корпуса, и выполненный в виде сплошного диска, при этом диск распылителя образован двумя поверхностями, одна из которых, обращенная в сторону диффузора, криволинейная поверхность, причем в качестве линии, образующей эту поверхность является кривая линия n-го порядка, а вторая - плоскость, при этом в распылителе форсунки выполняют центральное отверстие с винтовой нарезкой, направление винтовой линии которой противоположно направлению винтовой линии винтовой нарезки конического завихрителя, а на спицах, посредством которых диск распылителя крепится к корпусу форсунки, устанавливают винтовые пропеллеры для получения мелкодисперсного распыла жидкости.
Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла, состоит из воздухозаборных и воздухораздующих устройств, расположенных в верхней зоне помещения, воздухонагнетающих устройств, а также аппарата сухой очистки воздуха, подаваемого из помещения воздухозаборным и воздухонагнетающим устройством, связанного с аппаратом увлажнения и мокрой очистки, и климатической установки для очистки и нагрева наружного воздуха, а также блока для смешения потоков воздуха от аппарата увлажнения и мокрой очистки и климатической установки, связанного с аппаратом раздачи.
На фиг. 1 изображена блок-схема устройства для реализации предложенного способа, на фиг. 2 - схема форсунки аппарата 5 увлажнения и мокрой очистки.
Устройство для реализации предложенного способа 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. В климатической установке 6 осуществляется очистка и нагрев наружного воздуха. В блоке 7 происходит смешение потоков от аппарата 5 и установки 6. Воздух заданных параметров из блока 7 поступает через устройство для раздачи воздуха 8 в обслуживаемое помещение. Наружный воздух поступает по линии 9, а выброс воздуха в атмосферу осуществляется по линии 10.
Предложенный способ осуществляют следующим образом. Из воздухозаборных устройств 1, расположенных в верхней зоне помещения, воздух подают воздухонагнетающим устройством 2, связанным с устройствами 1, в аппарат 3 сухой очистки воздуха, например ВЗП. Далее, посредством воздухонагнетающего устройства 4, например центробежного вентилятора, воздух подают в аппарат 5 увлажнения и мокрой очистки от мелкодисперсной пыли, а в то же время в климатической установке 6 осуществляют очистку и нагрев наружного воздуха. После чего воздушные потоки аппарата 5 и установки 6 направляют в блок 7, где осуществляют смешение этих потоков. Воздух заданных параметров из блока 7 подают через устройства для раздачи воздуха 8 в обслуживаемое помещение.
Разработанный способ предполагается использовать для подготовки наружного воздуха малогабаритную климатическую установку, а основную массу используемого повторно воздуха (до 90% от общего объема воздуха) обрабатывать в аппаратах со встречными закрученными потоками. При этом технологическая компоновка климатической установки существенно упрощается.
Данный способ 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%.
Разработанный принципиально новый способ тепловлажностной обработки воздуха совместно с использованием аппаратов со встречными закрученными потоками, позволяет создать новую энергосберегающую технологию, применительно к задачам кондиционирования воздуха производственных помещений, предполагающая 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.
На фиг. 2 приведена схема форсунки аппарата 5 увлажнения и мокрой очистки.
Форсунка с распылительным диском содержит цилиндрический корпус 11 со штуцером 12, жестко связанным с корпусом и соосно расположенным в верхней части корпуса и, имеющим цилиндрическое отверстие 13 для подвода жидкости, соединенное с диффузором 14, осесимметричным корпусу и штуцеру. В нижней части цилиндрического отверстия 13 для подвода жидкости закреплен полый конический завихритель 17, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 18, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке цилиндрического отверстия 13 (на чертеже не показана), выполненной на его внутренней поверхности. На внешней поверхности полого конического завихрителя 27 выполнена сквозная винтовая нарезка 19.
К корпусу 11, в его нижней части, посредством, по крайней мере, трех спиц 16 подсоединен распылитель 15, расположенный перпендикулярно оси корпуса, и выполненный в виде сплошного диска. Диск распылителя 15 образован двумя поверхностями, одна из которых, обращенная в сторону диффузора 14, криволинейная поверхность, причем в качестве линии, образующей эту поверхность является кривая линия n-го порядка, например эллиптическая, параболическая и др., а вторая - плоскость.
Спицы 16, посредством которых диск распылителя крепится к корпусу, расположены радиально по отношению к оси корпуса, и по форме могут быть выполнены прямыми и изогнутыми (на чертеже не показано), причем к корпусу они крепятся посредством винтов, а к диску - либо с помощью разъемного соединения, например резьбового, либо неразъемного, например контактной сваркой.
Диск распылителя может быть образован двумя конгруэнтными и эквидистантными поверхностями n-го порядка, при этом распылитель форсунки может быть выполнен из твердых материалов, например карбида вольфрама.
Форсунка с распылительным диском работает следующим образом.
Жидкость под давлением подается в полость цилиндрического отверстия 13 для подвода жидкости корпуса 11 форсунки, а затем в нижнюю часть отверстия 13, и через конический завихритель 17, выходит наружу, в распылитель 15, при этом происходит дополнительное дробление капель жидкости за счет турбулизации потока на выходе, и мелкодисперсный поток выходит из форсунки с широким факелом распыляющейся жидкости (раствора).
Использование форсунки 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.
Возможен вариант выполнения форсунок, когда в распылителе, выполненным в виде сплошного диска 15, расположено центральное отверстие с винтовой нарезкой (на чертеже не показано), направление винтовой линии которой противоположно направлению винтовой линии винтовой нарезки 19 конического завихрителя 17. На спицах 16, посредством которых диск 15 распылителя крепится к корпусу 11 форсунки, установлены винтовые пропеллеры (на чертеже не показано) для получения мелкодисперсного распыла жидкости.

Claims (1)

  1. Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла, заключающийся в том, что осуществляют тепловлажностную обработку воздуха в блоках для подогрева, тонкой и грубой очистки воздуха и его увлажнения, отличающийся тем, что из воздухозаборных устройств, расположенных в верхней зоне помещения, воздух подают воздухонагнетающим устройством в аппарат сухой очистки воздуха, а затем посредством воздухонагнетающего устройства воздух подают в аппарат увлажнения и мокрой очистки, причем в климатической установке осуществляют очистку и нагрев наружного воздуха, после чего воздушные потоки аппарата и установки направляют в блок, где осуществляют смешение этих потоков, затем воздух заданных параметров из блока смешения подают через устройства для раздачи воздуха в обслуживаемое помещение, при этом аппарат увлажнения и мокрой очистки выполняют с форсункой, содержащей цилиндрический корпус со штуцером, жестко связанным с корпусом и соосно расположенным в верхней части корпуса и имеющим цилиндрическое отверстие для подвода жидкости, соединенное с диффузором, осесимметричным корпусу и штуцеру, в нижней части цилиндрического отверстия 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 цилиндрического отверстия, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена сквозная винтовая нарезка, а к корпусу в его нижней части посредством по крайней мере трех спиц подсоединен распылитель, расположенный перпендикулярно оси корпуса и выполненный в виде сплошного диска, при этом диск распылителя образован двумя поверхностями, одна из которых - обращенная в сторону диффузора криволинейная поверхность, причем линией, образующей эту поверхность, является кривая линия n-го порядка, а вторая - плоскость, при этом в распылителе форсунки выполняют центральное отверстие с винтовой нарезкой, направление винтовой линии которой противоположно направлению винтовой линии винтовой нарезки конического завихрителя, а на спицах, посредством которых диск распылителя крепится к корпусу форсунки, устанавливают винтовые пропеллеры для получения мелкодисперсного распыла жидкости.
RU2018108546A 2018-03-12 2018-03-12 Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла RU2669830C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018108546A RU2669830C1 (ru) 2018-03-12 2018-03-12 Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018108546A RU2669830C1 (ru) 2018-03-12 2018-03-12 Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2669830C1 true RU2669830C1 (ru) 2018-10-16

Family

ID=63862573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018108546A RU2669830C1 (ru) 2018-03-12 2018-03-12 Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669830C1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985005436A1 (en) * 1984-05-18 1985-12-05 Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet Energy saving system for the heating and/or cooling of installations, particularly animal breeding installations, comprised of rooms intended to be used as living place for a plurality of living beings
SU1345020A1 (ru) * 1986-05-27 1987-10-15 Институт Санитарной Техники И Оборудования Зданий И Сооружений Способ тепловлажностной обработки воздуха
SU747236A1 (ru) * 1978-12-26 1989-04-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Механическа форсунка
RU95103091A (ru) * 1995-03-01 1997-01-20 А.Б. Федоров Система кондиционирования воздуха
US6613219B2 (en) * 2000-04-17 2003-09-02 Institut Francais Du Petrole Device for distributing a poly-phase mixture over a bed of a granular solid, comprising a porous jet disturber element
US6764028B2 (en) * 2001-04-04 2004-07-20 Synerject, Llc Fuel injector nozzles
JP2005052754A (ja) * 2003-08-05 2005-03-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 噴霧ノズル
US7481381B2 (en) * 2006-06-30 2009-01-27 Continental Automotive Systems Us, Inc. Fuel injector having an external cross-flow nozzle for enhanced compressed natural gas jet spray
RU2512892C2 (ru) * 2012-03-02 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2607870C1 (ru) * 2015-12-14 2017-01-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU747236A1 (ru) * 1978-12-26 1989-04-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Механическа форсунка
WO1985005436A1 (en) * 1984-05-18 1985-12-05 Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet Energy saving system for the heating and/or cooling of installations, particularly animal breeding installations, comprised of rooms intended to be used as living place for a plurality of living beings
SU1345020A1 (ru) * 1986-05-27 1987-10-15 Институт Санитарной Техники И Оборудования Зданий И Сооружений Способ тепловлажностной обработки воздуха
RU95103091A (ru) * 1995-03-01 1997-01-20 А.Б. Федоров Система кондиционирования воздуха
US6613219B2 (en) * 2000-04-17 2003-09-02 Institut Francais Du Petrole Device for distributing a poly-phase mixture over a bed of a granular solid, comprising a porous jet disturber element
US6764028B2 (en) * 2001-04-04 2004-07-20 Synerject, Llc Fuel injector nozzles
JP2005052754A (ja) * 2003-08-05 2005-03-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 噴霧ノズル
US7481381B2 (en) * 2006-06-30 2009-01-27 Continental Automotive Systems Us, Inc. Fuel injector having an external cross-flow nozzle for enhanced compressed natural gas jet spray
RU2512892C2 (ru) * 2012-03-02 2014-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2607870C1 (ru) * 2015-12-14 2017-01-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2607870C1 (ru) Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
US8028934B2 (en) Two-substance atomizing nozzle
RU2363892C1 (ru) Способ кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением и кондиционер для его осуществления
KR101523198B1 (ko) 클린룸용 노즐분사 공조기
RU2669830C1 (ru) Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2607876C1 (ru) Система вентиляции с утилизатором тепла
RU2671690C1 (ru) Кондиционер с вихревыми элементами
RU2512892C2 (ru) Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2363896C1 (ru) Аппарат для тепловлажностной обработки воздуха
US20170008007A1 (en) Surface condensation process and device for efficiently removing coal combustion fly ash microspheres
RU2560256C1 (ru) Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2579722C2 (ru) Кондиционер
RU2493501C1 (ru) Приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла
RU2346209C1 (ru) Способ тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла
RU2411062C1 (ru) Скруббер
RU2363893C1 (ru) Кондиционер с вихревыми элементами
RU2607872C1 (ru) Энергоресурсосберегающая система кондиционирования
RU2522069C1 (ru) Устройство для тепловлажностной обработки воздуха
RU2018108521A (ru) Приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла
CN113566336B (zh) 加湿净化器
RU2600899C1 (ru) Кондиционер
RU2671691C1 (ru) Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
RU2450213C2 (ru) Устройство для тепловлажностной обработки воздуха
RU2671693C1 (ru) Прямоточная многозональная система кондиционирования
CN215597603U (zh) 加湿净化器