RU2672957C1 - Способ вентиляции и кондиционирования воздуха - Google Patents

Способ вентиляции и кондиционирования воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2672957C1
RU2672957C1 RU2018122174A RU2018122174A RU2672957C1 RU 2672957 C1 RU2672957 C1 RU 2672957C1 RU 2018122174 A RU2018122174 A RU 2018122174A RU 2018122174 A RU2018122174 A RU 2018122174A RU 2672957 C1 RU2672957 C1 RU 2672957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotating
air
ventilation
cylinders
thin
Prior art date
Application number
RU2018122174A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Викторович Коновалов
Original Assignee
Дмитрий Викторович Коновалов
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 Дмитрий Викторович Коновалов filed Critical Дмитрий Викторович Коновалов
Priority to RU2018122174A priority Critical patent/RU2672957C1/ru
Priority to PCT/RU2018/000461 priority patent/WO2019245399A1/ru
Priority to EA201800495A priority patent/EA034472B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672957C1 publication Critical patent/RU2672957C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Ventilation (AREA)
  • Duct Arrangements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вентиляции и кондиционирования воздуха, в частности к приточно-вытяжным вентиляционным устройствам с рекуперацией тепловой энергии для обеспечения приточно-вытяжной вентиляции воздуха в образовательных, медицинских, административных, развлекательных учреждениях; квартирах, офисах, бытовках, индивидуальных и многоквартирных домах; автомобильной, морской, авиационной технике, котельных, на производствах, железнодорожной технике, метро, вокзалах и во всех других помещениях, где требуется замен воздуха. Способ вентиляции и кондиционирования воздуха заключается в создании двух противоположных осевых воздушных потоков между внешним и внутренним стационарными цилиндрами и расположенным между ними вращающимся вокруг своей оси тонкостенным цилиндром. При этом вращающийся тонкостенный цилиндр является рекуператором, который, вращаясь, закручивает воздушные потоки вокруг себя изнутри и снаружи, создавая рабочую поверхность теплообмена, равную площади поверхности вращающегося тонкостенного цилиндра, умноженной на количество оборотов, а осевое направление воздушных потоков создают стационарные внешний и внутренний цилиндры с расположенными на их поверхности, со стороны вращающегося цилиндра, повторяющимися каналами, идущими от одного торца цилиндров к противоположному торцу цилиндров в виде спиралей, имеющих противоположные направления (закрученными в противоположном направлении друг к другу). Воздушные потоки, соприкасаясь с вращающимся тонкостенным цилиндром, передают ему тепловую энергию и в результате, не смешиваясь между собой, передают тепловую энергию друг другу. Технический результат заявленного способа вентиляции и кондиционирования воздуха заключается в повышении коэффициента полезного действия (КПД), повышении коэффициента теплопередачи, уменьшении размера, веса, себестоимости, а также в сокращении потребления энергии. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области вентиляции и кондиционирования воздуха, в частности к приточно-вытяжным вентиляционным устройствам для обеспечения приточно-вытяжной вентиляции воздуха и утилизации тепловой энергии в образовательных, медицинских, административных, развлекательных учреждениях; квартирах, офисах, бытовках, индивидуальных и многоквартирных домах; автомобильной, морской, авиационной технике, котельных, на производствах, железнодорожной технике, метро, вокзалах и в любых других помещениях, где требуется замена воздуха.
Из источников научно-технической и патентной информации известно несколько способов для обеспечения вентиляции и кондиционирования с применением рекуперации тепловой энергии (рекуператоров): пластинчатые, с промежуточным теплоносителем, камерные, роторные.
Известны пластинчатые рекуператоры, которые изготавливаются в двух конструктивных решениях: перекрестный и противоточный. Наиболее популярный вариант - это перекрестный пластинчатый рекуператор, в котором потоки приточного и вытяжного воздуха движутся по множеству небольших каналов, образованных этими теплопроводящими пластинами, по схеме противотока. Коэффициент полезного действия (КПД) такого рекуператора может достигать 70% (см. патент RU 129617, кл. F28F 3/08, опубл. 27.03.2015; RU 2531738, кл. F24F 7/013, опубл. 27.10.2014; https://www.promventholod.ru/tekhnicheskaya-biblioteka/rekuperatsiya-v-sistemakh-ventilyatsii-analiz-sistem-rekuperatsii-i-ekonomicheskaya-tselesoobraznost.html).
Недостатком таких рекуператоров является необходимость установки двух вентиляторов, для получения приемлемого КПД применяют несколько рекуператоров последовательно, большой вес, большой размер, большая материалоемкость, высокая стоимость, средний КПД.
Известны рекуператоры с промежуточным теплоносителем, которые состоят из двух теплообменников, соединенных между собой трубопроводами с циркулирующей по ним жидкостью. В таких рекуператорах один из теплообменников помещен в канал с потоком вытяжного воздуха и получает теплоту от него. Теплота через теплоноситель с помощью насоса и труб переносится в другой теплообменник, расположенный в канале приточного воздуха. Приточный воздух воспринимает это тепло и нагревается. Такие рекуператоры позволяют достичь КПД 45 - 60% (см. патент RU 2300056, кл. F24F 3/14, опубл. 27.05.2007; https://www.promventholod.ru/tekhnicheskaya-biblioteka/rekuperatsiya-v-sistemakh-ventilyatsii-analiz-sistem-rekuperatsii-i-ekonomicheskaya-tselesoobraznost.html).
Недостатком таких рекуператоров является необходимость установки двух вентиляторов, наличие отдельного насоса для перекачки жидкости, большой вес, большой размер, большая материалоемкость, высокая стоимость, низкий КПД.
Известны камерные рекуператоры. В таких рекуператорах камера разделяется на две части заслонкой. Удаляемый воздух нагревает одну часть камеры, затем заслонка изменяет направление воздушного потока таким образом, что приточный воздух нагревается от нагретых стенок камеры. При этом загрязнение и запахи могут передаваться из удаляемого воздуха в приточный. Разновидностью таких рекуператоров является «дышащий» рекуператор, в котором используется одна камера, а направление потоков изменяется при помощи изменения направления вращения вентилятора. Такой рекуператор позволяет достичь КПД 85%о (см. https://www.promventholod.ru/tekhnicheskaya-biblioteka/rekuperatsiya-v-sistemakh-ventilyatsii-analiz-sistem-rekuperatsii-i-ekonomicheskaya-tselesoobraznost.html).
Недостатком таких рекуператоров является необходимость установки одного - двух вентиляторов, наличие устройства для переключения заслонки, большой вес, большой размер, большая материалоемкость, высокая стоимость, средний КПД, заметное на слух переключение режимов.
Известны рекуператоры - теплоутилизаторы, например теплоутилизатор FRIVENT (http://www.frivent-russia.com/equipment/). Теплоутилизатор Фривент является теплообменником воздух-воздух, устанавливаемым в установках вентиляции и кондиционирования. В спиральном корпусе с двумя всасывающими и двумя выпускными отверстиями и рабочим колесом из пористого материала одновременно производится перемещение наружного и вытяжного воздуха и обмен тепла. Рабочее колесо вентилятора служит при этом для передачи тепла. Теплоутилизатор Фривент позволяет достичь КПД 48%.
Недостатком рекуператора Фривент является низкий КПД, который не может превысить 50%, смешивание входящего и удаляемого воздуха, прохождение воздуха по одним и тем же каналам, прохождение свежего и удаляемого воздуха в одном направлении, от оси наружу.
Наиболее близким к заявленному является роторный рекуператор, представляющий собой медленно оборачивающийся ротор-теплонакопитель, который продувается двумя противоположными воздушными потоками входящего и выходящего воздуха. Теплота от одного потока воздуха к другому передается через вращающийся между вытяжной и приточной секциями цилиндрический барабан, который формируется пакетом тонких пластинок, аккумулирующих тепло, называемый ротором-теплонакопителем. Роторный рекуператор позволяет достичь КПД 80% (см. патент RU 165820, кл. F24F 3/147, опубл. 10.11.2016; DE 3627578, кл. F24D 11/00, опубл. 18.02.1988; https://www.promventholod.ru/tekhnicheskaya-biblioteka/rekuperatsiya-v-sistemakh-ventilyatsii-analiz-sistem-rekuperatsii-i-ekonomicheskaya-tselesoobraznost.html).
Недостатком такого рекуператора является необходимость установки двух вентиляторов, наличие отдельного двигателя для вращения ротора, большой вес, большой размер, большая материалоемкость, высокая стоимость, средний КПД.
Задачей изобретения является значительное снижение материальных затрат на изготовление рекуператоров, уменьшение размеров, повышение КПД, разделение воздушных потоков.
Технический результат заявленного технического решения заключается в повышении коэффициента полезного действия (КПД), повышении коэффициента теплопередачи, уменьшении размера и веса, а также в сокращении потребления энергии.
Указанный технический результат достигается тем, что в заявленный способ вентиляции и кондиционирования воздуха заключается в создании двух противоположных осевых воздушных потоков между внешним и внутренним стационарными цилиндрами и расположенным между ними вращающимся вокруг своей оси тонкостенным цилиндром, при этом вращающийся тонкостенный цилиндр является рекуператором, который вращаясь, закручивает воздушные потоки вокруг себя изнутри и снаружи, создавая рабочую поверхность теплообмена равную площади поверхности вращающегося тонкостенного цилиндра умноженную на количество оборотов, а осевое направление воздушных потоков создают стационарные внешний и внутренний цилиндры с расположенными на их поверхности, со стороны вращающегося цилиндра, повторяющимися каналами, идущими от одного торца цилиндров к противоположному торцу цилиндров в виде спиральных канавок, имеющих противоположные направления (закрученными в противоположном направлении друг к другу), причем воздушные потоки, соприкасаясь с вращающимся тонкостенным цилиндром, передают ему тепловую энергию и в результате, не смешиваясь между собой, передают тепловую энергию друг другу.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, где
на фиг. 1 - общий вид устройства для вентиляции и кондиционирования воздуха с рекуперацией тепловой энергии;
на фиг. 2 - вид сверху в разрезе устройства для вентиляции и кондиционирования воздуха с рекуперацией тепловой энергии;
на фиг. 3 - направление движения воздуха и зоны высокого и низкого давления в устройстве для вентиляции и кондиционирования воздуха с рекуперацией тепловой энергии (для наглядности показано в линейном виде).
Заявленный способ вентиляции и кондиционирования воздуха заключается в создании двух противоположных осевых воздушных потоков (8) и (9) между внешним (3) и внутренним (4) стационарными цилиндрами и расположенным между ними тонкостенным цилиндром (2) вращающимся вокруг своей оси (5). Причем тонкостенный цилиндр (2) вращается вокруг своей оси (5), предпочтительно, при помощи двигателя (1). Вращающийся тонкостенный цилиндр (2) является рекуператором, который вращаясь, закручивает воздушные потоки (8) и (9) вокруг себя изнутри и снаружи, создавая рабочую поверхность теплообмена равную площади поверхности вращающегося тонкостенного цилиндра (2) умноженную на количество оборотов. Осевое направление воздушных потоков (8) и (9) создают стационарные внешний (3) и внутренний (4) цилиндры с расположенными на их поверхности, со стороны вращающегося тонкостенного цилиндра (2), повторяющимися каналами (6) и (7), идущими от одного торца цилиндров (3 и 4) к противоположному торцу цилиндров (3 и 4) в виде спиральных канавок, имеющих противоположные направления, т.е. закрученными в противоположном направлении друг к другу. Воздушные потоки (8) и (9), соприкасаясь с вращающимся тонкостенным цилиндром (2), передают ему тепловую энергию и в результате, не смешиваясь между собой, передают тепловую энергию друг другу.
Устройство для вентиляции и кондиционирования воздуха с рекуперацией тепловой энергии, реализующее заявленный способ, включает вращающуюся часть, стационарную часть и двигатель. Вращающаяся часть выполнена в виде тонкостенного цилиндра (2), стенки которого по внешнему и внутреннему радиусу имеют канавки. Указанные канавки направлены параллельно оси вращения, которые при вращении создают повторяющиеся радиальные биения и завихрения. Стационарная часть выполнена в виде внешнего (3) и внутреннего (4) цилиндров, которые образованы повторяющимися каналами, идущими от одного торца цилиндров (3 и 4) к противоположному торцу цилиндров (3 и 4) в виде спиральных канавок. При этом внешний (3) и внутренний (4) цилиндры стационарной части охватывают тонкостенный цилиндр (2) вращающейся части снаружи и изнутри. Спиральные канавки имеют противоположные направления вращения. Двигатель (1) устройства, предпочтительно, закреплен на стационарной части с возможностью реверса направления вращения. Между указанными цилиндрами (3 и 4) стационарной части и тонкостенным цилиндром (2) имеется зазор.
Как показано на фиг. 1 и фиг. 2 двигатель (1) приводит во вращение тонкостенный цилиндр (2) и тем самым создает вращение воздуха между тонкостенным цилиндром (2) и цилиндрами стационарной части (3 и 4) вокруг оси (5). Образованные каналы (6) и (7) на внешнем (3) и внутреннем (4) цилиндрах, имея вид спиральных канавок, создают два противоположных осевых вектора движения воздушного потока (8) и (9). Воздушные потоки (8) и (9), соприкасаясь с вращающимся тонкостенным цилиндром (2), передают ему тепловую энергию и в результате, не смешиваясь между собой, передают тепловую энергию друг другу. Изменение направления вращения тонкостенного цилиндра (2) меняет местами направление движения воздушных потоков (8) и (9), что может быть очень полезно при работе системы в отрицательных температурах и позволяет производить оттаивание образовавшихся наледей, а также для сервисных режимов очистки и т.п.
Как видно из фиг. 1 и фиг. 2 заявленное устройство для вентиляции и кондиционирования воздуха не имеет классических лопастей для продвижения воздуха. Так, тонкостенный цилиндр (2) выполняет роль вращателя воздушной массы между внешним (3) и внутренним (4) цилиндрами, а осевое направление движения создают спиральные канавки на них, при этом тонкостенный цилиндр (2) является своеобразным радиатором-рекуператором, который вращаясь, создает рабочую поверхность теплообмена равную площади поверхности тонкостенного цилиндра (2), умноженную на количество оборотов.
Вращаясь, тонкостенный цилиндр (2) создает на фронтах поверхности области высокого (10) и низкого (11) давления (фиг. 3), частота (количество во времени) которых прямо пропорциональна скорости вращения и количества канавок тонкостенного цилиндра (2). Проходя через гребни (12) спиральных канавок внешнего цилиндра (3) и внутреннего цилиндра (4) области высокого и низкого давления от тонкостенного цилиндра (2) создают ударные волны и завихрения, которые в разы увеличивают эффективность теплообменных процессов между тонкостенным цилиндром (2) и воздушными потоками, а, следовательно, и КПД устройства в целом.
Зазор между цилиндрами (3 и 4) стационарной части и тонкостенным цилиндром (2), предпочтительно, может составлять от 0,01 до 100 мм. Указанный зазор влияет на КПД устройства для вентиляции и кондиционирования воздуха и возможность сквозного продува в выключенном состоянии. В оптимальном режиме зазор должен иметь минимально возможное значение.
Тонкостенный цилиндр (2), предпочтительно, может быть выполнен из максимально теплопроводящего материала: любой металл, керамика, теплопроводящие пластики, но может выполняться и из обычного пластика: ABS, поликарбонат, полистирол и т.д.
Внешний цилиндр (3) и внутренний цилиндр (4), предпочтительно, должны быть выполнены из материалов с максимально низкой теплопроводностью: пластики, резины, силиконы, а также вспененные пластики - пенополистирол, пенополиуретан и т.д.
Спиральные канавки, предпочтительно, могут иметь глубину от 0,01 до 200 мм.
В заявленном изобретении отсутствует вентилятор, а роль движителя воздуха выполняет вращающийся цилиндр (2), который раскручивает воздушный поток (8) и (9) вокруг себя, а для придания встречных направлений движения воздушных потоков (8) и (9) служат внешний (3) и внутренний (4) цилиндры, на которых имеются каналы (6) и (7) в виде спиральных канавок, идущих от одного торца к другому, причем эти спиральные канавки имеют противоположные направления вращения.
За счет того, что в заявленном изобретении потоки удаляемого и подаваемого воздуха разделены вращающимся цилиндром (2) и не смешиваются, а также двигаются во встречных направлениях, это позволяет получить КПД близкий к 100%. Кроме того, КПД зависит от площади поверхности теплообменника, а так как тонкостенный цилиндр (2) (рекуператор) в заявленном изобретении вращается, то площадь его поверхности равна произведению площади рекуператора и количества оборотов в заданный период времени. Это позволяет в десятки раз снизить материалоемкость, вес, размеры, и значительно увеличить полезную площадь рекуператора.
За счет того, что в заявленном изобретении ударные волны и завихрения (фиг. 3), создающиеся в приточно-вытяжном вентиляционном устройстве, препятствуют оседанию пыли на поверхностях цилиндров (2), (3) и (4), это позволяет значительно увеличить межсервисный интервал.

Claims (1)

  1. Способ вентиляции и кондиционирования воздуха, заключающийся в создании двух противоположных осевых воздушных потоков между внешним и внутренним стационарными цилиндрами и расположенным между ними вращающимся вокруг своей оси тонкостенным цилиндром, при этом вращающийся тонкостенный цилиндр является рекуператором, который, вращаясь, закручивает воздушные потоки вокруг себя изнутри и снаружи, создавая рабочую поверхность теплообмена, равную площади поверхности вращающегося тонкостенного цилиндра, умноженной на количество оборотов, а осевое направление воздушных потоков создают стационарные внешний и внутренний цилиндры с расположенными на их поверхности, со стороны вращающегося цилиндра, повторяющимися каналами, идущими от одного торца цилиндров к противоположному торцу цилиндров в виде спиралей, имеющих противоположные направления (закрученными в противоположном направлении друг к другу), причем воздушные потоки, соприкасаясь с вращающимся тонкостенным цилиндром, передают ему тепловую энергию и в результате, не смешиваясь между собой, передают тепловую энергию друг другу.
RU2018122174A 2018-06-19 2018-06-19 Способ вентиляции и кондиционирования воздуха RU2672957C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122174A RU2672957C1 (ru) 2018-06-19 2018-06-19 Способ вентиляции и кондиционирования воздуха
PCT/RU2018/000461 WO2019245399A1 (ru) 2018-06-19 2018-07-12 Способ вентиляции и кондиционирования воздуха
EA201800495A EA034472B1 (ru) 2018-06-19 2018-07-12 Способ вентиляции и кондиционирования воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122174A RU2672957C1 (ru) 2018-06-19 2018-06-19 Способ вентиляции и кондиционирования воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2672957C1 true RU2672957C1 (ru) 2018-11-21

Family

ID=64556538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122174A RU2672957C1 (ru) 2018-06-19 2018-06-19 Способ вентиляции и кондиционирования воздуха

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA034472B1 (ru)
RU (1) RU2672957C1 (ru)
WO (1) WO2019245399A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112378016A (zh) * 2020-11-13 2021-02-19 安徽维嵩生产力促进有限公司 一种车间智能化送风系统
RU2774936C1 (ru) * 2021-07-20 2022-06-24 Мороз Максим Николаевич Саморазмораживающийся теплообменник для вентиляции
WO2023003496A1 (ru) * 2021-07-20 2023-01-26 МОРОЗ, Максим Николаевич Саморазмораживающийся теплообменник и способ его применения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2249167C2 (ru) * 1996-10-08 2005-03-27 Олег ШТОЛЬЦ Регенеративный теплообменник
RU2282795C1 (ru) * 2005-04-05 2006-08-27 Олег Савельевич Кочетов Кондиционер с вращающимся теплообменником
KR20130022399A (ko) * 2012-12-26 2013-03-06 석 규 이 소음이 없는 홴이 구비된 폐열회수 환기장치
KR20130022400A (ko) * 2012-12-26 2013-03-06 석 규 이 투명하여 채광되는 홴이 구비된 폐열회수 환기장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2249167C2 (ru) * 1996-10-08 2005-03-27 Олег ШТОЛЬЦ Регенеративный теплообменник
RU2282795C1 (ru) * 2005-04-05 2006-08-27 Олег Савельевич Кочетов Кондиционер с вращающимся теплообменником
KR20130022399A (ko) * 2012-12-26 2013-03-06 석 규 이 소음이 없는 홴이 구비된 폐열회수 환기장치
KR20130022400A (ko) * 2012-12-26 2013-03-06 석 규 이 투명하여 채광되는 홴이 구비된 폐열회수 환기장치

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112378016A (zh) * 2020-11-13 2021-02-19 安徽维嵩生产力促进有限公司 一种车间智能化送风系统
RU2774936C1 (ru) * 2021-07-20 2022-06-24 Мороз Максим Николаевич Саморазмораживающийся теплообменник для вентиляции
WO2023003496A1 (ru) * 2021-07-20 2023-01-26 МОРОЗ, Максим Николаевич Саморазмораживающийся теплообменник и способ его применения

Also Published As

Publication number Publication date
EA201800495A1 (ru) 2019-12-30
EA034472B1 (ru) 2020-02-11
WO2019245399A1 (ru) 2019-12-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006301121B2 (en) Phase change material heat exchanger
RU2672957C1 (ru) Способ вентиляции и кондиционирования воздуха
JP2008215795A (ja) 可動式熱交換方式とそれを応用した、エアーコンディショナー、貯湯器、扇風機、その他熱交換器、熱の交換方式
FI114942B (fi) Ilmastointilaite
US20200300498A1 (en) A compact heat recovery ventilation system
US9291402B2 (en) Heat exchanger
US7865074B2 (en) Heat recovering ventilation apparatus of rotary
US10226735B2 (en) Integrated enhanced heat exchange method by combining boundary layer control with mainstream disturbance
US4000778A (en) Temperature-control system with rotary heat exchangers
US3877515A (en) Temperature-control system with rotary heat exchangers
KR20160140877A (ko) 주 흐름 방향을 가로질러 연장된 열교환 채널을 갖는 환열기
RU2672958C1 (ru) Приточно-вытяжное вентиляционное устройство с рекуперацией тепловой энергии
CN201575734U (zh) 旋转式热管热交换器
CN211551962U (zh) 一种组合式净化节能换气机
WO2003098120A1 (en) An air conditioning device comprising recovery cells with inlet and exhaust ducts at both ends where the air flows are controlled by rotating deflectors
BE1002572A6 (nl) Inrichting voor het energiezuinig recupereren van warmte uit een fluidum.
SU840601A1 (ru) Устройство дл утилизации тепловойэНЕРгии
CN213747110U (zh) 空调系统
RU2625429C2 (ru) Кондиционер с гибридной системой осушительного и испарительного охлаждения
RU2253814C2 (ru) Устройство утилизации теплоты и холода
KR100426352B1 (ko) 에너지회수용 일체형 냉난방장치
RU2279617C2 (ru) Веерно-роторный теплообменник
JP6601300B2 (ja) 熱磁気サイクル装置
SU792037A1 (ru) Вентил ционна установка
AU2005326486A2 (en) Ambient air dehumidifying device