RU2679527C1 - Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения - Google Patents

Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения Download PDF

Info

Publication number
RU2679527C1
RU2679527C1 RU2018119185A RU2018119185A RU2679527C1 RU 2679527 C1 RU2679527 C1 RU 2679527C1 RU 2018119185 A RU2018119185 A RU 2018119185A RU 2018119185 A RU2018119185 A RU 2018119185A RU 2679527 C1 RU2679527 C1 RU 2679527C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cold
heat exchanger
hot
thermoelectric
pipe
Prior art date
Application number
RU2018119185A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Семенович Трунов
Дмитрий Анатольевич Тихомиров
Николай Григорьевич Ламонов
Алексей Васильевич Кузьмичев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2018119185A priority Critical patent/RU2679527C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2679527C1 publication Critical patent/RU2679527C1/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

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для создания микроклимата в помещениях сельскохозяйственного назначения. Задачей предлагаемого изобретения является создание термоэлектрической многофункциональной установки, позволяющей подогревать, охлаждать и осушать воздух помещения, тем самым поддерживать заданную температуру и относительную влажность воздуха в помещениях сельскохозяйственного производства. Технический результат достигается тем, что в предлагаемой установке обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения жидкостные теплообменники холодного и горячего спаев с находящимися между ними термоэлектричесими модулями Пельтье расположены в теплоизолированном блоке и соединены с теплообменниками холодного и горячего контуров, объединенных вместе с электровентилятором в общий корпус-трубу, расположенный в сельскохозяйственном помещении, при этом теплообменник холодного спая соединен с теплообменниками холодного контура двумя, прямым и обратным, трубопроводами, а также теплообменник горячего спая соединен двумя, прямым и обратным, трубопроводами с теплообменником горячего контура, по которым циркулирует теплоноситель, при этом к корпусу-трубе между теплообменником холодного контура и электровентилятором присоединен байпасный канал с расположенной в канале воздушной заслонкой с электроприводом, а другой конец байпасного канала присоединен к корпусу-трубе между теплообменниками холодного и горячего контуров с возможностью шунтирования теплообменника холодного контура, также к корпусу-трубе присоединена отводная труба с воздушной заслонкой с электроприводом, которая располагается между теплообменником холодного контура и концевой частью байпасного канала с возможностью шунтирования теплообменника горячего контура, причем в режиме охлаждения помещения в микроконтроллере меняется полярность подключения термоэлектрических модулей Пельтье, а термоэлектрический блок теплоизолирован и установлен снаружи сельскохозяйственного помещения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для создания микроклимата в помещениях сельскохозяйственного назначения.
В сельскохозяйственном производстве имеются помещения с большим количеством тепло-влаго выделений от животных и технологического оборудования, где требуется поддерживать технологически заданные параметры микроклимата.
Известны кондиционеры, которые позволяют решать вопрос отопления, охлаждения и поддержания влажности воздуха за счет изменения количества и качества вентиляционного воздуха (С.А. Растимешин, С.С. Трунов Энергосберегающие системы и технические средства отопления и вентиляции животноводческих помещений.- М.: ФГБНУ ВИЭСХ, OOO» САМ Полиграфист», 2016. - 180 с., ил.)
Недостатком подобных кондиционеров является то, что они сложны, требуют высоких капитальных и эксплуатационных затрат и как показывают технико-экономические расчеты, их использование в сельскохозяйственных помещениях экономически не всегда целесообразно. Кроме того, в этих системах, как правило отсутствует система осушения воздуха, позволяющая существенно уменьшить объем вентиляционного воздуха, а следовательно и эксплуатационные затраты на создание микроклимата в помещениях.
Поддерживать влажность воздуха в заданных пределах помогают осушители воздуха, основанные на различных физических принципах, помогут снизить влажность воздуха в помещении. Приборы бывают четырех основных типов: адсорбционные, компрессорные, роторные и осушители на элементе Пельтье (термоэлектрические осушители).
Сущность процесса осушения компрессионными и термоэлектрическими осушителями состоит в том, что влажный воздух помещения направляется на холодную поверхность, на которой влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется, и, впоследствии, стекает в специальную емкость.
Термоэлектрический метод осушения является перспективным направлением в исследованиях по разработке систем осушения помещений сельскохозяйственного производства.
Термоэлектрический осушитель может быть построен по двум основным схемам: «воздух-воздух» - когда тепловые потоки с горячих и холодных сторон термоэлектрических модулей отводятся непосредственно на воздушные радиаторы, «воздух-вода-вода-воздух» - когда для отвода тепла с модулей Пельтье используется жидкий теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость). Возможны комбинации упомянутых схем.
Известен осушитель воздуха герметичных отсеков космических аппаратов, выполненный по схеме «воздух-вода», предназначенный для поддержания влажности воздуха обитаемых герметичных отсеков космических аппаратов, подводных лодок и в закрытых помещениях с повышенной температурой и влажностью (патент РФ №2180421 МПК А61В 5/08, опубл. 10.03.2002). Осушитель воздуха герметичных отсеков содержит кожух с входными и выходными патрубками, устройство для отвода влаги, конденсатор, жидкостной теплообменник и расположенный в полости между основанием конденсатора и корпусом жидкостного теплообменника термоэлектрический охладитель на основе коммутированных между собой термоэлектрических модулей.
Недостатком известного устройства является то, что в процессе осушения воздуха для эффективной работы термоэлектрических модулей к устройству необходимо подводить хладоагент в полости жидкостных теплообменников, на что потребуется дополнительное оборудование, создающее холод и энергия, а также устройство отвода влаги, выполненное из пористого материала, в условиях агрессивной среды помещений сельскохозяйственного назначения будет быстро выходить из строя.
Известно устройство, выполненное по схеме «воздух-воздух» и предназначенное для осушения воздуха в помещении (Мусоров СИ., Торгаев С.Н., Чертихин Д.С. Осушитель воздуха на элементе Пельтье. XX Международная научно - практическая конференция «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ», г. Томск с 5 по 9 октября 2015 г.). Известное устройство содержит термоэлектрические модули Пельтье, систему теплообмена модулей с потоком осушаемого воздуха (набора радиаторов, охлаждаемых принудительным потоком воздуха, создаваемого дополнительно установленными вентиляторами), регулируемый источник тока, микропроцессорный контроллер, датчики температуры и влажности воздуха в помещении.
Недостатком известного устройства является ограниченная теплоотдающая поверхность радиаторов, контактирующая с потоком осушаемого воздуха, существенно снижающая производительность установки и делающая неэффективным применение установки в помещениях сельскохозяйственного производства, где требуется относительно большой объем осушаемого воздуха.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является термоэлектрический кондиционер, содержащий блок термоэлектрических модулей с теплообменниками (термоэлектрическая сборка на базе модулей Пельтье), вентагрегат, воздухораспределитель, воздуховоды, пульт управления и блок питания (патент РФ №2168421, МПК В60Н 3/00, опубл. 10.06.2001). Кондиционер имеет три режима работы: режим вентиляции, режим охлаждения, режим обогрева.
Недостатком известного термоэлектрического кондиционера является то, что в нем не предусмотрено осушение воздуха в обслуживаемом помещении.
Задачей предлагаемого изобретения является создание термоэлектрической многофункциональной установки, позволяющей подогревать, охлаждать и осушать воздух помещения, тем самым поддерживать заданную температуру и относительную влажность воздуха в помещениях сельскохозяйственного производства.
В результате использования предлагаемого изобретения повышается надежность и эффективность термоэлектрических установок при работе в условиях сельскохозяйственных объектов, проявляющихся в наличии повышенной влажности, агрессивной газовой среды (наличие углекислого газа, сероводорода и т.д.) за счет того, что термоэлектрическая сборка вынесена из помещения, где происходит обработка воздуха, а передача тепловой энергии теплообменникам осуществляется с помощью промежуточного теплоносителя (воды), циркулирующего по трубопроводам за счет циркуляционного насоса. Повышение эффективности установки обеспечивается наличием трех режимов работы установки: обогрев помещения, охлаждение и осушение воздуха, при этом увеличение охладительного коэффициента термоэлектрических модулей, вызвано наличием тепловой изоляции в термоэлектрической сборке.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемой термоэлектрической установке обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения, содержащей термоэлектрическую сборку, с расположенными в ней жидкостными теплообменниками холодного и горячего спаев и помещенными между ними термоэлектрическими модулями Пельтье, корпус-трубу с расположенными в нем теплообменниками холодного и горячего контуров обработки воздуха, электровентилятор, блок питания и микроконтроллер, согласно изобретению, жидкостные теплообменники холодного и горячего спаев с находящимися между ними термоэлектрическими модулями Пельтье расположены в теплоизолированном блоке и соединены с теплообменниками холодного и горячего контуров, объединенных вместе с электровентилятором в общий корпус - трубу, расположенный в сельскохозяйственном помещении, при этом теплообменник холодного спая соединен с теплообменниками холодного контура двумя прямым и обратным трубопроводами, а также теплообменник горячего спая соединен двумя прямым и обратным трубопроводами с теплообменником горячего контура, по которым циркулирует теплоноситель, при этом к корпусу-трубе между теплообменником холодного контура и электровентилятором присоединен байпасный канал, с расположенной в канале воздушной заслонкой с электроприводом, а другой конец байпасного канала присоединен к корпусу-трубе между теплообменниками холодного и горячего контура, с возможностью шунтирования теплообменника холодного контура, также к корпусу - трубе присоединена отводная труба, с воздушной заслонкой с электроприводом, которая располагается между теплообменником холодного контура и концевой частью байпасного канала, с возможностью шунтирования теплообменника горячего контура, причем в режиме охлаждения помещения в микроконтроллере меняется полярность подключения термоэлектрических модулей Пельтье, а термоэлектрический блок теплоизолирован и установлен снаружи сельскохозяйственного помещения.
Сущность изобретения заключается в том, что термоэлектрическая установка обработки воздуха сельскохозяйственных помещений содержащая термоэлектрическую сборку, с жидкостными теплообменниками холодного и горячего спаев и помещенными между ними термоэлектрическими модулями Пельтье, расположены в теплоизолированной сборке и соединены с теплообменниками холодного и горячего контуров, объединенных вместе с электровентилятором в общий корпус - трубу, расположенный в помещении, трубопроводами по которым теплоноситель с помощью циркуляционных насосов циркулирует по трубопроводам. При этом термоэлектрическая сборка теплоизолирована и установлена вне обслуживаемого помещения.
Перед теплообменником холодного контура, но после электровентилятора к корпусу-трубе примыкает байпасный канал, с расположенной в канале воздушной заслонкой с электроприводом. Другой конец байпасного канала присоединен к корпусу-трубе перед теплообменником горячего контура.
К корпусу - трубе присоединена отводная труба, с воздушной заслонкой с электроприводом. На корпусе-трубе отводная труба расположена между теплообменником холодного контура и концевой частью байпасного канала.
Таким образом, байпасный канал шунтирует теплообменник холодного контура, а отводная труба - теплообменник горячего контура, перераспределяя воздушные потоки в элементах установки.
Установка оснащена источником питания, микроконтроллером, датчиками температуры и влажности воздуха и датчиками температуры теплоносителя.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема многофункциональной термоэлектрической установки обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения,
Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения содержит термоэлектрическую сборку 15 (корпус с теплоизоляцией) с расположенными в нем термоэлектрическими модулями Пельтье 1, помещенными между теплообменником холодного спая 2 и теплообменником горячего спая 6, теплообменник холодного контура 3, установленный в корпусе - трубе 17, циркуляционный насос холодного контура 4, электровентилятор 5 и теплообменник горячего контура 7, расположенные в корпусе - трубе 17, расширительный бак 8, установленный в горячем контуре, циркуляционный насос горячего контура 9, источник питания термоэлектрических модулей 10, микроконтроллер 11, датчики температуры и влажности воздуха в помещении 12, датчик температуры теплообменника холодного контура 13, датчик температуры теплообменника горячего контура 14, поддон для сбора конденсата 16, корпус - трубу установки 17, байпасный канал 18 с расположенной в нем воздушной заслонкой 19 с электроприводом 20, отводную трубу 21, с расположенной в ней воздушной заслонкой 22 с электроприводом 23, трубопровод холодного контура 24 и трубопровод горячего контура 25.
Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения имеет три режима работы: режим осушения, режим охлаждения, режим обогрева.
В режиме осушения воздуха установка работает следующим образом.
При повышении влажности в помещении выше допустимого уровня производится включение электровентилятора 5, термоэлектрических модулей 1, циркуляционных насосов 4 и 9. Электровентилятор 5 начинает прокачивать влажный воздух из помещения через воздушный тракт установки. Воздушная заслонка 19 закрывает байпасный канал, а заслонка 22 закрывает отводную трубу 21. При движении воздуха через теплообменник 3 воздух за счет теплообмена с холодной поверхностью теплообменника охлаждается и при этом излишняя влага конденсируется на теплообменной поверхности теплообменника холодного контура 3 и стекает в поддон 16 - устройства для отвода влаги. Далее осушенный и охлажденный воздух проходит через теплообменник горячего контура 7, где нагревается до первоначальной температуры. Это нужно для того, чтобы осушитель воздуха не охлаждал помещение. Осушенный и подогретый воздух подается в помещение, где смешивается с воздухом помещения, где установлена установка. В результате смешения осушенного воздуха с воздухом помещения влажность воздуха в помещении постепенно понижается и при достижении заданного уровня влажности электровентилятор 5, термоэлектрические модули 1 и циркуляционные насосы 4 и 9 подачи хладагента в теплообменники 3 и 7 выключаются.
В режиме обогрева помещения в установке происходит перераспределение воздушных потоков с помощью воздушных заслонок 19 и 22. Воздушная заслонка 19 открывает байпасный канал 18, воздушная заслонка 22 перекрывает воздушный канал в корпусе-трубе 17 и открывает отводную трубу 21, давая возможность охлажденному воздуху в теплообменнике 3 выйти на улицу. Воздух, нагретый в теплообменнике 7 попадает в помещение.
В режиме охлаждения воздуха в помещении необходимо поменять направление электрического тока в термоэлектрических модулях Пельтье с помощью микроконтроллера 11, тогда в теплообменнике 3 воздух будет нагреваться, в теплообменнике 7 охлаждаться. Воздушная заслонка 19 должна находиться в положении «открыть байпаскый канал», а воздушная заслонка 22 «открыть отводной канал», что обеспечит проход воздуха к охлажденному теплообменнику 7 и соответствующее охлаждение воздуха.
Регулируемый источник питания 10 необходим для работы микроконтроллера 11, термоэлектрических модулей Пельтье 1 и циркуляционных насосов 4 и 9. Величина выходного тока источника питания 10 задает градиент температур на термоэлектрических модулях. Для эффекта осушения воздуха необходимо добиться на холодной стороне 2 термоэлектрической сборки 15 температуры, которой соответствует точка росы, т.е. температуры, при которой влага будет конденсироваться на теплообменнике 3 и стекать в поддон 16, зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха в обслуживаемом помещении. Для отслеживания этих параметров используются датчики температуры и датчик влажности 12, установленные в помещении.
Датчики температуры 13 и 14 установлены на теплообменниках холодного 3 и горячего 7 контуров. Это позволяет предотвратить перегрев теплообменника горячего спая 6 и переохлаждение теплообменника холодного спая 2 ниже точки росы в режиме обогрева и охлаждения.
Для уменьшения потерь тепловой энергии термоэлектрические модули 1 и теплообменники холодного 2 и горячего 6 спаев помещены в теплоизолированную сборку 15, установленную снаружи обслуживаемого помещения.
Предлагаемая многофункциональная термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения позволяет повысить надежность работы обработки воздуха сельскохозяйственных помещений, а также повысить холодильный коэффициент установки.

Claims (1)

  1. Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения, содержащая термоэлектрическую сборку с расположенными в ней жидкостными теплообменниками холодного и горячего спаев и помещенными между ними термоэлектрическими модулями Пельтье, корпус-трубу с расположенными в нем теплообменниками холодного и горячего контуров обработки воздуха, электровентилятор, блок питания и микроконтроллер, отличающаяся тем, что жидкостные теплообменники холодного и горячего спаев с находящимися между ними термоэлектрическими модулями Пельтье расположены в теплоизолированном блоке и соединены с теплообменниками холодного и горячего контуров, объединенных вместе с электровентилятором в общий корпус-трубу, расположенный в сельскохозяйственном помещении, при этом теплообменник холодного спая соединен с теплообменниками холодного контура двумя, прямым и обратным, трубопроводами, а также теплообменник горячего спая соединен двумя, прямым и обратным, трубопроводами с теплообменником горячего контура, по которым циркулирует теплоноситель, при этом к корпусу-трубе между теплообменником холодного контура и электровентилятором присоединен байпасный канал с расположенной в канале воздушной заслонкой с электроприводом, а другой конец байпасного канала присоединен к корпусу-трубе между теплообменниками холодного и горячего контуров с возможностью шунтирования теплообменника холодного контура, также к корпусу-трубе присоединена отводная труба с воздушной заслонкой с электроприводом, которая располагается между теплообменником холодного контура и концевой частью байпасного канала с возможностью шунтирования теплообменника горячего контура, причем в режиме охлаждения помещения в микроконтроллере меняется полярность подключения термоэлектрических модулей Пельтье, а термоэлектрический блок теплоизолирован и установлен снаружи сельскохозяйственного помещения.
RU2018119185A 2018-05-24 2018-05-24 Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения RU2679527C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119185A RU2679527C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119185A RU2679527C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679527C1 true RU2679527C1 (ru) 2019-02-11

Family

ID=65442357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119185A RU2679527C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2679527C1 (ru)

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU794307A1 (ru) * 1978-11-21 1981-01-07 Военный Инженерный Краснознаменныйинститут Им.A.Ф.Можайского Установка дл осушки газов
JPH09119660A (ja) * 1995-10-26 1997-05-06 Matsushita Electric Works Ltd 冷風・温風装置
US5921088A (en) * 1994-07-01 1999-07-13 Komatsu Ltd. Air conditioning apparatus
US5931001A (en) * 1996-06-10 1999-08-03 Thermovonics Co., Ltd. Air-conditioning ventilator
RU29124U1 (ru) * 2003-01-14 2003-04-27 Алиева Елена Антоновна Термоэлектрический кондиционер
US6722139B2 (en) * 2002-02-07 2004-04-20 Lg Electronics Inc. Air conditioner having thermoelectric module
EP1892484A1 (en) * 2006-08-22 2008-02-27 Chin-Kuang Luo Air cooling/heating device
US20110120146A1 (en) * 2009-11-25 2011-05-26 Denso Corporation Air Conditioner for vehicle
EP2458294A1 (en) * 2010-11-24 2012-05-30 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Air conditioner
EP2481997A2 (en) * 2011-01-31 2012-08-01 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Air-conditioning core
US9038400B2 (en) * 2009-05-18 2015-05-26 Gentherm Incorporated Temperature control system with thermoelectric device
US9506660B2 (en) * 2009-10-30 2016-11-29 Mentus Holding Ag Arrangement for air conditioning rooms and heat pump unit for use in the arrangement
KR20170103262A (ko) * 2016-03-03 2017-09-13 주식회사 메트릭시스템 열전소자를 이용한 고효율 고성능 제습기
US9827580B2 (en) * 2015-10-05 2017-11-28 Cheng-Chuan YANG Spray structure for temperature regulation
US20180023823A1 (en) * 2016-07-19 2018-01-25 Chuan-Sheng Chen Semiconductor-based air conditioning device

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU794307A1 (ru) * 1978-11-21 1981-01-07 Военный Инженерный Краснознаменныйинститут Им.A.Ф.Можайского Установка дл осушки газов
US5921088A (en) * 1994-07-01 1999-07-13 Komatsu Ltd. Air conditioning apparatus
JPH09119660A (ja) * 1995-10-26 1997-05-06 Matsushita Electric Works Ltd 冷風・温風装置
US5931001A (en) * 1996-06-10 1999-08-03 Thermovonics Co., Ltd. Air-conditioning ventilator
US6722139B2 (en) * 2002-02-07 2004-04-20 Lg Electronics Inc. Air conditioner having thermoelectric module
RU29124U1 (ru) * 2003-01-14 2003-04-27 Алиева Елена Антоновна Термоэлектрический кондиционер
EP1892484A1 (en) * 2006-08-22 2008-02-27 Chin-Kuang Luo Air cooling/heating device
US9038400B2 (en) * 2009-05-18 2015-05-26 Gentherm Incorporated Temperature control system with thermoelectric device
US9506660B2 (en) * 2009-10-30 2016-11-29 Mentus Holding Ag Arrangement for air conditioning rooms and heat pump unit for use in the arrangement
US20110120146A1 (en) * 2009-11-25 2011-05-26 Denso Corporation Air Conditioner for vehicle
EP2458294A1 (en) * 2010-11-24 2012-05-30 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Air conditioner
EP2481997A2 (en) * 2011-01-31 2012-08-01 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Air-conditioning core
US9827580B2 (en) * 2015-10-05 2017-11-28 Cheng-Chuan YANG Spray structure for temperature regulation
KR20170103262A (ko) * 2016-03-03 2017-09-13 주식회사 메트릭시스템 열전소자를 이용한 고효율 고성능 제습기
US20180023823A1 (en) * 2016-07-19 2018-01-25 Chuan-Sheng Chen Semiconductor-based air conditioning device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10925219B2 (en) Climate control system and method for indoor horticulture
RU2458303C2 (ru) Система охлаждения
KR100343807B1 (ko) 건조장치
US7654101B2 (en) Split-air stream air conditioning with desiccant dehumidification
JPH0684822B2 (ja) 間接型空調器
CN101363648B (zh) 温湿独立控制的空调系统及制冷/除湿方法
JP5647766B2 (ja) 温室用空調装置
CN107003078A (zh) 除湿系统及除湿方法
KR100943356B1 (ko) 사계절 환기형 냉난방 설비
JP6018938B2 (ja) 外気処理用空調システム
JP6425750B2 (ja) 空気調和システム
RU2673002C1 (ru) Термоэлектрическая установка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения
KR101336461B1 (ko) 히트펌프 제습기를 이용한 온수 생산장치, 이를 이용한 제습과 온수 생산방법 및 제상방법
RU2679527C1 (ru) Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения
CN104089341A (zh) 室内空调设备
KR101777711B1 (ko) 수영장의 냉방 및 난방 시스템
RU192249U1 (ru) Установка осушения воздуха
RU2525818C2 (ru) Способ использования атмосферного теплового насоса в системах кондиционирования воздуха зданий с рекуперацией тепловой энергии и влажности вытяжного воздуха и устройство для его реализации
US3403723A (en) Dynamically integrated comfort conditioning system
RU2701225C1 (ru) Термоэлектрическая установка с аккумуляцией тепла для осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения
CN108387074B (zh) 热泵干燥设备
JP2006052882A (ja) ヒートポンプ式空調機
CN105890078A (zh) 一种恒温除湿空气能热泵烘干新风空调
KR101523373B1 (ko) 제습냉방운전을 고려한 연소부가 없는 지역 또는 중앙 난방용 세대 보일러 모듈
RU2177115C2 (ru) Устройство кондиционирования воздуха

Legal Events

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

Effective date: 20200525