RU2727106C1 - Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции - Google Patents

Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции Download PDF

Info

Publication number
RU2727106C1
RU2727106C1 RU2020100056A RU2020100056A RU2727106C1 RU 2727106 C1 RU2727106 C1 RU 2727106C1 RU 2020100056 A RU2020100056 A RU 2020100056A RU 2020100056 A RU2020100056 A RU 2020100056A RU 2727106 C1 RU2727106 C1 RU 2727106C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
heat
tubes
heat storage
filled
Prior art date
Application number
RU2020100056A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Владимирович Мезенцев
Надежда Николаевна Мезенцева
Сергей Иванович Мезенцев
Владимир Егорович Жуков
Алина Валерьевна Черкасова
Кирилл Анатольевич Фадеев
Original Assignee
Иван Владимирович Мезенцев
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 Иван Владимирович Мезенцев filed Critical Иван Владимирович Мезенцев
Priority to RU2020100056A priority Critical patent/RU2727106C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2727106C1 publication Critical patent/RU2727106C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation

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)

Abstract

Изобретение относится к области энергосберегающих технологий, а именно к энергосберегающей вентиляционной технике, к приточно-вытяжным приборам с неподвижным регенератором и реверсивным потоком воздуха, предназначенным для вентиляции небольших помещений. Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции, выполненный в виде каркаса круглого или другого сечения, заполненного пластиковыми трубочками, частично заполненными жидкостной теплоаккумулирующей средой и расположенными поперек к направлению движения потока воздуха и таким образом, что горизонтальные и вертикальные слои трубочек чередуются. Теплообменник выполнен в виде набора установленных соосно и плотно друг к другу идентичных решеток, заполненных трубочками одного или разных диаметров, причем трубочки заполнены жидкостной теплоаккумулирующей средой на 86-92% их объема, запаяны с обоих концов и установлены в отверстия каркаса решетки и ребер жесткости параллельно друг другу на расстоянии не более диаметра трубочки, при этом решетки установлены по отношению друг к другу таким образом, чтобы трубочки каждой следующей решетки были расположены под углом от 0 до 180 градусов относительно трубочек предыдущей решетки, и при этом было достигнуто максимальное увеличение турбулентности потока, проходящего через теплообменник, а количество решеток в теплообменнике N=k*L, где L- толщина стены, в которой устанавливают теплообменник (мм), k - конструкционный коэффициент (мм), k=0.07-0.12. Увеличение эффективности теплоаккумулирующего теплообменника достигнуто за счет интенсификации теплообмена между средой теплоносителем (воздухом) и теплоаккумулирующей средой путем увеличения объемной теплоемкости теплообменника, улучшения переноса теплоты посредством увеличения турбулентности воздуха между элементами теплообменника. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к вентиляционной технике, кондиционированию воздуха и энергосбережению. Изобретение относится к небольшим приточно-вытяжным приборам с неподвижным регенератором и реверсивным потоком воздуха, предназначенным для вентиляции небольших помещений.
Известен энергосберегающий вентиляционный прибор [патент РФ №167765, 16.07.2015, F24F 7/00, F24F 12/00, F24F 13/00], состоящий из размещенных в общем вентиляционном канале теплоемкого регенератора, воздушного фильтра, клапана для перекрывания вентиляционного канала njM выключении прибора, наружной решетки и реверсивного нагнетателя воздуха, оснащенного подвижным вентилятором и электроприводом, перемещающим вентилятор таким образом, чтобы изменять направление движения воздуха в канале. Регенератор в указанном приборе представляет собой пластмассовый или керамический цилиндр с системой параллельных продольных каналов, обладающий хорошо развитой поверхностью теплообмена и достаточной теплоемкостью.
Конструкция регенератора в указанном техническом решении не рассматривается, как объект защиты. Следует отметить, что из-за ограниченной теплоаккумулирующей способности насадки энергосберегающий вентиляционный прибор имеет частое время переключения с приточного режима вентиляции на вытяжной.
Известен рекуператор тепла VAKIO компании ООО «Вакио» [сайт: https://vakio.ru], в котором в качестве теплообменного модуля используют полипропиленовую насадку, выполненную в форме цилиндра с системой параллельных продольных каналов. У рекуператоров тепла VAKIO время переключения между вытяжкой и приточкой составляет порядка 40 секунд.
Объем теплоаккумулирующей насадки определяется толщиной ограждающей конструкции (стены) и диаметром вентиляционного канала. Время переключения зависит от объемной теплоемкости теплоаккумулирующей насадки. Поскольку габаритные размеры теплообменного модуля ограничены, то для поддержания высокой эффективности аппарата на уровне 80% приходится часто проводить переключение направления потоков.
Известен рекуператор MARLEYMEnV-180 немецкой компании MARLEY [сайт: https://www.marley-rus.rU/1, в котором в качестве теплообменного модуля используют керамический тепловой аккумулятор объемом 2500 куб. см. При работе рекуператора теплый использованный воздух отводится из помещения наружу в течение 70 секунд и нагревает при этом керамический элемент. После этого устройство меняет направление подачи воздуха, а именно, теперь в помещение поступает свежий воздух снаружи, который подогревается за счет тепла, аккумулированного в керамическом элементе.
Известно устройство для реализации способа регулирования теплообмена в системе вентиляции офисных и жилых помещений [патент РФ №2277205, 14.12.2004, F24F 3/147; патент РФ №49209, 14.12.2004, F28D 17/00], представляющее собой трубу круглого, или прямоугольного, или другого сечения, один конец которой выходит в помещение, а другой - на улицу, в которую помещен реверсивный вентилятор или два прямоточных вентилятора, а перед теплоаккумулирующей насадкой со стороны помещения расположен слой сорбента паров воды. Теплоаккумулирующая насадка представляет собой гранулы сферической, цилиндрической или другой формы, изготовленные из материала с высокой объемной теплоемкостью не ниже 1.5 Дж / (см3⋅K), например, отходы керамики, шлаки, отсев гравия, чугунная крошка у которых размер гранул находится в интервале от 2-6 мм. Также теплоаккумулирующая насадка может представлять собой блочные структуры с каналами для прокачки воздуха.
Гранулированные частицы при размещении в канале имеют плотную упаковку. Такая упаковка обладает высоким гидродинамическим сопротивлением, что увеличивает затраты энергии на прокачку воздуха и ухудшает параметры устройства.
К недостаткам известных аналогов относится маленькая продолжительность циклов вытяжки и приточки, т.е. выбрасываемый комнатный воздух не успевает обновиться на улице. И не обновленный воздух всасывается устройством обратно в помещение.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является теплообменник [I.V. Mezentsev, Yu.I.Aristov, N.N. Mezentseva, and V.A. Mukhin. Reversible heat exchange in the nozzle with water - ice phase transition in filtration of air // Journal of Engineering Thermophysics. 2019. Vol. 28, №. 1, P. 103-113], который представляет собой металлический каркас прямоугольного сечения, боковые стороны которого закрыты металлической сеткой, в ячейки которой помещены пластиковые трубки, частично заполненные водой. Пластиковые трубки помещены в ячейки сетки таким образом, что горизонтальные и вертикальные слои трубок чередуются.
В конструкции теплообменника имеются металлические элементы (прямоугольный каркас, сетка). Масса этих элементов может достигать до 20% от общей массы теплообменника. Металлические элементы увеличивают массу теплообменника и уменьшают объемную теплоемкость теплообменника. Кроме того, применение металлических элементов в теплообменниках приводит к частичной конденсации влаги при движении теплого влажного воздуха из помещения и испарению ее при поступлении сухого холодного наружного воздуха. Теплообменник в виде квадратного сечения устанавливается в круглое сечение канала, тем самым сечение канала используется нерационально.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение эффективности работы теплоаккумулирующего теплообменника для реверсивных режимов работы в системах вентиляции или, другими словами, повышение степени утилизации теплоты вытяжного воздуха.
Поставленную задачу решают путем создания теплоаккумулирующего теплообменника для реверсивных режимов работы в системах вентиляции, позволяющего за счет его конструктивных особенностей и использования фазового перехода увеличить период между переключениями воздушных потоков.
Согласно изобретению, теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции выполнен в виде набора установленных соосно и плотно прилегающих друг к другу идентичных решеток, круглого или другого сечения, заполненных трубочками одного или разных диаметров.
Согласно изобретению, трубочки заполнены жидкостной теплоаккумулирующей средой на 86-92% их объема, запаяны с обоих концов и установлены в отверстия каркаса решетки и ребер жесткости параллельно друг другу на расстоянии диаметра трубочки и менее.
Согласно изобретению, решетки установлены по отношению друг к другу таким образом, чтобы трубочки каждой следующей решетки были расположены под углом от 0 до 180 градусов относительно трубочек предыдущей решетки, и при этом было достигнуто максимальное увеличение турбулентности потока, проходящего через теплообменник, а количество решеток в теплообменнике вычисляют по формуле: N=k*LCT, где LCT - толщина стены, в которой устанавливают теплообменник (мм), k - конструкционный коэффициент (мм-1), k=0.07-0.12.
Согласно изобретению, в качестве жидкостной теплоаккумулирующей среды теплообменник содержит воду и жидкостные среды с объемной теплоемкостью более 1,85 Дж/(см3⋅K).
Согласно изобретению, материалы, из которых изготовлен теплообменник (каркас решетки, трубочки) имеют объемную теплоемкость 1.90 Дж/(см3⋅K) и более.
Согласно изобретению, соотношение масс жидкостной теплоаккумулирующей среды, материала корпуса решетки и материала трубочек составляет (53÷56%):(37÷32%):(10÷12%).
Согласно изобретению, решетка выполнена с ребрами жесткости.
Согласно изобретению, каркас решетки является монолитным (цельнолитым).
Согласно изобретению, каркас решетки выполнен с использованием аддитивных технологий
Согласно изобретению, каркас решетки выполнен методом послойной печати.
Согласно изобретению, каркас решетки выполнен методом выдавливания.
Согласно изобретению, каркас решетки выполнен методом выливания.
Согласно изобретению, каркас решетки выполнен методом распыления.
Согласно изобретению, каркас решетки выполнен методом спекания.
Согласно изобретению, каркас решетки выполнен методом склеивания.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 показан теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции, состоящий из набора решеток, где: 1 - каркас решетки; 2 - трубочки; 3 - отверстия для установки трубочек; 4 - ребра жесткости.
Каждая решетка представляет собой каркас 1 с ребрами жесткости 4, заполненный одного или разных диаметров трубочками 2, установленными в отверстия 3, выполненные в каркасе решетки и ребрах жесткости, параллельно друг другу и на расстоянии друг от друга - не более диаметра трубочки.
Трубочки заполнены жидкостной теплоаккумулирующей средой, например, водой или другой жидкостной средой с объемной теплоемкостью более 1.85 Дж/(см3⋅K), на 86-92% их объема и запаяны с обоих концов. Теплоаккумулирующая способность воды в 7.0 и 8.5 раз больше, чем, например, для стекла и полипропилена, соответственно. Использование фазового перехода "вода-лед" позволяет почти на порядок увеличить объемную емкость запасания теплоты. И это обстоятельство приводит к существенному увеличению времени между переключением направления потока воздуха.
Элементы теплообменника выполнены в трубчатом виде, трубочки по рядам расположены в коридорном или шахматном порядке. Это известные конструкции и для них существуют методики точного расчета коэффициента теплоотдачи [Справочник по теплообменникам: В 2-х т. Т. 1 / Пер. с англ. под ред. Б.С. Петухова, В.К. Шикова. М.: Энергоатомиздат. 1987. 560 с. (Параграф 3.3.7). Справочник по теплообменникам: В 2-х т. Т. 2 / Пер. с англ. под ред. О.Г. Мартыненко и др. М.: Энергоатомиздат. 1987. (Параграф 2.2.4)].
Для достижения высокой эффективности теплообменника, материалы, из которых изготовлен теплообменник (каркас решетки, трубочки), выбирают с объемной теплоемкостью более 1.90 Дж/(см3⋅K).
Вклад массы жидкостной теплоаккумулирующей среды в общий вес теплообменника может достигать до 56%, масса материала трубочек до 12%, остальной вклад несет материал, из которого сделана решетка корпуса. Минимальное значение вклада материала для решетки корпуса составляет 32%.
Для придания жесткости конструкции служат ребра жесткости. Чем выше теплообменник, тем большей жесткостью должен обладать каркас решетки, т.е. решетка должна иметь ребра жесткости. Наличие повышенной жесткости конструкции теплообменника особенно актуально при его эксплуатации в холодном регионе. На фиг. 2 и фиг. 3 показаны возможные варианты расположения ребер жесткости в решетке.
Таким образом, теплообменник собран из установленных соосно и плотно друг к другу идентичных решеток круглого или другого сечения, заполненных трубочками с теплоаккумулирующей средой с высокой объемной теплоемкостью.
Количество решеток в теплообменнике зависит от толщины стены, LCT (мм), в которой устанавливают теплообменник. Количество решеток определяют по формуле N=k*LCT, где k - конструкционный коэффициент (мм-1), k=0.07-0.12. Таким образом, минимальное количество решеток будет Nmin=0.07*LCT, а максимально количество решеток - Nmax=0.12*LCT. Теплообменник не может быть больше толщины стены, в которой он установлен. Вынос теплообменника на улицу в случае тонких стен результата не принесет, т.к. в условиях низких отрицательных температур, выносимый теплообменник обмерзнет и перестанет работать. Предложенная конструкция теплообменника позволяет подобрать количество решеток, имеющих необходимую теплоаккумулирующую способность теплообменника для его эффективной работы, т.е. позволяет теплообменник распологать в стене, и не выносить его на улицу. Теплообменник, находясь в стене, не подвержен замерзанию.
Решетки по отношение друг к другу могут быть установлены с различными углами поворота, от 0 до 180 градусов (например, трубочки каждого четного слоя расположены к трубкам нечетного под углом 90 градусов), что позволяет добиваться достижения максимального увеличения турбулентности потока при прохождении его через теплообменник и тем самым - увеличения теплоотдачи.
Обтекание средой различных схем расположения решеток накладывают свое влияние на изменение местного коэффициента теплоотдачи по поверхности трубочек различных рядов (решеток). Причиной возрастания теплоотдачи является увеличение турбулентности потока при прохождении его через пучок трубочек. Начиная с третьего ряда турбулентность потока принимает стабильный характер, присущий данной компоновке. Известно, что по абсолютному значению теплоотдача в шахматных пучках выше, чем в коридорных, что обусловлено лучшим перемешиванием жидкости в них [Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: "Энергоиздат", 1981. 416 с. (Глава девятая)].
Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции используют в приточно-вытяжных устройствах, предназначенных для принудительной подачи свежего и чистого воздуха с улицы в помещение, вытяжки загрязненного воздуха из помещения, а также подогрева воздуха зимой, охлаждения летом (рекуперации).
На фиг. 4 представлена схема монтажа приточно-вытяжного устройства с теплоаккумулирующим теплообменником в стене, где: 5 - приточно-вытяжное устройство; 6 - стена; 7 - настенный блок (фильтр, шумопоглотитель); 8 - реверсивный вентилятор; 9 - теплоаккумулирующий теплообменник (теплообменный модуль); 10 - уличная решетка (защита от попадания больших предметов).
Принцип работы теплообменника следующий.
Воздух из помещения (цикл вытяжки), проходя через теплоаккумулирующий теплообменник 9, нагревает его теплотой уходящего воздуха до комнатной температуры. Пройдя через теплоаккумулирующий теплообменник, воздух поступает в атмосферу. В следующий период работы холодный уличный воздух, проходя через теплоаккумулирующий теплообменник (цикл приточки), нагревается. Свежий теплый воздух поступает в помещение. Потом происходит переключение на цикл вытяжки. И далее циклы чередуются. Переключение направления потока воздуха происходит либо при достижении определенной разности температур между воздухом на входе и на выходе теплообменника, либо через фиксированное время, типичное для данного разряда помещений. Такая схема переключения обеспечивает поддержание высокой эффективности регенерации теплоты на высоком уровне (не меньше 80%).
Таким образом, увеличение эффективности теплоаккумулирующего теплообменника достигнуто за счет интенсификации теплообмена между средой теплоносителем (воздухом) и теплоаккумулирующей средой путем:
1. увеличения объемной теплоемкости теплообменника;
2. улучшением переноса теплоты посредством увеличения турбулентности воздуха между элементами теплообменника.
На увеличение объемной теплоемкости теплообменника влияют следующие признаки изобретения: конструкция теплообменника (набор решеток, заполненных трубочками с теплоаккумулирующей средой с большой теплоемкостью); соотношение массы теплоаккумулирующей среды и массы материала трубочек и каркаса решеток; форма элементов теплообменника, заполненных теплоаккумулирующей средой.
На увеличения турбулентности воздуха между элементами теплообменника (решетками) влияют количество и расположение решеток в теплообменнике.
Для подтверждения работоспособности предлагаемой конструкции были выполнены теоретические расчеты, изготовлен и испытан опытный экземпляр теплообменника. Полученные результаты, подтвердили, что период между переключениями воздушных потоков выше более чем в 2-3 раза, чем у известных аналогов.

Claims (9)

1. Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции, выполненный в виде каркаса круглого или другого сечения, заполненного пластиковыми трубочками, частично заполненными жидкостной теплоаккумулирующей средой и расположенными поперек к направлению движения потока воздуха и таким образом, что горизонтальные и вертикальные слои трубочек чередуются, отличающийся тем, что теплообменник выполнен в виде набора установленных соосно и плотно друг к другу идентичных решеток, заполненных трубочками одного или разных диаметров, причем трубочки заполнены жидкостной теплоаккумулирующей средой на 86-92% их объема, запаяны с обоих концов и установлены в отверстия каркаса решетки и ребер жесткости параллельно друг другу на расстоянии не более диаметра трубочки, при этом решетки установлены по отношению друг к другу таким образом, чтобы трубочки каждой следующей решетки были расположены под углом от 0 до 180 градусов относительно трубочек предыдущей решетки, и при этом было достигнуто максимальное увеличение турбулентности потока, проходящего через теплообменник, а количество решеток в теплообменнике N=k*LCT, где LCT - толщина стены, в которой устанавливают теплообменник (мм), k - конструкционный коэффициент (мм-1), k=0.07-0.12.
2. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что в качестве жидкостной теплоаккумулирующей среды он содержит воду и жидкостные среды с объемной теплоемкостью 1.85 Дж/(см3⋅K) и более.
3. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что материалы, из которых изготовлен теплообменник, имеют объемную теплоемкость 1.90 Дж/(см3⋅K) и более.
4. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что соотношение масс жидкостной теплоаккумулирующей среды, материала корпуса решетки и материала трубочек составляет (53÷56%):(37÷32%):(10÷12%), соответственно.
5. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что решетка выполнена с ребрами жесткости.
6. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что каркас решетки является монолитным (цельнолитым).
7. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что каркас решетки выполнен с использованием аддитивных технологий.
8. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что каркас решетки выполнен методом послойной печати.
9. Теплоаккумулирующий теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что каркас решетки выполнен одним из следующих методов: выдавливания, выливания, распыления, спекания, склеивания.
RU2020100056A 2020-01-29 2020-01-29 Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции RU2727106C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020100056A RU2727106C1 (ru) 2020-01-29 2020-01-29 Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020100056A RU2727106C1 (ru) 2020-01-29 2020-01-29 Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2727106C1 true RU2727106C1 (ru) 2020-07-20

Family

ID=71616357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020100056A RU2727106C1 (ru) 2020-01-29 2020-01-29 Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2727106C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60259849A (ja) * 1984-06-06 1985-12-21 Matsushita Refrig Co 熱交換器付換気扇
RU2277205C1 (ru) * 2004-12-14 2006-05-27 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ регулирования теплообмена в системе вентиляции офисных и жилых помещений и устройство для реализации этого способа
UA71959U (ru) * 2012-04-27 2012-07-25 Игорь Александрович Яхница Устройство для энергосберегающей вентиляции
RU127875U1 (ru) * 2012-11-29 2013-05-10 Владимир Александрович Пронин Приточно-вытяжная установка для вентиляции и кондиционирования воздуха
RU2604584C2 (ru) * 2015-03-10 2016-12-10 Частное Акционерное Общество "Вентиляционные системы" Вентиляционная установка
US9976767B2 (en) * 2013-10-14 2018-05-22 ROOS GmbH Air-to-air heat exchanger
RU180238U1 (ru) * 2015-01-16 2018-06-06 Ангел Йорданов СТЕФАНОВ Компактная система вентиляции
RU185494U1 (ru) * 2017-06-07 2018-12-06 Блауберг Вентилаторен ГмбХ Вентиляционная установка

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60259849A (ja) * 1984-06-06 1985-12-21 Matsushita Refrig Co 熱交換器付換気扇
RU2277205C1 (ru) * 2004-12-14 2006-05-27 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ регулирования теплообмена в системе вентиляции офисных и жилых помещений и устройство для реализации этого способа
UA71959U (ru) * 2012-04-27 2012-07-25 Игорь Александрович Яхница Устройство для энергосберегающей вентиляции
RU127875U1 (ru) * 2012-11-29 2013-05-10 Владимир Александрович Пронин Приточно-вытяжная установка для вентиляции и кондиционирования воздуха
US9976767B2 (en) * 2013-10-14 2018-05-22 ROOS GmbH Air-to-air heat exchanger
RU180238U1 (ru) * 2015-01-16 2018-06-06 Ангел Йорданов СТЕФАНОВ Компактная система вентиляции
RU2604584C2 (ru) * 2015-03-10 2016-12-10 Частное Акционерное Общество "Вентиляционные системы" Вентиляционная установка
RU185494U1 (ru) * 2017-06-07 2018-12-06 Блауберг Вентилаторен ГмбХ Вентиляционная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Review of energy conservation technologies for fresh air supply in zero energy buildings
Cuce et al. A comprehensive review of heat recovery systems for building applications
El-Dessouky et al. Performance analysis of two-stage evaporative coolers
CN203798206U (zh) 污水源热泵机组专用污水换热器及具有上述换热器的热泵机组系统
CN102548357A (zh) 数据机房
Mohammed et al. Indirect evaporative cooling for buildings: A comprehensive patents review
CN103363822B (zh) 污水源热泵机组专用污水换热器
Enteria et al. Construction and initial operation of the combined solar thermal and electric desiccant cooling system
Mantelli Development of porous media thermosyphon technology for vapor recovering in cross-current cooling towers
WO2013104939A1 (en) Cooling system
US10226735B2 (en) Integrated enhanced heat exchange method by combining boundary layer control with mainstream disturbance
RU2739211C1 (ru) Модульный теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивной системы вентиляции
RU189260U1 (ru) Приточно-вытяжная вентиляционная установка с утилизацией теплоты воздуха
CN204227618U (zh) 一种双效热管式热回收节能新风空调机组
CN115031440A (zh) 一种浸泡换热式水汽能热泵空气调节装置
RU2727106C1 (ru) Теплоаккумулирующий теплообменник для реверсивных режимов работы в системах вентиляции
Melero et al. Passive evaporative cooling by porous ceramic elements integrated in a Trombe wall
CN101806478A (zh) 交叉风道半导体热电制冷空调器
KR100752018B1 (ko) 태양열을 이용한 난방 시스템용 전열교환기의 구조
US11725835B2 (en) Energy efficient and refrigerant-free air cooler
CN110118494A (zh) 一种节水型切换式冷却塔
CN203052906U (zh) 一种留温新风换气机
Abdelgaied et al. Solid desiccant air conditioning system using desiccant dehumidifiers with cooling technique and thermal recovery unit: Experimental investigation and performance analysis
CN205747257U (zh) 立式多级吸附式新风处理塔
Wert et al. Characterization of an air-pcm energy storage design for air handling unit applications