RU29124U1 - Термоэлектрический кондиционер - Google Patents

Термоэлектрический кондиционер

Info

Publication number
RU29124U1
RU29124U1 RU2003100354U RU2003100354U RU29124U1 RU 29124 U1 RU29124 U1 RU 29124U1 RU 2003100354 U RU2003100354 U RU 2003100354U RU 2003100354 U RU2003100354 U RU 2003100354U RU 29124 U1 RU29124 U1 RU 29124U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
heat exchanger
air conditioner
pump
vortex
Prior art date
Application number
RU2003100354U
Other languages
English (en)
Inventor
Е.А. Алиева
Н.В. Логвина
Г.К. Манастырлы
Абдул Султанович Куркаев
Иса Султанович Куркаев
Original Assignee
Алиева Елена Антоновна
Логвина Наталья Васильевна
Манастырлы Георгий Константинович
Абдул Султанович Куркаев
Иса Султанович Куркаев
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 Алиева Елена Антоновна, Логвина Наталья Васильевна, Манастырлы Георгий Константинович, Абдул Султанович Куркаев, Иса Султанович Куркаев filed Critical Алиева Елена Антоновна
Priority to RU2003100354U priority Critical patent/RU29124U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU29124U1 publication Critical patent/RU29124U1/ru

Links

Description

Термоэлектрический кондиционер
Полезная модель относится к техническим средствам круглогодичного обеспечения заданных температурных условий в замкнутом объеме и может быть использовано в системах кондиционирования воздуха жилых и производственных помещений, кабин и салонов транспортных средств, а также в системах терморегулирования аппаратуры и оборудования.
Известны термоэлектрические кондиционеры, работающие в режимах охлаждения и обогрева и содержащие термобатарею и связанные термодинамически с ней два теплообменника. Один теплообменник включен в контур циркулирующего через замкнутый объем воздуха, а второй - в контур наружного воздуха 1, стр. 224-228, рис. 144.
Недостаткам таких кондиционеров является ухудшение эффективности работы в режимах обогрева при снижении температуры наружного воздуха. Это обусловлено следующим обстоятельством. Уменьшается и стремится к 1 отопительный коэффициент Ц , т.е. кондиционер начинает работать как обычный электронагреватель.
Более высокую эффективность работы имеют термоэлектрические кондиционеры, работающие в режимах охлаждения и обогрева и содержащие термобатарею и связанные термодинамически с ней два теплообменника. Один теплообменник включен в контур циркулирующего через замкнутый объем воздуха, а второй - в контур жидкой наружной стороны (пресной или морской воды) Е.А. Коленко Термоэлектрические охлаждающие приборы. Издание второе. Наука. Ленинград. 1967г., стр. 224-228, рис. 143.
наружной среды в течение года (от +4 до т 25С) по сравнению с диапазоном изменения температуры наружного воздуха (от -50 до +50С). В результате возникает возможность увеличить холодильный Ј и отопительный JU коэффициенты.
Однако повышение эффективности работы таких кондиционеров в режиме обогрева в течении года также ограничено относительно низким значением температуры жидкой наружной среды.
Кроме того, область применения этих кондиционеров ограничена наличием жидкой наружной среды.
Задачей полезной модели является повышение эффективности работы термоэлектрического кондиционера в режиме обогрева путем обеспечения независимости эффективности работы от температуры и вида наружной среды.
Для этого в известный термоэлектрический кондиционер, содержащий термобатарею и связанные с ней термодинамически два теплообменника, один из которых включен в контур циркулирующего через замкнутый объем воздуха, а второй связан с насосом и циркуляционным контуром жидкой наружной среды, оснащен вихревым теплогенератором и переключающими устройствами. Вихревой теплогенератор, насос и второй теплообменник образуют замкнутый циркуляционный контур, который связан гидравлически с циркуляционным контуром наружной среды через переключающие устройства.
Эффективность работы этого варианта кондиционера в режиме обогрева повышается независимо от температуры наружной среды благодаря более высокой температуре поступающей из теплогенератора во второй теплообменник жидкости по сравнению с температурой наружной среды.
Во втором варианте известный термоэлектрический кондиционер, содержащий термобатарею и связанные с ней термодинамически два теплообменника, один из которых включен в контур циркулирующего через замкнутый объем воздуха, а второй связан с насосом и циркуляционным контуром наружной среды, оснащен вихревым теплогенератором. Термоэлектрический кондиционер снабжен дополнительным теплообменником через
переключающие устройства. Вихревой теплогенератор, насос и второй теплообменник образуют один замкнутый циркуляционный контур, а второй и дополнительный теплообменник и насос другой замкнутый контур. Оба контура связаны гидравлически между собой через переключающие устройства. При этом одна из сторон дополнительного теплообменника включена в циркуляционный контур жидкой наружной среды.
Независимость работы этого кондиционера от вида наружной среды обеспечивается тем, что циркулирующая при работе кондиционера в режиме охлаждения через дополнительный теплообменник по замкнутому контуру жидкость используется в первом замкнутом циркуляционном контуре при работе кондиционера в режиме обогрева независимо от того, что циркулирует через дополнительный теплообменник при работе кондиционера в режиме охлаждения в контуре наружной среды (вода или воздух).
На чертеже схематически изображены варианты предложенного кондиционера:
на фиг.1 показан пример выполнения первого варианта;
на фиг.2 - второго варианта.
Первый вариант термоэлектрического кондиционера содержит
(фиг.1) термобатарею 1 с установленными на двух ее сторонах
теплообменниками 2 и 3, насос 4, вихревой теплогенератор 5,
вентилятор 6, переключающие устройства, например, трехходовые
краны 7, 8 и циркуляционный контур воды.
Теплообменник 2 и вентилятор б образуют контур воздуха циркулирующего через замкнутый объем воды. Теплообменник 3, насос 4 и теплогенератор 5 образуют замкнутый циркуляционный контур. Этот контур и контур 9 связаны между собой гидравлически через трехходовые краны 7, 8, которые установлены на нагнетающей и всасывающей магистралях насоса 4 в зоне соединения контуров между собой.
Второй вариант кондиционера (фиг.2) оснащен дополнительным теплообменником 10 и вентилятором 11.Теплогенератор 5, теплообменник 3 и насос 4 образуют один, теплообменники 10, 3 и насос 4 - другой замкнутый циркуляционный контур 12. Оба
контура связаны между собой гидравлически через трехходовые краны 7 и 8. Дополнительный теплообменник 10 и вентилятор 11 образуют циркуляционные контуры наружной среды.
В качестве теплогенератора 5 может быть использован и любой другой, отопительный коэффициент которого f-i 1.
В качестве трехходовых кранов 7 и 8 может быть использовано и любое другое устройство, обеспечивающее переключение потока жидкости по циркуляционному контуру либо через теплогенератор 5 в холодный период года, либо через контур 9 или 12 в теплый период года. При этом втором варианте кондиционера может быть установлен и один трехходовый кран на всасывающей или нагнетающей магистрали насоса 4.
В качестве вентилятора 11 может быть использован и насос.
При использовании кондиционера первого варианта в режиме обогрева с помощью трехходовых кранов 7 и 8 (фиг.1) жидкость насосом 4 направляют по замкнутому контуру через теплогенератор 5 и теплообменник 3. Жидкость в теплогенераторе 5 нагревается, поступает в теплообменник 3, передает тепловую энергию термобатареи 1 и остывшая насосом 4 возвращается в теплогенератор 5. Затем цикл повторяется.
В термобатарее 1 воспринятая тепловая энергия дополныется тепловой энергией, которая выделяется при работе термобатареи, и перекачивается в теплообменник 2, в котором воспринимается подаваемым вентилятором б воздухом. Воздух нагревается и поступает в замкнутый объем, в котором он остывает, и вентилятором 6 возвращается в теплообменник 2. Затем цикл повторяется.
В теплый период года с помощью трехходовых кранов 7 и 8 воду, например, речную направляют по циркуляционному контуру 9, минуя теплогенератор 5.
Принцип работы второго варианта кондиционера аналогичен рассмотренному в режиме обогрева. В холодный период года с помощью трехходовых кранов 7 и 8 жидкость направляют по замкнутому циркуляционному контуру 12. Циркулирующая по этому контуру жидкость воспринятую в теплообменнике 3 тепловую
энергию передает через теплообменник 10 наружному воздуху, который подается в теплообменник 10 вентилятором 11.
Использование изобретения позволяет, по сравнению с прототипом, увеличить отопительный коэффициент термоэлектрического кондиционера независимо от температуры и вида (вода, воздух) наружной среды.
Согласно прилагаемому расчету тепловая мощность предложенного кондиционера при прочих равных условиях может быть увеличена по сравнению с прототипом в 2,55 раз.

Claims (2)

1. Термоэлектрический кондиционер, содержащий термобатарею и связанные термодинамически с ней два теплообменника, один из которых включен в контур циркулирующего через замкнутый объем воздуха, а другой с насосом образует циркуляционный контур наружной среды, отличающийся тем, что он оснащен вихревым теплогенератором и переключающими устройствами, вихревой теплогенератор, насос и второй теплообменник образуют замкнутый циркуляционный контур, который связан гидравлически с циркуляционным контуром наружной среды через переключающие устройства.
2. Термоэлектрический кондиционер по п.1, отличающийся тем, что он оснащен вихревым теплогенератором, переключающими устройствами и дополнительным теплообменником, установленным в контуре наружной среды, вихревой теплогенератор, насос и второй теплообменник образуют один, а второй и дополнительный теплообменник и насос - другой замкнутый циркуляционной контур, оба контура связаны гидравлически между собой через переключающие устройства, при этом одна из сторон дополнительного теплообменника включена в циркуляционный контур наружной среды, а другая сторона включена в контур циркулирующего воздуха.
Figure 00000001
RU2003100354U 2003-01-14 2003-01-14 Термоэлектрический кондиционер RU29124U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100354U RU29124U1 (ru) 2003-01-14 2003-01-14 Термоэлектрический кондиционер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100354U RU29124U1 (ru) 2003-01-14 2003-01-14 Термоэлектрический кондиционер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU29124U1 true RU29124U1 (ru) 2003-04-27

Family

ID=48236405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003100354U RU29124U1 (ru) 2003-01-14 2003-01-14 Термоэлектрический кондиционер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU29124U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679527C1 (ru) * 2018-05-24 2019-02-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679527C1 (ru) * 2018-05-24 2019-02-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6793816B2 (ja) 冷房システムを制御するためのシステムおよび方法
CN106032919B (zh) 一种冷冻水冷却系统
KR100726190B1 (ko) 매트용 냉온수 겸용 보일러
JP5121747B2 (ja) 地中熱ヒートポンプ装置
CA3005653A1 (en) Methods and systems for heat pumping
TWI646291B (zh) Floor air conditioning system
SE1551511A1 (en) Methods and systems for heat pumping
JPWO2011108068A1 (ja) 空調給湯システム
CN109662360A (zh) 一种利用电源加热及制冷的恒温服
CN203893352U (zh) 帕尔贴效应冷暖空调
RU2008136778A (ru) Тепловая установка
JP5067958B2 (ja) 地中熱利用ヒートポンプシステム及び水熱利用ヒートポンプシステム
WO2014072743A1 (en) Heating system
JP5751599B2 (ja) 給湯冷暖房システム
RU29124U1 (ru) Термоэлектрический кондиционер
JP2004301470A (ja) 地中熱利用システム
RU2319078C2 (ru) Система кондиционирования воздуха для помещений
JP3797795B2 (ja) キッチン設備用空気調和装置
KR101446921B1 (ko) 하이브리드 열교환기를 구비한 히트펌프식 냉난방시스템
Manohar et al. Comparison of the experimental performance of a thermoelectric refrigerator with a vapour compression refrigerator
KR101170712B1 (ko) 지열을 이용한 가스엔진히트펌프 냉난방 시스템
JP4419475B2 (ja) 暖房システム及び住宅
CN203893486U (zh) 帕尔贴效应制冷空调
KR200194349Y1 (ko) 열전발전 모듈을 이용한 개인용 공기청정 에어콘
DE60222030D1 (de) Umkehrbare luft-wasser-absorptionswärmepumpe

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080115