RU36137U1 - Теплообменное устройство - Google Patents

Теплообменное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU36137U1
RU36137U1 RU2003126645/20U RU2003126645U RU36137U1 RU 36137 U1 RU36137 U1 RU 36137U1 RU 2003126645/20 U RU2003126645/20 U RU 2003126645/20U RU 2003126645 U RU2003126645 U RU 2003126645U RU 36137 U1 RU36137 U1 RU 36137U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
dry
wet
plates
containers
Prior art date
Application number
RU2003126645/20U
Other languages
English (en)
Inventor
М.Д. Маркман
Геннадий Павлович Орлов
С.А. Палехов
Original Assignee
Маркман Михаил Давидович
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 Маркман Михаил Давидович filed Critical Маркман Михаил Давидович
Priority to RU2003126645/20U priority Critical patent/RU36137U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU36137U1 publication Critical patent/RU36137U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

2003126645
ШИПИ IIIIIII1IIIIlllF24 /00
Теплообменное устройство
Полезная модель относится к области вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях.
Известно теплообменное устройство, содержащее корпус, установленный в нем пакет пластин, образующих сквозные сухие и влажные каналы с входами и выходами, по меньшей мере, один расположенный в средней части пакета пластин поперечный ряд продольно размещенных во влажных каналах, сообщенных друг с другом емкостей, стенки которых образованы пластинами, и средство для подвода и отвода воды в эти емкости (см. патент Российской Федерации № 2073174, кл. F24F 3/14). В данном устройстве емкости выполнены в виде перфорированных трубок для подачи воды.
У данного устройства недостаточно высокая интенсивность теплообменных свойств.
Объясняется это тем, что подпитка капиллярно-пористого материала пластин влажных каналов водой в этом устройстве происходит орошением этого материала водой из перфорированных трубок. Это приводит к образованию излишков воды, которые стекают по этому материалу,
отбирая значительную часть холода, предназначенного для охлаждения i
водонепроницаемого покрытия пластин, образующих сухие каналы.
Известно другое теплообменное устройство, содержащее корпус, установленный в нем пакет пластин, образующих сквозные сухие и влажные каналы с входами и выходами, по меньшей мере, один расположенный в средней части пакета пластин поперечный ряд продольно размещенных во влажных каналах, сообщенных друг с другом емкостей, стенки которых образованы пластинами, и средство для подвода и отвода воды в эти емкости (см. патент Российской Федерации № 2183304, кл. F24F 3/14). В данном устройстве размещенные во влажных
ftff каналах емкости сообщаются между собой посредством аналогичных
емкостей, размещенных в сухих каналах.
У данного устройства интенсивность теплообменных свойств выше,
чем у вышеописанного. Объясняется это тем, что у этого устройства капиллярно-пористый материал пластин влажных каналов размещен внутри емкостей, что обеспечивает его интенсивную подпитку водой. Это позволяет исключить необходимость орошения капиллярно-пористого материала пластин водой, излишки которой стекают по этому материалу и отбирают значительную часть холода, предназначенного для охлаждения водонепроницаемого покрытия пластин, образующих сухие каналы.
Недостаток этого устройства заключается в том, что оно не может работать как рекуперативный теплообменник, так как у него выходы сухих каналов и входы влажных каналов расположены с разных сторон этого устройства.
Задачей настоящей полезной модели является разработка конструкции теплообменного устройства обеспечивающего его работу в режиме рекуперативного теплообменника.
Поставленная задача решается тем, что в теплообменном устройстве, содержащем корпус, установленный в нем пакет пластин, образующих сквозные сухие и влажные каналы с входами и выходами, по меньшей мере, один расположенный в средней части пакета пластин поперечный ряд продольно размещенных во влажных каналах, сообщенных друг с другом емкостей, стенки которых образованы пластинами, и средство для подвода и отвода воды в эти емкости, сухие каналы расположены перекрестно влажным каналам, при этом входы сухих каналов и выходы влажных каналов расположены с одной стороны устройства, а выходы сухих каналов и входы влажных каналов - с противоположной его стороны, причем емкости сообщены друг с другом посредством трубчатых элементов, размещенных в сухих каналах.
№Ш№Ч(
2 Отличием предлагаемого теплообменного устройства от указанного
выше известного, наиболее близкого к нему, является то, что у него сухие каналы расположены перекрестно влажным каналам, при этом входы
сухих каналов и выходы влажных каналов расположены с одной стороны устройства, а выходы сухих каналов и входы влажных каналов - с противоположной его стороны, причем емкости сообщены друг с другом посредством трубчатых элементов, размещенных в сухих каналах.
Размещение сухих каналов перекрестно влажным каналам создает
t условие для размещения входов сухих каналов и выходов влажных
каналов с одной стороны устройства, а выходов сухих каналов и входов влажных каналов - с противоположной его стороны.
Размещение входов сухих каналов и выходов влажных каналов с одной стороны устройства, а выходов сухих каналов и входов влажных каналов - с противоположной его стороны позволяет входы сухих каналов и выходы влажных каналов сообщать с наружной атмосферой, а выходы сухих каналов и входы влажных каналов - с воздушной средой вентилируемого помещения.
Сообщение емкостей друг с другом посредством трубчатых элементов, размещенных в сухих каналах, позволяет воздуху свободно проходить по сухим каналам.
Технический результат предлагаемого теплообменного устройства заключается в обеспечении его работы в режиме рекуперативного теплообменника.
Предлагаемое теплообменное устройство иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1 -3.
На фиг. 1 показан общий вид теплообменного устройства со стороны входов сухих каналов и выходов влажных каналов;
на фиг.2 - разрез по А-А на фиг. 1;
3 Теплообменное устройство содержит корпус 1, установленный в нем
пакет пластин 2, имеющих водонепроницаемое покрытие и выполненных из капиллярно-пористого материала, образующих соответственно сквозные сухие каналы 3 и влажные каналы 4 с входами и выходами, по меньшей мере, один расположенный в средней части пакета пластин 2 поперечный ряд продольно размещенных во влажных каналах 4, сообщенных друг с другом емкостей 5, стенки которых образованы пластинами 2, и средство для подвода и отвода воды в эти емкости, выполненное данном конкретном примере в виде патрубков 6 для подвода воды и патрубков 7 для отвода воды.
Сухие каналы 3 расположены перекрестно влажным каналам 4, при этом входы 8 сухих каналов 3 и выходы 9 влажных каналов расположены с одной стороны устройства, а выходы 10 сухих каналов 3 и входы 11 влажных каналов 4 - с противоположной его стороны, причем емкости 5 сообщены друг с другом посредством трубчатых элементов 12, размещенных в сухих каналах 3.
Позицией 13 обозначены заглушки сухих каналов 3, позицией 14 заглушки влажных каналов 4, а позицией 15 - перегородки. Вентиляторы, нагнетающие воздух во входы 8 и 11, на чертеже не показаны.
Пакет пластин 2 может быть сориентирован в пространстве в любом направлении, а не только в том, которое показано на прилагаемых чертежах.
Предлагаемое устройство работает в двух режимах в режиме косвенно-испарительного кондиционера и в режиме рекуперативного теплообменника.
В режиме косвенно-испарительного кондиционера устройство работает следующим образом.
Наружный атмосферный воздух, подаваемый вентиляторсадл (на чертеже не показан), через входы 8 проходит по сухим каналам 3, а воздух из помещения (на чертеже не показано), подаваемый другим вентилятором
iowttktf
4 (на чертеже не показан) через входы 11 проходит по влажным каналам 4.
Сухие и влажные каналы 3 и 4 находятся в теплообменном отношении. Воздух, проходя по влажным каналам 4 вдоль стенок из капиллярнопористого материала, смоченного водой за счет капиллярного смачивания из емкостей 5, охлаждается при испарении воды с поверхностей этого материала и охлаждает поток воздуха, проходящий по сухим каналам 3.
Охлажденный без изменения своего влагосодержания поток воздуха по сухим каналам 3 через выходы 10 поступает в помещение. Вспомогательный поток воздуха, увлажнившись и отобрав тепло от основного потока воздуха, поступает по влажным каналам 4 через выходы 9 в атмосферу.
Вода в емкости 5 попадает через патрубки 6. Вывод воды осуществляется через патрубки 7. Вода из одной емкости 5 в другую попадает через трубчатые элементы 12, размещенные в сухих каналах 3.
Сообщение емкостей 5 друг с другом посредством трубчатых элементов 12, размещенных в сухих каналах 3, позволяет воздуху свободно проходить по сухим каналам 3.
Перед работой устройства в режиме рекуперативного теплообменника воду из емкостей 5 сливают.
В режиме рекуперативного теплообменника устройство работает следующим образом.
Холодный наружный атмосферный воздух, подаваемый вентилятором (на чертеже не показан), через входы 8 проходит по сухим каналам 3, а теплый воздух из помещения (на чертеже не показано), подаваемый другим вентилятором (на чертеже не показан) через входы 11 проходит по влажным каналам 4. При этом проходящий по влажным каналам 4 теплый воздух через пластины 2 передает тепло холодному воздуху, проходящему по сухим каналам 3, и нагревает его. Это становится возможным благодаря отсутствию воды в капиллярнопористом материале пластин.
5
Нагретый поток воздуха по сухим каналам 3 через выходы 10 поступает в помещение, а поток воздуха по влажным каналам 4 поступает через выходы 9 в атмосферу.
Таким образом, использование предлагаемого теплообменного устройства обеспечивает его работу не только в режиме косвенноиспарительного кондиционера, но и в режиме рекуперативного теплообменника.

Claims (1)

  1. Теплообменное устройство, содержащее корпус, установленный в нем пакет пластин, образующих сквозные сухие и влажные каналы с входами и выходами, по меньшей мере, один расположенный в средней части пакета пластин поперечный ряд продольно размещенных во влажных каналах, сообщенных друг с другом емкостей, стенки которых образованы пластинами, и средство для подвода и отвода воды в эти емкости, отличающееся тем, что сухие каналы расположены перекрестно влажным каналам, при этом входы сухих каналов и выходы влажных каналов расположены с одной стороны устройства, а выходы сухих каналов и входы влажных каналов - с противоположной его стороны, причем емкости сообщены друг с другом посредством трубчатых элементов, размещенных в сухих каналах.
    Figure 00000001
RU2003126645/20U 2003-09-03 2003-09-03 Теплообменное устройство RU36137U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003126645/20U RU36137U1 (ru) 2003-09-03 2003-09-03 Теплообменное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003126645/20U RU36137U1 (ru) 2003-09-03 2003-09-03 Теплообменное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU36137U1 true RU36137U1 (ru) 2004-02-27

Family

ID=36296415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003126645/20U RU36137U1 (ru) 2003-09-03 2003-09-03 Теплообменное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU36137U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499199C1 (ru) * 2012-07-03 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "МИКТЕРМ" Утилизатор теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499199C1 (ru) * 2012-07-03 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "МИКТЕРМ" Утилизатор теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100409265B1 (ko) 재생형 증발식 냉방기
US5187946A (en) Apparatus & Method for indirect evaporative cooling of a fluid
US5301518A (en) Evaporative air conditioner unit
US4976113A (en) Apparatus for indirect evaporative gas cooling
CN108895705A (zh) 制冷设备
JP5925004B2 (ja) 空調換気システム
CN1985129B (zh) 热交换装置
CA2423472A1 (en) Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler
US20100058778A1 (en) Thermoelectrically powered indirect evaporative cooling system with desiccant dehumidification
EP0772016B1 (en) Cooling tower
US20100287953A1 (en) Air Conditioning Apparatus
RU2320947C2 (ru) Способ испарительного охлаждения до точки росы и пластинчатое устройство для испарительного охладителя
KR101712741B1 (ko) 간접식 증발냉각 장치 및 방법
RU36137U1 (ru) Теплообменное устройство
US5722251A (en) Air cooler
KR20100056915A (ko) 재생증발식 냉방기, 냉방 시스템 및 그의 코어 모듈
CN213020287U (zh) 用于空调的换热器及空调
US20110139403A1 (en) Heat Exchanger
JP6078602B1 (ja) 間接気化式空調装置及び間接気化式空調方法
US20220364762A1 (en) Air-conditioning unit, heat exchanger, and air conditioner
RU28088U1 (ru) Система кондиционирования пассажирского вагона
CN208382615U (zh) 除湿模组及制冷设备
US9395094B2 (en) Apparatus for dehumidification of an air flow
RU2216694C1 (ru) Устройство кондиционирования воздуха
EP0915312A2 (en) Cooling tower

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20060316

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080904