TWI291012B - Cooling device - Google Patents

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TWI291012B
TWI291012B TW092107860A TW92107860A TWI291012B TW I291012 B TWI291012 B TW I291012B TW 092107860 A TW092107860 A TW 092107860A TW 92107860 A TW92107860 A TW 92107860A TW I291012 B TWI291012 B TW I291012B
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TW
Taiwan
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flow
medium
cooling device
heat
coating
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Application number
TW092107860A
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TW200306403A (en
Inventor
Johannes Antonius Mar Reinders
Ernest Josef Elias Berben
Original Assignee
Oxycell Holding Bv
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1291012 玖、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 尤其相關於一種露 本發明係相關於一種冷卻用裳置 點冷卻器。 本發明提供了一種露點冷卻器,其包括有: 一個第一介質回路,以 加/丄 禮道Α 及—個經由一個至少部分為埶 傳導壁部而被熱耦接至該第一 … ν ;丨貝回路的弟二介質回路, 個別的兩個介質可以以逆向 <门机動的方式通過該熱傳導 ,其中,至少該第二介質包含右 ^ ^ m 匕s有一種軋體,例如是 其相對溼度小於1 0 0 % ; ^
該熱傳導壁部且有用认山A 1 /、有用於朋解至少熱邊界層之崩解( break-up)機構,該層流邊 斜 介層以及相對溼度邊界層係為 在至少活動區域的位置處, 而用於至少在該主要介質中進 =熱傳’該崩解機構包括有:若干個熱傳導突出部分,該 專熱傳導突出部分會擴大該壁部之有效熱傳導表面積;
其中,該壁部之埶僂逡主I 冰 …、1寻導表面以及該崩解機構至少在該 弟一介質的區域中被例士 η Θ 72、 被例如疋吸濕性塗層(hygroscopic coating)之親水性物質所邱 貝所邛分地覆蓋,該塗層係例如是多 孔性者以及/或者可以藉由 毛、、'田現象而吸收一種例如是水 之可蒸發液體,對其進杆交細# 、,内並且再次使其經由蒸發而排 出,以使得該濕塗層並從而哕 ^ ^ 而°亥專熱傳導表面以及該崩解機 構亦破加以冷卻; 用於該主要介暂夕士热& < 貝之主要驅動機構係基於壓力差,例如 是:一個風扇或幫浦; 1291012 ;°亥-人要介質之次要驅動機構係基於壓力差,例如 是··一個風扇;以及 二個濕化單凡,其係用於藉由使液體從該塗層處蒸發 二η要介質能夠被可蒸發液體所濕化,以使得該次要 η貝所含有之已蒸發液體會從該主要介質處經由該熱傳導 土 Ρ而取件熱里,其中,該塗層係為由一種例如是一個燒 、:層、(burnt layer )之多孔性技術的陶瓷材料、一種例如 =特蘭水泥(Portland cement)之水泥、或者是-種 例如疋石綿等礦物棉之纖維材料所構成,並且其中,整個 2 σ卩之熱傳係數係相當於最小1 W/m2K。 π f常良好之結果已特別經由波特蘭水泥而為吾人所獲 仔.亥層可以由此種微多孔類型之水泥所構成,其中,該 層厚度例如是大小$ 5〇//m的等級。 【先前技術】 。人所已知者係為,一液體可以藉由將液體包容在一 個贡有-潮濕織物的容器之中而經由一種非常簡單的方式 ’例如是在-個溫暖陽光環境之中,而被冷卻至—較大或 較:程度。因為在織物中的水係會由於熱量以及可能有風 、^毛係會發生,其係為藉由在容器壁部中被傳送 :存在於該容器中之液體的溫度落差所達成。已知「露點 P (dewpoint cool lng)」就其本身而論係為依據此一 般已知基本原理。 個路點冷^^為—種特殊類型之給交換器。如同為 1291012 吾人所知者,焓係被界定為在一熱力學系統中之内部能量 的總和加上壓力與容量的乘積。其為一種類似能量的性質 或狀態函數,並且具有能量之單位。其數值僅藉由在系統 中之溫度、壓力、以及構成所決定。 根據能量守恆定律,在内能中的改變係相等於被傳送 至該系統的熱量、減去該系統所作的功。舉例而言,如果 所作的功僅為在恆定壓力下之容積改變,則焓的改變係精 確地相等於被供應至該系統的能量。 關於露點冷卻,水蒸發的熱量為一個基本觀點。當水 沸騰時,能量被供應至水,但是溫度無法提昇至沸點之上 。被施行在系統中的功於此一狀況下被利用以致使水轉變 為水蒸氣。此一程序被定名為蒸發,並且在此一示例之^ 會等溫地發生。基本上,相變係發生為從液相至氣相或汽 相。 其中氣體或蒸汽變為更加濃厚以形成液體之相反程序 被稱之為凝結。凝結例如是發生在濕空氣中,亦即,是在 水蒸發的空氣中’若該空氣接觸到此—冷表面的狀況中, 在接觸位置處的相對濕度會提昇至與溫度相應的飽和值。 若該空氣不再能㈣收水量的狀況下,藉此,在接觸位置 處的水會從氣相或汽相改變至液相。 【發明内容】 與此一已知技術相較之下 為較佳,此係由於其效能實質 ’根據本發明之露點冷卻器 上藉由所提出不同特徵觀點 1291012 而被改善所致。重要的是該表面擴 ^ ^ 顆大式朋解機構的使用, 其對於該熱傳導壁部與個別流通介 ,^ ”貝(ί low - by media)間 之…傳提供實質貢獻。在此之特徵量 ,Μ Ί 里马所明的努塞爾特數 (Nusselt number),其係為針對根 旦 耵很據本發明之熱傳值的 里測並可以達到非常高的數值。 注意到以下事實是很重要的:表面擴大式崩解 相篇地提昇露點冷卻器之工作溫度範圍。在實際狀況中, f且經由根據本發明之-良好設計的露點冷卻器,以例如 是攝氏80度之輸入溫度(亦即,該 (· 1々主要介質之饋入溫度 (infeed temperature))來進行操作是可能的。 、更重要的是,該等熱傳導表面以及該崩解機構係以_ 種被指出的方式而被一親水性塗層所覆蓋,該親水性塗層 可以缓衝例如是藉由該濕化單元所間歇地供應之足夠二 水量。 在此強調指出的是,該濕化單元必須被體現以使得沒 :霧化或是至少為可忽略的霧化會發生,但是必須有例: 是一個直接保持親水性塗層為潮濕的間歇性液體流動。唯 有以此方式能夠確保該露點冷卻器以高效率操作,否則就 是例如是不帶有該塗層或帶有一薄塗層的熱傳導壁部被^ 灑-霧化液體。在此一狀況中,蒸發已發生於相關介質流 動之中,藉此此一流動確實不會冷卻,但是到達該壁部、 通過該壁部並且實質上到達位於該壁部另一側邊處之介質 之熱傳將為非常有限。 、 根據本發明之一方面,該露點冷卻器所具有的特殊特 1291012 點為’該塗層由塑膠所構成。在此一實施例之中,該塑膠 亦可以為一多孔類型。多孔性可以例如是藉由在冷卻或固 化期間收縮所獲得。凝膠亦可以為吾人所使用,其係可以 具有例如是一種吸濕性質,並且從而可以吸收水並將其排 出至一流經的空氣流動中。 上述貫施例所能夠有利地具有之特殊特點為,該塗層 上所能夠使液體蒸發的有效外側表面積至少為1 〇 〇 X, 車乂佳為至少1000x,而較其突出的表面積為大。應當 為吾人所了解的是,該塗層之外表面可以例如是具有一種 不規則形狀,.相當於例如是不列塔尼(Brittany)的海岸 線。在此一狀況之中,就微觀上可以達成的是,該有效表 面積較所突出之表面積為大,並且該邊界層之非常有效 解可以由於擾流或是其他空氣移動而局部地發生。 丨回平父住貫施例所 該介質流動具有在次要流動中該露點接近 上Μ °所#之設計尺寸能夠以根據本發明之 器而實現:猎由依據深入的知識來設計該露點冷卻 〜叫,成路跖4、部器可呈右+ ^ 為,該崩解機構儀包括有鰭片, ”有之特 μ — ^ 寻釋片被體現為故夕 ,母-條片具有一個大致為波形形狀,這;。夕 “的連續波形頂部可以被麵接在該壁部的:侧:之每 且该塗層實質上姑两罢 J之上, 只貝上破配置僅於每一條片遠離哕辟 上。不帶有該塗層之此等…Ρ的表面. 片就其本身而論為吾人所知: 1291012 ,例如是來自於汽車散熱器。其係為非常有效,並且在運 用於根據本發明之露點冷卻器之中,其產生了一種驚人的 高效率,並結合一種仔細選擇之親水性塗層尤其是一種由 微多孔性波特蘭水泥所構成的塗層。 如同已於上文中所描述者,根據相關於熱交換器之可 取得知識,根據本發明之露點冷卻器能夠以本發明之原理 為基礎來進行謹慎设計,以使得高效率得以實現。在此一 方面,有一項變數是很重要的,其中使用相關於實質上擴 大塗層之有效外側表面積的觀點,而該塗層以及液體的性 質亦相關於彼此而被選定,以使得: (a )液體之一預定量相對於該壁部以及該崩解機構 之每表面積單位可以於該塗層中被緩衝;以及 (b )充滿液體之塗層在橫向於其主要平面的熱阻, 其相對於介於該熱傳導壁部與流經之次要介質之間的路徑 中之總熱阻而言可以忽略。 吾人可以使用一個選用的可調整式反向單元( optionally adjustable reversing unit),用以使該主要 介質流動於該第一介質回路之出口處的一部份相反過來, 用以形成該次要介質流動。在此一狀況之中,一個總主要 介質流動(gross primary medium flow)、一個淨主要介 質流動(net primary medium flow ;其於冷卻狀態中被遞 送作為有效流動)、以及一個配衡分支流動(tare branch f low ),經由在該分支介質中作為該次要介質之液體的蒸 發,而施予一個冷卻效應於該總主要介質流動上。藉由該 12 1291012 總主要介質流動所加熱的配衡分支流動係被排放立 當作損失,尤其是排放至室外環境。該次要流動可:: 例如是該總主要流動之3 〇 %的數值。 /、有 當介於該總流動與該配合流動之間的比率 ^ 影響該露點冷卻器之效率時 他杳# / 只貝上 …人 個貫施例所能夠具有的特 為=:於該主要流動與該主要流動之該部分間的比率 為可§周整者,以使得該露點冷卻器之效率係為可調整。 在—個合併有後述之此一方面的特殊實施例之 T本發明之露點冷卻器所具有的特點係為,該調整用乂 破體現為於該主要回路中的 r J调整式流通饋送 :略feed)器於該主要回路中以及於該次要回路中 目可㈣式流通饋送器。相似於任何流動回路,該主 八有一個特定流動阻抗。此意謂在一個次要回路被 : 一個特定流動將會發生通過該次要回 ,、取決於在該主要回路以及在該次要回路之 ::兄Γ:,Γ定。舉例而言,在該主要回路非為可 =:二 擇在該次要回路中的流動阻抗,介於 的動速率之比率可以被調整,用以調整該露點冷卻器 主=路ΓΓ時有可調整式流動饋送器之闊體運用在該 要回路及‘人要回路的上流二者之中係為可能。 ^了^能地增強熱傳,在流動方向中的突出部分必 ϋ綱彼此干涉,如此每—個突出部分(例如是 =2!:未受干擾的流動-起作用。在此方面 有利地使用-個實施例,其中突出部分具有相互偏移 13 1291012 的關係。 在自實質上於縱向熱傳的情況中 的方向(焱土去 1仕)丨貝流動 〃係^動於相互相反方向巾以達成一最佳效率) 该等突出部分在、^ 士人 〈-點係為, 了熱傳。 L動方向上具有-個有限長度,其係增強 ‘占冷钾益亦可具有之特點為,該等突出 流動方向上Μ出册士虚# 刀係為在 藉“有實質上較小熱傳導性之部分所隔開。; 為了獲得有利之高效率龙 中餅+热 门议丰在根據本發明之露點冷卻哭 中所兩要的是確保由分離 " 刀離^刀所構成之塗層的良好濕化, '、 疋不會剩下有任何乾的表面部分。此因Α個 溫度差可以藓此而a加L 此因為一個 執…二、 發生’其將會致使非吾人所欲之 —而造成冷部器之效能差強人意。介於在 :路令之熱傳導表面與崩解機構間的比率必須被更進ιΐ 選定以使得在給定所有預定條件的狀況下,介於令主i 與次要介質之間的熱流儘可能為大。 … 本發明提供了建構一種帶有曰 器的選擇,其中在該主要回路之/^效率之露點冷卻 阳…「、 要口路之出口處的溫度於根據莫里 爾(Mollier)之所謂hi fii由说、去, μ…* 到至少85%RH(相 對濕度)線’並且其中一細知a卩欠yrr 中個相當降低之溫度差發生在介於 該主要:…該次要出口之間,亦即攝氏2度至3度。 應當注意的是,吾人所着士'本炎座 人所希求者為儘可能地接近飽 00%RH),其中在實務 致力者。 4上大略δ “之數值為吾人所 14 1291012 【實施方式】 第一圖顯示出一個帶有-主要回路2及-次要回路3 之露點冷卻器卜流動通過該等回路之介質為逆向流動者 ,如以箭頭4及5所指出者。該主要介質I經由-個開口 6而流入,並且經由一個出 7 U出口 7而排出。-個幫浦——個 風扇、或是此一介質運i关嫵mq 哽迗機構之圖不被予以省略。該次要 介質_由_個開口 δ而流入,並且經由一個出口 ^離 開父換$。象徵性顯示的是兩個個別的交錯單元以及歧管 1 0 1 1纟連、、、“立在该露點冷卻器1内之複數個相互 又錯的Κ帛以$成用於個別主要及次要回路之個別單 一導管。 在該次要回路3之中,該熱交換壁部藉由濕化機構( 在圖示中並未顯示出來)所弄濕,用以經由在該壁部上之 水因流經的第二空氣流動而蒸發,以使此_壁部進行冷卻。 或4介質I及Π於該冷卻器 1中以一種熱交換方式相 接觸。在此-實施例中,該冷卻器包括有:一個外部主要 進口 1 1、一個外部主要出口丄2、一個外部次要進口工 3、以及一個外部次要出口 1 4。 第一圖所不同於根據第一圖之實施例尤其關於後者方 面,其中該露點冷卻器丄之次要進口 8接收一個介質流動 I" ’其為總介質流動!的一個分支。流通流㉗!,經由歧 管1 1而通往出口 1 2。該流動速率I,以及厂,之總和相 等於1。該流動速率I,,相等於該流動速率II。介於I,與 I之間的比率相當地決定了該冷卻器之效能,並且例如是 15 1291012 可以具有一個70 : 30之數值。該介質流動i可以被認為是 一個總流動(gross f l〇w ),亦即被導入裝置之中的總介 質流動。該流動I為熱交換流動,尤其是冷卻流動,其可 以被標示為淨流動(net fi〇w)。介於該總流動!與該淨 流動I之間的差異為該分支流動丨,,或是丨丨,其相應於如 同根據第一圖之流動II。此流動π流動通過該次要回路 ,亚且在根據第二圖之構型中可以被標示為配衡流動( tarefl〇w)。位於出口14處之熱處理的、尤其是已加熱 的介質被排放至外界成為損失。 第三圖係描繪顯示出一個露點冷卻器2 〇。其係包括 有-個主要回路I以及一個次要回路J卜一個主要空氣流 動21係流動通過該主要回路。—個次要空氣流動^= 流動通過該次要㈣U。此係為主要空氣流動2丄之一分 支,其本身係繼續作為部分流動2 1。 該露點冷卻器包括有一個主要進口 2 3、-個主要出 口24、以及一個次要出口25,今望 „ 9 . ,, M八 Z 5 5亥4出口形成了 一個外 :個風扇27提供了空氣流動21之驅 。被置放在該外殼中的是一個熱交換壁部 主要回路!與該次要回路„相分離…個開 座= 壁部之中’其可以藉由—個為― 洛在 3〇而被關閉及開啟。 m斤控制之閥體 在圖示開啟位置之中 分支而呈流動2 2之形式 2 1。 主要流動 之一選定部分被 而剩下的部分則繼續 作為流動 26 1291012 該壁部p ft # ^ i .〇 _ 罪著一主要鰭片32以及一次要鰭片 J 3。该等鮮y &扣 壁部2 8之 以使相關邊界層崩解,並且用於增大 尸:有效表面積。該次要鰭片3 3被提供有-個波 特闌水泥之冷思 ^ ^ ^ ^荨鰭片藉此在表面上為有效親水性者 ,並且可以緩衝右一 Α曰 、 疋置的水。此水經由一個水導管3 4 以及一個分酉己閱辨Q C: 心料s 被供應至—個分配導管3 6。此 確保该塗層之-連續濕化。 .^ 要二乳、机動2 2提供出現在該塗層中之水的 曰u 41片3 3、壁部2 8、並從而該等 2之冷卻所達成’藉此,該主要流動21被冷卻。 U動2 1係從而具有一個較主要流動2 1為小的 :=率’但亦具有一個降低的溫度。此一流動Η,係因 :被使:做為用於例如是空間冷卻之用途的有效冷卻空氣 ▼有水蒸氣之次要空氣流動2 2係可以被排放至外 界。 丨 々、並未“繪的是該閥體3 〇未使用之變化樣式。介於該 等机動2 1與2 2之間的比率從而為非可調整者。 ^第四圖顯示出-個露點冷卻器5 0,其外殼為了清楚 說明之故而予以者&。产 ” ,略在此一極簡化之視圖中,該露點a ί7-匕括有一個熱交換以及介質分離壁部5丄、、$ 3 ’而位於該等璧邮夕灰 土 °卩之母一側邊上被坐落有個別之鰭片5 5 5 5 6、5 7,該等鰭片以一種鋸齒狀造型條片 ^式而在相對於流動之方向上延#,而此將於下文中予 、七田述4等鰭片於流動方向上具有一有限長度,而在同 17 1291012 時該等壁部5 1、52、53於該等鰭片之區域處為熱傳 導者,並且分別具有絕熱部分5 8、5 8,介於分別以5 7 、5 7 ’、5 7,,所標示之個別鰭片的條片之間。在縱向方 向上之熱傳藉此得以避免,藉此該交換器5 〇具有一種極 佳之效率。 所顯示之四個通道的中間兩個相應於該主要回路1。 被該外殼(在圖示中並未顯示出來)所更進一步包圍的外 側兩個通道界定出該次要回路n。不@的流動以及回路相 同於第二圖中之元件符號的方式來標示。 該露點冷卻器5 〇更包括有··一個帶有噴嘴6 〇之中 央水供應導管5 9,用於濕化提供有一親水性塗層之諸鰭 ^ 5 4 57。該等鰭片具有若干的穿孔,藉此,來自該 等噴嘴6 0的水亦可以使位於一較低位置處之諸籍片完^ 濕化。剩餘水藉由未於圖示中顯示之機構所排放。如可以 從圖示中看出纟,該等穿孔“被體現為狭槽。這些狹槽 ,被衝壓穿過,而是藉由在一衝壓機器中形成切口並且衝 壓鰭片材料離開周圍表面之主要平面所形成,以使得一個 百葉窗型結構(louvered structure)得以產生。制穿孔 二丄之形4(現在將被標示為百葉窗型式)係使其能夠被 刀為兩個在流動方向上的連續百葉窗型式族 以元件符號6 2及6 ^ L + J及6 3私不。在此一實施例中,在流動方 °上位於最遠上游之百葉窗型式族群係以元件符號6 3 e 二==型式件被置放成使得流動5被百葉窗型: 、’ D鰭片之另一側邊,而在此處偏向的流動轉而 18 1291012 :該等百葉窗型式族群6 2所截並至少大略恢復其原始路 ' 、°構於机經該介質與諸鰭片之間提供了一種極佳 的熱傳。 、!有該等噴嘴6 0之水供應導管5 9的能量提供以於 被覆蓋的側邊(亦即在配衡次要介質流動Η中之鰭片5 4 5 7 )上產生水較佳為間斷地發生者。供水系統係供水 至該塗層,藉此該等鰭片變為親水性者。為吾人所儘可能 =避免者為次要空氣流動之直接濕化,因為此僅具有降低 :點,态之效率的效應所致。根據本發明噴灑器之使用 因此當然為吾人所最應避免者。蒸發係發生僅來自鰭片被 水所濕化之’亥等塗& H亦被選擇性地提供彳一親水性 =之壁部51、52、53的自由壁部部分,該等自由 i邛部分亦即為不帶有鰭片而以元件符號5 8及5 8,標示 之區域。 根據本餐明’一種稍微過度供水的狀況達成該濕的壁 邛、忒等鰭片亦將被包括於其中,實質上被均勻地供水並 於任何位置處容納有幾乎相同的水量。因此,用於蒸發之 驅動壓力差於任意處均為最佳化。流動速度以及擾流程度 之良好選擇提供了一種高效率。 一般而言,此亦為吾人所專心致力於焓-交換器的效率 之處’尤其是參照於此一方面是清處的第四圖。在通過該 主要熱父換側邊之後,總空氣流丨之一個部分丨,,被運載沿 著焰父換器的次要側邊,用以經由一種上述方式而吸收 水療氣。所吸收之已蒸發水之蒸發的熱量被使用以將總主 19 1291012 要空氣流動i冷卻至淨主要空氣流動丨,的溫度,淨主要空 氣流動Γ最終為吾人所希求之空氣,而被吹入相關空間: 中以進行冷卻。介於該總流動與該配衡流動之間的比率對 於該露點冷卻器之每一尺寸設計而言具有-最佳效果。從 該主要總空氣流處所吸取的熱量乘上該露點冷卻器5 〇之 熱效率。針對焓之次要吸取而言,吾人使用供給水( irrigation water)進行蒸發的大量潛熱。藉此,經有_ 個在次要側邊上之小空氣流動可能為充足者。在典型的狀 況中,在介於該主要流動與該次要流動間之質量流中的比 率呈現2至3之數值。 親水生或是吸濕性覆蓋件或是提供鰭片以及鰭片所抵 罪之熱父換壁部的表面處理,為了所需溼度分布( moisture-distributing )及渥度緩衝(m〇isture一 buffering)性質’而提供了介於期^間用於蒸 毛之水的儲存。该塗層之覆蓋層是如此薄,以致於熱阻幾 乎可忽略,藉此,介於該主要介質流動與該次要介質流動 之間的熱傳可以經由一種在實際上不會受到干擾的方式發 生。 並未被描繪在第四圖中的是需要用於將位在該熱交換 器5 0之兩側邊上的外側兩個通道分別連結至内側兩個通 道的歧管部件。亦未提供的是從顯示之㈣丨而形成局部 流動I,及I,,所需要者。根據第三圖之裝置或是任何其他 適當裝置可以針對此一用途而為吾人所使用。 因為一個小驅動溫度差發生在根據第四圖之類型或是 20 1291012 根據本發明之-般類型的露點冷卻器中,並且因為飽和蒸 _接取決於溫度而定’非常重要的是確保此一溫度差 不^㈣壁部中被縱向傳導(在流動方向上)所消除。此 係藉由遥擇相當小的壁邻戸 -V、土 4丄 一 卩;度,或者精由配置在該介質分 隔件的流動方向上之諸鰭H — 、 .、、、耆片之間所貫現,其中該等介質分 隔件為非熱傳導者或者1勒 知 ^ 飞耆其熱傳導可忽略。這些介質分隔件 ;、、、以兀件符唬5 8、5 8 ’所標示之絕熱部分。 為了在濕側邊上提供最大可能的物質傳送,因此基發 水至該次要介質流動所含之水蒸氣,介於該主要溫度下之 蒸氣壓與被供應空氣之蒸氣壓間的壓力差必須儘可能大。 飽和空氣或是幾乎飽和空氣係使此一差異為μ—小,而會 使該焓-交換器的效能有不利的影響。該露點冷卻器較佳 在被注水之次要側邊上具有一個部份未覆蓋的表面,其將 吸收有水的空氣再次更進一步地帶離飽和點,以使得水仍 然能夠經由一種最佳方式姑B a 方式被吸收。此可以為吸收及加熱蒸 氣之一連續或一不連續程序。 與在提供有鰭片之諸區域間的熱分離件相互分隔者, 介於該主要流動與該次要流動間之中間壁部的熱傳郭是 不'重要的。增強熱傳之機構的熱傳導,尤其是,在相關通 道中延伸遠離該壁部並因此將傳導所吸收之埶量傳送至嗜 壁部之縛片的熱傳導性相當重要,並且必㈣ 在一個特定實施例中,本發明在此一方面使用被指疊成齒 狀或錯齒形式、並由銅質條片所構成而帶有如第四圖中所 示之類似百葉窗型式穿孔的鰭片。 21 1291012 【圖式簡單說明】 (一)圖式部分 本發明依據隨附圖示 ^ _ 于以闡述。其中之圖示為: 圖颂示出_個帶有一 ^ _ 彳U主要回路以及-個士 Φ rn 路之露點冷卻器的方塊圖; 及们久要回 弟一圖顯示出相廡Μ每:__ 且中兮“ 應於苐-圖之露點冷卻器的方塊圖, 其中要回路連接至該主要回路的出口; ^ 』不出—個露點冷卻器之描繪示例,其中該露 點冷Γ器帶有—個用於使該主要介質流動之-部份反向之 反向單元;以及 第四圖顯示出一個露點冷卻器之極簡化立體視圖。 (二)元件代表符號 I 主要介質 I, 流通流動 Γ, 介質流動 II 次要介質 1 露點冷卻器 2 主要回路 3 次要回路 4 流動方向 5 流動方向 6 進口 7 出Π 22 1291012 8 9 10 12 13 14 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 2 3 3 3 4 3
進口 出口 交錯單元以及歧管 交錯單元以及歧管/外部主要進口 歧管 外部主要出口 外部次要進口 外部次要出口 露點冷卻器 主要空氣流動 流動 主要進口 主要出口 次要出口 外殼 風扇 熱交換壁部 主要鰭片 次要鰭片 水導管 分配閥體 分配導管 露點冷卻器/交換器 壁部 23 1291012
5 7 5 8 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 壁部 壁部 縫片 鰭片 鰭片 魚耆片 鰭片 鰭片 絕熱部分 絕熱部分 中央水供應導管 喷嘴 穿孔 百葉窗型式族群 百葉窗型式族群 24

Claims (1)

1291012 拾、申請專利範圍: 1、一種冷卻裝置,其包括有: -個第-介質回路,以及一個經 熱傳導之壁部而被熱耦接至該第— 至 >、為部分地 川只回路的楚入 路,透過這兩個回路兩個個別的介、、,、弟一,丨質回 動; 、以逆向流動方式流 热1寻导璧部,其具有 構’該層流邊界層以及相對座度邊界層至小界層之朋解機 位置處以至少在該主要介質中進行熱傳,二舌動區域的 有:若干個熱傳導突出部分,該等熱傳導::"機構包括 該壁部之有效熱傳導表面積; 大出部分會擴大 其中’該等熱傳導突出部分之若 在該第二介質迫路的該區域中被:=表面係至少 蓋用以保持液體並且再-欠n γ上層所部分地覆 11冉-人使其經由蒸發而排除; 個濕化早7〇,其用於藉由使在W Μ胃 該塗層能夠被該可蒸發液體所濕化 、-域中之 。並且其中,整個壁部之熱傳係數係相當於最小 Z、根據申請專利範圚筮 牙〜靶li]第1項所述之冷卻裝豆 ’更包含有用於該主I人新 貝之主要驅動機構,其基於壓 差例如疋一個風扇或幫浦。 3、根據申請專利範圍 ’更包含有用於該次要介質 差例如是一個風扇。 弟2項所述之冷卻裝置,其中 之次要驅動機構,其基於壓力 25 1291012 4、根據申請專利蘇圖楚 寻和乾圍第1項所述之冷卻裝置,立中 邊塗層為由一種例如是一個 " 料、一 70、、、口層之夕孔性技術的陶瓷材 科、一種例如疋一波特蘭火、、p > 石^ β 之水KM —種例如是 石綿寺礦物棉之纖維材料所構成。 /、根據巾請專利範圍第1項所述之冷卻裝置,其中 ,该次要介質流動為一個部 的P #走八±山+ I刀机動,其在該主要介質流動 孩刀支出來,並且具有例如是其3〇%的數值。 6、根據巾請專利範圍第w所述之冷卻裝置, ,該塗層由塑膠所構成。 八T 根據申σ月專利範圍第工項所述之冷卻褒置,盆 ’該塗層上所能夠佶该舻Υ n丄 八T b约使液體奈發的有效外側表面積至少為 〇 〇 X,較佳為至少1 η η η 1 大。 '1 〇 0 0 χ,而較其突出的表面積為 8、根據巾請專㈣㈣μ所述之 ,該冷卻裝置經由-種使得在料要㈣中 動中 具有之數值接近攝氏】度之内的方式而被定尺;。“動所 相據申明專利範圍第1項所述之 ’該突出部分係包括有··若千“ W 其中 多條片,每—條片且右干,“,㈣鰭片被體現為許 卜^ 條片具有一個大致的波形形狀,這虺停片> 每一條片的逯砵、士 π S < 一谈片之 、,波形頂。阿以被耦接在該壁部的一側 亚且ό亥塗層實皙 上。 Α貝地被配置僅於每一條片遠離該壁部的表面 中,請專㈣㈣1㈣述之冷卻裝置,其 ”之性質以及液體之性質相關於彼此而被選定, 26 1291012 使得 對於該壁部以及該突出部分之每單位表面積 cX 預疋里之液體可以於該塗層中被緩衝;以及 (b )充滿液體之塗層在 其相對於介兮“、、· 要平面的熱阻, 、Μ ; ”、、傳導壁部與該流經之次 徑中之總熱阻而言為可忽略者。 之間的路 中,申請專利範圍第1項所述之冷卻裝置,其 乂、大邻分係具有相互偏移的關係。 *,突請專利範圍第1項所述之冷卻裝置,其 邻分在流動方向上具有一個有 強了熱傳。 π故長度,其增 康申=月專利乾圍第i項所述 中’該等突出部分在产動古A > “P衣置,其 在動方向上藉由帶有一實皙μ 0 r為 傳導之部分所分赫山山士 只貝上較小熱 熱交換器之該驅動溫差。 動方向中之该 14、根據申請專利範 項所述之冷卻裴置,其中, 葉窗型結構之鰭片。拾壹、圖式: 圍第1項至第13項其中任一 σ亥等犬出部分係包含有設有百 如次頁。 27
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Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1021812C1 (nl) 2002-04-26 2003-10-28 Oxycell Holding Bv Dauwpuntskoeler.
NL1022799C2 (nl) * 2003-02-27 2004-08-30 Oxycell Holding Bv Dauwpuntskoeler met losneembare irrigatiemiddelen.
GB0415549D0 (en) 2004-07-12 2004-08-11 Oxycell Holding Bv Heat exchange device
GB0416485D0 (en) * 2004-07-23 2004-08-25 Oxycell Holding Bv Folded heat exchanger
DE602005011093D1 (de) * 2004-10-29 2009-01-02 Fujikoki Corp Kühlmatte für Hilfskühler und Hilfskühler selbige gebrauchend
NL1030538C1 (nl) * 2005-11-28 2007-05-30 Eurocore Trading & Consultancy Inrichting voor het indirect door verdamping koelen van een luchtstroom.
GB0517776D0 (en) * 2005-09-01 2005-10-12 Oxycell Holding Bv Vapour extraction device
RU2423656C2 (ru) * 2005-12-22 2011-07-10 Оксиком Бехер Б.В. Устройство испарительного охлаждения
GB0526569D0 (en) * 2005-12-30 2006-02-08 Oxycell Holding Bv Evaporative cooling device
GB0600274D0 (en) * 2006-01-09 2006-02-15 Oxycell Holding Bv Cooling and ventilation device
GB0600819D0 (en) * 2006-01-17 2006-02-22 Oxycell Holding Bv Finned Heat Exchanger
DE102006004513A1 (de) * 2006-02-01 2007-08-02 Klingenburg Gmbh Verfahren zur Kühlung eines Zuluftstroms und entsprechende Kühlvorrichtung
DE102006037977A1 (de) * 2006-08-14 2008-02-21 Webasto Ag Kühleinrichtung für ein Fahrzeug
GB0622355D0 (en) 2006-11-09 2006-12-20 Oxycell Holding Bv High efficiency heat exchanger and dehumidifier
EP1953488A1 (de) * 2007-02-02 2008-08-06 Siemens Aktiengesellschaft Verdunstungskühler und dessen Verwednung, sowie Gasturbinenanlage mit einem Verdunstungskühler
AU2008359842B2 (en) * 2008-07-22 2013-05-02 A.T.E. Enterprises Private Limited Systems and methods for indirect evaporative cooling and for two stage evaporative cooling
US10247483B2 (en) 2008-09-23 2019-04-02 Oxycom Beheer B.V. Evaporative cooling device
KR101146941B1 (ko) * 2008-11-28 2012-05-23 한국과학기술연구원 습표면을 가지는 플레이트, 어셈블리 및 그를 이용한 간접 증발식 냉각기
CN102155856B (zh) * 2011-01-27 2013-02-20 张宜万 多通道板翅式露点间接蒸发冷却换热器
CN102095320B (zh) * 2011-01-27 2013-02-20 张宜万 多通道板翅式露点间接蒸发冷却装置
US9242530B2 (en) * 2011-10-28 2016-01-26 Hanon Systems Heat exchanger with phase change material manifolds
NL2007827C2 (en) * 2011-11-21 2013-05-23 Oxycom Beheer Bv Heat exchange matrix.
KR20150110792A (ko) 2013-02-01 2015-10-02 베리 메탈 컴패니 외부 매니폴드를 포함하는 스테이브
NL2011443C (en) 2013-09-13 2015-03-16 Oxycom Beheer Bv Water extracting device.
CN106170660A (zh) * 2014-02-16 2016-11-30 Be电力技术股份有限公司 传热传质设备以及包括传热传质的系统
WO2015126239A1 (en) 2014-02-20 2015-08-27 Oxycom Beheer B.V. Heat and moisture exchanger
CN106062484B (zh) * 2014-05-09 2019-02-15 夏普株式会社 湿度调节装置
NL2016458B1 (en) 2016-03-18 2017-10-04 Oxycom Beheer Bv Smart dehumidifier.
RU2711860C1 (ru) * 2019-04-03 2020-01-23 Александр Николаевич Зольников Мембранный теплообменник
SG11202108596TA (en) * 2019-04-11 2021-09-29 St Eng Innosparks Pte Ltd Multi-unit evaporative cooling system for stratified thermal air conditioning
CN114614159A (zh) * 2022-04-01 2022-06-10 上海电气国轩新能源科技有限公司 调温板、调温装置及调温方法

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US531584A (en) * 1894-12-25 Signal apparatus for air-brakes
US2174060A (en) 1937-10-04 1939-09-26 Niehart William Marion Air conditioning apparatus
SE383777B (sv) * 1973-07-18 1976-03-29 Munters Ab Carl Sett och anordning for kylning av luft
JPS5049752U (zh) 1973-08-31 1975-05-15
US4040804A (en) * 1975-05-23 1977-08-09 Halm Instrument Co., Inc. Heat and moisture exchanger
US4023949A (en) * 1975-08-04 1977-05-17 Schlom Leslie A Evaporative refrigeration system
SU1022947A2 (ru) 1979-09-17 1983-06-15 Одесский Инженерно-Строительный Институт Способ опреснени воды
NL7711149A (en) * 1977-10-11 1979-04-17 Cornelis Doomernik Air current cooling system for air conditioning unit - vaporises water in part divided after heat exchange for use as cooling current
US4674295A (en) * 1983-03-14 1987-06-23 Curtis Sr Thad C Evaporative air conditioner and method
NL8401778A (nl) 1984-06-04 1986-01-02 Vapochill Bv Dauwpuntskoeler.
JPS61143697A (ja) * 1984-12-14 1986-07-01 Mitsubishi Electric Corp 熱交換装置
JPS61259095A (ja) 1985-05-13 1986-11-17 Shimadzu Corp 熱交換器
SE8503855L (sv) 1985-08-16 1987-02-17 Munters Ab Carl Sett och anordning for konditionering av lokaler
JPS6287797A (ja) 1985-10-15 1987-04-22 Ebara Res Co Ltd 充填塔用の充填材
EP0281631B1 (de) 1986-04-22 1991-08-07 Odessky Inzhenerno-Stroitelny Institut Anlage für indirekte verdunstungskühlung der luft in einem objekt
JPS62252890A (ja) * 1986-04-25 1987-11-04 Hitachi Ltd 熱交換器
RU1768914C (ru) * 1986-11-18 1992-10-15 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Теплова труба
FR2609413B1 (fr) * 1987-01-13 1991-01-11 Inst Francais Du Petrole Procede d'echange simultane de chaleur et de matiere a travers une paroi poreuse
RU1778453C (ru) * 1987-05-12 1992-11-30 Одесский Инженерно-Строительный Институт Способ обработки воздуха в помещении
JPS63319020A (ja) * 1987-06-19 1988-12-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 吸湿性素子の製造方法
RU1801794C (ru) * 1987-10-09 1993-03-15 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Отопитель-воздухоохладитель
EP0389623A4 (en) * 1988-08-26 1991-07-24 Kievsky Politekhnichesky Institut Imeni 50-Letia Velikoi Oktyabrskoi Sotsialisticheskoi Revoljutsii Indirect-evaporation gas cooling apparatus
US5212956A (en) * 1991-01-18 1993-05-25 Ari-Tec Marketing, Inc. Method and apparatus for gas cooling
JPH05149687A (ja) 1991-03-26 1993-06-15 Kazumi Seisakusho:Kk プレートフイン式熱交換器用伝熱フインおよびその成形方法
US5187946A (en) * 1991-09-24 1993-02-23 Yefim Rotenberg Apparatus & Method for indirect evaporative cooling of a fluid
US5349829A (en) * 1992-05-21 1994-09-27 Aoc, Inc. Method and apparatus for evaporatively cooling gases and/or fluids
US5315843A (en) * 1992-08-13 1994-05-31 Acma Limited Evaporative air conditioner unit
US5350570A (en) * 1993-09-29 1994-09-27 Mobil Oil Corp. Synthesis of crystalline ZSM-18
AUPM755094A0 (en) * 1994-08-18 1994-09-08 F F Seeley Nominees Pty Ltd Intensification of evaporation and heat transfer
AUPM777294A0 (en) * 1994-08-30 1994-09-22 William Allen Trusts Pty Ltd Spaced evaporative wicks within an air cooler
US5453223A (en) * 1994-09-12 1995-09-26 Acma Limited Method of air cooling and heat exchange apparatus
JPH08159958A (ja) 1994-12-02 1996-06-21 Chino Corp 水分計
SE9601055D0 (sv) 1996-03-20 1996-03-20 Erling C Normann Ventilator med varmeveksler
US5860284A (en) 1996-07-19 1999-01-19 Novel Aire Technologies, L.L.C. Thermally regenerated desiccant air conditioner with indirect evaporative cooler
JPH1183369A (ja) 1997-09-17 1999-03-26 Sharp Corp 熱交換器
WO1999041552A1 (en) 1998-02-13 1999-08-19 Antonius Van Hecke Method and device for cooling air
JP2000317248A (ja) 1999-05-14 2000-11-21 Yamaha Corp ガス不純物の除去システム
US6235219B1 (en) * 1999-08-02 2001-05-22 Thomas Beckenhauer Compositions useful as desiccants and methods relating thereto
JP2001062242A (ja) 1999-08-30 2001-03-13 Seibu Giken Co Ltd 除湿装置
BE1013160A6 (nl) * 1999-11-30 2001-10-02 Offringa Dirk Dooitze Werkwijze en inrichting voor het koelen van lucht.
US6282915B1 (en) * 2000-01-24 2001-09-04 Indirex Evaporative cooler
US6776001B2 (en) * 2000-02-07 2004-08-17 Idalex Technologies, Inc. Method and apparatus for dew point evaporative product cooling
US6497107B2 (en) * 2000-07-27 2002-12-24 Idalex Technologies, Inc. Method and apparatus of indirect-evaporation cooling
US6408633B1 (en) * 2000-08-08 2002-06-25 Instatherm Company Interfacing of thermal storage systems with air conditioning units
AU9488201A (en) * 2000-09-27 2002-04-08 Idalex Technologies Inc Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler
US6705096B2 (en) * 2000-09-27 2004-03-16 Idalex Technologies, Inc. Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler using a trough wetting system
KR100409265B1 (ko) * 2001-01-17 2003-12-18 한국과학기술연구원 재생형 증발식 냉방기
WO2003016808A2 (en) * 2001-08-20 2003-02-27 Idalex Technologies, Inc. Method of evaporative cooling of a fluid and apparatus therefor
NL1021812C1 (nl) 2002-04-26 2003-10-28 Oxycell Holding Bv Dauwpuntskoeler.
US7644983B2 (en) * 2007-10-18 2010-01-12 Delphi Technologies, Inc. Evaporatively pre-cooled seat assembly

Also Published As

Publication number Publication date
TW200306403A (en) 2003-11-16
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AU2003214717A1 (en) 2003-11-10
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AU2003214717B9 (en) 2003-11-10
JP2005524039A (ja) 2005-08-11
CA2497259A1 (en) 2003-11-06
CN1668879A (zh) 2005-09-14
HK1083233A1 (en) 2006-06-30
ES2264526T3 (es) 2007-01-01
US20090007584A1 (en) 2009-01-08
DE60305185T2 (de) 2007-02-22
JP2009186179A (ja) 2009-08-20
IL164819A0 (en) 2005-12-18
PL207512B1 (pl) 2010-12-31

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