TWI489069B - 具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統 - Google Patents

具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統 Download PDF

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Description

具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統
本發明為針對目前利用自然界之地層、地表、池塘、湖泊、河川等具安定溫度之自然溫能母體作空調應用之系統或裝置,於自然溫能母體與兩端分別設有流體導管之均溫裝置之間,創新設置中間儲溫體,中間儲溫體具良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體,中間儲溫體含由固態、或膠狀、或液態、或氣態物體所構成,藉其較佳熱傳導係數以及較高之單位熱容量比值,吸收其周圍具安定溫度之自然溫能母體之溫能,由於其較高單位熱容量比值之特性可儲存較多之溫能以及較佳熱傳導係數,有利於短時間經均溫裝置對通過均溫裝置之氣體釋出較大溫能者。
傳統室溫調節系統如冷氣機等,為以動力驅動冷媒壓縮機構成主動降溫裝置,而暖氣則以電能或物質燃燒以獲取熱量,故空間之溫度調節,長久以來不僅耗費大量能源,並產生大量污染及廢熱與廢棄物,針對上述缺失,目前利用淺層地表溫能作為空調應用日益增多,但淺層地表之熱傳導係數較低,溫能傳輸慢而且單位熱容量比值較低,不利於短時間釋出較大溫能,使應用受限。
如所周知,地球淺層地表在適當深度無論冬天或夏天,其熱容量大而較不受地表溫度影響,形成具安定溫度之淺層蓄溫體,同樣的,地表之海水、湖泊、河川在一定深度亦具有安定 溫度及巨大熱容量,上述具安定溫度之自然溫能母體(100)之熱容量龐大,在本申請案中統稱為自然溫能母體(100),自然溫能母體(100)中,如河水底部在夏日不易超過20℃,地層深度3~5公尺在夏日約為18℃,與夏日地表環境溫度相比相對處於較低溫狀態;在冬天高緯度地區,當地表環境溫度降至零下數十度時,上述自然溫能母體(100)之溫度亦不低於零度,水底約1~7℃,地層深度5公尺約為9℃;因此常見在上述自然溫能母體(100)與建築物之間設置管道以傳送新鮮空氣,及藉導熱材料所製成之氣流傳輸管道構成均溫裝置(101),而與自然溫能母體間產生均溫作用,對通過氣流作均溫調節(如圖1所示),再進入被作溫度調節之空間,構成低成本、低耗能、低污染對被作溫度調節之空間作溫度調節及供氣之系統,此外亦常見在設置於自然溫能母體(100)與建築物間之氣流傳輸管道,串設於自然溫能母體(100)中具翼狀導熱結構之均溫裝置(101)(如圖2所示)以獲得較佳之均溫調節效果,但以下原因限制了圖1及圖2所示結構方式之溫能傳輸能力,原因為:(1)如所周知在同溫差、同單位時間內,由自然溫能母體對均溫裝置傳輸之溫能與傳輸面積成比例,而氣流傳輸管道或均溫裝置之尺寸與成本有關,因此若均溫裝置製作較大則製作成本昂貴,若均溫裝置製作較小則與自然溫能母體接觸面積有限,不利於溫能傳輸;(2)自然溫能母體所儲存總熱量大,但熱傳導係數差導致溫能傳導緩慢,當通過氣流管路或均溫裝置之氣流流量較大時,靠近管路或均溫裝置之自然溫能母體之溫度,會快速趨近氣流 溫度,而較遠離管路或均溫裝置之自然溫能母體之溫能,因溫能傳導緩慢無法充份傳輸溫能作補充,使系統之調溫運作功效降低。
本發明具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,為針對上述缺失作改善之創新設計,主要為藉著在自然溫能母體與均溫裝置之間設置中間儲溫體,中間儲溫體之熱傳導係數及單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其周圍之自然溫能母體,而設置於中間儲溫體之均溫裝置之氣流入口及出口,分別設有供進氣之第一流體導管及送出氣流之第二流體導管作為氣流傳輸管道,以供對由第一流體導管送入之新鮮氣流經均溫裝置作均溫調節,再經由第二流體導管通往被作溫度調節空間,以和被作溫度調節空間內之氣流作均溫混合以調節被作溫度調節空間之溫度者,而其傳輸之氣流為藉主泵浦所泵送,或進一步選擇性設置分路泵浦所泵送,中間儲溫體則被設置於自然溫能母體與均溫裝置之間,以由中間儲溫體吸收自然溫能母體之溫能而對均溫裝置釋熱者;此外若上述作為氣流傳輸管道之第一流體導管及第二流體導管,若有足夠長度被設置於中間儲溫體時,亦可省略均溫裝置而將上述管路以具有良好導熱材料製成,供設置於中間儲溫體以構成均熱功能者,藉增設之中間儲溫體以擴大與自然溫能母體間之熱傳輸面積,以及藉中間儲溫體之良好單位熱容量比值及較佳之熱傳導係數,將來自自然溫能母體之溫能以較高密度儲存於中間儲溫體,以提昇對設置於中間儲溫 體之氣流導管或均溫裝置作溫能傳輸之效果者;此項創新系統應用在間歇性使用之場合尤佳,例如應用於學校、或辦公室、或公共場所、或居家建築等之調溫供氣系統,於系統停止使用時,自然溫能母體緩慢及持續的將溫能傳輸至單位熱容量比值及熱傳導係數較佳之中間儲溫體;於系統運作時,由中間儲溫體對均溫裝置釋出所累積蓄存之溫能,以較短時間即可對通過均溫裝置之氣流,快速作溫度調節再通往被作溫度調節之空間,而自然溫能母體則仍持續對中間儲溫體傳輸溫能,使系統提供溫能之效果獲得進一步之提昇者。
此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,藉於自然溫能母體與均溫裝置之間設置中間儲溫體,而均溫裝置之兩端分別設有第一流體導管及第二流體導管,以供傳輸氣流,而藉由均溫裝置對所通過之氣流作調溫,並將氣流傳輸至被作溫度調節之空間,而使被作溫度調節之空間獲得接近自然溫能母體之溫能為特徵者。
茲就本案設計之實施例說明如下:如圖3所示為本發明具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統實施例主要結構示意圖,圖3中其主要構成包括:--均溫裝置(101):為由內部具有單路或多路並聯流體通路之導熱體所構成,可選擇設置一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之均溫裝置(101),供設置於中間儲溫體(1000)之中、或作共構結合、或相鄰結合,而中間儲溫體(1000)為設置於均溫裝置(101)與自然溫能母體(100)之間者,均溫裝置(101)為由具良好熱傳導係數之材料所構成,其內外吸溫與釋溫面可為呈平滑面、或呈特定交錯形狀、或特定彎曲曲線狀結構所構成者,或可藉由具良好熱傳導係數之材料所構成,而呈直線或彎曲曲線狀之管狀流體導管結構構成均溫裝置(101)者,以及依需要選擇性在均溫裝置(101)之外部,設有向外延伸之翼狀或柱狀導熱結構,或在內部設有向內延伸之翼狀或柱狀導熱結構,以提升吸溫及釋溫效果者,均溫裝置(101)具有至少一入口及至少一出口,以供分別連接第一流體導管(102)及第二流體導管(103)者;
如圖4所示為本發明圖3實施例中由單獨一個均溫裝置(101)設置於一個中間儲溫體(1000)實施例示意圖。
如圖5所示為本發明圖3實施例中由至少兩個均溫裝置(101)其流體導管呈串聯設置於一個中間儲溫體(1000)之實施例示意圖。
如圖6所示為本發明圖3實施例中由至少兩個均溫裝置(101)其流體導管呈並聯設置於一個中間儲溫體(1000)之實施例示意圖。
如圖7所示為本發明圖3實施例中由至少三個均溫裝置(101)其流體導管呈串並聯設置於一個中間儲溫體(1000)之實施例示意圖。
--第一流體導管(102):為由至少一個管狀流體導管所構成,供連接均溫裝置(101)之入口,以傳輸空氣進入均溫裝置(101),使空氣呈現趨近於自然溫能母體(100)之溫度;前述空氣為取自上述第一流體導管(102)之入口端外部周圍之區域者;
--中間儲溫體(1000):為由與均溫裝置(101)及其外圍之自然溫能母體不同之材料構成,藉由至少一個中間儲溫體(1000)供與均溫裝置(101)呈共構體,包括作共構結合、或組合、或供相鄰設置、或充填於一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之均溫裝置(101)之周圍與外圍之自然溫能母體(100)之間,於均溫裝置(101)與中間儲溫體(1000)之共構體為兩個或兩個以上時,可呈分散設置於自然溫能母體(100)中,自然溫能母體(100)為由自然界具有較大安定蓄溫容量之地層、地表、池塘、湖泊、河川、沙漠、冰山、海洋等固態或液態蓄溫體所構成者,而構成中間儲溫體(1000)材料之熱傳導係數及單位熱容量比值,兩者或其中之一優於中間儲溫體(1000)外圍之自然溫能母體(100),中間儲溫體(1000)含由固態、或膠狀、或液態、或氣態儲溫材料物體所構成,可供直接設置於自然溫能母體(100)之間,或配合所選用儲溫物質之材料性質、或結構需要、或環保需要,可進一步依需要選擇性在儲溫物體外圍設置具良好熱傳導係數之材料所構成之容器狀殼體結構,或設置由良好熱傳導係數之材料所構成之網狀、或柵狀、或多孔狀隔離結構,以限制或隔離中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之相對空間位置關係,為利於熱傳導,上述儲溫物質與自然溫能母體(100)與均溫器之間之熱傳導面,可為平滑面、或呈特定交錯形狀、或具有向外幅射延伸之翼狀或柱狀結構,以提升熱傳導效果者,並藉中間儲溫體所具有較佳熱傳導係數及較佳單位熱容量比值之特性,以吸收其周圍具安定溫度之自然溫能母體(100)之溫能,而以中間儲溫體(1000)較高單位熱容量比值所儲存較大熱容量之溫能,以提升同單位時間、同溫差條件下,可傳輸至均溫裝置(101)之最大傳輸溫能者;
如圖8所示為本發明圖3實施例中由至少兩個中間儲溫體(1000)與均溫裝置(101)之共構體,分散設置於自然溫能母體(100),而其流體導管作串聯聯結之分散設置實施例示意圖。
如圖9所示為本發明圖3實施例中由至少兩個中間儲溫體(1000)與均溫裝置(101)之共構體,分散設置於自然溫能母體(100),而其流體導管作並聯聯結之實施例示意圖。
如圖10所示為本發明圖3實施例中由至少三個中間儲溫體(1000)與均溫裝置(101)之共構體,分散設置於自然溫能母體(100),而其流體導管作串並聯聯結之實施例示意圖。
--第二流體導管(103):為至少一個管狀流體導管所構成,供連接均溫裝置(101)之出口,以供傳輸空氣經由第二流體導管(103)之至少一個出口,進入所選擇至少一個被作溫度調節之空間;包括建築物內部或室內、或結構體本身、或開放空間者;
--泵浦裝置(104):供連接每一個第一流體導管(102),或每一個第二流體導管(103),或對每一個第一流體導管(102)及第二流體導管(103)皆設置泵浦裝置(104),以泵動空氣經由所連接第一流體導管(102)、均溫裝置(101)及所連接第二流體導管(103)進入所選擇被作溫度調節之空間者;泵浦裝置包括以輸入迴轉機力驅動,或輸入電能之電動機作電磁效應迴轉驅動之動力泵浦,及相關操控開機或關機或風量調整之操控介面所構成,或藉由以自然力之風能或溫差氣流所驅動之氣泵所構成者;以上為構成此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統之主要結構,系統並可進一步依需要選擇性設置下列相關輔助裝置,包括於其新鮮空氣入口及出口依需要選擇性設置有害氣體檢測裝置,或進一步依需要選擇性設置淨化功能之過濾裝置、或流量調節裝置、或有害氣體檢測裝置、或溫度檢測裝置、或流量計,或更進一步依需要選擇性設置有益性質之氣體或芳香氣味之氣態物質添加裝置,或依需要設置輔助調節裝置、或調濕裝置、或排水裝置者,相關輔助裝置含:
--過濾裝置(106):過濾裝置為可卸下清潔之氣流過濾結構所構成,如活性碳過濾器,供防止管路日久阻塞及利於清潔,為裝置於空氣吸入口或出口,包括塵埃濾網及有害氣體之過濾裝置如內含活性碳等過濾裝置所構成者,此裝置可依需要作選擇性設置;
--流量調節裝置(107):為視需要以人工或機力操控調整新鮮空氣釋放量大小,其調節裝置可為調節其泵浦之泵送氣流流量之調節裝置,或調整氣流出口之氣體流量大小之閥或閘門裝置所構成,此裝置可依需要作選擇性設置;
--有害氣體檢測裝置(1081):為供設置於空氣吸入口或出口,以供檢測所具對被作溫度調節空間之人體、動物、植物等生物或物品有害之氣體,並發出訊息者;此項裝置可依需要選擇性設置或不設置;
--溫度檢測裝置(1082):為供設置於被作溫度調節之空間,以檢測其溫度,或設置於氣流入口或出口,以檢測其溫度並發出訊息者;此項裝置可依需要選擇性設置或不設置者;
--流量計(1083):為供累積計算新鮮空氣流量之計量記錄與顯示以及發出訊息,以供作為流量控制、或收費、或統計之管理參照,此裝置可依需要作選擇性設置或不設置者;
--氣態或微粉粒狀物質添加裝置(1084):為以人工操作或接受機力或電能信號所操控,供對被溫度調節空間送入有益人體、動物、植物之氣態物體,或送入可由氣流帶動之微粉粒之物體,或霧狀液體,或送入對物品維護有利之氣態物體或微粉粒物體或霧狀液體,或送入可嗅察氣味之氣態物體或微粉粒物體或霧狀液體之添加裝置所構成,此項裝置供設置於氣流入口端,或設置於第一流體導管(102)、或設置於均溫裝置(101)、或設置於第二流體導管(103)、或設置於氣流出口端、或設置於被作溫度調節空間之內部或外部者;此項裝置可依需要作選擇性設置或不設置者;
--輔助調節裝置(109):若均溫裝置(101)之溫度未達所需,可在由均溫裝置(101)出口經第二流體導管(103)至進入被作溫度調節空間出口端之間,加設輔助調節裝置(109),或在被作溫度調節之空間加設輔助調節裝置(109),以對供進入被作溫度調節空間之氣流作增溫或降溫之輔助調節者;輔助調節裝置(109)含藉加熱功能之輔助加溫裝置,或降溫功能之致冷裝置,或兼具兩種功能之溫度調節裝置所構成者,此裝置可依需要作選擇性設置或不設置者;
--調濕裝置(1090):第一流體導管(102)、或第二流體導管(103)所構成之氣流管路內部或均溫裝置(101)內部除可選擇性塗佈吸濕物質外,進一步可設置供消除、或減少、或增加濕度之調濕功能裝置(1090),而藉由人工操作或藉濕度檢測、設定、以自動對溼度作調控者;此裝置可依需要作選擇性設置或不設置者;
--排水裝置(1091):為供抽出第一流體導管(102)或第二流體導管(103)所構成之氣流管路內部積水、或均溫裝置(101)內部積水之泵浦及導水管等裝置所構成者;此裝置可依需要作選擇性設置或不設置者;
--操控單元(108):為由機電裝置、電子電路裝置、微處理器及相關軟體與操作介面電路所構成,除操控系統對被作溫度調節空間作溫度調整及送氣之運作功能外,並可依需要增加以下一種或一種以上功能,含:1) 安全保護操控功能,為供聯結輸入側或各輸出口所設置之有害氣體檢測裝置(1081),以在有害氣體存在且超過監視值時,發出警報及作切斷氣流或其他應變處理者,此有害氣體檢測裝置設置於輸入及輸出口側,亦可兼具該空間內之有害氣體偵側者;2) 供連結溫度檢測裝置(1082)及新鮮空氣流量之計量記錄與顯示功能之流量計(1083),以供操控泵浦裝置(104)、流量調節裝置(107)、輔助調節裝置(109),以對被作溫度調節之空間作溫度調控及進氣氣流量作調控者;3) 供操控氣態物質添加裝置(1084),以對被作溫度調節空間添加有益人體、動物、植物之氣態或可由氣流帶動之微小粉粒物體之保健品或藥品,或對物品維護有利之氣態或微小粉粒物體,或添加觸動嗅覺氣體者;4) 供操控調濕裝置(1090)以調節入口之氣流或傳輸流體之第一流體導管(102)、均溫裝置(101)、第二流體導管(103)及出氣流及被作溫度調節空間之濕度者;5) 供操控排水裝置(1091),以排除第一流體導管(102)、均溫裝置(101)、第二流體導管(103)之積水者;此裝置可依需要作選擇性設置或不設置者;前述圖1所示之中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統中,所述之氣態物質添加裝置(1084),除可應用於中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統外,亦可應用於傳統未設置中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,或一般養殖溫室或儲物倉庫等室內空間之供氣系統,以供送入有益人體、動物、植物之氣態物體,或送入可由氣流帶動之微粉粒之物體或霧狀液體,或送入對物品維護有利之氣態物體或微粉粒物體或霧狀液體,或送入可嗅察氣味之氣態物體或微粉粒物體或霧狀液體者;此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,亦可設置於已設有傳統溫度調節裝置之被作溫度調節空間與外界之溫差環境之間,供構成漸階溫差式之隔離者,包含:
--於被作溫度調節之空間所需求之溫度,為高於經均溫裝置(101)作溫度調節後再進入被作溫度調節空間之氣流溫度,但氣流經均溫裝置(101)後之溫度高於入口氣流之溫度時,則此項系統可對氣流供構成預熱功能者;或
--於被作溫度調節之空間所需求之溫度,為低於經均溫裝置(101)作溫度調節後再進入被作溫度調節空間之空氣溫度,但經均溫裝置(101)後之新鮮空氣溫度低於入口氣流之溫度時,則此項系統可對氣流供構成預冷功能者。
由於此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,其終端輸出之氣流對被作溫度調節空間與環境形成正壓力,因此除可調節溫度及供應新鮮空氣外,同時具有下列一種或一種以上之應用功能,含:
1) 此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,若所選擇之被作溫度調節之空間為建築物之內部或室內,則於由室外對建築物之內部送入新鮮氣流時,被作溫度調節空間之內部對外部形成正壓力而排出空氣,使外部浮塵及污染空氣不易逆流飄入被作溫度調節空間之內部之功能者;
2) 此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,若選擇之被作溫度調節之空間為城市中之開放空間,則於由城市外部對城市中之開放空間送入新鮮氣流時,除可調節溫度及供應新鮮空氣外,並具有對整個城市形成向外擴散之正壓力氣流,特別對於位於盆地地形之城市經常形成之高空氣流停滯現象或沙塵暴等空氣品質惡化現象可有所改善之功能者;
3) 此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,若選擇被作溫度調節之空間,與氣流進入第一流體導管(102)入口端外部周圍為分屬不同氣候型態,則除可調節溫度外並可藉供應氣流作氣候微調者;
4) 此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,若所選擇被作溫度調節之空間,為房舍之空間、或倉庫之空間,或為供種植或培育植物、或養殖動物、或水產之室內空間或半封閉空間或開放區域時,則除可調節溫度外並可藉供應氣流送入有益人體、動物、植物之氣態物體,或送入可由氣流帶動之微粉粒之物體或霧狀物體,或送入對物品維護有利之氣態物體或由氣流帶動之微粉粒物體或霧狀物體,或送入可嗅察氣味之氣態物體,或由氣流帶動之微粉粒物體或霧狀物體者;此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,其應用於空間之調溫及換氣時,進一步可作成如下系統結構型態,含:
--新鮮空氣被泵動而流經埋設、或沈置、或懸掛、或漂浮於海洋、或湖泊、或池塘、或河川或人工水池之中間儲溫體(1000)所包覆之均溫裝置(101),而對船艙或其他設備作新鮮空氣供給及溫度調節者;
--新鮮空氣被泵動而流經埋設於地下或沈置、或懸掛、或漂浮於海洋、或湖泊、或池塘、或河川或人工水池之中間儲溫體(1000)所包覆之均溫裝置(101),而對陸上建築空間作新鮮空氣供給及溫度調節者;
--新鮮空氣被泵動而流經埋設於地層之中間儲溫體(1000)所包覆之均溫裝置(101),而對陸上建築空間作新鮮空氣供給及溫度調節者。
藉上述系統,吾人可獲得下列效益:
1.藉在均溫裝置(101)與自然溫能母體(100)之間,設置包覆於均溫裝置(101)之中間儲溫體(1000),中間儲溫體(1000)為由具有良好熱傳導係數及較大單位熱容量比值特性,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100)之材料所構成,而且無論系統運作或停止運作,皆可繼續吸收及儲存自然溫能母體(100)之溫能直到飽和,以供對均溫裝置(101)較快速提供較大熱容量之溫能;
2.僅需早期固定設備之成本以及後續泵動之能源,即可對特定被作溫度調節之空間,供給新鮮空氣及對空氣作溫度調節功能,以減少所需能源;
3.對建築物之室內被作溫度調節空間輸入新鮮空氣及傳輸溫能,所供給新鮮空氣有益人體健康,並具有對室外正壓力流出之氣流,可以減少污染空氣或灰塵進入室內;
4.對應用於社區或城市或廠區或學校等開放式被作溫度調節之空間,輸入新鮮空氣及傳輸溫能,所供給新鮮氣流有益人體健康,並產生整體性向周圍散逸之正壓力氣流,可使停滯之污染空氣對外擴散加快。
此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,其系統亦可進一步為採用藉自然溫能母體之溫能,間接對傳輸至被作溫度調節空間之氣流作溫度調節方式,以對室內或室外空間作溫度調節者;如圖11所示為本發明具中間儲溫體之溫能間接經蓄溫傳輸體對被作溫度調節空間作閉路式之溫度調節系統實施例主要結構示意圖,圖中主要構成包括:
--主動均溫裝置(201):為由內部具有單路或多路並聯流體通路之導熱體所構成,可選擇設置一個或多個呈串聯、並聯、或串並聯之主動均溫裝置(201),供設置於中間儲溫體(1000)之中、或作共構結合、或相鄰結合,而中間儲溫體(1000)為設置於主動均溫裝置(201)與自然溫能母體(100)之間者,主動均溫裝置(201)為由具良好熱傳導係數之材料所構成,其內外吸溫與釋溫面可為呈平滑面、或呈特定交錯形狀、或特定彎曲曲線狀結構所構成者,或由具良好熱傳導係數之材料所構成,而呈直線或彎曲曲線狀之管狀流體導管構成主動均溫裝置(201)之功能者,以及依需要選擇性在主動均溫裝置(201)之外部,設有向外延伸之翼狀或柱狀導熱結構,或在內部設有向內延伸之翼狀或柱狀導熱結構,以提升吸溫及釋溫效果者,主動均溫裝置(201)具有至少一入口及至少一出口,以供連接溫能流體傳輸管路(202),並藉流體泵(204)泵動溫能傳輸流體(203),使溫能傳輸流體(203)循環流經主動均溫裝置(201)與被動均溫體(205)之間以傳輸溫能者;
如圖12所示為本發明圖11實施例中由單獨一個主動均溫裝置(201)設置於一個中間儲溫體(1000)實施例示意圖。
如圖13所示為本發明圖11實施例中由至少兩個主動均溫裝置(201)其流體導管呈串聯設置於一個中間儲溫體(1000)之實施例示意圖。
如圖14所示為本發明圖11實施例中由至少兩個主動均溫裝置(201)其流體導管呈並聯設置於一個中間儲溫體(1000)之實施例示意圖。
如圖15所示為本發明圖11實施例中由至少三個主動均溫裝置(201)其流體導管呈串並聯設置於一個中間儲溫體(1000)之實施例示意圖。
--中間儲溫體(1000):為由與主動均溫裝置(201)及其外圍之自然溫能母體(100)不同之材料構成,藉由至少一個中間儲溫體(1000),供與主動均溫裝置(201)呈共構體,包括作共構結合、或組合、或供相鄰設置、或充填於一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之主動均溫裝置(201)之周圍與外圍之自然溫能母體(100)之間,於主動均溫裝置(201)與中間儲溫體(1000)之共構體為兩個或兩個以上時,可呈分散設置於自然溫能母體(100)中,自然溫能母體(100)為由自然界具有較大安定蓄溫容量之地層、地表、池塘、湖泊、河川、沙漠、冰山、海洋等固態或液態蓄溫體所構成者,而構成中間儲溫體(1000)材料之熱傳導係數及單位熱容量比值,兩者或其中之一優於中間儲溫體(1000)外圍之自然溫能母體(100),中間儲溫體(1000)含由固態、或膠狀、或液態、或氣態儲溫材料物體所構成,可供直接設置於自然溫能母體(100)之間,或配合所選用儲溫物質之材料性質、或結構需要、或環保需要,可進一步依需要選擇性在儲溫物體外圍,設置具良好熱傳導係數之材料所構成之容器狀殼體結構,或設置具良好熱傳導係數之材料所構成之網狀、或柵狀、或多孔狀隔離結構,以限制或隔離中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之相對空間位置關係,為利於熱傳導,上述儲溫物質與自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間之熱傳導面,可為平滑面、或呈特定交錯形狀、或具有向外幅射延伸之翼狀或柱狀結構以提升熱傳導效果者,並藉中間儲溫體所具有較佳熱傳導係數及較佳單位熱容量比值之特性,以吸收其周圍具安定溫度之自然溫能母體(100)之溫能,中間儲溫體所儲存較大熱容量之溫能,以在同單位時間、同溫差條件下,可對主動均溫裝置(201)傳輸較大溫能者;
如圖16所示為本發明圖11實施例中由至少兩個中間儲溫體(1000)與主動均溫裝置(201)之共構體,分散設置於自然溫能母體(100),而其流體導管作串聯聯結之實施例示意圖。
如圖17所示為本發明圖11實施例中由至少兩個中間儲溫體(1000)與主動均溫裝置(201)之共構體,分散設置於自然溫能母體(100),而其流體導管作並聯聯結之實施例示意圖。
如圖18所示為本發明圖11實施例中由至少三個中間儲溫體(1000)與主動均溫裝置(201)之共構體,分散設置於自然溫能母體(100),而其流體導管作串並聯聯結之實施例示意圖。
--溫能流體傳輸管路(202):溫能流體傳輸管道(202)為呈閉環路之管路,內部供填入溫能傳輸流體(203),以供接受流體泵(204)之泵動,而循環於設置於中間儲溫體(1000)之主動均溫裝置(201)與被動均溫體(205)之間以傳輸溫能者;--溫能傳輸流體(203):為藉流體泵(204)所泵動而循環流通於溫能流體傳輸管路(202)中,並流經設置於中間儲溫體(1000)之主動均溫裝置(201),以將中間儲溫體(1000)之溫能,經溫能傳輸流體(203)傳輸至被動均溫體(205),溫能傳輸流體(203)通常採用水、或油或其他液體或空氣,或其他蓄溫量較大之液體或氣體構成溫能傳輸流體(203)者;--流體泵(204):為由電力或其他機力所驅動之各種流體泵,包括由一段或以一段以上之流體泵(204)所構成以作增壓泵送,以主動泵送溫能傳輸流體(203)在溫能流體傳輸管路(202)中流通者;--被動均溫體(205):系統設有至少一個被動均溫體(205)為供將來自設置於中間儲溫體(1000)之主動均溫裝置(201),經溫能流體傳輸管路(202)內部之溫能傳輸流體(203)所傳輸之溫能者;被動均溫體(205)之設置方式,為可依需要設置一個或為設置兩個或兩個以上之被動均溫體(205),而將其被動均溫體(205)之溫能流體傳輸管路(202)呈串聯、或並聯、或串並聯者, 被動均溫體(205)可作下列設置位置之選擇,含:1) 將被動均溫體(205)設置於室內空間或半封閉空間或開放區域所構成之被作溫度調節空間,供將溫能釋放至被作溫度調節空間作冷卻或加熱者,被動均溫體(205)外部可為平滑面,或可進一步依需要設置翼狀結構,或進一步可依需要選擇性設置吹送氣流之風扇者;或2) 將被動均溫體(205)設置於構成被作溫度調節空間之結構體內部,如牆、或柱、或樑、或地板、地面之淺層或屋頂之內部者,以接受來自閉路循環溫能傳輸流體(203)所傳輸之溫能作冷卻或加熱者;或3) 將被動均溫體(205)與空調裝置之散熱器呈可作熱傳導之共構,以作均溫冷卻或加熱者;或4) 將被動均溫體(205)與氣流或液流之熱交換器(heat exchanger)呈可作熱傳導之共構,以作均溫冷卻或加熱者;或5) 將被動均溫體(205)與對氣流或液流作熱交換回收之裝置(heat reconverter)呈可作熱傳導之共構,以作均溫之冷卻或加熱者;或6) 將被動均溫體(205)設置於需運作於設定溫度範圍之機具設備,如機械或生產設備、或內燃或外燃引擎、或變壓器或迴轉電機、或蓄電裝置等之結構體,或將溫能傳輸流體(203)導入設置於上述機具設備之調溫管路,而使被動均溫體(205)與機具設備呈共構,以通過溫能傳輸流體(203)作均溫冷卻或加熱者;--過濾裝置(206):過濾裝置為可卸下清潔之溫能傳輸流體(203)過濾結構所構成,供防止管路日久阻塞及利於清潔,可依需要設置於閉路循環之溫能流體傳輸管路(202)中之任意位置,如吸入口或出口或中間或多處設置者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者; --流量調節裝置(207):為視需要以人工或機力操控調整溫能傳輸流體(203)流量大小,其調節方式,若系統為流體閉路循環式,則可藉串聯調控或並聯分流調控之方式,以調控流量調節裝置(207)之流量,進而調節流經被動均熱裝置之溫能傳輸流體(203)之流量,以改變輸往設在被作溫度調節之空間,或設在構成被調溫空間之結構體內之被動均溫體(205),所流通溫能傳輸流體(203)之流量者,以調控被動均溫體(205)之溫能,若被動均溫體(205)本身配置流體泵(204)時,亦可藉調所配置整流體泵(204)之泵動量以調節釋出之溫能者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者;--溫度檢測裝置(1082):為供設置於被作溫度調節之空間,以檢測其溫度,或設置於氣流入口或出口,以檢測其溫度並發出訊息者;此項裝置可依需要選擇性設置或不設置者;--輔助調節裝置(209):若前述主動均溫裝置(201)之溫度未達所需,可在被作溫度調節之空間加設輔助調節裝置(209),如圖19所示,為圖11系統加設輔助調節裝置之系統實施例主要結構示意圖;包括將來自中間儲溫體(1000)藉溫能傳輸流體(203),傳輸至被動均溫體(205)所輸出之溫能,再輸入傳統藉燃燒或電熱或太陽能等之加溫裝置所構成之輔助調節裝置作增溫,或再輸入傳統之降溫調節裝置所構成之輔助調節裝置作降溫者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者;--操控單元(208):為由機電裝置、電子電路裝置、微處理器及相關軟體與操作介面電路所構成,含人工操作、或以電力或機力操控設置於被作溫度調節之空間、或被作溫度調節結構體之溫度檢測裝置,及設置於自然溫能母體(100)之溫度檢測裝置(1082)之訊號,以操控流體泵(204)、流量調節裝置(207)之運作者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者;圖11~圖19所述實施例之系統構成方式包括:
--中間儲溫體(1000)為埋設、或沈置、或懸掛、或漂浮於海洋、或或湖泊、或池塘、或河川或人工水池,主動均溫裝置(201)供設置於中間儲溫體(1000)之其中或作共構結合或相鄰結合者,主動均溫裝置(201)之流體入口端與出口端,供設置溫能流體傳輸管路(202),並延伸至陸上建築物本體結構或建築物內部空間、或外部空間、或地表之被動均溫體(205)構成閉路之迴路,以藉流體泵(204)之泵動通過溫能傳輸流體(203),以對陸上建築物本體結構、或建築物內部空間、或外部空間、或地表之被動均溫體(205)作閉路之溫度調節者;
--藉埋設於地層之中間儲溫體(1000),以及包覆或作共構結合或相鄰結合主動均溫裝置(201),主動均溫裝置(201)之流體入口端與出口端,供設置溫能流體傳輸管路(202),並延伸至陸上建築物本體結構或建築物內部空間、或外部空間、或地表之被動均溫體(205)構成閉路之迴路,以藉流體泵(204)之泵動供通過溫能傳輸流體(203),對設置於陸上建築物本體結構、或建築物內部空間、或開放之外部空間、或地表之被動均溫體(205)作閉路之溫度調節者。
前述圖3~10所示之具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統實施例中,其中間儲溫體(1000)設置均溫裝置(101),再設置於自然溫能母體(100)之結構例如下:
1. 由如圖20所示為由固態或膠狀物質構成之中間儲溫體設置於自然溫能母體與均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖20所示中,為由固態或膠狀物質構成中間儲溫體(1000),其由固態或膠狀物質構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)者;或
2. 如圖21所示為由可密閉殼體內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖21所示中,為由可密閉殼體(1001)內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體(1000),其由可密閉殼體(1001)內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間者;可密閉殼體(1001)可為密閉結構,或為設有可開可閉之封蓋結構所構成者;上述可密閉殼體(1001)進一步可為設有至少一個流體流入管路(111),以及設有至少一個流體流出管路(112),以供送入及流出流體,以使密閉殼體(1001)內之流體為被例如來自自來水之水流、或其他給水系統之水流、或自然界水源之水流所連續更換以維持溫差者;此項可密閉殼體(1001)可依需要在流體流入管道(111)或流體流出管道(112),設置以下一種或一種以上之輔助裝置,以配合其應用之管理與操控,包括:
(1)設置流體泵(204)以主動泵送流體,供協助或取代自然流體之流動動能,以使流體流動者;
(2)設置過濾裝置(206),以對流體作過濾,過濾裝置可為固定式或進一步設置為可被操控單元(308)所操控者;
(3)設置流量調節裝置(207),以作流量調節;
(4)設置流量計(2083),流量計(2083)可為設置於地層中、地下、或地表,以供量測通過流體之流量;
(5)設置操控單元(308),操控單元(308)為由機電裝置、電子電路裝置、微處理器及相關軟體與操作介面電路所構成,含人工操作、或以電力或機力操控者;供操控流體泵(204)、過濾裝置(206)、流量調節裝置(207)、流量計(2083)之運作,以及依需要對流量計(2083)作流量之顯示者;如圖22為圖21設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖;可密閉殼體(1001)可依需要選擇為由具良好之熱傳導數數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
3. 如圖23所示為由開放槽內置入液態或膠狀物質或固態構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖23所示中,為由向上開放之槽狀殼體(1002)內置入液態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體(1000),其由向上開放之槽狀殼體(1002)內置入液態或膠狀或固態物質構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間者;上述向上開放之槽狀殼體(1002)進一步可為設有至少一個流體流入渠道(113)或流體流入管路(111)兩者或其中之一,以及設有至少一個流體流出渠道(114)或流體流出管路(112)兩者或其中之一,以供送入及流出流體,以使向上開放之槽狀殼體(1002)內之流體為被例如來自自來水之水流、或其他給水系統之水流、或自然界水源之水流所連續更換以維持溫差者;此項向上開放之槽狀殼體(1002)可依需要在流體流入管道(111)、或流體流出管道(112)、或流體流入渠道(113)、或流體流出渠道(114),設置以下一種或一種以上之輔助裝置,以配合其應用之管理與操控,包括:
(1) 設置流體泵(204)以主動泵送流體,供協助或取代自然流體之流動動能,以使流體流動者;
(2) 設置過濾裝置(206),以對流體作過濾,過濾裝置可為固定式或進一步設置為可被操控單元(308)所操控者;
(3) 設置流量調節裝置(207),以作流量調節;
(4) 設置流量計(2083),流量計(2083)可為設置於地層中、地下、或地表,以供量測通過流體之流量;
(5) 設置操控單元(308),操控單元(308)為由機電裝置、電子電路裝置、微處理器及相關軟體與操作介面電路所構成,含人工操作、或以電力或機力操控者;供操控流體泵(204)、過濾裝置(206)、流量調節裝置(207)、流量計(2083)之運作,以及依需要對流量計(2083)作流量之顯示者;如圖24為圖23設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖;圖25為圖23設有流體流入溝渠及流體流出溝渠之結構示意圖;如圖26為圖23同時設有流體流入管道及流體流入溝渠,及設有流體流出管道及流體流出溝渠之結構示意圖;向上開放之槽狀殼體(1002)可依需要選擇為由具良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
4. 如圖27所示為由多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖27所示中,為由多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體(1000),其由多顆粒狀或多塊狀固體構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間者;或
5. 如圖28所示為由網狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖28所示中,為由網狀結構(1003)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體(1000),其由網狀結構(1003)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間,而構成網狀結構之材料可依需要選擇為由良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
6.如圖29為由呈多孔狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖29所示中為由呈多孔狀結構(1004)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體(1000),其由呈多孔狀結構(1004)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間,而構成呈多孔狀結構之材料可依需要選擇為由良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
7.如圖30為由呈柵狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖30所示中,為由呈柵狀結構(1005)所包覆之多顆粒狀或多塊狀結構構成中間儲溫體(1000),其由呈柵狀結構(1005)所包覆之多顆粒狀或多塊狀結構構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間,而構成柵狀結構之材料可依需要選擇為由良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者。前述圖3~圖10所示之具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統實施例中,其中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,可進一步如圖31所示,為在供設置均溫裝置(101)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,設置輻射狀輔助導熱裝置(2000)之實施例示意圖;茲如圖31所示說明如下:基於製作及設計成本之考量,以及提升中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之熱傳導效果,可在中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,設置輻射狀輔助導熱裝置(2000)以提昇溫能傳輸效果,其設置方式含:
--輻射狀輔助導熱裝置(2000):為由具良好熱傳導係數之材料構成,為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向之幅射狀延伸之至少一個柱狀、或片狀、或翼狀之導熱裝置,其結構可為實心或為由呈空心結構而內含導熱填充物所構成、或為由熱管結構構成,以設置於中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之輻射狀輔助導熱裝置(2000)者;上述輻射狀輔助導熱裝置(2000),進一步可由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構所取代者,如圖32所示為本發明由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成,供設置於供均溫裝置(101)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之由呈空心結構,而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置結構示意圖。
圖32所示實施例中,由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001)之設置方式如下:
--若中間儲溫體(1000)為直接設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間,則由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構輻射狀輔助導熱裝置(2001),為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,延伸設置於中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,並呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向延伸至中間儲溫體(1000)及自然溫能母體(100)之內部,以提昇溫能傳輸效果者;
--若中間儲溫體(1000)為設有具良好熱傳導係數之容器狀殼體結構,或具良好熱傳導係數之網狀隔離結構,或柵狀隔離結構,或多孔狀隔離結構,則由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001),可為結合於具良好熱傳導係數之容器狀殼體結構,或結合於具良好熱傳導係數之網狀或柵狀或多孔狀隔離結構,而於面向中間儲溫體(1000)及面向自然溫能母體(100)兩者或其中之一,為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向設置由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001),以提升熱傳導效果者;前述圖11~19所示之具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統實施例中,其中間儲溫體(1000)設置主動均溫裝置(201),再設置於於自然溫能母體(100)之結構例如下:
8. 由如圖33所示為由固態或膠狀物質構成之中間儲溫體設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖33所示中,為由固態或膠狀物質構成中間儲溫體(1000),其由固態或膠狀物質構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間者;或9. 如圖34所示為由可密閉殼體內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖34所示中,為由可密閉殼體(1001)內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體(1000),其由可密閉殼體(1001)內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間者;可密閉殼體(1001)可為密閉結構,或為設有可開可閉之封蓋結構所構成者;上述可密閉殼體(1001)進一步可為設有至少一個流體流入管路(111),以及設有至少一個流體流出管路(112),以供送入及流出流體,以使可密閉殼體(1001)內之流體為被例如來自自來水之水流、或其他給水系統之水流、或自然界水源之水流所連續更換以維持溫差者;此項可密閉殼體(1001)可依需要在流體流入管道(111)或流體流出管道(112),設置以下一種或一種以上之輔助裝置,以配合其應用之管理與操控,包括:
(1) 設置流體泵(204)以主動泵送流體,供協助或取代自然流體之流動動能,以使流體流動者;
(2) 設置過濾裝置(206),以對流體作過濾,過濾裝置可為固定式或進一步設置為可被操控單元(308)所操控者;
(3) 設置流量調節裝置(207),以作流量調節;
(4) 設置流量計(2083),流量計(2083)可為設置於地層中、地下、或地表,以供量測通過流體之流量;
(5) 設置操控單元(308),操控單元(308)為由機電裝置、電子電路裝置、微處理器及相關軟體與操作介面電路所構成,含人工操作、或以電力或機力操控者;供操控流體泵(204)、過濾裝置(206)、流量調節裝置(207)、流量計(2083)之運作,以及依需要對流量計(2083)作流量之顯示者;如圖35為圖34設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖;可密閉殼體(1001)可依需要選擇為由具良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
10. 如圖36所示為由開放槽內置入液態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖36所示中,為由向上開放之槽狀殼體(1002)內置入液態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體(1000),其由向上開放之槽狀殼體(1002)內置入液態或膠狀或固態物質構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間者;上述向上開放之槽狀殼體(1002)進一步可為設有至少一個流體流入渠道(113)或流體流入管路(111)兩者或其中之一,以及設有至少一個流體流出渠道(114)或流體流出管路(112)兩者或其中之一,以供送入及流出流體,以使向上開放之槽狀殼體(1002)內之流體為被例如來自自來水之水流、或其他給水系統之水流、或自然界水源之水流所連續更換以維持溫差者;此項向上開放之槽狀殼體(1002)可依需要在流體流入管道(111)、或流體流出管道(112)、或流體流入渠道(113)、或流體流出渠道(114),設置以下一種或一種以上之輔助裝置,以配合其應用之管理與操控,包括:
(1) 設置流體泵(204)以主動泵送流體,供協助或取代自然流體之流動動能,以使流體流動者;
(2) 設置過濾裝置(206),以對流體作過濾,過濾裝置可為固定式或進一步設置為可被操控單元(308)所操控者;
(3) 設置流量調節裝置(207),以作流量調節;
(4) 設置流量計(2083),流量計(2083)可為設置於地層中、地下、或地表,以供量測通過流體之流量;
(5) 設置操控單元(308),操控單元(308)為由機電裝置、電子電路裝置、微處理器及相關軟體與操作介面電路所構成,含人工操作、或以電力或機力操控者;供操控流體泵(204)、過濾裝置(206)、流量調節裝置(207)、流量計(2083)之運作,以及依需要對流量計(2083)作流量之顯示者;如圖37為圖36設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖;圖38為圖36設有流體流入溝渠及流體流出溝渠之結構示意圖;如圖39為圖36同時設有流體流入管道及流體流入溝渠,及設有流體流出管道及流體流出溝渠之結構示意圖;向上開放之槽狀殼體(1002)可依需要選擇為由具良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
11. 如圖40所示為由多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖40所示中,為由多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體(1000),其由多顆粒狀或多塊狀固體構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間者;或
12. 如圖41所示為由網狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖41所示中,為由網狀結構(1003)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體(1000),其由網狀結構(1003)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與或主動均溫裝置(201)之間,而構成網狀結構之材料可依需要選擇為由具良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
13. 如圖42為由呈多孔狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖42所示中為由呈多孔狀結構(1004)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體(1000),其由呈多孔狀結構(1004)所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間,而構成呈多孔狀結構之材料可依需要選擇為由具良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者;或
14. 如圖43為由呈柵狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之間之實施例示意圖;茲說明如下:如圖43所示中,為由呈柵狀結構(1005)所包覆之多顆粒狀或多塊狀結構構成中間儲溫體(1000),其由呈柵狀結構(1005)所包覆之多顆粒狀或多塊狀結構構成之中間儲溫體(1000),具有良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),而供設置於自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間,而構成柵狀結構之材料可依需要選擇為由具良好熱傳導係數之材料所構成,或建築物所構成者,或對熱傳導係數不作特定選擇者。
前述圖11~圖19所示之具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統實施例中,其中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,可進一步如圖44所示,為在供設置主動均溫裝置(201)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,設置輻射狀輔助導熱裝置(2000)之實施例示意圖;茲如圖44所示說明如下:基於製作及設計成本之考量,以及提升中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之熱傳導效果,可在中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,設置輻射狀輔助導熱裝置(2000)以提昇溫能傳輸效果,其設置方式含:
--輻射狀輔助導熱裝置(2000):為由具良好熱傳導係數之材料構成,為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向之幅射狀延伸之至少一個柱狀、或片狀、或翼狀之導熱裝置,其結構可為實心或為由呈空心結構而內含導熱填充物所構成、或為由熱管結構構成,以設置於中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之輻射狀輔助導熱裝置(2000)者;上述輻射狀輔助導熱裝置(2000),進一步可由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構所取代者,如圖45所示為本發明由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成,供設置於供主動均溫裝置(201)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之由呈空心結構,而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置結構示意圖。
圖45所示實施例中,由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001)之設置方式如下:--若中間儲溫體(1000)為直接設置於自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間,則由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構輻射狀輔助導熱裝置(2001),為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,延伸設置於中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,並呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向延伸至中間儲溫體(1000)及自然溫能母體(100)之內部,以提昇溫能傳輸效果者;--若中間儲溫體(1000)為設有具良好熱傳導係數之容器狀殼體結構,或具良好熱傳導係數之網狀隔離結構,或柵狀隔離結構,或多孔狀隔離結構隔離結構,則由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001),可為結合於具良好熱傳導係數之容器狀殼體結構,或結合於具良好熱傳導係數之網狀或柵狀或多孔狀隔離結構,而於面向中間儲溫體(1000)及面向自然溫能母體(100)兩者或其中之一,為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向設置由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001),以提升熱傳導效果者;上述圖3~45之實施例中所揭示各種構成中間儲溫體及設置方式僅為舉例以利於說明,並非限制本發明之應用方式,凡其他各種符合本發明所揭示於自然溫能母體(100)與兩端分別設有第一導管之均熱器之間,創新設置中間儲溫體(1000),中間儲溫體(1000)具良好之熱傳導係數及較高之單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100)之各種中間儲溫體之構成及設置方式,皆應屬本發明之範圍者。
藉著上述系統,僅需支付設置時之固定設備成本以及後續泵動能源,即獲得特定空間之溫度調節功能,並可節省大量能源。
此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統中,其中間儲溫體(1000)與均溫裝置(101)可呈共構結合、或組合、或供相鄰設置、或充填於一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之均溫裝置(101)之周圍而構成共構裝置,其均溫裝置(101)為由內部具有單路或多路並聯流體通路之導熱體所構成,可選擇設置一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之均溫裝置(101),供設置於中間儲溫體(1000)之中、或作共構結合、或相鄰結合,以供設置於自然溫能母體(100)者,其中;
--均溫裝置(101)為由具良好熱傳導係數之材料所構成,其內外吸溫與釋溫面可為呈平滑面、或呈特定交錯形狀、或特定彎曲曲線狀結構所構成者,或可藉由具良好熱傳導係數之材料所構成,而呈直線或彎曲曲線狀之管狀流體導管結構構成均溫裝置(101)者,以及依需要選擇性在均溫裝置(101)之外部,設有向外延伸之翼狀或柱狀導熱結構,或在內部設有向內延伸之翼狀或柱狀導熱結構,以提升吸溫及釋溫效果者,均溫裝置(101)具有至少一入口及至少一出口,以供分別連接第一流體導管(102)及第二導體流管(103)者;
--至少一個中間儲溫體(1000)含由固態、或膠狀、或液態、或氣態儲溫材料物體所構成,供與均溫裝置(101)呈共構結合、或組合、或供相鄰設置、或充填於一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之均溫裝置(101)之周圍者,構成中間儲溫體(1000)材料之熱傳導係數及單位熱容量比值,為優於所設置之地層、地表、池塘、湖泊、河川、沙漠、冰山、海洋等固態或液態之自然溫能母體(100)者;
--中間儲溫體(1000)可供直接設置於均溫裝置(101),或配合所選用儲溫物質之材料性質、或結構需要、或環保需要,可進一步依需要選擇性在中間儲溫體(1000)外圍設置具良好熱傳導係數之材料所構成之容器狀殼體結構,或設置具良好熱傳導係數之材料所構成之網狀、或柵狀、或多孔狀隔離結構,以限制或隔離中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之相對空間位置關係者;
--中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)與均溫器之間之熱傳導面,可為平滑面、或呈特定交錯形狀、或具有向外幅射延伸之翼狀或柱狀結構,以提升熱傳導效果者,中間儲溫體具有較佳熱傳導係數及較佳單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),以吸收自然溫能母體(100)之溫能,中間儲溫體(1000)所儲存較大熱容量之溫能,在同單位時間、同溫差條件下,可對均溫裝置(101)傳輸較大之溫能者。
此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統中,其中間儲溫體(1000)與主動均溫裝置(201)可呈共構結合、或組合、或供相鄰設置、或充填於一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之主動均溫裝置(201)之周圍而構成共構裝置,其主動均溫裝置(201)為由內部具有單路或多路並聯流體通路之導熱體所構成,可選擇設置一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之主動均溫裝置(201),供設置於中間儲溫體(1000)之中、或作共構結合、或相鄰結合,以供設置於自然溫能母體(100)者,其中;
--主動均溫裝置(201)為由具良好熱傳導係數之材料所構成,其內外吸溫與釋溫面可為呈平滑面、或呈特定交錯形狀、或特定彎曲曲線狀結構所構成者,或可藉由具良好熱傳導係數之材料所構成,而呈直線或彎曲曲線狀之管狀流體導管結構構成主動均溫裝置(201)者,以及依需要選擇性在主動均溫裝置(201)之外部,設有向外延伸之翼狀或柱狀導熱結構,或在內部設有向內延伸之翼狀或柱狀導熱結構,以提升吸溫及釋溫效果者,主動均溫裝置(201)具有至少一入口及至少一出口,以供分別連接第一流體導管(102)及第二導體流管(103)者;
--至少一個中間儲溫體(1000)含由固態、或膠狀、或液態、或氣態儲溫材料物體所構成,供與主動均溫裝置(201)呈共構結合、或組合、或供相鄰設置、或充填於一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之主動均溫裝置(201)之周圍者,而構成中間儲溫體(1000)材料之熱傳導係數及單位熱容量比值,為優於所設置之地層、地表、池塘、湖泊、河川、沙漠、冰山、海洋等固態或液態之自然溫能母體(100)者;
--中間儲溫體(1000)可供直接設置於主動均溫裝置(201),或配合所選用儲溫物質之材料性質、或結構需要、或環保需要,可進一步依需要選擇性在中間儲溫體(1000)外圍設置具良好熱傳導係數之材料所構成之容器狀殼體結構,或設置具良好熱傳導係數之材料所構成之網狀、或柵狀、或多孔狀隔離結構,以限制或隔離中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之相對空間位置關係者;
--中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)與均溫器之間之熱傳導面,可為平滑面、或呈特定交錯形狀、或具有向外幅射延伸之翼狀或柱狀結構,以提升熱傳導效果者,並藉中間儲溫體所具有較佳熱傳導係數及較佳單位熱容量比值,兩者或其中之一優於其外圍具安定溫度之自然溫能母體(100),以吸收其周圍具安定溫度之自然溫能母體(100)之溫能,中間儲溫體(1000)所儲存較大熱容量之溫能,在同單位時間、同溫差條件下,可對主動均溫裝置(201)傳輸較大溫能者。
此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,所述之氣態物質添加裝置(1084),除可應用於中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統外,亦可應用於傳統未設置中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,或一般養殖溫室或儲物倉庫等室內空間之供氣系統,以供送入有益人體、動物、植物之氣態物體,或送入可由氣流帶動之微粉粒之物體或霧狀液體,或送入對物品維護有利之氣態物體或微粉粒物體或霧狀液體,或送入可嗅察氣味之氣態物體或微粉粒物體或霧狀液體者。
此項具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統中,若其作為自然溫能母體(100)或作為中間儲溫體(1000),為由液態或氣態物體所構成,則為增進其溫能傳輸效果,可進一步設置流體攪動泵(214),以泵動自然溫能母體(100)流經中間儲溫體(1000)之氣體或液體,以增進自然溫能母體(100)與中間儲溫體(1000)間之溫能傳輸效果;或藉流體攪動泵(214)泵動中間儲溫體(1000)中流經均溫裝置(101)、或流經主動均溫裝置(201)之氣態或液態物體,以增進中間儲溫體(1000)對均溫裝置(101)、或對主動均溫裝置(201)之溫能傳輸效果者;如圖46所示為以本發明之圖3為例,其中間儲溫體(1000)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體,以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對均溫裝置(101)產生均溫效果之實施例示意圖。
如圖47所示為以本發明之圖11為例,其中間儲溫體(1000)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體,以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對主動均溫裝置(201)產生均溫效果之實施例示意圖。
當然藉流體攪動泵(214)泵動由氣態或液態物體構成自然溫能母體(100)之方法,亦可應用在習用由自然溫能母體(100)直接設置均溫裝置(101)、或主動均溫裝置(201)之系統中,當由氣態或液態物體所構成自然溫能母體(100)時,藉設置於自然溫能母體(100)之流體攪動泵(214),以泵動自然溫能母體(100)流經均溫裝置(101)、或流經主動均溫裝置(201)之氣態或液態物流,以增進自然溫能母體(100)對均溫裝置(101)、或對主動均溫裝置(201)之溫能傳輸效果者;如圖48所示為以本發明之圖3為例,不設置中間儲溫體(1000)而直接將均溫裝置(101)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體(100),以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對均溫裝置(101)產生均溫效果之實施例示意圖。
如圖49所示為以本發明之圖11為例,不設置中間儲溫體(1000)而直接將主動均溫裝置(201)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體(100),以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對主動均溫裝置(201)產生均溫效果之實施例示意圖。
綜合上述,本項系統引用自然溫能母體之溫能結合中間儲溫體構成之溫度調節系統,其調節溫度之溫能來自大自然並還諸大自然,與傳統空調如冷氣機相比,後者不僅消費大量能源,且所產生之廢熱形成二次公害,所使用CFC破壞臭氣層,而所供應之空氣質與量皆受限,本發明系統完美自然,引用相關裝置皆為已成熟之元件,其具實用性與新穎性甚為明顯,請依法核審為祈。
100...自然溫能母體
101...均溫裝置
102...第一流體導管
103...第二流體導管
104...泵浦裝置
106、206...過濾裝置
107、207...流量調節裝置
108、208、308...操控單元
109、209...輔助調節裝置
111...流體流入管路
112...流體流出管路
113...流體流入渠道
114...流體流出渠道
201...主動均溫裝置
202...溫能流體傳輸管路
203...溫能傳輸流體
204...流體泵
205...被動均溫體
214...流體攪動泵
1000...中間儲溫體
1001...可密閉殼體
1002...槽狀殼體
1003...網狀結構
1004...多孔狀結構
1005...柵狀結構
1081...有害氣體檢測裝置
1082...溫度檢測裝置
1083、2083...流量計
1084...氣態物質添加裝置
1090...調濕裝置
1091...排水裝置
2000...輻射狀輔助導熱裝置
2001...空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置
圖1為習用藉氣流傳輸管道與自然溫能母體間之均溫作用,對通過氣流作均溫調節之應用例。
圖2為習用在設置於自然溫能母體與建築物間之氣流傳輸管道串設設置於自然溫能母體之均溫裝置之應用例。
圖3為本發明具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統實施例主要結構示意圖。
圖4為本發明圖3實施例中由單獨一個均溫裝置設置於一個中間儲溫體實施例示意圖。
圖5為本發明圖3實施例中由至少兩個均溫裝置其流體導管呈串聯設置於一個中間儲溫體之實施例示意圖。
圖6為本發明圖3實施例中由至少兩個均溫裝置其流體導管呈並聯設置於一個中間儲溫體之實施例示意圖。
圖7為本發明圖3實施例中由至少三個均溫裝置其流體導管呈串並聯設置於一個中間儲溫體之實施例示意圖。
圖8為本發明圖3實施例中由至少兩個中間儲溫體與均溫裝置之共構體,分散設置於自然溫能母體,而其流體導管作串聯聯結之分散設置實施例示意圖。
圖9為本發明圖3實施例中由至少兩個中間儲溫體與均溫裝置之共構體,分散設置於自然溫能母體,而其流體導管作並聯聯結之實施例示意圖。
圖10為本發明圖3實施例中由至少三個中間儲溫體與均溫裝置之共構體,分散設置於自然溫能母體,而其流體導管作串並聯聯結之實施例示意圖。
圖11為本發明具中間儲溫體之溫能間接經蓄溫傳輸體對被作溫度調節空間作閉路式之溫度調節系統實施例主要結構示意圖。
圖12為本發明圖11實施例中由單獨一個主動均溫裝置設置於一個中間儲溫體實施例示意圖。
圖13為本發明圖11實施例中由至少兩個主動均溫裝置其流體導管呈串聯設置於一個中間儲溫體之實施例示意圖。
圖14為本發明圖11實施例中由至少兩個主動均溫裝置其流體導管呈並聯設置於一個中間儲溫體之實施例示意圖。
圖15為本發明圖11實施例中由至少三個主動均溫裝置其流體導管呈串並聯設置於一個中間儲溫體之實施例示意圖。
圖16為本發明圖11實施例中由至少兩個中間儲溫體與主動均溫裝置之共構體,分散設置於自然溫能母體,而其流體導管作串聯聯結之分散設置實施例示意圖。
圖17為本發明圖11實施例中由至少兩個中間儲溫體與主動均溫裝置之共構體,分散設置於自然溫能母體,而其流體導管作並聯聯結之實施例示意圖。
圖18為本發明圖11實施例中由至少三個中間儲溫體與主動均溫裝置之共構體,分散設置於自然溫能母體,而其流體導管作串並聯聯結之實施例示意圖。
圖19為圖11系統加設輔助調節裝置之系統實施例主要結構示意圖。
圖20為由固態或膠狀物質構成之中間儲溫體設置於自然溫能母體與均溫裝置之實施例示意圖。
圖21為由可密閉殼體內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之實施例示意圖。
圖22為圖21設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖。
圖23為由開放槽內置入液態或膠狀物質構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之實施例示意圖。
圖24為圖23設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖。
圖25為圖23設有流體流入溝渠及流體流出溝渠之結構示意圖。
圖26為圖23同時設有流體流入管道及流體流入溝渠,及設有流體流出管道及流體流出溝渠之結構示意圖。
圖27為由多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之實施例示意圖。
圖28為由網狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之實施例示意圖。
圖29為由呈多孔狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之實施例示意圖。
圖30為由呈柵狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與均溫裝置之實施例示意圖。
圖31為在供設置均溫裝置(101)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,呈平面指向或立體指向或垂直指向,設置輻射狀輔助導熱裝置之實施例示意圖。
圖32為本發明由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成,供設置於供均溫裝置(101)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之由呈空心結構,而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置結構示意圖。
圖33為由固態或膠狀物質構成之中間儲溫體設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之實施例示意圖。
圖34為由可密閉殼體內置入液態或氣態或膠狀或固態物質構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之實施例示意圖。
圖35為圖34設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖。
圖36為由開放槽內置入液態或膠狀物質構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之實施例示意圖。
圖37為圖36設有流體流入管道及流體流出管道之結構示意圖。
圖38為圖36設有流體流入溝渠及流體流出溝渠之結構示意圖。
圖39為圖36同時設有流體流入管道及流體流入溝渠,及設有流體流出管道及流體流出溝渠之結構示意圖。
圖40為由多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之實施例示意圖。
圖41為由網狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之實施例示意圖。
圖42為由呈多孔狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之實施例示意圖。
圖43為由呈柵狀結構所包覆之多顆粒狀或多塊狀固體構成中間儲溫體而設置於自然溫能母體與主動均溫裝置之實施例示意圖。
圖44為在供設置主動均溫裝置(201)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,呈平面指向或立體指向或垂直指向,設置輻射狀輔助導熱裝置之實施例示意圖。
圖45為本發明由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成,供設置於供主動均溫裝置(201)之中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之由呈空心結構,而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置結構示意圖。
圖46為以本發明之圖3為例,其中間儲溫體(1000)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體,以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對均溫裝置(101)產生均溫效果之實施例示意圖。
圖47為以本發明之圖11為例,其中間儲溫體(1000)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體,以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對主動均溫裝置(201)產生均溫效果之實施例示意圖。
圖48為以本發明之圖3為例,不設置中間儲溫體(1000)而直接將均溫裝置(101)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體(100),以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對均溫裝置(101)產生均溫效果之實施例示意圖。
圖49為以本發明之圖11為例,不設置中間儲溫體(1000)而直接將主動均溫裝置(201)設置於設有流體攪動泵(214)之液態或氣態物體所構成之自然溫能母體(100),以供藉流體攪動泵(214)泵動液態或氣態物體,以對主動均溫裝置(201)產生均溫效果之實施例示意圖。
100...自然溫能母體
101...均溫裝置
102...第一流體導管
103...第二流體導管
104...泵浦裝置
106...過濾裝置
107...流量調節裝置
108...操控單元
109...輔助調節裝置
1000...中間儲溫體
1081...有害氣體檢測裝置
1082...溫度檢測裝置
1083...流量計
1084...氣態物質添加裝置
1090...調濕裝置
1091...排水裝置

Claims (3)

  1. 一種具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,其系統為採用藉自然溫能母體之溫能,間接對傳輸至被作溫度調節空間之氣流作溫度調節方式,以對室內或室外空間作溫度調節者;其主要構成包括:主動均溫裝置(201):為由內部具有單路或多路並聯流體通路之導熱體所構成,可選擇設置一個或多個呈串聯、並聯、或串並聯之主動均溫裝置(201),供設置於中間儲溫體(1000)之中、或作共構結合、或相鄰結合,而中間儲溫體(1000)為設置於主動均溫裝置(201)與自然溫能母體(100)之間者,主動均溫裝置(201)為由具良好熱傳導係數之材料所構成,其內外吸溫與釋溫面可為呈平滑面、或呈特定交錯形狀、或特定彎曲曲線狀結構所構成者,或由具良好熱傳導係數之材料所構成,而呈直線或彎曲曲線狀之管狀流體導管構成主動均溫裝置(201)之功能者,以及依需要選擇性在主動均溫裝置(201)之外部,設有向外延伸之翼狀或柱狀導熱結構,或在內部設有向內延伸之翼狀或柱狀導熱結構,以提升吸溫及釋溫效果者,主動均溫裝置(201)具有至少一入口及至少一出口,以供連接溫能流體傳輸管路(202),並藉流體泵(204)泵動溫能傳輸流體(203),使溫能傳輸流體(203)循環流經主動均溫裝置(201)與被動均溫體(205)之間以傳輸溫能者;中間儲溫體(1000):為由與主動均溫裝置(201)及其外圍之自然溫能母體(100)不同之材料構成,藉由至少一個中間儲溫體(1000),供與主動均溫裝置(201)呈共構體,包括作共構結合、 或組合、或供相鄰設置、或充填於一個或多個呈串聯、或並聯、或串並聯之主動均溫裝置(201)之周圍與外圍之自然溫能母體(100)之間,於主動均溫裝置(201)與中間儲溫體(1000)之共構體為兩個或兩個以上時,可呈分散設置於自然溫能母體中,自然溫能母體(100)為由自然界具有較大安定蓄溫容量之地層、地表、池塘、湖泊、河川、沙漠、冰山、海洋等固態或液態蓄溫體所構成者,而構成中間儲溫體(1000)材料之熱傳導係數及單位熱容量比值,兩者或其中之一優於中間儲溫體(1000)外圍之自然溫能母體(100),中間儲溫體(1000)含由固態、或膠狀、或液態、或氣態儲溫材料物體所構成,可供直接設置於自然溫能母體(100)之間,或配合所選用儲溫物質之材料性質、或結構需要、或環保需要,可進一步依需要選擇性在儲溫物體外圍,設置具良好熱傳導係數之材料所構成之容器狀殼體結構,或設置具良好熱傳導係數之材料所構成之網狀、或柵狀、或多孔狀隔離結構,以限制或隔離中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之相對空間位置關係,為利於熱傳導,上述儲溫物質與自然溫能母體(100)與主動均溫裝置(201)之間之熱傳導面,可為平滑面、或呈特定交錯形狀、或具有向外幅射延伸之翼狀或柱狀結構以提升熱傳導效果者,並藉中間儲溫體較佳熱傳導係數及較佳單位熱容量比值,以吸收其周圍具安定溫度之自然溫能母體(100)之溫能,中間儲溫體所儲存較大熱容量之溫能,以在同單位時間、同溫差條件下,可對主動均溫裝置(201)傳輸較大溫能者;溫能流體傳輸管路(202):溫能流體傳輸管道(202)為呈閉環路之管路,內部供填入溫能傳輸流體(203),以供接受流體泵(204) 之泵動,而循環於設置於中間儲溫體(1000)之主動均溫裝置(201)與被動均溫體(205)之間以傳輸溫能者;溫能傳輸流體(203):為藉流體泵(204)所泵動而循環流通於溫能流體傳輸管路(202)中,並流經設置於中間儲溫體(1000)之主動均溫裝置(201),以將中間儲溫體(1000)之溫能,經溫能傳輸流體(203)傳輸至被動均溫體(205),溫能傳輸流體(203)通常採用水、或油或其他液體或空氣,或其他蓄溫量較大之液體或氣體構成溫能傳輸流體(203)者;流體泵(204):為由電力或其他機力所驅動之各種流體泵,包括由一段或以一段以上之流體泵(204)所構成以作增壓泵送,以主動泵送溫能傳輸流體(203)在溫能流體傳輸管路(202)中流通者;被動均溫體(205):系統設有至少一個被動均溫體(205)為供將來自設置於中間儲溫體(1000)之主動均溫裝置(201),經溫能流體傳輸管路(202)內部之溫能傳輸流體(203)所傳輸之溫能者;被動均溫體(205)之設置方式,為可依需要設置一個或為設置兩個或兩個以上之被動均溫體(205),而將其被動均溫體(205)之溫能流體傳輸管路(202)呈串聯、或並聯、或串並聯者,被動均溫體(205)可做下列設置位置之選擇,含:1) 將被動均溫體(205)設置於室內空間、或半封閉空間、或開放區域所構成之被作溫度調節空間,供將溫能釋放至被作溫度調節空間作冷卻或加熱者,被動均溫體(205)外部可為平滑面,或可進一步依需要設置翼狀結構,或進一步可依需要選擇性設置吹送氣流之風扇者;或2) 將被動均溫體(205)設置於構成被作溫度調節空間之結 構體內部,如牆、或柱、或樑、或地板、地面之淺層或屋頂之內部者,以接受來自閉路循環溫能傳輸流體(203)所傳輸之溫能作冷卻或加熱者;或3) 將被動均溫體(205)與空調裝置之散熱器呈可作熱傳導之共構,以作均溫冷卻或加熱者;或4) 將被動均溫體(205)與氣流或液流之熱交換器(heat exchanger)呈可作熱傳導之共構,以作均溫冷卻或加熱者;或5) 將被動均溫體(205)與對氣流或液流作熱交換回收之裝置(heat reconverter)呈可作熱傳導之共構,以作均溫之冷卻或加熱者;或6) 將被動均溫體(205)設置於需運作於設定溫度範圍之機具設備,如機械或生產設備、或內燃或外燃引擎、或變壓器或迴轉電機、或蓄電裝置等之結構體,或將溫能傳輸流體(203)導入設置於上述機具設備之調溫管路,而使被動均溫體(205)與機具設備呈共構,以通過溫能傳輸流體(203)作均溫冷卻或加熱者;過濾裝置(206):過濾裝置為可卸下清潔之溫能傳輸流體(203)過濾結構所構成,供防止管路日久阻塞及利於清潔,可依需要設置於閉路循環之溫能流體傳輸管路(202)中之任意位置,如吸入口或出口或中間或多處設置者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者;流量調節裝置(207):為視需要以人工或機力操控調整溫能傳輸流體(203)流量大小,其調節方式,若系統為流體閉路循環式,則可藉串聯調控或並聯分流調控之方式,以調控流量調節裝置(207)之流量,進而調節流經被動均熱裝置之溫能傳輸流體(203)之流量,以改變輸往設在被作溫度調節之空間,或設在構成被調溫空間之結構體內之被動均溫體(205),所流通溫能傳輸 流體(203)之流量者,以調控被動均溫體(205)之溫能,若被動均溫體(205)本身配置流體泵(204)時,亦可藉調所配置整流體泵(204)之泵動量以調節釋出之溫能者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者;溫度檢測裝置(1082):為供設置於被作溫度調節之空間,以檢測其溫度,或設置於氣流入口或出口,以檢測其溫度並發出訊息者;此項裝置可依需要選擇性設置或不設置者;輔助調節裝置(209):若前述主動均溫裝置(201)之溫度未達所需,可在被作溫度調節之空間加設輔助調節裝置(209),包括將來自中間儲溫體(1000)藉溫能傳輸流體(203),傳輸至被動均溫體(205)所輸出之溫能,再輸入傳統藉燃燒或電熱或太陽能等之加溫裝置所構成之輔助調節裝置作增溫,或再輸入傳統之降溫調節裝置所構成之輔助調節裝置作降溫者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者;操控單元(208):為由機電裝置、電子電路裝置、微處理器及相關軟體與操作介面電路所構成,含人工操作、或以電力或機力操控設置於被作溫度調節之空間、或被作溫度調節結構體之溫度檢測裝置,及設置於自然溫能母體(100)之溫度檢測裝置(1082)之訊號,以操控流體泵(204)、流量調節裝置(207)之運作者;此項裝置可依需要選擇設置或不設置者。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,可進一步在中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,設置輻射狀輔助導熱裝置(2000),其設置方式含: 輻射狀輔助導熱裝置(2000):為由具良好熱傳導係數之材料構成,為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向之幅射狀延伸之至少一個柱狀、或片狀、或翼狀之導熱裝置,其結構可為實心或為由呈空心結構而內含導熱填充物所構成、或為由熱管結構構成,以設置於中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)間之輻射狀輔助導熱裝置(2000)者。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之具中間儲溫體之自然溫能均溫供氣系統,其中輻射狀輔助導熱裝置(2000),進一步可由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構所取代者,由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001)之設置方式如下:若中間儲溫體(1000)為直接設置於自然溫能母體(100)與均溫裝置(101)之間,則由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構輻射狀輔助導熱裝置(2001),為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向,延伸設置於中間儲溫體(1000)與自然溫能母體(100)之間,並呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向延伸至中間儲溫體(1000)及自然溫能母體(100)之內部,以提昇溫能傳輸效果者;若中間儲溫體(1000)為設有具良好熱傳導係數之容器狀殼體結構,或熱傳導係數之網狀隔離結構,或柵狀隔離結構,或多孔狀隔離結構,則由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001),可為結合於具良好熱傳導係數之容器狀殼體結構,或結合於具良好熱傳導係數之網狀或柵狀或多孔狀隔離結構,而於面向中間儲溫體(1000)及面向自然 溫能母體(100)兩者或其中之一,為呈平面指向(2D)或立體指向(3D)或垂直指向設置由呈空心結構而內含導熱填充物或熱管結構構成之輻射狀輔助導熱裝置(2001),以提升熱傳導效果者。
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US14/224,325 US20140202655A1 (en) 2008-05-12 2014-03-25 Temperature Equalization Apparatus Jetting Fluid for Thermal Conduction Used in Electrical Equipment

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Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9115935B2 (en) * 2008-11-17 2015-08-25 Tai-Her Yang Single flow circuit heat absorbing/release device for periodic positive and reverse directional pumping
SE535370C2 (sv) * 2009-08-03 2012-07-10 Skanska Sverige Ab Anordning och metod för lagring av termisk energi
US9765993B2 (en) * 2010-05-03 2017-09-19 Daniel M. Gandy Geothermal energy battery and exchanger system
US8991183B2 (en) * 2010-07-12 2015-03-31 Siemens Aktiengesellschaft Thermal energy storage and recovery device and system having a heat exchanger arrangement using a compressed gas
WO2012007216A2 (en) * 2010-07-12 2012-01-19 Siemens Aktiengesellschaft Thermal energy storage and recovery with a heat exchanger arrangement having an extended thermal interaction region
US8442694B2 (en) * 2010-07-23 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Distribution of airflow in an HVAC system to optimize energy efficiency and temperature differentials
US8305178B2 (en) * 2010-10-22 2012-11-06 Tai-Her Yang Electric equipment in which heat being dissipated through superficial temperature maintaining member and exchanging fluid
US9241426B2 (en) * 2010-11-03 2016-01-19 Futurewei Technologies, Inc. Air-based geothermal cooling system for a telecom utility cabinet
US9447992B2 (en) 2010-11-03 2016-09-20 Futurewei Technologies, Inc. Geothermal system with earth grounding component
US9200850B2 (en) * 2011-07-25 2015-12-01 Tai-Her Yang Closed-loop temperature equalization device having a heat releasing system structured by multiple flowpaths
US20130025820A1 (en) * 2011-07-25 2013-01-31 Tai-Her Yang Close-loop temperature equalization device having single-flowpathheat releasing device
US9291372B2 (en) * 2011-07-25 2016-03-22 Tai-Her Yang Closed-loop temperature equalization device having a heat releasing device and multiple flowpaths
US20130042997A1 (en) 2011-08-15 2013-02-21 Tai-Her Yang Open-loopnatural thermal energy releasing system wtih partialreflux
JP5800911B2 (ja) * 2011-10-25 2015-10-28 パナセア ディシンフェクタント カンパニー リミテッド 機能性空調装置及び機能性空調方法
DE102013001995A1 (de) * 2013-02-06 2014-08-07 Albert Vögerl Wärmetauscher und Wärmemanagementsystem mit einem solchen Wärmetauscher
FR3015644B1 (fr) * 2013-12-20 2017-03-24 David Vendeirinho Dispositif de chauffage reversible solair hybride a double stockages calorifiques
JP5740443B2 (ja) * 2013-09-11 2015-06-24 株式会社東芝 送信システム
CN105899905B (zh) 2014-01-16 2018-08-24 西门子公司 包括扩散器部分的热贮存器
CN104197441A (zh) * 2014-08-06 2014-12-10 宋亮 水面平台空气调节系统
CN105157131A (zh) * 2015-06-24 2015-12-16 许文辉 一种内置气冷式水蓄冷系统
WO2017040753A1 (en) * 2015-09-01 2017-03-09 Exotex, Inc. Construction products and systems for providing geothermal heat
FR3041085A1 (fr) * 2015-09-11 2017-03-17 Commissariat Energie Atomique Puits climatique multi-etage comportant des moyens de controle de la distribution d'air exterieur dans un habitat
DE102016100600A1 (de) * 2016-01-14 2017-08-03 Josef Obermeier Zuluftleitung zum Erwärmen oder Kühlen von Zuluft
CN108474572A (zh) * 2016-05-06 2018-08-31 任少华 植物空气调节系统或方法
CN108104196A (zh) * 2016-11-25 2018-06-01 邬惠林 空气采水器
CN108036401B (zh) * 2017-12-12 2020-06-26 湖北益通建设股份有限公司 智能计费方法及装置
CN108180574B (zh) * 2017-12-12 2020-06-26 湖北益通建设股份有限公司 热泵空调收费方法及装置
CN108019883B (zh) * 2017-12-12 2020-06-26 湖北益通建设股份有限公司 基于客户预设的费用平衡计算方法及装置
CN109916208B (zh) * 2018-02-13 2021-04-06 山东大学 一种蓄热能力优化设计的方法
CN108386941A (zh) * 2018-04-21 2018-08-10 山东首印生态环境工程有限公司 智能地热型室内温度调节系统
CN108953080A (zh) * 2018-07-10 2018-12-07 肇庆市高新区晓靖科技有限公司 一种小型地热发电系统
PL427081A1 (pl) * 2018-09-14 2020-03-23 Andrzej Wieloch Układ ochrony wentylacji budynków przed wnikaniem szkodliwych substancji chemicznych
KR102136370B1 (ko) * 2020-04-24 2020-07-21 주식회사 태유전력 지하수를 이용한 345kv, 154kv 변압기 열온도감지 냉각장치
US11813926B2 (en) 2020-08-20 2023-11-14 Denso International America, Inc. Binding agent and olfaction sensor
US11636870B2 (en) 2020-08-20 2023-04-25 Denso International America, Inc. Smoking cessation systems and methods
US11760169B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Particulate control systems and methods for olfaction sensors
US11932080B2 (en) 2020-08-20 2024-03-19 Denso International America, Inc. Diagnostic and recirculation control systems and methods
US11881093B2 (en) 2020-08-20 2024-01-23 Denso International America, Inc. Systems and methods for identifying smoking in vehicles
US11760170B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Olfaction sensor preservation systems and methods
US11828210B2 (en) 2020-08-20 2023-11-28 Denso International America, Inc. Diagnostic systems and methods of vehicles using olfaction
CN112178838A (zh) * 2020-08-27 2021-01-05 珠海格力电器股份有限公司 自然冷却系统及控制方法和机房
CN112146210B (zh) * 2020-09-29 2021-07-16 哈尔滨工业大学 一种跨季回收利用冰雪冷量的风冷循环装置以及使用方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1952520A (en) * 1932-02-02 1934-03-27 Kenneth M Urquhart Condenser
US4993483A (en) * 1990-01-22 1991-02-19 Charles Harris Geothermal heat transfer system
TW257833B (en) * 1993-02-06 1995-09-21 Tay-Her Yang Direct temperature regulation by natural thermal storage body and the air-supply system
TW200420863A (en) * 2003-04-07 2004-10-16 Tai-Her Yang Natural thermo carrier fluid exchange system for heat reclaim

Family Cites Families (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1936610A (en) * 1929-10-14 1933-11-28 Monsanto Chemicals Apparatus for conducting catalytic processes
US2007406A (en) * 1934-08-15 1935-07-09 Royal V Miller Apparatus for cooling air
US2113806A (en) * 1935-04-15 1938-04-12 John S Lemley Cleaning vat
US2119038A (en) * 1936-04-10 1938-05-31 William M Bell Air cooling, conditioning, and circulating apparatus
US2326672A (en) * 1941-02-11 1943-08-10 Guy S Paschal Method and composition for the treatment of air
US2497068A (en) * 1945-01-06 1950-02-14 Airkem Inc Air ventilating system with malodor reducing means
US2554661A (en) * 1947-06-20 1951-05-29 Drayer Hanson Inc Apparatus for exchanging heat with subterranean regions
US2828681A (en) * 1953-10-28 1958-04-01 Mansfield Sanitary Pottery Inc Air conditioning apparatus
US2772975A (en) * 1955-07-08 1956-12-04 Geo Wiedemann Brewing Co Inc Injecting of hops in the brewing of beer
US2996894A (en) * 1956-12-13 1961-08-22 Gen Electric Method and apparatus for the recovery of latent heat of fusion
US3183675A (en) * 1961-11-02 1965-05-18 Conch Int Methane Ltd Method of freezing an earth formation
US3246761A (en) * 1962-10-30 1966-04-19 Bryan John Gordon Liquid treating apparatus
US3279534A (en) * 1965-12-27 1966-10-18 Anheuser Busch Percolator for a brew kettle
US3556199A (en) * 1968-05-13 1971-01-19 United Aircraft Prod Free convection cooling method and apparatus
US3791633A (en) * 1971-11-24 1974-02-12 R Lowe Humidifier
DE2517921A1 (de) * 1975-04-23 1976-11-04 Philips Patentverwaltung Latentwaermespeicher
US4234037A (en) * 1978-02-21 1980-11-18 Rogers Walter E Underground heating and cooling system
US4255936A (en) * 1978-10-20 1981-03-17 Cochran Robert W Heat pump water heater
DE7837686U1 (de) * 1978-12-20 1981-02-26 Alfa Laval Agrar Gmbh Waermeuebertrager
SE430184B (sv) * 1979-10-24 1983-10-24 Litzberg K L Forfarande for vermeatervinning ur avloppsvatten samt anleggning for genomforande av forfarandet
DE2952560A1 (de) * 1979-12-28 1981-07-02 Chemowerk Erhard Mödinger, Fabrik f. Kunststofferzeugnisse, 7056 Weinstadt Waermespeicher
US4377071A (en) * 1980-08-04 1983-03-22 Solmat Systems, Ltd. Solar energy power station
US4323113A (en) * 1980-10-31 1982-04-06 Troyer Leroy S Underground air tempering system
US4392531A (en) * 1981-10-09 1983-07-12 Ippolito Joe J Earth storage structural energy system and process for constructing a thermal storage well
US4464909A (en) * 1983-03-21 1984-08-14 Skandinavisk Installationssamordning Ab (Sisam Ab) Method of recovering thermal energy by heat pump from sea water and comparable water masses
US4674561A (en) * 1985-03-29 1987-06-23 Kelley Norman B Air temperature control system
US4616487A (en) * 1985-08-23 1986-10-14 Franklin William N Low energy consumption air conditioning system
JPS63171699A (ja) * 1987-01-07 1988-07-15 Shin Meiwa Ind Co Ltd 池等の曝気システム
CH677698A5 (zh) * 1987-07-22 1991-06-14 Hans Ferdinand Buechi
US5261251A (en) * 1992-02-11 1993-11-16 United States Power Corporation Hydronic building cooling/heating system
US5209286A (en) * 1992-02-24 1993-05-11 Schmidt James D Ground open-air heat exchange, open-air conditioning system, and method
GB2275766B (en) * 1993-03-02 1997-09-10 Yang Tai Her An open-cycle air supply and temperature regulation system
CN1068668C (zh) * 1994-02-25 2001-07-18 杨泰和 藉自然蓄温母体直接调温与供气系统
US5533356A (en) * 1994-11-09 1996-07-09 Phillips Petroleum Company In-ground conduit system for geothermal applications
US6672371B1 (en) * 1995-09-12 2004-01-06 Enlink Geoenergy Services, Inc. Earth heat exchange system
US5816314A (en) * 1995-09-19 1998-10-06 Wiggs; B. Ryland Geothermal heat exchange unit
JPH09178371A (ja) * 1995-12-28 1997-07-11 Tokyo Gas Co Ltd 海水又は河川水を利用する熱交換システム
CN2273668Y (zh) * 1996-10-28 1998-02-04 天津南龙保鲜有限公司 气调冷藏保鲜车
JPH1194367A (ja) * 1997-09-19 1999-04-09 Kubota Corp 地中熱利用ヒートポンプシステム
CN2385518Y (zh) * 1997-11-05 2000-07-05 李江生 温室二氧化碳发生器
JPH11166751A (ja) * 1997-12-02 1999-06-22 Taisei Corp 蓄熱水槽の構造
JP3184139B2 (ja) * 1997-12-08 2001-07-09 ミサワホーム株式会社 換気装置
CN1232945A (zh) * 1998-04-20 1999-10-27 杨修祯 利用自然冷空气的供气系统
US6053239A (en) * 1998-09-04 2000-04-25 Hardin Geotechnologies, Llc. Geothermal energy means and procedure
FR2807973B1 (fr) * 2000-04-21 2002-11-15 Filtrauto Filtre a air d'habitacle de vehicule, vehicule comportant un tel filtre, et procede de fabrication
JP2002013828A (ja) * 2000-06-29 2002-01-18 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd 地中熱交換器および地中熱交換器の設置方法
CN2441120Y (zh) * 2000-09-06 2001-08-01 上海钢铁研究所 液体介质中温度-位移-力同步测量装置
JP2002310524A (ja) * 2001-04-11 2002-10-23 Kubota Corp 熱源設備
US6994156B2 (en) * 2001-04-20 2006-02-07 Coolsmart Llc Air-conditioning system with thermal storage
US6811720B2 (en) * 2001-08-13 2004-11-02 New Qu Energy Ltd. Medium having a high heat transfer rate
JP2003336910A (ja) * 2002-05-16 2003-11-28 Hiroki Kawato 建物の空調装置
JP3731159B2 (ja) * 2002-09-05 2006-01-05 ミサワ環境技術株式会社 湖水熱利用熱源装置
US6866701B2 (en) * 2002-11-26 2005-03-15 Udi Meirav Oxygen enrichment of indoor human environments
US7832220B1 (en) * 2003-01-14 2010-11-16 Earth To Air Systems, Llc Deep well direct expansion heating and cooling system
US7004231B2 (en) * 2003-04-07 2006-02-28 Tai-Her Yang Natural thermo carrier fluid exchange system for heat reclaim
US6955219B2 (en) * 2003-07-03 2005-10-18 Enlink Geoenergy Services, Inc. Earth loop installation with sonic drilling
KR100546670B1 (ko) * 2003-09-15 2006-01-26 엘지전자 주식회사 공기 청정기
CN2720355Y (zh) * 2004-05-31 2005-08-24 江苏工业民用建筑设计院 地源热泵集中空调装置
US20080128108A1 (en) * 2004-06-24 2008-06-05 Steven Joseph Clark Convective earrh coil
US7188485B2 (en) * 2004-09-21 2007-03-13 Smellgood Llc Device for conditioning air by means of spraying at least one liquid product
CN1294800C (zh) * 2004-11-29 2007-01-17 岳阳高新技术产业开发区金牛生物科技有限公司 粮食及农产品储存保水调质器
US7938904B1 (en) * 2005-02-28 2011-05-10 B. Ryland Wiggs Cementitious grout and methods of using same
US7363769B2 (en) * 2005-03-09 2008-04-29 Kelix Heat Transfer Systems, Llc Electromagnetic signal transmission/reception tower and accompanying base station employing system of coaxial-flow heat exchanging structures installed in well bores to thermally control the environment housing electronic equipment within the base station
US8047905B2 (en) * 2005-09-14 2011-11-01 Steve Eugene Everett Method, arrangement and apparatus for facilitating environmental climate control of a building structure
JP2007178071A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Takenaka Komuten Co Ltd 地中蓄熱システム及びその施工方法
US8100172B2 (en) * 2006-05-26 2012-01-24 Tai-Her Yang Installation adapted with temperature equalization system
JP2008116191A (ja) * 2006-10-13 2008-05-22 Kinugawa Seizaisho:Kk 地中熱利用換気空調システムおよびその浄化熱交換装置
CN101040592B (zh) * 2006-12-21 2011-05-25 同济大学 一种以沼气为原料的温室综合供能系统
JP2008215780A (ja) * 2007-03-07 2008-09-18 Toshiba Corp 排熱蓄熱利用装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1952520A (en) * 1932-02-02 1934-03-27 Kenneth M Urquhart Condenser
US4993483A (en) * 1990-01-22 1991-02-19 Charles Harris Geothermal heat transfer system
TW257833B (en) * 1993-02-06 1995-09-21 Tay-Her Yang Direct temperature regulation by natural thermal storage body and the air-supply system
TW200420863A (en) * 2003-04-07 2004-10-16 Tai-Her Yang Natural thermo carrier fluid exchange system for heat reclaim

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