RU2138742C1 - Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока - Google Patents
Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2138742C1 RU2138742C1 RU97115330A RU97115330A RU2138742C1 RU 2138742 C1 RU2138742 C1 RU 2138742C1 RU 97115330 A RU97115330 A RU 97115330A RU 97115330 A RU97115330 A RU 97115330A RU 2138742 C1 RU2138742 C1 RU 2138742C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- heat
- heat exchanger
- gas
- dust
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/56—Heat recovery units
Landscapes
- Central Air Conditioning (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для использования низкопотенциальной теплоты удаляемого воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Удаляемый воздух направляют в контактный аппарат с рециркуляционной водой для адиабатического увлажнения до относительной влажности ~95%. При прямом контакте воздушного потока с распыляемой водой одновременно с увлажнением осуществляется его мокрая очистка от пыли. Затем воздух с параметрами, близкими к насыщенному состоянию, подают в поверхностный теплообменник - рекуператор с промежуточным теплоносителем для утилизации теплоты удаляемого воздуха (газа). Технический результат заключается в том, что способ утилизации теплоты позволяет уменьшить поверхность теплопередачи рекуперативных теплообменников с промежуточным теплоносителем, а также осуществить очистку удаляемого воздуха (газа) от пыли, в т.ч. и мелкодисперсных частиц. 2 ил.
Description
Изобретение относится к способу утилизации теплоты от газовых, в т.ч. воздушных, потоков и может быть использовано в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в других отраслях промышленности.
В настоящее время в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для утилизации низкопотенциального тепла удаляемого воздуха из помещений применяются теплообменники теплоутилизаторы, которые устанавливают в воздуховодах. Наиболее универсальными устройствами являются рекуперативные теплообменники с промежуточным теплоносителем, в качестве которых применяются вода или водный раствор хлористого кальция. Обычно устанавливают два теплообменника: один в воздуховоде удаляемого воздуха, другой - на пути подачи наружного воздуха в помещение (в приточной камере или центральном кондиционере). Трубные пространства обоих теплообменников соединены между собой трубопроводами, образуя замкнутый контур для промежуточного теплоносителя. В этом же контуре находится насос для циркуляции промежуточного теплоносителя. (Внутренние санитарно-технические устройства. Вентиляция и кондиционирование. Справочник проектировщика. /Под ред. Павлова Н.Н. и Шиллера Ю.И. М.: Стройиздат, 1992, кн. 2, ч. 3, 319 с.).
Процесс теплоутилизации осуществляется следующим способом. Удаляемый воздух из помещения, содержащий вредности (теплоту, водяные пары, газо- и пылеобразные вещества), обдувает снаружи оребренные трубы теплообменника-теплоутилизатора, отдавая часть теплоты промежуточному теплоносителю. При этом температура промежуточного теплоносителя повышается, а температура, и соответственно, энтальпия удаляемого воздуха уменьшается. Охлажденный воздух после утилизатора обычно выбрасывается в атмосферу. В то же время промежуточный теплоноситель за счет напора, создаваемого насосом, поступает в трубное пространство другого теплообменника, имеющего наружное оребрение, для нагрева наружного воздуха, температура которого в зимний период года обычно ниже 0oC. Затем охлажденный промежуточный теплоноситель поступает обратно в теплообменник-теплоутилизатор удаляемого воздуха для отнятия теплоты и т.д.
Недостатками данного способа утилизации теплоты удаляемого воздуха являются: возможность загрязнения наружной оребренной поверхности теплообменника-теплоутилизатора механическими частицами (пылью), содержащимися в удаляемом воздухе. Большие габариты теплообменника-теплоутилизатора (большой расход металла, большая масса, высокая стоимость) из-за низкой величины коэффициента теплопередачи от газового потока к промежуточному теплоносителю.
Задачей изобретения является устранение указанных выше недостатков.
Техническим результатом является уменьшение поверхности теплопередачи теплообменника-теплоутилизатора за счет повышения коэффициента теплопередачи и совмещение процесса теплоутилизации удаляемого воздуха с его мокрой очисткой от пыли.
Технический результат достигается тем, что газовый (воздушный) поток пропускают через теплообменник-рекуператор с промежуточным теплоносителем, при этом предварительно поток направляют в контактный аппарат с рециркуляционной водой для адиабатического увлажнения до относительной влажности ~ 95%.
Предлагаемый способ утилизации теплоты воздушного потока может быть реализован при наличии блока тепломассообмена (БТМ), выпускаемого промышленностью для центральных кондиционеров марки КТЦЗ 1.
На фиг.1 приведена схема БТМ, на фиг.2 - схема реализации предложенного способа.
Блок тепломассообмена содержит бак 1 для воды, оросительную секцию 2, оребренный теплообменник 3, потолок 4, форсунки для воды 5, направляющие пластины 6, дверку 7.
Данный БТМ предлагается присоединить к воздуховоду удаляемого воздуха из помещения. Причем, входным участком будет являться область БТМ с оросительной секцией, а выходным - участок, состоящий из оребренного поверхностного теплообменника. Как видно, направление движения воздушного потока в БТМ будет противоположным стандартному, т.е. заводскому исполнению.
Принципиальная схема предлагаемого способа утилизации теплоты удаляемого воздуха приведена на фиг.2.
Схема содержит блок тепломассообмена (БТМ) 1 и оросительную секцию 2, теплообменник блока 3, насос 4 для промежуточного теплоносителя, теплообменник (воздухонагреватель) 5 центрального кондиционера.
1. Удаляемый воздух из помещения проходит форсуночную (оросительную) секцию 2, где контактирует с рециркуляционной водой, распыляемой через форсунки. Одновременно с увлажнением воздуха до относительной влажности ~95% происходит его очистка от пыли, которая увлекается рециркуляционной водой.
Из форсуночной секции удаляемый воздух проходит снаружи оребренные трубки теплообменника БТМЗ и удаляется в атмосферу. При этом теплота воздушного потока при помощи теплопередачи сообщается промежуточному теплоносителю, циркулирующему при помощи насоса 4 в замкнутом контуре между теплообменниками 3 и 5 в трубном пространстве. Как указывалось выше, перевод удаляемого воздуха в состояние насыщенного воздуха по отношению к водяным парам позволяет существенно повысить коэффициент теплоотдачи на границе воздух - поверхность теплообменника и, соответственно, увеличить общий коэффициент теплообмена - коэффициент теплопередачи. Нагретый промежуточный теплоноситель, проходя по трубкам теплообменника (воздухонагревателя) 5 центрального кондиционера, при помощи теплопередачи отдает теплоту наружному (приточному) воздуху, который проходит снаружи оребренных труб. Охладившись, промежуточный теплоноситель вновь возвращается в теплообменник 3 и т.д.
Достоинствами заявляемого изобретения являются уменьшение поверхности теплопередачи теплообменника-теплоутилизатора за счет повышения коэффициента теплопередачи. Его повышение обусловлено ростом коэффициента теплоотдачи от воздуха к стенке. В результате уменьшается количество теплообменников-теплоутилизаторов или их габариты, масса, стоимость. Возможность совмещения процесса теплоутилизации удаляемого воздуха с его мокрой очисткой от пыли.
Claims (1)
- Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока, при котором пропускают поток через теплообменник-рекуператор с промежуточным теплоносителем, отличающийся тем, что предварительно газовый (воздушный) поток направляют в контактный аппарат с рециркуляционной водой для адиабатического увлажнения до относительной влажности ~ 95%.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97115330A RU2138742C1 (ru) | 1997-09-09 | 1997-09-09 | Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97115330A RU2138742C1 (ru) | 1997-09-09 | 1997-09-09 | Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU97115330A RU97115330A (ru) | 1999-06-27 |
| RU2138742C1 true RU2138742C1 (ru) | 1999-09-27 |
Family
ID=20197139
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97115330A RU2138742C1 (ru) | 1997-09-09 | 1997-09-09 | Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2138742C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2789397C1 (ru) * | 2022-07-20 | 2023-02-02 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Регенератор тепла или холода вентиляционного воздуха |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3401239A1 (de) * | 1983-08-16 | 1985-03-07 | Motor Columbus Ing | Verfahren und vorrichtung zum klimatisieren von raeumen |
| SU1216579A1 (ru) * | 1984-06-22 | 1986-03-07 | Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений | Установка дл утилизации тепловой энергии в системах кондиционировани |
| SU1373989A1 (ru) * | 1986-06-30 | 1988-02-15 | Белорусский Политехнический Институт | Установка дл утилизации тепловой энергии выт жного воздуха |
| SU1520307A1 (ru) * | 1988-02-09 | 1989-11-07 | Государственный Проектный Институт "Казахский Сантехпроект" | Установка дл кондиционировани воздуха |
| WO1993010403A1 (en) * | 1991-11-22 | 1993-05-27 | ABB Fläkt Aktiebolag | Air-conditioning installation for room spaces |
-
1997
- 1997-09-09 RU RU97115330A patent/RU2138742C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3401239A1 (de) * | 1983-08-16 | 1985-03-07 | Motor Columbus Ing | Verfahren und vorrichtung zum klimatisieren von raeumen |
| SU1216579A1 (ru) * | 1984-06-22 | 1986-03-07 | Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений | Установка дл утилизации тепловой энергии в системах кондиционировани |
| SU1373989A1 (ru) * | 1986-06-30 | 1988-02-15 | Белорусский Политехнический Институт | Установка дл утилизации тепловой энергии выт жного воздуха |
| SU1520307A1 (ru) * | 1988-02-09 | 1989-11-07 | Государственный Проектный Институт "Казахский Сантехпроект" | Установка дл кондиционировани воздуха |
| WO1993010403A1 (en) * | 1991-11-22 | 1993-05-27 | ABB Fläkt Aktiebolag | Air-conditioning installation for room spaces |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Внутренние санитарно-технические устройства. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочник проектировщика/Под ред. Павлова Н.Н. и Шиллера Ю.И. -М.: Стройиздат, 1992, кн.2, ч.3, с.319. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2789397C1 (ru) * | 2022-07-20 | 2023-02-02 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук | Регенератор тепла или холода вентиляционного воздуха |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5943874A (en) | Desiccant assisted air conditioning apparatus | |
| US5325676A (en) | Desiccant assisted multi-use air pre-conditioner unit with system heat recovery capability | |
| CN105716410B (zh) | 山楂饼及糖块热泵干燥机及其系统 | |
| JPH0684822B2 (ja) | 間接型空調器 | |
| US4713943A (en) | Evaporative cooler including an air-to-air counter-flow heat exchanger having a reverse temperature profile | |
| MY129517A (en) | Dehumidifier/air-conditioning system | |
| CN1278322A (zh) | 热泵/热机系统及其使用方法 | |
| US5097668A (en) | Energy reuse regenerator for liquid desiccant air conditioners | |
| CN206861755U (zh) | 空调新风除湿机组 | |
| GB2085571A (en) | De-humidifier for Compressed Gas | |
| CN103743005B (zh) | 涡流管再生溶液除湿系统及其溶液再生除湿方法 | |
| CN108800975A (zh) | 一种脱硫烟道口带制冷装置的烟气冷却换热器 | |
| RU2138742C1 (ru) | Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока | |
| CN100417865C (zh) | 利用冷却水作为冷源的热驱动溶液新风处理机组 | |
| CN100472167C (zh) | 一种循环冷却系统 | |
| WO2004081462A1 (en) | Air conditioning method using liquid desiccant | |
| JPH11325653A (ja) | 空調副冷却器 | |
| CN208139511U (zh) | 一种整体式空气源换热节能的防腐化学过滤机组 | |
| CN212457215U (zh) | 一种两级太阳能溶液除湿露点蒸发冷却空调系统 | |
| WO1995028609A1 (en) | Desiccant assisted multi-use air pre-conditioner unit with system heat recovery capability | |
| US6321546B1 (en) | Heat transfer system | |
| CN111457508A (zh) | 一种两级太阳能溶液除湿露点蒸发冷却空调系统 | |
| KR100357120B1 (ko) | 제습식 공기조화기 | |
| RU2075698C1 (ru) | Способ кондиционирования воздуха и кондиционер для его осуществления | |
| CN220453829U (zh) | 一种转轮除湿机冷源逐级利用系统 |