[go: up one dir, main page]

RU2138742C1 - Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока - Google Patents

Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока Download PDF

Info

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
Application number
RU97115330A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97115330A (ru
Inventor
А.Г. Аверкин
А.И. Еремкин
С.И. Мишанин
Original Assignee
Пензенская государственная архитектурно-строительная академия
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 Пензенская государственная архитектурно-строительная академия filed Critical Пензенская государственная архитектурно-строительная академия
Priority to RU97115330A priority Critical patent/RU2138742C1/ru
Publication of RU97115330A publication Critical patent/RU97115330A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138742C1 publication Critical patent/RU2138742C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat 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)

  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%.
RU97115330A 1997-09-09 1997-09-09 Способ утилизации теплоты газового (воздушного) потока RU2138742C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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