[go: up one dir, main page]

RU2388982C2 - Теплообменное устройство (варианты) - Google Patents

Теплообменное устройство (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2388982C2
RU2388982C2 RU2008115308/06A RU2008115308A RU2388982C2 RU 2388982 C2 RU2388982 C2 RU 2388982C2 RU 2008115308/06 A RU2008115308/06 A RU 2008115308/06A RU 2008115308 A RU2008115308 A RU 2008115308A RU 2388982 C2 RU2388982 C2 RU 2388982C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
vortex tube
mlif
outlet
heat
Prior art date
Application number
RU2008115308/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008115308A (ru
Inventor
Кэри МОЙЛАЛА (FI)
Кэри МОЙЛАЛА
Майкл ГАСИК (FI)
Майкл ГАСИК
Original Assignee
Эмджи Инновейшнз Корп.
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
Priority claimed from FI20051018A external-priority patent/FI20051018A7/fi
Application filed by Эмджи Инновейшнз Корп. filed Critical Эмджи Инновейшнз Корп.
Publication of RU2008115308A publication Critical patent/RU2008115308A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2388982C2 publication Critical patent/RU2388982C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D17/00Regenerative heat-exchange apparatus in which a stationary intermediate heat-transfer medium or body is contacted successively by each heat-exchange medium, e.g. using granular particles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/0017Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using cold storage bodies, e.g. ice
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/0017Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using cold storage bodies, e.g. ice
    • F24F5/0021Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using cold storage bodies, e.g. ice using phase change material [PCM] for storage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/02Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect
    • F25B9/04Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect using vortex effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • F28D20/021Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat the latent heat storage material and the heat-exchanging means being enclosed in one container
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплообменным устройствам, в которых используется материал с легко изменяющимися фазовыми состояниями (далее - "МЛИФС-устройства"), содержащим регенеративные теплообменные модули (1a, 1b), работающие по принципу противотока, МЛИФС-аккумуляторы (2, 3), установленные в теплообменных модулях, и вихревую трубу (6, 7, 8). Когда направления потоков воздуха, газа или жидкости циклически изменяются в устройстве на противоположные, энергия накапливается в теплообменном модуле и в МЛИФС-аккумуляторе, а в следующем цикле энергия высвобождается из теплообменного модуля и МЛИФС-аккумулятора. В то время как один теплообменный модуль и МЛИФС-аккумулятор накапливают энергию (заряжаются), другой теплообменный модуль и МЛИФС-аккумулятор отдают энергию (разряжаются). Потоки охлажденной и нагретой текучей среды, выходящие из вихревой трубы, используются для создания или поддержки создания необходимой разницы температур. Технический результат - создание регенеративного теплообменного устройства, которое может быть использовано во многих случаях, даже тогда, когда отсутствует внешняя текучая среда, и, в частности, в условиях, когда разность температур входящей и выходящей текучих сред недостаточна для использования эффекта фазовых переходов МЛИФС, а также относительно низкая цена, малошумность, снижение веса, легкость обслуживания, экологическая безопасность. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к теплообменному устройству, которое содержит регенеративный теплообменник, работающий на принципе противотока, с аккумулятором тепловой энергии, в котором используется материал с легко изменяющимися фазовыми состояниями (МЛИФС), и/или вихревую трубу, в которой используется эффект Вентури. Установка обеспечивает летом предварительное охлаждение и высушивание наружного воздуха, поступающего в систему вентиляции, и зимой - предварительный подогрев и увлажнение поступающего воздуха. Установка может быть также использована и без системы вентиляции. Настоящее изобретение может использоваться в системах кондиционирования воздуха зданий, а также в транспортных средствах, в помещениях с оборудованием коммерческих и промышленных предприятий и в любых закрытых помещениях, в которых требуется поддерживать регулируемые характеристики окружающей среды, например, для охлаждения продуктов и оборудования при осуществлении производственных процессов, а также для охлаждения аппаратуры, например компьютеров и телекоммуникационного оборудования. Кроме охлаждения воздуха или какого-либо газа теплообменник может использоваться для улучшения теплопередачи в жидкостях.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Энергия все больше используется для охлаждения в отличие от естественного хода вещей в природе, когда тепловая энергия передается более холодному объекту. По мере развития процесса потепления климата процессы охлаждения и высушивания будут потреблять все больше энергии. Традиционное охлаждение с использованием компрессоров потребляет много энергии. Достоинством абсорбционного охлаждения, среди прочего, является использование отходящего тепла. Термоэлектрические приборы, в которых используется эффект Зеебека, преобразуют тепло в электричество, однако они дороги в изготовлении и не очень подходят для объектов, требующих больших количеств энергии.
Кроме использования в зданиях, транспортных средствах и для обеспечения производственных процессов регулирование температуры также жизненно важно для тепловыделяющих устройств, таких как компьютеры.
Вентиляция является важным процессом, но часто ее невозможно использовать, например, в зонах с загрязненным воздухом, таких как магазины, находящиеся на первом этаже. Во многих применениях, например охлаждение компьютеров, вентиляция является излишней.
При накоплении теплоты в МЛИФС существенные фазовые превращения, как правило, осуществляются между твердой и жидкой фазами. Температура таких аккумуляторов обычно поддерживается в диапазоне 0-100°С, то есть они пригодны для кратковременного хранения энергии при их соединении с нагревательными и охлаждающими устройствами. В качестве типичных примеров таких сред можно указать лед/вода, соляные растворы, гидраты неорганических солей, насыщенные углеводороды и жирные кислоты, имеющие большой молекулярный вес. К достоинствам аккумуляторов, в которых используется МЛИФС (далее - "МЛИФС-аккумуляторы"), относятся их малые размеры по сравнению, например, с водяными накопителями, и, кроме того, в них нет движущихся частей. Материалы с изменяемым фазовым состоянием до недавнего времени использовались для нагрева и охлаждения ткани, используемой для одежды. Один из недостатков МЛИФС-аккумуляторов связан с их плохой теплопроводностью. МЛИФС-аккумуляторы также могут иметь пластинчатую форму. Отвод тепла от МЛИФС-аккумуляторов представляет их основную проблему, поскольку дальнейшее накопление тепла невозможно, пока не будет отведено уже накопленное тепло. Таким образом, работа МЛИФС-устройств основывается на циклических накоплениях и сбросах теплоты. Одним из достоинств МЛИФС является то, что фазовые переходы происходят при небольшой разнице температур. Если температуры наружного воздуха и воздуха внутри системы вентиляции одинаковы, то, конечно же, фазовый переход не происходит.
Потребности в охлаждении в зданиях определяются тремя факторами: тепловой нагрузкой, определяемой наружным воздухом, воздухом внутри помещений и вентиляцией. Известно, что регенерация тепла, осуществляемая с использованием противотока, обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с системой, работающей на принципе прямого потока (см., например, патент №7059385). В регенеративных системах тепло эффективно накапливается в модулях регенерации тепла.
В рекуперативных пластинчатых теплообменниках с перекрестным потоком не осуществляется реверсирование воздушных потоков, и, соответственно, они не могут взаимодействовать оптимальным образом ни с МЛИФС-аккумулятором, ни с циклически работающим модулем регенерации тепла.
Стационарная система модулей накопления и регенерации тепла, работающих на противотоке, проста и эффективна. Система модулей может быть выполнена из любого материала, имеющего высокую способность аккумулирования тепла (теплоемкость), такого как, например, алюминий или медь. Кроме того, может использоваться поворотный регенеративный теплообменник, который поочередно поворачивается между двумя противоположными потоками воздуха, заменяя, таким образом, два теплообменных модуля, хотя его эффективность ниже, конструкция сложнее и стоимость выше.
В известной вихревой трубе или в аналогичном устройстве используется эффект Вентури. См. Wikipedia http://en.wikipedia.Org/wiki/VortexTube. Вихревая труба имеет одно входное отверстие и первое и второе выходные отверстия на противоположных концах трубы, перпендикулярных входному отверстию. Сжимаемая текучая среда, такая как, например, воздух, поступает через входное отверстие, и нагретый воздух выходит через первое выходное отверстие, а охлажденный воздух выходит через второе выходное отверстие. В вихревой трубе отсутствуют движущиеся части. Например, если воздух поступает во входное отверстие при температуре 21°С, то из первого выходного отверстия может выходить воздух при температуре 76°С, а температура воздуха, выходящего из второго выходного отверстия, может достигать -34°С.
Вместо вихревой трубы может использоваться известное техническое решение в форме компрессора для создания разницы температур, однако в этом случае эффективность ниже. Если используется только вихревая труба, то, как правило, охлаждение/обогрев больших помещений будет нерентабельным.
В патентах DE 3825155, US 4407134 и в опубликованной заявке US 2002073848 вихревая труба указывается в качестве отдельного устройства, используемого для получения потока холодного воздуха на одной стороне и потока горячего воздуха на другой стороне. Эта труба также не соединена с каким-либо теплообменником, с использованием МЛИФС или без него, поскольку принцип непрерывной работы трубы не позволяет соединять ее с устройством, которое работает циклически, как в настоящем изобретении. В патенте ЕР 1455157 МЛИФС указывается лишь в качестве среды аккумулирования тепла, однако в отличие от настоящего изобретения он не сообщается с внешней вихревой трубой.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является создание регенеративного теплообменного устройства, которое может быть использовано во многих случаях, даже тогда, когда отсутствует внешняя текучая среда, и, в частности, в условиях, когда разность температур входящей и выходящей текучих сред недостаточна для использования эффекта фазовых переходов МЛИФС.
Изобретение применимо для теплопередачи между воздухом, другими газами и жидкостями.
Скрытая теплота не проявляется в форме повышения температуры, поскольку она представляет собой энергию, которая необходима для перехода материала из одного физического состояния в другое, например для превращения льда в воду или воды в пар. Такие переходы между состояниями могут быть эндотермическими, то есть они связывают (поглощают) тепловую энергию, или экзотермическими, то есть они высвобождают тепловую энергию. Таким образом, например, энергия, необходимая для испарения воды, высвобождается при конденсации пара и его превращении в воду.
В соответствии с изобретением один МЛИФС-аккумулятор соединяется по меньшей мере с одним модулем регенерации тепла, и в этом случае энергия, накопленная в аккумуляторе, высвобождается при изменении направления воздушного потока на противоположное (реверсирование). Обеспечивается такое взаимодействие каждого аккумулятора и материала регенерации тепла, при котором теплообмен происходит наиболее эффективно. Это важно в отношении воздуха и газа из-за конденсации и испарения влаги. Необходимо отметить, что использование материала регенерации тепла не имеет такого значения в случае жидкостей. Устройство содержит два модуля регенерации внутренней энергии, и в нем осуществляется циклическое реверсирование направлений потоков текучей среды. На первом конце устройства может быть установлена вихревая труба, из первого выходного отверстия которой выводится горячая/холодная текучая среда и через камеру направляется к МЛИФС. Одновременно второй поток из вихревой трубы выводится из второго выходного отверстия и направляется ко второму МЛИФС, если он есть, или выводится во внешнюю среду.
Предусмотрено, что вихревая труба выполнена с возможностью отключаться, если разница температур потоков текучей среды, поступающих в устройство и выходящих из него, достаточна для обеспечения работы МЛИФС-аккумулятора.
Предусмотрено также, что несколько соответствующих модулей снабжены циклически работающими МЛИФС-аккумуляторами, а по меньшей мере некоторые аккумуляторы работают в разных диапазонах температур.
В соответствии с изобретением теплообменный МЛИФС-модуль выполнен с возможностью работы в одном из следующих объектов: здание, транспортное средство, подводная лодка, летательный аппарат, транспортный контейнер, компьютер, криогенное устройство, космические технологии и устройство, в котором диоксид углерода используется в закритическом цикле.
В соответствии с одним из вариантов теплообменное устройство содержит по меньшей мере одну вихревую трубу, имеющую входное отверстие, первое выходное отверстие и второе выходное отверстие, причем вихревая труба установлена в камере, непроницаемой для текучей среды, так чтобы первый поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы проходил возле МЛИФС-аккумулятора, размещенного внутри первого теплообменного модуля, в то время как поток текучей среды из второго выходного отверстия вихревой трубы направлялся в противоположном направлении, в направлении второго теплообменного модуля. Предусмотрено также, что поток из второго выходного отверстия вихревой трубы выводят из устройства.
Теплообменное устройство дополнительно содержит по меньшей мере второй МЛИФС-аккумулятор, который размещен во втором теплообменном модуле и в котором первый поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы поочередно направляется в МЛИФС-аккумулятор в первом теплообменном модуле и затем в МЛИФС-аккумулятор во втором теплообменном модуле.
В устройстве также предусмотрено, что периодически изменяющийся поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы поочередно устанавливается относительно МЛИФС-аккумуляторов в первом и втором теплообменных модулях с помощью трубопроводов или пластин, соединенных с первым выходным отверстием вихревой трубы, причем периодически изменяющийся поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы устанавливается относительно МЛИФС-аккумуляторов в первом и втором теплообменных модулях периодическим поворотом вихревой трубы на 180°.
Кроме того, теплообменное устройство дополнительно содержит вторую вихревую трубу, размещенную в камере, непроницаемой для текучей среды, так чтобы первый поток текучей среды из первого выходного отверстия второй вихревой трубы проходил МЛИФС-аккумулятор, соединенный со вторым теплообменным модулем, и при этом первая и вторая вихревые трубы циклически включаются и выключаются, чтобы только один поток текучей среды вихревой трубы выходил из первого выходного отверстия в любой заданный момент времени, а в качестве первого и второго теплообменных модулей используется один поворотный регенеративный теплообменный модуль, расположенный между теплым и холодным потоками текучей среды, так что направление потока текучей среды не изменяется периодически на противоположное, и первый поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы проходит через МЛИФС-аккумулятор при повороте регенеративного теплообменного модуля.
Предлагаемое в изобретении устройство имеет более высокую эффективность (холодильный коэффициент до 9,0) по сравнению с известными охлаждающими устройствами, средний холодильный коэффициент которых составляет 2,7. Сезонный коэффициент энергетической эффективности предлагаемого в изобретении устройства имеет более сглаженный характер в связи с тем, что отсутствует замерзание зимой и испарение конденсата летом. Замечательной особенностью изобретения является снижение пикового потребления электроэнергии как зимой, так и летом. Это очень важная проблема для таких государств, как, например, Китай, в котором ощущается недостаток электроэнергии.
Предлагаемое в изобретении устройство относительно дешево, оно создает мало шума, вес его невелик, его легко обслуживать, и оно не содержит опасных веществ.
Для работы предлагаемого в изобретении устройства необходимы только три вентилятора: два вентилятора для создания циклически меняющихся потоков воздуха/текучей среды (необходимы два вентилятора/насоса, имеющих примерно одинаковую производительность, для уравновешивания потоков текучей среды и предотвращения скачков давления) и один вентилятор для вихревой трубы. Потребление энергии невелико, и поэтому требования к силовым электрическим подключениям невысокие. Таким образом, становится возможным использование маломощных источников энергии, таких как, например, солнечные панели в транспортных контейнерах, а также в вынесенных базовых телекоммуникационных станциях.
Для работы компрессорных кондиционеров автомобилей необходимо, чтобы двигатель работал. Таким образом, даже если автомобиль не двигается, в воздух поступают загрязняющие вещества. При использовании предложенного в изобретении устройства охлаждение воздуха в салоне автомобиля возможно с малым потреблением энергии при выключенном двигателе. В замкнутых изолированных пространствах, таких как отсеки подводных лодок или помещения с особо чистой атмосферой, дополнительным основным требованием является низкий уровень шумов, когда не осуществляется подача свежего воздуха. Настоящее изобретение обеспечивает выполнение этого требования.
В известных системах вентиляции устройства регенерации тепла и устройства охлаждения имеют длительный период окупаемости. В дополнение к первоначальным затратам традиционные вентиляторы с регенерацией тепла и тепловые насосы, использующие наружный воздух, не могут работать без потребления дополнительно подводимой энергии при температурах, не превышающих 0°С. Воздушные тепловые насосы для помещений также нельзя использовать, когда температура наружного воздуха выше, чем температура воздуха в помещении. Соответственно, такие устройства будут работать сравнительно непродолжительное время в году (зимой или летом, но не круглогодично). Если необходимо использовать обе системы совместно с осушителем или увлажнителем воздуха, расходы будут еще выше. Учитывая существующие зоны жаркого климата в США и средние тарифы на электроэнергию в этих зонах, срок окупаемости устройства вентиляции в соответствии с настоящим изобретением может быть меньше года. Великолепный сезонный коэффициент энергетической эффективности достигается за счет длительного периода использования в году, поскольку предлагаемое в изобретении устройство может работать и зимой, и летом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение объясняется ниже на примере и со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых показано:
фигура 1 - схематический вид предлагаемого в изобретении теплообменного МЛИФС-устройства, на котором показаны потоки текучей среды;
фигура 2 - схематический вид вихревой трубы, на котором иллюстрируются потоки текучей среды, теплообменники и МЛИФС для различных рабочих температур в соответствии с настоящим изобретением.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Как можно видеть на фигуре 1, предлагаемое в настоящем изобретении теплообменное МЛИФС-устройство содержит по меньшей мере два регенеративных теплообменных модуля 1а и 1b, работающих по принципу регенеративного противотока, в соответствии с которым потоки воздуха, газов или жидкостей направляются в теплообменник и выводятся из него с циклическим изменением направлений потоков на противоположные. Воздушные потоки показаны стрелками 22 и 24. Стрелки 22 (сплошные линии) показывают воздушные потоки в первом цикле, а стрелки 24 (пунктирные линии) показывают воздушные потоки во втором цикле. Изменение направлений воздушных потоков в элементах 1а и 1b может осуществляться с использованием известных технических средств, например отклонителей потока, вентиляторов, отражателей, клапанов или других устройств. Эти известные технические средства, обеспечивающие изменение направлений воздушных потоков в модулях 1а и 1b, показаны схематически элементами 26а и 26b.
В альтернативном варианте может быть использован один регенеративный теплообменник поворотного типа, приспособленный для пропускания двух воздушных потоков, однако его эффективность ниже, чем эффективность двух теплообменников.
Теплообменники (модули 1а и 1b) расположены рядом друг с другом и отделены таким образом, чтобы предотвратить смешивание потоков и излишнюю теплопередачу. Один или несколько модулей выполнены из материала с легко изменяющимися фазовыми состояниями (МЛИФС) или содержат такой материал, то есть МЛИФС-аккумуляторы встроены в теплообменники (1а и 1b). Когда горячая текучая среда поступает в один из модулей (например, в модуль 1а), она передает энергию (энтальпию) этому теплообменному модулю (1а), в результате чего может измениться фазовое состояние материала в МЛИФС-аккумуляторе (2). Это влечет за собой изменение температуры текучей среды. Теплообменники могут быть изготовлены из материала с высокой теплопроводностью, такого как, например, алюминий или медь, предпочтительно обладающего также высокой теплоемкостью. Теплообменники (1а, 1b) могут располагаться в середине устройства. Теплообменники (1а, 1b) отделены друг от друга и от устройства стенками (30) и стенками (31 и 32) на обоих концах модулей с проемами для прохождения показанных воздушных потоков. МЛИФС-аккумулятор (2, 3) может быть устроен таким образом, чтобы создавать достаточную турбулентность движущейся текучей среды. Когда аккумулируется достаточно тепла от поступающей текучей среды или изменяется фазовое состояние МЛИФС-аккумулятора (2, 3), направления потоков текучей среды изменяются на противоположные, так что более холодная текучая среда нагревается при прохождении через нагретые модули (1а, 1b), и затем цикл повторяется. Тепло также передается в поток текучей среды от МЛИФС-аккумулятора (2 или 3), если в предыдущем цикле оно аккумулировалось в результате фазового перехода.
Циклическая работа устройства может быть оптимизирована, среди прочего, за счет подбора температуры. В случае воздушного потока водяные пары, содержащиеся в воздухе, конденсируются в процессе одного такого цикла на поверхности соответствующего модуля, а во время последующего цикла сконденсировавшаяся вода снова испаряется и возвращается в воздух. Энергия, необходимая для испарения воды, поступает из модуля и МЛИФС-аккумулятора (2 или 3), в результате чего воздух охлаждается, и МЛИФС-аккумулятор (2 или 3) изменяет свое состояние, например, с жидкого на твердое. В следующем цикле горячий воздух охлаждается при взаимодействии с холодным модулем и МЛИФС-аккумулятором (2 или 3), и в конце цикла холодный модуль нагревается, и фазовое состояние МЛИФС-аккумулятора (2 или 3) снова изменяется, теперь с твердого на жидкое, что снова приводит к изменению направлений воздушных потоков на противоположные. Соответственно, можно установить ряд МЛИФС-аккумуляторов (2, 3), работающих в разных диапазонах температур, скажем, один аккумулятор может начинать работу, когда работа другого прекращается, или один аккумулятор работает при пониженной температуре, а другой - при повышенной. МЛИФС-аккумулятор (2, 3) может быть использован только в одном из теплообменных модулей, однако более высокая эффективность достигается в том случае, когда в каждом из теплообменных модулей (1а и 1b) используется по меньшей один МЛИФС-аккумулятор (2, 3), так что все время один из аккумуляторов разряжается, а другой заряжается. Тепло также может накапливаться в МЛИФС-аккумуляторе (2, 3) или отдаваться им с использованием дополнительной системы циркуляции жидкости (вторичный контур), которая обеспечивает использование тепла для других целей, например для подогрева воды. Изобретение подходит для использования в зданиях и в транспортных средствах, а также для управления теплом в производственных процессах и установках, таких как, например, компьютеры, силовые электронные схемы и т.п. В МЛИФС-аккумуляторе используется скрытая теплота. С другой стороны, изменение фазового состояния требует большого количества энергии. Необходимая для этого разница температур (тепло) создается вихревой трубой (6-8), содержащей полую трубу. Вихревая труба может быть размещена в камере (4), непроницаемой для текучей среды, или в зоне (камере) 4' между модулями (1а и 1b). Сжатый воздух подается в вихревую трубу (6-8) тангенциально через входное отверстие (40). Теплый воздух выходит из первого выходного отверстия (42), а холодный воздух выходит из второго выходного отверстия (44). Потоки текучей среды нагревают или охлаждают модули (1а и 1b) и соответствующие МЛИФС-аккумуляторы (2, 3). Поток текучей среды, который выходит из вихревой трубы (6-8) и не используется в процессе, может быть выведен во внешнее пространство (50) или же может использоваться, например, для охлаждения или подогрева воды. Этот другой поток, выходящий из вихревой трубы (6-8), также может использоваться и в самом процессе. Обычно в устройстве используется только одна вихревая труба (6-8). Например, как показано на фигуре 2, воздух при температуре 21°С (9) направляется вентилятором/компрессором/насосом (52) под давлением 6-7 бар во входное отверстие (40). Поток текучей среды, поступающей из первого выходного отверстия (42) вихревой трубы в теплообменный модуль (1b), имеет температуру на входе +76°С (12). МЛИФС-аккумулятор (3) находится в твердом состоянии. При прохождении теплой текучей среды через теплообменный модуль (1b) и МЛИФС-аккумулятор (3) фазовое состояние аккумулятора (3) изменяется с твердого на жидкое. Когда текучая среда выходит из теплообменного модуля (1b), ее температура уже равна примерно +32°С (13). Тепловая энергия и энтальпия поглощаются материалом регенерации тепла, таким как, например, алюминий или медь, и МЛИФС-аккумулятором (3). Другой МЛИФС-аккумулятор (2) не реагирует на эту температуру, поскольку он работает в другом диапазоне температур. Текучая среда, выходящая из второго выходного отверстия (44) вихревой трубы, имеет температуру -34°С (10). Используется такая же конструкция, как и на другой стороне вихревой трубы, за исключением того, что материал МЛИФС-аккумулятора (2) изменяет свое состояние с жидкого на твердое благодаря действию холодной текучей среды (10). При этом температура текучей среды повышается с -34°С до +10°С. МЛИФС-аккумулятор (2) высвободил тепловую энергию, которая была накоплена в предыдущем цикле. Другой МЛИФС-аккумулятор (3) в этом случае не реагирует, поскольку его фазовый переход происходит в другом температурном диапазоне. В изобретении используется изменение состояния МЛИФС при циклическом обращении процесса, например, между твердой и жидкой фазами (скрытая теплота плавления). Энергия, используемая для фазовых переходов материала, называется скрытой теплотой. В изобретении используется (поглощается) тепло для одновременного осуществления двух фазовых переходов: например, на первом выходном отверстии (42) вихревой трубы (6-8) из твердой в жидкую фазу (2) и на втором выходном отверстии (44) вихревой трубы (6-8) из жидкой в твердую фазу (3). Кроме того, в изобретении с выгодой используется фазовый переход влаги при ее конденсации на поверхности теплообменника (1а, 1b) и испарении. В результате обеспечивается высокая эффективность работы предлагаемого в изобретении устройства. Когда происходят фазовые превращения, направления потоков через теплообменники (1) изменяются на противоположные. При этом также должны быть изменены направления потоков (10, 12) вихревой трубы (6-8). Такие изменения могут быть обеспечены, например, путем направления потока текучей среды в теплообменник (1) с помощью клапана, трубопровода или отклоняющей пластины (см. пунктирную стрелку 56) или путем использования нескольких различных вихревых труб (7, 8), которые включаются циклически (когда одна труба работает, другая отключена, и наоборот), или же одна вихревая труба (7) может поворачиваться каждый раз на 180°, как показано стрелкой 14. В обращенном процессе высвобождается столько же энергии, сколько было поглощено в предыдущем цикле.
Поскольку фазовый переход материала (скрытая теплота) требует значительно больше энергии, чем нагревание или охлаждение, то целью изобретения является обеспечение работы устройства как можно ближе к точке фазового перехода. Иными словами, в предлагаемом в изобретении устройстве добиваются, чтобы МЛИФС-аккумулятор (2, 3) изменял свое состояние как можно большее число раз за определенный промежуток времени.
Если разница температур воздуха/газа/текучей среды внутри и вне помещения достаточна для обеспечения фазового перехода материала, вихревая труба (6-8) отключается.
С другой стороны, использование вихревой трубы (6-8) дает возможность использовать изобретение, когда разница температур внутри и вне помещения недостаточна для осуществления фазового превращения или же использование разницы температур не является целью. В этом случае текучая среда циркулирует внутри устройства, где она нагревается/охлаждается. Что касается воздуха, то вентиляция отсутствует, целью изобретения является только нагрев/охлаждение.
Хотя выше были продемонстрированы, описаны и отмечены основные признаки изобретения, обладающие новизной, на примере предпочтительных вариантов, однако ясно, что специалистами в данной области техники могут быть осуществлены различные исключения, замены и изменения элементов описанных устройств и способов без выхода за пределы объема изобретения. Например, совершенно ясно, что все сочетания элементов и/или стадий способов, которые выполняют практически одну и ту же функцию практически одинаковым образом для достижения одного и того же результата, находятся в рамках объема изобретения. Кроме того, необходимо отметить, что структуры, и/или элементы, и/или стадии способов, указанные и/или описанные в связи с любой раскрытой формой или вариантом осуществления изобретения, могут быть включены в любую другую раскрытую, описанную или предполагаемую форму, обеспечивая различные варианты осуществления изобретения. Поэтому изобретение ограничивается только объемом формулы, прилагаемой к описанию. Далее, пункты формулы, содержащие описание средств вместе с функциями, предназначаются для охвата описанных в них конструкций как выполняющих указанные функции, и не только конструктивных эквивалентов, но также и эквивалентных конструкций. Таким образом, хотя гвоздь и шуруп могут не быть конструктивными эквивалентами, поскольку в гвозде для скрепления деревянных частей используется цилиндрическая поверхность, а в шурупе для этой цели используется винтовая поверхность, однако в смысле скрепления деревянных частей гвоздь и шуруп могут быть эквивалентными конструкциями.

Claims (12)

1. Теплообменное устройство, в котором используется материал с легко изменяющимися фазовыми состояниями ("МЛИФС-устройство"), содержащее: по меньшей мере, первый и второй теплообменные модули, выполненные с возможностью пропускать через них потоки текучей среды, причем направления потоков текучей среды внутри каждого модуля циклически изменяются на противоположные, и при этом направления текучей среды в модулях все время остаются взаимно противоположными, по меньшей мере один из указанных двух теплообменных модулей содержит аккумулятор, в котором используется материал с легко изменяющимися фазовыми состояниями ("МЛИФС-аккумулятор"); вихревую трубу, имеющую входное отверстие, первое выходное отверстие, второе выходное отверстие и камеру, которая непроницаема для текучей среды и в которой размещена вихревая труба, причем выходные отверстия вихревой трубы сообщаются с первым теплообменным модулем, вторым теплообменным модулем или внешним теплообменным устройством.
2. Теплообменное МЛИФС-устройство по п.1, в котором вихревая труба выполнена с возможностью отключаться, если разница температур потоков текучей среды, поступающих в устройство и выходящих из него, достаточна для обеспечения работы МЛИФС-аккумулятора.
3. Теплообменное МЛИФС-устройство по п.1, в котором несколько соответствующих модулей снабжены циклически работающими МЛИФС-аккумуляторами.
4. Теплообменное МЛИФС-устройство по п.3, в котором, по меньшей мере, некоторые аккумуляторы работают в разных диапазонах температур.
5. Теплообменное МЛИФС-устройство по п.1, в котором теплообменный МЛИФС-модуль выполнен с возможностью работы в одном из следующих объектов: здание, транспортное средство, подводная лодка, летательный аппарат, транспортный контейнер, компьютер, криогенное устройство, космические технологии, и устройство, в котором диоксид углерода используется в закритическом цикле.
6. Теплообменное устройство, содержащее, по меньшей мере, одну вихревую трубу, имеющую входное отверстие, первое выходное отверстие и второе выходное отверстие, причем вихревая труба установлена в камере, непроницаемой для текучей среды, так чтобы первый поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы проходил возле МЛИФС-аккумулятора, размещенного внутри первого теплообменного модуля, в то время как поток текучей среды из второго выходного отверстия вихревой трубы направлялся в противоположном направлении, в направлении второго теплообменного модуля.
7. Устройство по п.6, в котором поток из второго выходного отверстия вихревой трубы выводят из устройства.
8. Устройство по п.6, содержащее дополнительно, по меньшей мере, второй МЛИФС-аккумулятор, который размещен во втором теплообменном модуле, и в котором первый поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы поочередно направляется в МЛИФС-аккумулятор в первом теплообменном модуле и затем в МЛИФС-аккумулятор во втором теплообменном модуле.
9. Устройство по п.8, в котором периодически изменяющийся поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы поочередно устанавливается относительно МЛИФС-аккумуляторов в первом и втором теплообменных модулях с помощью трубопроводов или пластин, соединенных с первым выходным отверстием вихревой трубы.
10. Устройство по п.8, в котором периодически изменяющийся поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы устанавливается относительно МЛИФС-аккумуляторов в первом и втором теплообменных модулях периодическим поворотом вихревой трубы на 180°.
11. Устройство по п.8, содержащее дополнительно вторую вихревую трубу, размещенную в камере, непроницаемой для текучей среды, так чтобы первый поток текучей среды из первого выходного отверстия второй вихревой трубы проходил МЛИФС-аккумулятор, соединенный со вторым теплообменным модулем, и при этом первая и вторая вихревые трубы циклически включаются и выключаются, чтобы только один поток текучей среды вихревой трубы выходил из первого выходного отверстия в любой заданный момент времени.
12. Устройство по п.6, в котором в качестве первого и второго теплообменных модулей используется один поворотный регенеративный теплообменный модуль, расположенный между теплым и холодным потоками текучей среды, так что направление потока текучей среды не изменяется периодически на противоположное, и первый поток текучей среды из первого выходного отверстия вихревой трубы проходит через МЛИФС-аккумулятор при повороте регенеративного теплообменного модуля.
RU2008115308/06A 2005-10-10 2006-10-10 Теплообменное устройство (варианты) RU2388982C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20051018 2005-10-10
FI20051018A FI20051018A7 (fi) 2005-10-10 2005-10-10 Faasinmuutosta ja vortex-putkea hyödyntävä lämmönvaihdin
FI20060896A FI119705B (fi) 2005-10-10 2006-10-10 Faasinmuutosta hyödyntävä lämmönvaihdin
FI20060896 2006-10-10

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137977/06A Division RU2009137977A (ru) 2009-10-14 2009-10-14 Теплообменное устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008115308A RU2008115308A (ru) 2009-11-20
RU2388982C2 true RU2388982C2 (ru) 2010-05-10

Family

ID=37232163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008115308/06A RU2388982C2 (ru) 2005-10-10 2006-10-10 Теплообменное устройство (варианты)

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8522859B2 (ru)
EP (1) EP1943475A1 (ru)
JP (1) JP2009511848A (ru)
KR (1) KR20080056227A (ru)
AU (1) AU2006301121B2 (ru)
BR (1) BRPI0617216A2 (ru)
CA (1) CA2625431A1 (ru)
FI (1) FI119705B (ru)
MX (1) MX2008004698A (ru)
MY (1) MY147905A (ru)
RU (1) RU2388982C2 (ru)
WO (1) WO2007042621A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA023583B1 (ru) * 2011-02-01 2016-06-30 Цае Байерн Способ и устройство для определения загрузки латентного аккумулятора тепла
RU2744588C1 (ru) * 2020-07-06 2021-03-11 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Способ предотвращения тепловых деформаций каркаса ротора дискового высокотемпературного вращающегося регенеративного подогревателя рабочего тела энергетической установки
RU2744926C1 (ru) * 2020-07-06 2021-03-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Высокотемпературный вращающийся дисковый регенеративный подогреватель рабочего тела энергетической установки
US11506124B2 (en) 2020-03-27 2022-11-22 Raytheon Technologies Corporation Supercritical CO2 cycle for gas turbine engines having supplemental cooling

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7685819B2 (en) * 2006-03-27 2010-03-30 Aqwest Llc Turbocharged internal combustion engine system
GB0802445D0 (en) * 2008-02-11 2008-03-19 Penfold William L Low energy cooling device
US20170080773A1 (en) 2008-11-03 2017-03-23 Arkema France Vehicle Heating and/or Air Conditioning Method
US7859845B2 (en) * 2008-12-18 2010-12-28 The Boeing Company Phase change material cooling system
US8790540B2 (en) 2009-02-11 2014-07-29 Vkr Holding A/S Phase change material pack
EA014801B1 (ru) * 2010-07-16 2011-02-28 Александр Николаевич Соколов Устройство охлаждения для электроаппаратуры
KR101010525B1 (ko) * 2010-07-30 2011-01-25 국방과학연구소 고온 유체의 냉각장치, 이를 구비하는 비행체 및 고온 유체의 냉각방법
CN102116587B (zh) * 2011-02-10 2012-06-27 重庆大学 一种相变材料综合利用系统
NL2007269C2 (en) * 2011-08-01 2013-02-04 Autarkis B V Climate control system.
EP2570758B1 (en) * 2011-09-15 2015-02-25 Siemens Aktiengesellschaft Thermal energy storage and recovery device
ITMI20121866A1 (it) * 2012-10-31 2014-05-01 Versalis Spa "metodo e sistema per il recupero energetico in un impianto"
US10247144B2 (en) 2013-05-21 2019-04-02 Robert Bosch Gmbh Engine exhaust gas recirculation cooling system with integrated latent heat storage device
US9168474B2 (en) 2013-06-26 2015-10-27 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Inertial particle separator with heat exchange
KR20160066572A (ko) * 2014-12-02 2016-06-13 현대자동차주식회사 차량용 열전발전시스템
RU2588585C1 (ru) * 2015-05-28 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Криотерм" (ООО "Криотерм") Устройство для адаптивного обогрева криогенного аппарата
KR20170011237A (ko) * 2015-07-22 2017-02-02 한국항공우주연구원 저온 펌프의 온도 제어 장치 및 방법
EP3252418A1 (en) 2016-06-01 2017-12-06 Edge Innovation Aveiro, Unipessoal Lda Heat exchanger device comprising a phase-change material
US11747094B2 (en) 2017-05-12 2023-09-05 The Boeing Company Hollow lattice thermal energy storage heat exchanger
CN108244720A (zh) * 2017-12-08 2018-07-06 青岛海尔空调器有限总公司 用于空调衣的冷热量补给设备
FR3075182B1 (fr) 2017-12-15 2019-12-27 Green Gen Technologies Bouteille pour boissons et en particulier pour boissons alcoolisees
FR3080169B1 (fr) 2018-04-13 2020-12-18 Arkema France Procede de refroidissement et/ou de chauffage d'un corps ou d'un fluide dans un vehicule automobile
CA3136854A1 (en) 2019-04-04 2020-10-08 Stash Energy Inc. Heating and cooling systems and apparatuses with phase change materials
EP3754263B1 (en) 2019-04-09 2023-09-06 Tempeff Inc. Energy exchange apparatus for sensible and latent heat
RU195699U1 (ru) * 2019-09-27 2020-02-04 Евгений Николаевич Коптяев Генератор на постоянных магнитах
KR20210130319A (ko) 2020-04-21 2021-11-01 한국기계연구원 극저온 유체용 상변화물질 컨테이너 및 이를 포함하는 극저온 유체를 이용한 발전시스템
CN112429903B (zh) * 2020-11-28 2022-11-29 宜昌天仁药业有限责任公司 一种生物制药中废液提取回收装置及其操作方法
US20240066942A1 (en) * 2022-08-24 2024-02-29 Caleb Arthur Sommers System for transporting perishable goods utilizing phase change materials and waste heat
CN116255852B (zh) * 2023-01-04 2025-09-30 中山大学 一种分层梯级相变纳米地下换热结构及热泵系统
US11970652B1 (en) 2023-02-16 2024-04-30 Microera Power Inc. Thermal energy storage with actively tunable phase change materials

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4407134A (en) * 1981-11-19 1983-10-04 Snaper Alvin A Air conditioning system
US5901572A (en) * 1995-12-07 1999-05-11 Rocky Research Auxiliary heating and air conditioning system for a motor vehicle
RU2135904C1 (ru) * 1998-06-15 1999-08-27 Лапицкий Владимир Иванович Автоматический электроводонагреватель накопительного типа
RU2145691C1 (ru) * 1999-07-08 2000-02-20 Зелиско Павел Михайлович Отопительный конвектор
EP1455156A2 (de) * 2003-03-04 2004-09-08 Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Raumtemperierungseinrichtung
RU2267072C2 (ru) * 2000-10-04 2005-12-27 Модайн Мэньюфэкчеринг Компани Устройство для накапливания латентного тепла (варианты)

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3788064A (en) * 1972-01-26 1974-01-29 R Hawkins System for driving heat motor
US3898978A (en) * 1972-12-12 1975-08-12 Schwartz Joseph M Breathing gas heater
US3922871A (en) * 1974-04-15 1975-12-02 Dmytro Bolesta Heating and cooling by separation of faster from slower molecules of a gas
US3982378A (en) * 1975-03-13 1976-09-28 Sohre Joachim S Energy conversion device
US4402188A (en) * 1979-07-11 1983-09-06 Skala Stephen F Nested thermal reservoirs with heat pumping therebetween
EP0180645A4 (en) * 1984-03-23 1986-07-30 Jantec Co Ltd METHOD FOR INCREASING HEAT IN A REVERSE RANKINE CYCLE AND REVERSE RANKINE CYCLE SYSTEM FOR CARRYING OUT THIS PROCESS.
JPH0414114Y2 (ru) * 1985-02-14 1992-03-31
US4593534A (en) * 1985-02-21 1986-06-10 Analytic Power Corporation Electrochemically driven heat pump
US4693089A (en) * 1986-03-27 1987-09-15 Phenix Heat Pump Systems, Inc. Three function heat pump system
JP2509645B2 (ja) * 1987-11-28 1996-06-26 株式会社東芝 水回収装置
DE3825155A1 (de) 1988-07-23 1988-12-22 Hagen Heckel Wirbelrohr mit ueberschalleinstroemung
JP3265524B2 (ja) * 1994-06-25 2002-03-11 新晃工業株式会社 デシカント型空調機
US5572872A (en) * 1994-08-15 1996-11-12 Hlavacek; Robert A. Liquid cooling, storing and dispensing device
EP0859940B1 (en) * 1995-11-10 2002-10-02 The University Of Nottingham Rotatable heat transfer apparatus
WO1998020288A1 (en) * 1996-11-05 1998-05-14 Mitchell Matthew P Improvement to pulse tube refrigerator
JPH11148788A (ja) * 1997-11-17 1999-06-02 Sekisui Chem Co Ltd 蓄熱装置
AUPP624298A0 (en) * 1998-09-30 1998-10-22 Alcos Technologies Pty Ltd Cyclonic evaporator
US6524368B2 (en) * 1998-12-31 2003-02-25 Shell Oil Company Supersonic separator apparatus and method
DE19916684C2 (de) * 1999-04-14 2001-05-17 Joachim Schwieger Verfahren zur Wärmetransformation mittels eines Wirbelaggregats
US6494935B2 (en) * 2000-12-14 2002-12-17 Vortex Aircon, Inc. Vortex generator
US6389818B2 (en) * 2000-03-03 2002-05-21 Vortex Aircon, Inc. Method and apparatus for increasing the efficiency of a refrigeration system
US6250086B1 (en) * 2000-03-03 2001-06-26 Vortex Aircon, Inc. High efficiency refrigeration system
US6430937B2 (en) * 2000-03-03 2002-08-13 Vai Holdings, Llc Vortex generator to recover performance loss of a refrigeration system
FI114942B (fi) * 2000-04-19 2005-01-31 Mg Innovations Corp Ilmastointilaite
US6293108B1 (en) * 2000-06-30 2001-09-25 Vortex Aircon Regenerative refrigeration system with mixed refrigerants
US6401463B1 (en) * 2000-11-29 2002-06-11 Marconi Communications, Inc. Cooling and heating system for an equipment enclosure using a vortex tube
JP3784735B2 (ja) 2002-03-07 2006-06-14 カルソニックカンセイ株式会社 ルーバーフィン
JP2003329270A (ja) * 2002-05-08 2003-11-19 Panahome Corp 調温換気方法および装置
DE10250249A1 (de) * 2002-10-28 2004-05-13 Sgl Carbon Ag Mischungen für Wärmespeicher
US7260940B2 (en) * 2002-12-13 2007-08-28 The Tokyo Electric Power Company, Incorporated Heat pump using gas hydrate, and heat utilizing apparatus
US7861541B2 (en) * 2004-07-13 2011-01-04 Tiax Llc System and method of refrigeration
US7565808B2 (en) * 2005-01-13 2009-07-28 Greencentaire, Llc Refrigerator
US7669428B2 (en) * 2005-04-14 2010-03-02 Georgia Tech Research Corporation Vortex tube refrigeration systems and methods
US8099966B2 (en) * 2006-10-18 2012-01-24 Textron Innovations Inc. System and method for controlling an environment in an aircraft using a vortex cooler
US8151872B2 (en) * 2007-03-16 2012-04-10 Centipede Systems, Inc. Method and apparatus for controlling temperature
WO2010045707A1 (en) * 2008-10-21 2010-04-29 Nex Flow Air Products Corp. Vortex tube enclosure cooler with water barrier

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4407134A (en) * 1981-11-19 1983-10-04 Snaper Alvin A Air conditioning system
US5901572A (en) * 1995-12-07 1999-05-11 Rocky Research Auxiliary heating and air conditioning system for a motor vehicle
RU2135904C1 (ru) * 1998-06-15 1999-08-27 Лапицкий Владимир Иванович Автоматический электроводонагреватель накопительного типа
RU2145691C1 (ru) * 1999-07-08 2000-02-20 Зелиско Павел Михайлович Отопительный конвектор
RU2267072C2 (ru) * 2000-10-04 2005-12-27 Модайн Мэньюфэкчеринг Компани Устройство для накапливания латентного тепла (варианты)
EP1455156A2 (de) * 2003-03-04 2004-09-08 Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Raumtemperierungseinrichtung

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA023583B1 (ru) * 2011-02-01 2016-06-30 Цае Байерн Способ и устройство для определения загрузки латентного аккумулятора тепла
US11506124B2 (en) 2020-03-27 2022-11-22 Raytheon Technologies Corporation Supercritical CO2 cycle for gas turbine engines having supplemental cooling
RU2744588C1 (ru) * 2020-07-06 2021-03-11 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Способ предотвращения тепловых деформаций каркаса ротора дискового высокотемпературного вращающегося регенеративного подогревателя рабочего тела энергетической установки
RU2744926C1 (ru) * 2020-07-06 2021-03-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Высокотемпературный вращающийся дисковый регенеративный подогреватель рабочего тела энергетической установки

Also Published As

Publication number Publication date
MX2008004698A (es) 2008-11-14
WO2007042621A1 (en) 2007-04-19
US20080179039A1 (en) 2008-07-31
AU2006301121B2 (en) 2010-09-30
US8522859B2 (en) 2013-09-03
AU2006301121A1 (en) 2007-04-19
CA2625431A1 (en) 2007-04-19
MY147905A (en) 2013-01-31
FI119705B (fi) 2009-02-13
RU2008115308A (ru) 2009-11-20
EP1943475A1 (en) 2008-07-16
BRPI0617216A2 (pt) 2013-01-01
JP2009511848A (ja) 2009-03-19
FI20060896A0 (fi) 2006-10-10
FI20060896L (fi) 2007-04-11
KR20080056227A (ko) 2008-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2388982C2 (ru) Теплообменное устройство (варианты)
Liu et al. Review of energy conservation technologies for fresh air supply in zero energy buildings
AU619339B2 (en) Dual cooling/heating system energy recovery
WO2020117808A1 (en) Liquid desiccant air-conditioning systems using antifreeze-free heat transfer fluids
CN107860087A (zh) 三冷源空调机组
CN101672500B (zh) 新型空气源热泵空调
JP2866200B2 (ja) 除霜付吸収冷凍およびヒートポンプシステム
KR20120094212A (ko) 냉열 온열 통합생산 및 운영시스템
CN107514899B (zh) 一种热泵烘干装置
Peng et al. Influence of heat recovery on the performance of a liquid desiccant and heat pump hybrid system
CN201858724U (zh) 全新风热泵型屋顶式空调机
CN102937315A (zh) 制冷蓄冷系统
CN101283231B (zh) 相变材料换热器
Duan et al. Performance study of a novel indirect evaporative/air-cooled thermoelectric cooling air conditioning system
Maqbool et al. Effect of system configuration on the performance of a hybrid air conditioning system based on R-1234yf
KR100865139B1 (ko) 제습 지열원식 냉난방 히트펌프
KR20040049212A (ko) 복합열원을 이용한 히트펌프시스템
JPH10300265A (ja) 冷凍装置
CN208671233U (zh) 分布式空气源热泵空调机
Peng et al. Analysis and design of hybrid double-absorption cooling systems for low grade thermal energy applications
KR200339347Y1 (ko) 공기열과 수열원을 이용한 하이브리드 히트펌프
FI125188B (fi) Vesifaasinmuutoksia hyödyntävä ilmastointilaite
CA1281192C (en) Absorption refrigeration and heat pump system
CN201503088U (zh) 新型空气源热泵空调
RU2647815C2 (ru) Система кондиционирования воздуха

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121011