JP6718871B2 - 液体乾燥剤空調システム - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
本出願は、2014年11月21日に出願されたMETHODS AND SYSTEMS FOR MINI−SPLIT LIQUID DESICCANT AIR CONDITIONINGと題される米国仮特許出願第62/082,753号からの優先権を主張し、これは、参照により本明細書に組み込まれる。
本出願は、概して、ある空間に入る外気流を除湿及び冷却、または加熱及び加湿するための液体乾燥剤の使用に関する。より具体的には、本出願は、(膜基盤)液体乾燥剤空調システムを有する従来の小型のスプリット型空調ユニットを置換することで、それらの従来の小型のスプリット型空調装置と同一の加熱及び冷却容量を果たすと同時に、例えば、空間を暖房と同時に加湿するシステム、または空間を暖房と同時に除湿するシステムのための能力等の、追加機能を提供することに関し、これによって、従来のシステムよりも健康的な屋内空調を提供するであろう。
空間内、特に、大量の外気を必要とするか、または建物の空間内自体に大きな湿度負荷を有するかのいずれかである空間内における湿度の低減を助けるために、従来の蒸気圧縮HVAC機器と並行して、液体及び固体乾燥剤の両方の乾燥剤除湿システムが使用されてきた。(ASHRAE 2012 Handbook of HVAC Systems and Equipment,Chapter 24,p.24.10)。例えば、フロリダ州マイアミ等の湿潤気候には、空間の居住者の快適さのために必要な新鮮な空気を適切に処理(除湿及び冷却)するために大量のエネルギーが必要になる。固体及び液体両方の乾燥剤除湿システムは、長年にわたり使用されており、通常は気流から水分を除去するのに非常に効率的である。しかしながら、液体乾燥剤システムは、一般に、LiCl、LiBr、またはCaClと水とのイオン性溶液等、濃縮された塩類溶液を使用する。そのようなブラインは、少量でも金属に対し強力に腐食性であるため、処理対象の気流への乾燥剤のキャリーオーバーを防止するための数多くの試みが長年にわたってなされてきた。近年では、乾燥剤溶液を阻止するために微孔性膜を用いることによって乾燥剤のキャリーオーバーの危険性を除去する試みが始まっている。これらの膜基盤液体乾燥剤システムは、商用建物用の集合形屋上ユニットに主に適用されてきた。しかしながら、居住用及び小型商用建物は、しばしば、外側に凝縮器(圧縮器及び制御システムと共に)が配置され、蒸発器冷却コイルが冷却を必要とするほかの部屋または空間に設置された小型のスプリット型空調装置を使用し、集合形屋上ユニットは、それらの空間に有効である適切な選択ではない。特に(基本的に温暖で湿潤な)アジアにおける小型のスプリット型空調システムは、空間を冷房する(及びときどき暖房する)好ましい方法である。
液体乾燥剤システムは、基本的に2つの独立機能を有する。システムの調節側は、要求された状態に空気を調節することを提供し、一般的に温度調節器または調湿器を使用して調節される。システムの再生側は、調節側で再使用可能に液体乾燥剤の再調整機能を提供する。液体乾燥剤は、一般的に2つの側の間で送出または移動され、制御システムは、必要とされる状態に液体乾燥剤が2つの側の間で適切に安定化され、乾燥剤の過濃縮または濃縮不足を引き起こすことなく余分な熱及び水分が適切に処理されることを保証するように補助を行う。
小型のスプリット型システムは、蒸発器コイルを通して一般的に部屋の空気の100%を取り入れ、新鮮な空気のみが他の空気源から換気及び浸潤を通じて部屋に到達する。これはしばしば、蒸発器コイルが水分をあまり効率的に除去しないので、結果として空間における高湿度及び低温度を招き得る。どちらかといえば、蒸発器コイルは、顕熱冷却に良く適している。少しの冷却のみが必要な日において、建物は、大きな量の顕熱冷却を安定化するために利用可能な自然熱が不十分となることで、湿度が許容できない水準に達し得る。降雨季のような、より低温で湿潤な日も同じであり、空気の加熱は、好ましくは、その除湿とともに行われることとなる。小型のスプリット型システムは、一般的に除湿を行うことができないが、それらは、ヒートポンプとして構成されている場合、加熱を行うであろう。
多くのより小さな建物において小さな蒸発器コイルが壁の高いところに掛けられる、または例えば、LG LAN126HNP Art Cool Picture frameのように絵によって覆われる。圧縮器を有する凝縮器が外側に設けられ高圧冷媒ラインが2つの構成要素に接触する。さらに凝縮用排水ラインが屋内コイルユニット上に設けられ、蒸発器コイル上に凝縮された水分を外側に除去する。液体乾燥剤システムは、電力消費量を大幅に低減し、高圧冷媒ラインを必要とすることなく容易に設置可能である。このような手法の利点は、小型のスプリット型システムのコストの大部分を、現地における設置に必要な実際の据え付け(冷媒ラインの運転、充填及び試験)が占めることである。さらに、冷媒ラインが空間に流れ込むので、冷媒の選択は、不燃性かつ非中毒性物質に限定される。全ての冷媒要素を外側に貯蔵することによって、一方では認められなかった、例えば、プロパン等を含むように利用可能な冷媒の数が拡がり得る。
屋内空気の冷却及び除湿を低容量及びエネルギーコストにおいて実施可能であり、高い湿度負荷を有する小さな建物用の後付け可能な冷却システムを提供するニーズが残っている。
特に小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムを使用する小さな商用建物または居住用建物において効率的な気流の冷却及び除湿に使用される方法ならびにシステムが、本明細書において提供される。1つ以上の実施形態によると、液体乾燥剤は、流下フィルムのような支持プレートの表面に流れ落ちる。1つ以上の実施形態によると、乾燥剤は、微孔性膜によって含有され、気流は、膜の表面上において誘導され、これによって潜熱及び顕熱の両方が気流から液体乾燥剤に吸収される。1つ以上の実施形態によると、支持プレートは、理想的には気流に対向する方向に流れる伝熱流体によって充填される。1つ以上の実施形態によると、システムは、液体乾燥剤を介して潜熱及び顕熱を伝熱流体に除去する調節器と、潜熱及び顕熱を伝熱流体から別の環境に放出する再生器と、同様に余熱を他の環境に放出するヒートダンプコイルとを備える。1つ以上の実施形態によると、システムは、夏季冷房モードにおいて冷房及び除湿、冬季運転モードにおいて加湿及び暖房、ならびに降雨季モードにおいて暖房及び除湿を提供することができる。
1つ以上の実施形態によると、夏季冷房及び除湿モードにおいて、調節器における伝熱流体は、冷媒圧縮器によって冷却される。1つ以上の実施形態によると、再生器における伝熱流体は、冷媒圧縮器によって加熱される。1つ以上の実施形態によると、冷媒圧縮器は、加熱された伝熱流体を調節器に、低温の伝熱流体を再生器に可逆的に提供し、調節された空気は、加熱及び加湿され、再生された空気は、冷却され除湿される。1つ以上の実施形態によると、調節器は、空間において壁に立てかけて据え付けられ、再生器及びヒートダンプコイルは、建物の外側に据え付けられる。1つ以上の実施形態によると、再生器は、熱交換器を介して濃縮された液体乾燥剤を調節器に供給する。1つ以上の実施形態において、調節器は、100%部屋の空気を受容する。1つ以上の実施形態において、再生器は、100%外側の空気を受容する。1つ以上の実施形態において、ヒートダンプコイルは、100%外側の空気を受容する。1つ以上の実施形態によると、熱交換器は、高温の冷媒を受容し、高温の伝熱流体を再生器に送り、一方で同時に高温の冷媒はまた、ヒートダンプコイルに誘導され、低温の冷媒は、低温の伝熱流体を、低温の除湿された空気が作り出される調節器に送るために使用される。1つ以上の実施形態によると、冬季運転モードにおいて事前に冷却された伝熱流体を加熱するために高温の冷媒を切り替え可能に一式の4つの3方向冷媒弁及び1つの4方向冷媒弁があり、そのため調節器は、ここで高温の伝熱流体を受容し、低温の伝熱流体は、ヒートダンプコイル及び再生器に誘導される。1つ以上の実施形態によると、一式の冷媒弁は、高温の冷媒が降雨季において熱交換器に誘導されるようにも切り替え可能であり、高温の冷媒は、再生器用に高温の伝熱流体を作り出し、一方で同時に弁システムは、低温の冷媒をヒートダンプコイルに誘導しており、調節器は、調節器における液体乾燥剤が水分を断熱的に吸収するように伝熱流体を受容しない。
1つ以上の実施形態によると、冷媒弁は、2つの4方向弁と1つのバイパス弁との一式を含有する。1つ以上の実施形態によると、第1の4方向弁は、夏季冷房及び除湿モードにおいて、圧縮器からの高温の冷媒を第1の熱交換器、その後、第2の4方向弁に流し、それから、それがヒートダンプコイルに流れ、膨張弁を通って、第1の4方向弁に流れて戻る前に第2の熱交換器に流れる。1つ以上の実施形態において、第1の熱交換器は、伝熱流体によって再生器に連結される。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。1つ以上の実施形態において、再生器は、濃縮された液体乾燥剤を調節器に送る。1つ以上の実施形態において、第2の熱交換器は、伝熱流体によって調節器に連結される。1つ以上の実施形態において、調節器は、3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、濃縮された液体乾燥剤を再生器から受容する。1つ以上の実施形態によると、第1の4方向弁は、高温の冷媒が第2の熱交換器にまず流れ、それから膨張弁を通ってヒートダンプコイル内に、第2の4方向弁を通って第1の熱交換器に、第1の4方向弁を通って圧縮器に戻るように冬季暖房及び加湿モードに切り替え可能である。1つ以上の実施形態によると、第1の4方向弁は、降雨季暖房及び除湿モードにおいて圧縮器からの高温の冷媒が第1の熱交換器に流れ、第2の4方向弁を通って膨張弁を通り、ここで低温の冷媒が、熱がコイルによって低温の冷媒に加えられるヒートダンプコイルを通って流れ、その後、冷媒が第2の4方向弁を通りバイパス弁を通って流れ、第1の4方向弁を通って圧縮器に戻るように切り替えられる。1つ以上の実施形態において、第1の熱交換器は、伝熱流体によって再生器に連結される。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。1つ以上の実施形態において、再生器は、濃縮された液体乾燥剤を調節器に送る。1つ以上の実施形態において、第2の熱交換器は、伝熱流体によって調節器に連結される。1つ以上の実施形態において、調節器は、3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、濃縮された液体乾燥剤を再生器から受容する。1つ以上の実施形態において、調節器は、濃縮された乾燥剤を再生器から受容するのみであり、降雨季モードにおいて伝熱流体は、流れない。
1つ以上の実施形態によると、圧縮器は、高温の冷媒を、4方向弁を通って、夏季冷房モードにおいて高温の熱伝達媒体が作り出される熱交換器内に送る。冷却された冷媒は、その後、第1の膨張弁を通り、それが冷たくなり、低温の伝熱流体を作り出す第2の熱交換器に誘導される。第1の熱交換器における高温の伝熱流体は、一連の弁手段を通って液体乾燥剤再生器に誘導され、濃縮された液体乾燥剤が作られるとともに余熱を放出可能なヒートダンプコイルに誘導される。1つ以上の実施形態において、再生器及びヒートダンプコイルは、建物の外側に位置する。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。第2の熱交換器における低温の伝熱流体は、一連の弁を通って、濃縮された液体乾燥剤が受容され、気流を除湿するために使用される液体乾燥剤調節器に誘導される。1つ以上の実施形態において、調節器は、3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、建物の内側に位置する。1つ以上の実施形態において、4方向弁は、高温の冷媒が冬季暖房及び加湿モードにおいて第2の熱交換器に誘導されるように切り替え可能である。1つ以上の実施形態において、第2の熱交換器は、高温の伝熱流体を、今度は、空間を暖房及び加湿するための温かい湿潤な気流を作り出す調節器に送る。1つ以上の実施形態において、調節器は、3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、建物の内側に位置する。1つ以上の実施形態において、第2の熱交換器を出る、より低温の冷媒は、第2の膨張弁を通って送られ、低温の冷媒は、低温の伝熱流体が作り出される第1の熱交換器に誘導されない。第1の熱交換器における低温の伝熱流体は、ここで、気流から熱及び水分を除去する再生器、ならびに第2の気流から追加の熱を奪うことが可能なヒートダンプコイルに誘導される。1つ以上の実施形態において、再生器及びヒートダンプコイルは、建物の外側に位置する。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。1つ以上の実施形態によると、圧縮器は、4方向弁を通って流れる高温の冷媒を、高温の伝熱流体が作り出される第1の熱交換器に送る。高温の伝熱流体は、降雨季運転モードにおいてのみ、一連の弁によって再生器に流れるように再度、誘導され得る。より低温の冷媒は、ここで、冷媒が低温となる膨張弁を通って流れ、低温の伝熱流体が作り出される第2の熱交換器に流れる。第2の熱交換器における低温の伝熱流体は、ここで、熱伝達コイルに誘導され得る。1つ以上の実施形態において、再生器は、高温の伝熱流体及び希釈された乾燥剤を受容し、濃縮された乾燥剤、及び湿潤な温かい気流を提供する。1つ以上の実施形態において、濃縮された乾燥剤は、調節器に流れている。1つ以上の実施形態において、調節器は、気流を除湿している。1つ以上の実施形態において、調節器は、伝熱流体を受容しておらず、除湿は、断熱的に起こる。1つ以上の実施形態において、調節器は、3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、濃縮された液体乾燥剤を再生器から受容する。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、濃縮された乾燥剤を再生器から受容しているのみであり、降雨季モードにおいて伝熱流体は、流れていない。
1つ以上の実施形態によると、液体乾燥剤膜システムは、低温の伝熱流体を生成すべく、蒸発器、伝熱流体が接地ループまたは地熱ループに熱を放出する地熱ループ、あるいは冷却塔を採用し、低温の伝熱流体は、液体乾燥剤調節器を冷却するために使用される。1つ以上の実施形態において、蒸発器に供給される水は、飲用水である。1つ以上の実施形態において、水は、海水である。1つ以上の実施形態において、水は、廃水である。1つ以上の実施形態において、蒸発器は、海水または廃水から気流への望ましくない成分のキャリーオーバーを防止するために膜を使用する。1つ以上の実施形態において、蒸発器の水は、冷却塔において起こるように、間接蒸発器の上部に戻って循環されないが、水の20%から80%の範囲が蒸発され、残留分が捨てられる。1つ以上の実施形態において、調節器は、3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、濃縮された液体乾燥剤を再生器から受容する。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。1つ以上の実施形態において、再生器は、熱源から高温の伝熱流体を受容する。1つ以上の実施形態において、熱源は、ガス温水機器、太陽熱、PVT(太陽光及び熱発電)パネル、例えば、燃料電池、廃熱回収システム、または任意の簡便な熱源等の複合熱及び熱電システムである。1つ以上の実施形態において、低温の伝熱流体は、液体乾燥剤調節器から熱交換器に流れ、再冷却される蒸発器に戻る。1つ以上の実施形態において、熱交換器は、夏季冷房及び除湿モードにおいて低温の伝熱流体のみを受容し、反対側の流れが起こらない。1つ以上の実施形態において、調節された気流は、間接蒸発式冷却器に誘導される。1つ以上の実施形態において、間接蒸発式冷却器が、追加の顕熱冷却を提供するために使用される。これは、システムが夏季条件において空間に低温の除湿された空気を提供することを可能とする。1つ以上の実施形態において、液体乾燥剤膜システムは、冷房及び除湿モードにおいて低温の伝熱流体を生成するために蒸発器または冷却塔を採用するが、蒸発器は、冬季暖房及び加湿モードにおいて使用されない。1つ以上の実施形態において、水、海水、または廃水は、水、海水、または廃水が一方側を流れ濃縮された乾燥剤が反対側を流れる注水モジュールに代わりに誘導される。1つ以上の実施形態において、反対側の乾燥剤は、水、海水、または廃水によって希釈される。1つ以上の実施形態において、希釈された乾燥剤は、空間内の調節器に誘導される。1つ以上の実施形態において、調節器はまた、熱源から高温の伝熱流体を受容する。1つ以上の実施形態において、調節器は、温かい湿潤な気流を空間に提供する。1つ以上の実施形態において、調節器は、3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、希釈された液体乾燥剤を再生器から受容する。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。1つ以上の実施形態において、高温の伝熱流体は、熱源に起因する。1つ以上の実施形態において、熱源は、ガス温水機器、太陽光パネル、複合熱及び発電システム、廃熱回収システム、または任意の簡便な熱源である。
1つ以上の実施形態によると、液体乾燥剤膜システムは、夏季冷房及び除湿モードにおいて低温の伝熱流体を生成するために、蒸発器、伝熱流体が熱を接地ループまたは地熱ループに放出している地熱ループ、あるいは冷却塔を採用するが、蒸発器は、冬季暖房及び加湿モードならびに降雨季暖房及び除湿モードにおいて使用されない。1つ以上の実施形態において、液体乾燥剤膜システムは、濃縮された乾燥剤を生成する再生器を含有する。1つ以上の実施形態において、濃縮された乾燥剤は、空間内の調節器に誘導される。1つ以上の実施形態において、調節器は、温かい湿潤な気流を空間に提供する。1つ以上の実施形態において、調節器は3方向の液体乾燥剤膜調節器である。1つ以上の実施形態において、調節器は、希釈された液体乾燥剤を再生器に送り返す。1つ以上の実施形態において、再生器は、3方向の液体乾燥剤膜再生器である。1つ以上の実施形態において、再生器は、高温の伝熱流体を熱源から受容する。1つ以上の実施形態において、熱源は、ガス温水機器、太陽光パネル、複合熱及び熱電システム、廃熱回収システム、または任意の簡便な熱源である。1つ以上の実施形態において、熱源からの高温の伝熱流体はまた、熱交換器に誘導される。1つ以上の実施形態において、熱交換器は、熱を第2の伝熱流体が流れる反対側に提供する。1つ以上の実施形態において、第2の伝熱流体は、熱を空間内の液体乾燥剤調節器に提供する。1つ以上の実施形態において、調節器は、降雨季暖房及び除湿モードにおいて、濃縮された乾燥剤と温かい伝熱流体との両方を受容する。
本出願の記載は、決して、本開示をこれらの用途に限定することを意図するものではない。それぞれ、固有の利点及び欠点を有する、上述の種々の要素を組み合わせた多数の構造上の変化形が想定され得る。本開示は、決して、そのような要素の特定のセットまたは組み合わせに限定されるものではない。
冷却器または外部の加熱源及び冷却源を用いる例示的な3方向の液体乾燥剤空調システムを図示する。 3方向の液体乾燥剤プレートを組み込んだ例示的な柔軟に構成することができる膜モジュールを示す。 図2の液体乾燥剤膜モジュール内の例示的な単一の膜プレートを図示する。 夏季冷房及び除湿モードにおいて外気を使用する図1からのシステムの概略を図示する。 冬季暖房及び加湿モードにおいて外気を使用する図1からのシステムの概略を図示する。 夏季冷房及び除湿モードにおける従来の小型のスプリット型空調システムの概略を示す。 冬季暖房モードにおける従来の小型のスプリット型空調システムの概略を示す。 1つの4方向冷媒弁及び3つの3方向冷媒弁を使用する1つ以上の実施形態による、夏季冷房及び除湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 1つの4方向冷媒弁及び3つの3方向冷媒弁を使用する1つ以上の実施形態による、冬季暖房及び加湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 1つの4方向冷媒弁及び3つの3方向冷媒弁を使用する1つ以上の実施形態による、ショルダーシーズンの暖房及び除湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 2つの4方向冷媒弁及び1つの遮断冷媒弁を使用する1つ以上の実施形態による、夏季冷房及び除湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 2つの4方向冷媒弁及び1つの遮断冷媒弁を使用する1つ以上の実施形態による、冬季暖房及び加湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 2つの4方向冷媒弁及び1つの遮断冷媒弁を使用する1つ以上の実施形態による、ショルダーシーズンの暖房及び除湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 4つの3方向水分流弁を使用する1つ以上の実施形態による、夏季冷房及び除湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 4つの3方向水分流弁を使用する1つ以上の実施形態による、冬季暖房及び加湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 4つの3方向水分流弁を使用する1つ以上の実施形態による、ショルダーシーズン暖房及び除湿モードにおける例示的な補助冷却器を有する小型のスプリット型液体乾燥剤空調システムの概略を示す。 夏季冷房シーズンモードにおいて蒸発冷却媒体及び外部熱源に補助される小型のスプリット型乾燥剤空調システムの概略を示す。 冬季暖房シーズンモードにおいて蒸発冷却媒体及び外部熱源に補助される小型のスプリット型乾燥剤空調システムの概略を示す。 ショルダーシーズン暖房及び除湿モードにおいて蒸発冷却媒体及び外部熱源に補助される小型のスプリット型乾燥剤空調システムの概略を示す。 蒸発冷却媒体が3方向の膜モジュールと置換された図9Aのシステムの概略を示す。
図1は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第US20120125020号により詳細に記載される、新しいタイプの液体乾燥剤システムを示す。調節器101は、内部が空洞である1セットのプレート構造体を含む。低温の伝熱流体が、冷却源107で生成され、プレート内に入る。液体乾燥剤溶液が114においてプレートの外表面に提供され、プレートのそれぞれの外表面を流れ落ちる。液体乾燥剤は、気流とプレートの表面との間に位置する薄膜の後方を流れる。外気103が、ここで、(波形)調節器プレートセットに吹き込まれる。プレートの表面の液体乾燥剤が気流中の水蒸気を引き付け、プレート内の冷却水により気温上昇の防止が促進される。処理された空気104が、建物空間に入る。
液体乾燥剤は、111において波形調節器プレートの底部に収集され、熱交換器113を通って、再生器102の上部、液体乾燥剤が再生器の波形プレートの全体に分配される点115へと移動する。還気または場合によっては外気105が、再生器プレート全体に吹き込み、水蒸気が、液体乾燥剤から退出気流106へと移動する。任意選択の熱源108により、再生のための駆動力が提供される。熱源からの高温の伝達流体110が、調節器での低温の伝熱流体と同様に、再生器の波形プレート内に入れられてもよい。ここでも、液体乾燥剤は、収集皿も槽も必要とすることなく波形プレート102の底部で収集されるため、再生器でも、気流は、水平方向または垂直方向であってよい。任意のヒートポンプ116を使用して、液体乾燥剤の冷却及び加熱をもたらすことができる。冷却源107と熱源108との間にヒートポンプを接続することも可能であり、したがって乾燥剤からではなく冷却流体から熱を送出する。
図2は、全て参照により本明細書に組み込まれる、2013年6月11日に出願された米国特許出願第13/915,199号、2013年6月11日に出願された同第13/915,222号、及び2013年6月11日に出願された同第13/915,262号により詳細に記載される、3方向の熱交換器を示す。液体乾燥剤が、ポート304を通って構造体に入り、図1に記載されるように、一連の膜の後方へと誘導される。液体乾燥剤は、ポート305を通って収集され、除去される。図1に記載され、図3により詳細に記載されるように、冷却または加熱流体がポート306を通じて提供され、中空のプレート構造体内を気流301とは逆方向に流れる。冷却または加熱流体は、ポート307を通って退出する。処理された空気302は、建物内の空間へと誘導されるか、または場合によっては排出される。図は、空気及び伝熱流体が主に垂直方向にある、3方向の熱交換器を示す。しかしながら、空気及び伝熱流体が水平面に流れることもまた可能であり、これは、システムの運転にとって根本的なことではない。
図3は、参照により本明細書に組み込まれる、2013年3月1日に出願された米国仮特許出願第61/771,340号及び米国特許出願公開第2014−0245769号により詳細に記載される、3方向の熱交換器を示す。気流251は、冷却流体流254とは逆方向に流れる。膜252は液体乾燥剤253を含んでおり、液体乾燥剤が伝熱流体254を含む壁部255に沿って流れ落ちる。気流中に含まれている水蒸気256は膜252に移行することが可能であり、液体乾燥剤253に吸収される。吸収の際に放出される水258の凝縮熱は、壁部255から伝熱流体254に伝導される。気流からの顕熱257もまた、膜252、液体乾燥剤253、及び壁部255から伝熱流体254へと伝導される。
図4Aは、参照により本明細書に組み込まれる、米国特許出願公開第20140260399号の出願において、より完全に記載される、液体乾燥剤空調システムの概略図を図示する。3方向の調節器403(図1の調節器101に類似である)は、部屋または外側(「RA」)からの気流401を受容する。電気405によって駆動されたファン402が、夏季冷房モードにおいて空気が冷却及び除湿される調節器403を通って空気401を移動させる。結果として低温の乾燥した空気404(「SA」)が居住者の快適さのために空間に供給される。3方向の調節器403は、図1〜3で説明されている方式で濃縮された乾燥剤427を受容する。乾燥剤が略完全に収容され、気流404中に分散不可能であることを保証するために、3方向の調節器403に膜を使用することが好ましい。希釈された乾燥剤428は、ここで、捕捉した水蒸気を含有しており、基本的に屋外に位置する再生器422に移動する。さらに、冷却された伝熱流体(通常、水)409が、ポンプ408によって提供され、調節器モジュール403に入り、ここで空気から顕熱を奪い、乾燥剤に水蒸気が捕捉されたことにより放出された潜熱も同様に奪う。より温かい水406がまた、冷却器システム430に接続する熱交換器407に外側に送られる。次項において示す図5A及び5Bの従来の小型のスプリット型システムとは異なり、図4A及び図4Bのシステムが屋内ユニット403と屋外ユニットとの間に高圧ラインを有しないことは、注目に値し、図5Aの屋内システムと屋外システムとの間のラインは、全て低圧水及び乾燥剤ラインである。これは、典型的には銅であり、通常、50から400PSIの範囲、またはより高い高冷媒圧に耐えるために、ろう接が必要な図5A及び5Bにおける冷媒ライン509及び526と比べて、ラインを安価なプラスチックとすることを可能とする。また図4Aのシステムが、図5Aのライン507のような凝縮排水ラインを必要としないことも注目に値する。むしろ、凝縮されて乾燥剤に含まれる、いずれの水分も乾燥剤そのものの一部として除去される。これにより、図5A及び図5Bの従来の小型のスプリット型システムで生じ得る、貯留水中のカビの成長に伴う問題も排除される。
液体乾燥剤428は、調節器403から出て、ポンプ425によって任意の熱交換器426を通って再生器422へと移動する。乾燥剤ライン427及び428が比較的長い場合、それらは、互いに熱的に接続可能であり、熱交換器426が不要となる。
冷却器システム430は、循環している冷却流体406を冷却する水対冷媒蒸発器407を備える。液体である低温の冷媒417は、熱交換器407で蒸発し、これによって冷却流体406から熱エネルギーを吸収する。気体である冷媒410は、ここで、圧縮器411によって再圧縮される。圧縮器411は、高温の冷媒ガス413を排出し、これが、凝縮器の熱交換器415において液化する。液体の冷媒414は、それから、膨張弁416に入り、ここで、冷媒が急速に冷え、より低い圧力で退出する。冷媒(410、413、414及び417)を含む高圧ラインが非常に短い距離、流れるだけでよいので、冷却器システム430が、非常にコンパクトに製造可能であることは、注目に値する。さらに、全ての冷媒システムが調節される空間の外側に位置するので、屋内環境では普通使用することができない冷媒、例えば、CO、アンモニア、及びプロパンを利用可能である。これらの冷媒は、低温室効果ガス係数であることから一般的に使用されるR410A、R407A、R134A、またはR1234YF及びR1234ZE冷媒よりも好ましい場合があるが、引火性または窒息または吸入リスクがあることから室内にあることが望ましくない。冷媒の全てを外側に保管することにより、これらのリスクが大幅に低減される。凝縮器の熱交換器415は、ここで、別の冷却流体ループ419に熱を放出し、これが、高温の伝熱流体418を再生器422へと送る。循環ポンプ420が、伝熱流体418を凝縮器415へと戻す。3方向の再生器422は、したがって、希薄な液体乾燥剤428及び高温の伝熱流体418を受容する。電気420によって駆動されるファン424により、再生器422を通して外気421(「OA」)が取り込まれる。外気は、伝熱流体418及び乾燥剤428から熱及び水分を奪い、結果として高温多湿の排気(「EA」)423がもたらされる。
圧縮器411は、電力412を受け取り、これは、典型的にはシステムの電力消費の80%を占める。ファン402及びファン424もまた、それぞれ電力405及び429を受け取り、これらは、残りの電力消費の大部分を占める。ポンプ408、420、及び425は、電力消費が比較的低い。圧縮器411は、いくつかの理由から、図5Aの圧縮器510よりも効率的に動作し、図4Aの蒸発器407は、典型的には、図5Aの蒸発器コイル501よりも高温で動作し、これは、液体乾燥剤が、気流が飽和レベルに達することを必要とすることなく、より高温で水を凝縮させるためである。さらに、図4Aの凝縮器415は、図5Aの凝縮器コイル516よりも低温で動作し、これは、再生器422で蒸発が起こるためであり、これにより効果的に凝縮器415がより低温に保たれる。結果として、図4Aのシステムは、類似の圧縮器のエントロピー効率に関して、使用する電力が図5Aのシステムよりも低くなる。
図4Bは、図4Aと本質的には同じシステムを示すが、圧縮器411の冷媒方向が冷媒ライン414及び410における矢印で示されるように逆向きになっていることを除く。冷媒の流れの方向を逆転させることは、4方向の逆転弁(図5A及び図5Bにおいて示される)または他の簡便な手段により達成することができる。冷媒の流れを逆転させる代わりに、高温の伝熱流体418を調節器403に、そして低温の伝熱流体406を再生器422に誘導することもまた可能である。これにより、調節器に熱が提供され、この調節器は、ここでは、冬季モードでの運転のために空間に高温多湿の空気404を作り出す。事実上、本システムは、ここでは、ヒートポンプとして機能しており、外気423からの熱を、空間に供給される空気404に送出している。しかしながら、しばしば逆転可能でもある図5A及び5Bのシステムとは異なり、コイル凍結の危険性が大幅に低く、これは、乾燥剤428が、通常は水蒸気よりもさらに低い結晶限界を有するためであり、このため図5Bの屋外コイル516は、再生器422における膜プレートよりも非常に簡単に氷を蓄積するであろう。例えば、図5Bのシステムにおいて、気流518は、水蒸気を含有しており、凝縮器コイル516が低温になりすぎると、この水分が表面で凝縮して、これらの表面に氷の形成をもたらす。図4Bの再生器における同様の水分は、液体乾燥剤中で凝縮されるが、これは、適正に管理され濃度が20から30%の間に維持されている場合、LiCl溶液及び水といった一部の乾燥剤では−60℃まで結晶化しない。
図5Aは、夏季冷房モードで運転している、建物に導入されることの多い従来の小型のスプリット型空調システムの概略図を図示する。このユニットは、低温低湿の空気を生成する一式の屋内構成要素と、熱を環境に放出する一式の屋外構成要素とを備える。屋内構成要素は、冷却(蒸発器)コイル501を備え、そこを通して、ファン502が空気503を部屋から吹き込む。冷却コイルは、空気を冷却し、コイル上に水蒸気を凝縮させ、これが、排水皿506に収集され、外側507に排出される。結果として得られる、より冷たくより乾燥した空気504は、空間内に循環され居住者に快適さを提供する。冷却コイル501は、典型的には50〜200psiの圧力で液体冷媒をライン526から受容し、これは、膨張弁525−Oを開くことによって低温度及び低圧力に既に膨張されている。膨張弁525−Oの前のライン523における冷媒の圧力は、典型的に300〜600psiである。低温の液体冷媒526は、気流503から熱を奪う冷却コイル501に入る。気流からの熱は、コイル内の液体冷媒を蒸発し、結果としてガスが、ライン509を通って屋外構成要素、より具体的には、圧縮器510に移動し、典型的に300〜600psiの高圧に再圧縮される。一部の事例では、システムは、複数の冷却コイル501、ファン502、及び膨張弁525−Oを有することが可能であり、例えば、複数の個々の冷却コイルアセンブリは、冷却が必要な種々の部屋に位置し得る。
圧縮器510の傍において、屋外構成要素は、凝縮器コイル516及び凝縮器ファン517と共に4方向弁アセンブリ511を備える。4方向弁512(簡便化のため512−「A」位置を符号付けした)は、弁本体511の内側に配置されており、このため高温の冷媒513は、ライン515を通って凝縮器コイル516に誘導される。ファン517は、外気518を圧縮器510から熱を奪う凝縮器コイル516を介して吹き込み、気流519に放出する。冷却された液体冷媒520は、開いているものに対して「O」、閉じているものに対して「C」の付加を含む、一式の弁521、522、524及び525に伝導される。図においてわかるように、冷媒520は、チェック弁521−Oを通り、膨張弁522−Cをバイパスして流れる。第2のチェック弁524−Cが閉じられているので、冷媒は、ライン523を通って、冷媒が膨張及び冷却される第2の膨張弁525−Oに移動する。低温の冷媒526は、それから、熱を奪う蒸発器501に伝導されて膨張されガスに戻される。ガス509は、4方向弁511に伝導され、ライン514を通って圧縮器510に流し戻される。
一部の事例では、システムは、複数の圧縮器または複数の凝縮器コイル、及びファンを有し得る。主な電力消費構成要素は、圧縮器510、凝縮器ファン516、及び蒸発器ファン502である。一般的に圧縮器は、システムを運転するために必要な電力の80%近くを使用し、凝縮器及び蒸発器ファンは、それぞれ電力の約10%を受け取る。
図5Bは、冬季暖房モードで運転している従来の小型のスプリット型システムを図示する。図5Aとの主な違いは、4方向弁本体511内の弁512が「B」位置に移動されていることである。これは、高温の冷媒を実質的には凝縮器コイルとなる屋内蒸発器コイルに誘導する。弁521、522、524及び525はまた、位置を切り替え、冷媒は、ここで、チェック弁524−O及び膨張弁522−Oを通って流れ、一方で膨張弁525−C及びチェック弁521−Cは、閉じられている。冷媒は、それから、弁本体511及び弁512−Bを通って圧縮器510に返される前に外気518から熱を奪う。この従来の小型のスプリット型ヒートポンプに対し2つの注目に値する項目があり、1つ目として、外気が冷却され、これが外側コイル516における水分の凍結をもたらし、氷の形成をもたらす恐れがある。これは、しばしば行われるように、単にシステムを冷房モードにおいて短時間運転することによって阻止可能であり、氷をコイルから落とすことが可能である。しかしながら、それは、もちろんあまりエネルギー効率が良くなく、劣ったエネルギー性能をもたらす。さらに、そこにはまだ限界があり、十分に低い温度において、逆流することさえシステムが十分に行えず、他の加熱手段の提供が必要となる可能性がある。2つ目として、屋内ユニットが顕熱を提供するのみとなり、冬季において空間の過剰な乾燥をもたらす恐れがある。これは、もちろん空間に加湿器を有することによって阻止可能であるが、このような加湿器は、追加の暖房コストをまたもたらすであろう。
図6Aは、夏季冷房及び除湿モードにおいて構成された小型のスプリット型液体乾燥剤システムの代替的な実施形態を図示する。図4Aと同様、3方向の液体乾燥剤調節器603は、ファン602によって移動し調節器603を通る気流601を受容する。処理された空気606は、空間内に誘導される。調節器603は、図2及び図3において説明されたように、気流601から水分を奪う濃縮された液体乾燥剤607を受容する。希釈された液体乾燥剤608は、ここで、小さなリザーバ610に誘導され得る。ポンプ609は、濃縮された乾燥剤607をリザーバ610から調節器603に返送する。希薄乾燥剤611は、リザーバ648に移動され、ここで再生器643に誘導される。再生器643からの濃縮乾燥剤612は、リザーバ610に加えられる。同時に、調節器603は、低温または高温のいずれかであり得る伝熱流体604を受容する。伝熱流体は、ライン605で調節器603を出て、ポンプ613によって、流体の冷却または加熱のいずれかが行われる流体対冷媒熱交換器614を通って循環される。ポンプ609、613及びリザーバ610の正確な設定は、本システムの説明の根本ではなく、正確な用途及び実施態様に基づいて変更可能である。
冷媒圧縮器615が、冷媒ガスを高圧に圧縮し、結果として高温の冷媒616が、4方向弁アセンブリ617に誘導される。弁618は、図において上記で618−Aで符号付けされたように、「A」位置にある。この位置において、高温の冷媒ガスは、ライン619を通って2つの熱交換器、冷媒対液体熱交換器620、及び冷媒対空気熱交換器622に誘導され、同様に「A」位置にある、冷媒を熱交換器622に誘導する3方向切替弁621−Aを通る。冷媒は、熱交換器622を退出し、同様に「A」位置にある、冷媒をライン627に誘導する3方向切替弁626−Aを通る。熱交換器620からの冷媒は、合流して両方の流れが一式の弁628、629、630及び631に流れる。チェック弁628−Oは、開いており、冷媒が、ライン632において液体冷媒を膨張させて冷却する膨張弁631−Oに流れることを可能とする。チェック弁630−Cは、膨張弁629−Cと同様、閉じている。冷媒は次に、「A」位置にある別の3方向切替弁633−Aに遭遇する。低温の冷媒は、ここで、前述した熱交換器614において熱を奪う。より温かい冷媒は、それからライン634を通って4方向弁617に移動し、ライン635を通って圧縮器615に戻るように誘導される。液体対冷媒熱交換器620には、ポンプ638によってライン639を介して伝熱流体(通常、水)が供給される。加熱された伝熱流体は、それからライン640を通って、図2からのモジュールのように構成が類似である再生器膜モジュール643に導かれる。再生器モジュール643は、ファン642を介して気流641を受容する。気流641は、ここで、伝熱流体によって加熱され、希釈された液体乾燥剤645から水分を奪い、結果的に高温湿潤の排気流644となる。ポンプ647は、希釈された液体乾燥剤をリザーバ648から膜モジュール643に移動させ、再濃縮された液体乾燥剤646が、リザーバ648に戻される。小さなポンプ649は、リザーバ610及び648間に乾燥剤の流れを提供可能である。同時に、気流624は、ファン623によって空気対冷媒熱交換器622を通って誘導される。気流624は、冷媒によって著しく加熱され、結果として高温の空気625が第2の排気流を構成する。冷媒ライン637は、この夏季冷房モードにおいて使われず、その使用は、図6Cに示されるであろう。乾燥剤ライン611及び612を熱的に接続し、2つのライン間の熱交換を形成することもまた可能であり、このため再生器643からの熱は、調節器603に直接、伝導されず、調節器におけるエネルギー負荷が低減されるであろう。さらに分割式液体乾燥剤対液体乾燥剤熱交換器650を熱的に接続するライン611及び612に代えて、追加することも可能である。任意の注水システム651(本明細書に参照により組み込まれる米国特許出願第14/664,219号に詳細が記載される)は、乾燥剤に水652を加えることによって、一定条件における乾燥剤の過濃縮を防止し、システムのエネルギー効率をより良くする効果もまた有し得る。
図6Bにおいて、図6Aのシステムは、冬季暖房及び加湿モードに切り替えられている。弁618は、「A」から「B」位置に切り替えられ、結果的に、熱交換器614が、ここで、高温の冷媒を受容し、一方で熱交換器622及び620が低温の冷媒を受容するように、回路を通る冷媒の流れの逆転をもたらす。弁628−Cは、ここで、閉じられ、膨張弁629−が開かれ、弁630−Oが開かれ、膨張弁631−Cが閉じられている。このモードにおいて、冷媒システムは、気流641及び624から熱を奪っており、ここで、加熱された湿潤な空気を空間に供給する調節器603に熱を誘導している。液体乾燥剤は、空間に水分を届けており、したがって調節器603において、より濃縮される。液体乾燥剤は、気流641から水分を奪う。しかしながら、これには限界があり、気流641が比較的乾燥している場合、十分に利用可能な水分がなく、乾燥剤が過濃縮となる恐れがある。本明細書に参照により組込まれる、2014年3月20日に出願された米国特許出願第61/968,333号は、図9Bにおいて示されるように、この問題を防止するために液体乾燥剤に水を加える方法を記載している。この方法は、ここにもまた適用可能であり、水は、例えば、ライン611において注水可能である。さらに、気流624は、同じ温度において過剰に冷却され、氷が熱交換器622において形成し始める恐れがある。このような状況において、ファン623を停止し、代わりに全ての熱及び水分を再生器643によって持ち出すことが可能である。
図6Cは、図6A及び図6Bの同一システムを示し、この特別な運転モードにおいて屋内凝縮器ユニット603が構成されていることが異なり、このため気流の加熱及び除湿を提供する。この運転モードは、特に、アジアにおいて梅雨の季節として知られる、外気が低温で湿度が高い降雨季のような季節において有用である。このモードは、弁618を「A」位置に切り替え、3方向冷媒弁621、626及び633を「A」から「B」位置に切り替えることによって達成される。高温の冷媒は、ここで、異なる経路をとり、弁618−Aを退出した後、ライン619を通って、熱交換器620に誘導される。しかしながら、弁621−Bが「B」位置にあるので、高温の冷媒は、熱交換器622を通って流れないであろう。代わりに冷媒は、弁628−O及び膨張弁631−Oを通って冷却される。弁633−Bは、ここで、「B」位置にあり、ここでもまた「B」位置にある弁626−Bに達するライン637に低温の冷媒を誘導する。低温の冷媒は、それから、気流624から熱を奪うことができる熱交換器622に入る。同様に「B」位置にある弁621−Bは、ここで、熱交換器622を出る、より温かい冷媒ガスをライン619及び635に誘導し、圧縮器615に戻す。この構成は、冷媒システムを介して熱を熱交換器622から熱交換器620に効率的に送出し、これによってライン639を介して高温の伝熱流体を提供し、したがって再生器643が高温の伝熱流体を受容し、より濃縮された乾燥剤646を生産することを可能とする。熱交換器614があらゆる冷媒を受容しておらず、実質的には使われないので、ポンプ613は、停止可能であり、調節器モジュール603は、もはや、あらゆる伝熱流体を受容しない。結果として、気流601が、ここで、濃縮された乾燥剤607に曝されるが、ライン605を通る伝熱流体の欠乏のため、空気が断熱的に除湿し、乾燥空気606が調節器から退出するであろう。冷媒に対する他の巡回選択肢が同じ効果を達成し、または潜在的に高温の冷媒を、その後、追加の加熱容量を提供する熱交換器614に提供可能であることは、明らかである。調節器603は、したがって、気流601を加熱し除湿する。希釈された乾燥剤は、ここで、実質的に外気624から熱を送出する圧縮器615から熱をなお受容する再生器643によって再生される。
図7Aは、夏季冷房及び除湿モードにおいて構成された小型のスプリット型乾燥剤システムの異なる実施形態を図示する。図6Aと同様、3方向の液体乾燥剤調節器703が、ファン702によって調節器703を通って移動する気流701を受容する。処理された空気706は、空間に誘導される。調節器703は、図2及び図3において説明されたように、濃縮された液体乾燥剤707を受容し、気流701から水分を奪う。希釈された液体乾燥剤708は、ここで、小さなリザーバ710に誘導され得る。ポンプ709は、濃縮された乾燥剤707をリザーバ710から調節器703に戻すように送る。ライン711における希薄乾燥剤は、リザーバ754に移され、再生器748に誘導され得る。再生器748からライン712において濃縮された乾燥剤は、ポンプ755によってリザーバ710に加えられる。同時に調節器703は、低温または高温のいずれかであり得る伝熱流体704を受容する。伝熱流体は、ライン705において調節器703から出て、ポンプ713によって、流体の冷却または加熱のいずれかが行われる流体対冷媒熱交換器714を介して循環される。ポンプ709、713及び755、ならびにリザーバ710及び754の正確な設定は、本システムの説明の根本ではなく、正確な用途及び実施態様に基づいて変更可能である。乾燥剤ライン711及び712を熱的に接続し、2つのライン間の熱交換を形成することもまた可能であり、このため再生器748からの熱は、調節器703に直接、伝導されず、調節器におけるエネルギー負荷が低減されるであろう。さらに分割式液体乾燥剤対液体乾燥剤熱交換器756を熱的に接続するライン711及び712に代えて、追加することも可能である。任意の注水システム757(本明細書に参照により組み込まれる米国特許出願第14/664,219号に詳細が記載される)は、乾燥剤に水758を加えることによって、一定条件における乾燥剤の過濃縮を防止し、システムのエネルギー効率をより良くする効果もまた有し得る。
冷媒圧縮器715は、冷媒ガスを高圧に圧縮し、結果として高温の冷媒716が4方向弁アセンブリ717に誘導される。弁718は、上記のように「A」位置にあり、図において718−Aが符号付けされている。この位置において、高温の冷媒ガスは、ライン719を通って冷媒対液体熱交換器720に誘導される。冷媒は、熱交換器720を出て、ライン721を通って「A」位置の弁723−Aを含む第2の4方向弁アセンブリ722に誘導され、これが、冷媒を、ライン724を通し、続いて凝縮器コイル725に誘導する。凝縮器コイル725は、ファン727によって移動する気流726を受容し、結果として加熱された排気流728をもたらす。より低温の冷媒は、コイル725を出て、ライン729を通って開弁730−Oに誘導される。膨張弁731−Cは、閉じられており、この運転モードでは使われない。冷媒は、ライン732を通って4方向弁722に戻り、ライン733及びライン736を通って、冷媒を膨張させる膨張弁738−Oに誘導される。チェック弁737−Cは、閉じられており、使われない。低温の冷媒は、ライン739を通って熱交換器714に入り、熱交換器714の反対側の伝熱流体から熱を除去する。より温かい冷媒は、それから、ライン740及び741を通って、4方向弁717に移され、ライン742を通って圧縮器715に戻るように誘導される。ライン734及び弁735−Cは、それぞれ、使われない、または閉じられている。
冷媒対液体熱交換器720は、ポンプ743によって送出される伝熱流体(通常、水または水/グリコール混合物であるが、基本的に任意の伝熱流体でよい)を、ライン744を介して受容する。ライン719において圧縮された冷媒からの熱は、熱交換器720において伝熱流体に伝達され、高温の伝熱流体は、ライン745を通って、図2及び図3において示されたものと同様に構築された一式の再生器プレート748に誘導される。高温の伝熱流体は、劣化乾燥剤供給ライン751を介してポンプ753によって再生器748に誘導される劣化乾燥剤の外に水分を追い出す。空気746は、ファン747によって再生器モジュール748を通って吹き込まれ、結果としてシステムから排出される高温多湿の空気749をもたらす。再生器748を退出する濃縮された乾燥剤は、ライン752を通って、任意の収集タンク754に誘導される。そこから、濃縮された乾燥剤は、再度、水分を奪う屋内調節器703に戻される。
図7Aのシステムは、従来の小型のスプリット型システムのように非常に高い温度で顕熱冷却及び除湿を提供することができる。結果として、屋内部屋は、従来のシステムがもたらすよりも、より乾燥し、より快適に感じることとなり、システムは、これを従来のシステムが有するような少ないリフト(圧縮器715に亘る冷媒の温度における差)で行うであろう。
図7Bは、冬季暖房及び加湿モードにおける図7Aのシステムを示す。弁718は、「B」位置に配置され、結果として冷媒の異なる方向の流れをもたらし、圧縮器715を出てライン716を通る高温の冷媒は、ここで、ライン741を通って熱交換器714に誘導される。この結果、ライン704を介して高温の伝熱流体を調節器703において受容し、結果として調節器703を通って流れる空気701が加熱及び加湿され、結果的に温かい湿潤な気流706が空間内にもたらされる。より低温の冷媒は、ここで、ライン739、736及び733を通って、上記のように依然として「A」位置にある弁722に誘導される。冷媒は、膨張弁731−Oにおいて膨張されて冷却され、低温の冷媒がコイル725に誘導され、弁722に戻り、返送される前にライン721を通って熱交換器720に誘導され、弁717及びライン742を通って圧縮器715に誘導される。この設定の利点は、システムが、ここで、従来の小型のスプリット型ヒートポンプ空調器よる場合のように空間が過剰な乾燥となることを防止するであろう、湿潤な温かい空気を空間に提供することである。これは、別の加湿器が使用されない限り従来の空調ヒートポンプが暖房のみを提供するため、使用者に快適さを付加するであろう。このシステムの他の利点は、冬季において、熱を主に再生器モジュール748から送出可能なことである。このモジュールが、乾燥剤及び伝熱流体のみを有するので、外気が32Fに達し、相対湿度が100%に近いときに氷の形成が起こり始める従来のヒートポンプシステムの凝縮器コイルよりも非常に低い温度で運転可能であろう。そのような場合における従来のヒートポンプは、氷を除去可能とするために一時的にサイクルを逆転させており、これは、逆転サイクルモードの間、少し空間が冷却されることを意味する。これは、明らかにエネルギー効率が良くない。図7Bのシステムは、液体乾燥剤濃度が約20〜30%の濃度に維持されている場合、サイクルを反転する必要はない。これは、通常、外気に十分な水分があっても可能である。非常に低い湿度レベル(20%より低い相対湿度または2g/kgを下回る水分)において、屋内の湿度を維持可能とするために水を加え続ける必要があり得る。液体乾燥剤に水を加えることは、例えば、本明細書に参照により組み込まれる、米国特許出願第61/968,333号において記載されている。
図7Cは、図6Cと同様の方法における、屋内空間の加熱とともに除湿を可能とする特別なモードを図示する。これは、例えば、降雨季の早春の日の場合のような、屋外条件が低温で非常に湿潤であるときに実行されることになる。中国本土において、これは、梅雨の季節として知られ、この時期の間の条件は、結果として非常に湿潤で低温の屋内条件をもたらし、カビの問題及び健康問題を引き起こす。このモードにおいてシステムは、図7Aにおけるように設定されるが、「B」位置の第2の4方向弁722と、図において735−Oとして示される開位置のバイパス弁735を有する。圧縮器715からの高温の冷媒は、ライン716、弁717、及びライン719を通って、熱が循環伝熱流体ループ744、745に除去される熱交換器720に誘導される。凝縮された冷媒は、それから、ライン721を通って、「B」位置に設定された弁722に入り、これが冷媒を膨張して冷却する膨張弁731−Cに誘導する。ファン727は、ここで、空気を、冷媒が熱を奪うことを可能とするコイル725に移動させ、蒸発された冷媒がライン724、弁722、ならびにライン733及び734を通り、バイパス弁735−O及び弁717を通って圧縮器715に戻る。この方法において、再生器748を流れる液体乾燥剤は、熱交換器720及び再生器748を通って循環する高温の伝熱流体によって再生される。濃縮された乾燥剤は、再度、水分を奪う屋内調節器703に戻るように誘導される。しかしながら、調節器703は、冷媒回路がバルブ735−Oを介して熱交換器714をバイパスしているので、低温の伝熱流体を受容しない。ポンプ713は、したがって所望であれば停止可能である。調節器703における乾燥剤は、気流701から水分を奪うこととなり、結果として気流の断熱加熱がもたらされ、結果的に退出空気706が、入ってくる空気よりも乾燥され温かくなり、結果として加熱及び除湿が同時にもたらされる。この方法において、空間は、暖房及び除湿され、圧縮器は、調節器によって使用される濃縮された乾燥剤を生成するために単独で使用される。再生熱の量が、調節器によって除去される水分の量に釣り合うのみであり、ポンプ713のようないくつかの構成要素が使われないので、これは、除湿及び暖房を提供する非常に効率的な方法である。もちろん他の冷媒回路を開発、または冷媒回路を、いくつかがアクティブ暖房を提供し、その他が冷房を提供する複数の回路に分割することもまた可能である。
図8Aは、図6Aのシステムと図7Aのシステムとの間の複合手法を図示する。本質的に、コイル833(図6Aのコイル622及び図7Aの725に類似)は、伝熱流体側に保持され、これによって、伝熱流体が再生器プレート843または調節器プレート803のいずれかに誘導されることを可能とする。図において、空間からの気流801は、ファン802によって、図2及び図3において前述したような一式の膜調節器プレート803に誘導される。調節器803は、空気処理機能を提供し、供給気流806を空間に届ける。調節器803は、調節器803に気流801の冷却及び除湿を可能とする伝熱流体(図8Aにおいて低温)を、ライン804を介して受容する。温かい伝熱流体は、ライン805、弁814A(「A」にある)位置を通り、ポンプ813を通って、温かい伝熱流体が低温の冷媒によって冷却される熱交換器816に誘導される。より低温の伝熱流体は、それから、「A」位置の弁815−Aを通って調節器803に戻るように誘導される。同時に、調節器803はまた、他に記載したように調節器に気流801から水分を吸収することを可能とする濃縮された乾燥剤を、ライン807を介して受容する。希釈された乾燥剤は、ライン808を通って、任意の収集タンク810に誘導される。濃縮された乾燥剤は、ポンプ809によってタンク810から送出され、調節器モジュール803に戻る。劣化、または希釈された乾燥剤は、ライン811を通って、任意のタンク847に誘導され、濃縮された乾燥剤は、ポンプ848によってタンク847から除去され、ライン812を通ってタンク810に戻るように届けられる。また乾燥剤ライン811及び812を熱的に接続し、2つのライン間で熱交換を形成することも可能であり、これによって再生器843からの熱が調節器803に直接、伝導されず、これは、調節器におけるエネルギー負荷を低減するであろう。さらに、分割式液体乾燥剤対液体乾燥剤熱交換器850を熱的接続ライン811及び812に代えて追加することも可能である。任意の注水システム851(本明細書に参照により組み込まれる米国特許出願第14/664,219に詳細が記載される)は、一定の条件において水852を乾燥剤に加えることによって乾燥剤の過濃縮を防止し、システムのエネルギー効率をより良くする効果もまた有することができる。
図6において前に記載したものと同様、圧縮器818は、ライン819を介して、「A」位置の弁821−Aを有する逆転弁ハウジング820に高温の冷媒ガスを提供する。高温のガスは、ライン823を通って、ライン840及び831を通って流れる伝熱流体を加熱する熱交換器824に誘導される。凝縮されたガスは、開いたチェック弁826−Oを通って流れ、一方で膨張弁827−Cは、閉じられている。冷媒は、それから、冷媒が膨張して冷却される膨張弁829−Oを通って流れ、一方でチェック弁828−Cは、閉じられている。低温の冷媒は、ここで、反対側の伝熱流体から熱を吸収する熱交換器816を通って誘導される。温められた冷媒は、それから、ライン830及び弁820を通り、ライン822を通って圧縮器818に返送される。
上記のようにライン840及び831を流れる伝熱流体が、熱交換器824において冷媒から熱を奪う。高温の流体は、ファン844を介して気流841を受容する再生器843に誘導され、結果として高温の排気流849がもたらされる。ポンプ839は、伝熱流体を、ライン840を通し、任意にライン837及び「A」位置の弁838−Aを通して移動させ、伝熱流体は、コイル833において気流835及びファン834によって冷却され、結果的に高温の排気流836をもたらす、または単にライン840を通って、熱交換器824に戻る。弁832Aもまた「A」位置にあり、単に冷却された伝熱流体を流体ライン831に戻すように誘導する。再生器843はまた、ライン844を介して希釈された、または劣化した乾燥剤を受容し、乾燥剤がライン831を通って入ってくる伝熱流体によって再濃縮される。再濃縮された乾燥剤は、ライン846を通って任意の乾燥剤タンク847に誘導される。ポンプ845は、いくつかの規約された乾燥剤を除去し、ライン844を介して、それを再生器843に移動させる。ライン817及び850は、このモードでは使用されない。
図8Bは、冬季暖房及び加湿モードにおける図8Aのシステムを示す。本質的には、冷媒弁821−Bのみが、その「A」位置からその「B」位置に変更されている。伝熱流体ループは、この運転モードでは変更されていない。高温の冷媒が、圧縮器818からライン819を通って弁ハウジング820に流れ、熱交換器816に流れる。結果として、ライン804にもたらされた高温の伝熱流体が空間の空気801を加熱及び加湿するように調節器を駆動する。凝縮された冷媒は、ここで、チェック弁828−Aに入り、冷媒を膨張させ冷却する膨張弁827−Oに流れる。低温の冷媒は、それから、ライン840及び831において反対側を流れる伝熱流体から熱を奪う熱交換器824に誘導される。結果として、最終的に熱が外気流841及び835から屋内空間気流806に移される。ライン844における乾燥剤はまた、気流841から水分を奪い、結果として、気流806の加湿を補助する調節器に続いて移動する、より劣化した乾燥剤がもたらされる。図8Aのように、ライン817及び840は、使われない。
図8Cは、図8Aのように冷媒弁821が「A」位置にある、交互の運転モードを図示する。高温の冷媒は、再度、熱交換器824に誘導され、ライン840における反対側の伝熱流体が再度、加熱され、再生器843に誘導される。ただし、弁814、815、832及び838は、全て、その「B」位置に切り替えられている。これは、高温の伝熱流体が再生器から単独で、コイル833ではなく、冷媒対液体熱交換器824に戻るように誘導されることを可能とする。代わりにコイル833が、ポンプ813によってライン850及び817を通ってコイル833に誘導される、熱交換器816において作り出された低温の伝熱流体を受容する。結果として、システムは、低温の伝熱流体によってコイル833に結合された熱交換器816と、高温の伝熱流体によって再生器に連結された熱交換器824との間において熱を効率的に送出する。上記のように、これは、結果的にライン807を介して供給された濃縮された乾燥剤によって除湿される屋内空気801をもたらし、伝熱流体がライン804を通って流れていないので、この除湿は、実質的に、ほとんど断熱的となり、結果として温かい乾燥気流806がもたらされる。希釈された乾燥剤は、上記のように再生器843に移されることが可能であり、高温の伝熱流体の熱が乾燥剤の再濃縮を引き起こす。当業者にとって、他の水及び乾燥剤回路が同一または類似の機能を達することを容易に得られることは、明らかである。
図9Aは、冷媒圧縮器システムを冷却塔または地熱ループと高温の水源とに置換する、図8Aのシステム間の複合手法を図示する。図において、空間からの気流901は、ファン902によって、図2及び図3において前述されたような一式の膜調節器プレート903に誘導される。調節器903は、空気処理機能を提供し、供給気流906を空間に届ける。調節器903は、ライン904を介して伝熱流体(図9Aにおいて低温)を受容し、これが調節器903に気流901を冷却及び除湿することを可能とする。より温かい伝熱流体は、ライン905、ポンプ913、反対側の伝熱流体によって冷却または加熱可能な熱交換器914(ただし、このモードにおいてライン923及びライン922の伝熱流体は、流れない)、及び冷却塔皿921を通るように伝熱流体を誘導する弁915A(「A」における)位置を通るように誘導され、伝熱流体は、冷却される。より低温の伝熱流体は、それから、ライン904を通って調節器903に戻るように誘導される。同時に、調節器903はまた、ライン907を介して濃縮された液体乾燥剤を受容し、これが、前述されたものと同様、調節器が気流901から水分を吸収することを可能とする。希釈された乾燥剤は、ライン908を通って任意の収集タンク910に誘導される。濃縮された乾燥剤は、ポンプ909によってタンク910から送出され調節器903に戻る。劣化した、または希釈された乾燥剤は、ライン911を通って任意のタンク933に誘導され、濃縮された乾燥剤は、ポンプ934によってタンク933から除去され、ライン912を通ってタンク910に戻るように届けられる。
冷却塔は、湿潤媒体917を含有し、低温の水を提供する皿921と共に空気取り入れ口916及びファン918及び排気流920をまた含有する。補給水が、ライン919を通って供給され、「A」位置の任意の弁941−Aが、補給水を冷却塔湿潤媒体917に誘導する。弁941−Aはまた、水を注水ユニット942に届けるように切り替え可能であり、ライン912を流れる液体乾燥剤に水を加えるために使用可能である。このような注水システムは、参照によって本明細書に組み込まれる米国特許出願第14/664,219に詳細が記載され、特に乾燥状態において乾燥剤濃度を制御するために使用される。弁941−Aはまた、水が冷却塔または注出ユニットに届けられると同時に高温の乾燥状態で使用可能な必要がある場合、2つの個々の弁と置換される。他の実施形態において、冷却塔は、地熱ループと置換可能であり、ここにおいて、ライン904の伝熱流体は、地熱交換器を通るように単に送出され、地熱交換器は、システムが位置する施設の近くの土地または河川または湖に一般的に位置する。
再生器926は、熱源924からの高温の伝熱流体925を受容し、熱源は、ガス温水機器、太陽熱温水システムまたは廃熱回収システムのような任意の簡便な熱源であることが可能である。「A」位置の弁940−Aは、高温の伝熱流体925を再生器926に誘導する。再生器を出る、より低温の高温の伝熱流体936は、ポンプ937によって、「A」位置の弁938−Aに送出され、ライン939を通って熱源924に戻る。再生器926はまた、ライン930を介して希薄(劣化した)乾燥剤と共に、ファンまたはブロワー928によって移動した気流927を受容し、結果として高温多湿の排気流929をもたらす。再濃縮された乾燥剤は、ライン932を通ってタンク933に戻り、ここから調節器903に送られ、再使用される。
第2のステージ冷却システム943(図においてIEC間接蒸発式冷却器として符号付けされる)を追加することも可能である。間接蒸発式冷却システム943は、所望であれば追加の顕熱冷却を提供し、水供給ライン919から水944を受容する。IECはまた、供給気流に追加の顕熱冷却を提供するために本明細書に開示された種々の他の実施形態において使用可能である。
図9Bは、冬季運転モードにおける図9Aのシステムを示す。弁915−B、941−B、940−B及び938−Bは、全て、その「B」位置に切り替えられている。ヒーター924からの高温の伝熱流体は、弁940−Bによって、膜再生器926に流れることなくポンプ937に誘導される。弁938−Bは、高温の伝熱流体を、ライン923を通して熱交換器924に導き、熱交換器は、ポンプ913によって送出される伝熱流体905を加熱する。熱交換器914を出る、より温かい伝熱流体は、弁915−Bによって調節器903に誘導され、今度は、結果として気流906が温かく湿潤になる。熱交換器914のもう一方側は、その低温の伝熱流体を、ライン922を通して、それが再加熱されるヒーター924に戻すように誘導する。
ライン908における濃縮された乾燥剤は、ここで、任意のタンク910を通り、ライン911を通って、タンク933に誘導され、ポンプ931によって再生器に送出される。再生器は、気流927がその中に十分な水分を有すると仮定し、乾燥剤に水分の吸収を可能とし、希釈された乾燥剤は、ライン932及びタンク933、ポンプ934及び注水ユニット942を通ってライン912に流れてタンク910に戻ることとなり、ここで調節器903に誘導され、気流906を湿らせ続けることが可能である。気流927において利用可能な湿気が十分でない場合、米国特許出願第61/968,333号により完全に記載されるように、注水モジュール942が、乾燥剤に水を加え、ついには気流906を湿らせるために使用可能である。
図9Cは、システムが気流901/906の加熱とともに除湿を提供するモードにおける図9Aのシステムを示す。弁940−Aは、図9Aのように「A」位置に保持され、弁915−B、938−B及び941−Bは、その「B」位置に保持される。ヒーター924からの高温の伝熱流体は、ここで、弁940−Aを通って再生器926に流れる。高温の伝熱流体は、結果として、高温湿潤な気流929と、ライン932において濃縮された乾燥剤をもたらし、これが、タンク933及びポンプ934を通り、注水モジュール942(使われない)及びタンク910を通って調節器903に戻るように誘導される。濃縮された乾燥剤は、水分を気流901から吸収することができる。同時により低温の高温の伝熱流体は、弁938−Bによって熱交換器914に誘導され、結果としてライン904を通る調節器モジュールへの温かい伝熱流体の流れをもたらす。もちろん、弁938−Bを「A」位置に切り替えることも可能であり、これは、結果として伝熱流体が熱交換器914をバイパスすることになる。ポンプ913は、それから、停止可能であり、調節器903が断熱加熱システムとして機能し、乾燥剤のみが調節器903に提供されることになる。
冷却塔湿潤媒体アセンブリ(917)はまた、夏季冷房モードにおける図9Dに示されるような調節器膜モジュールに類似の一式の膜モジュールと置換可能である。図において、ポンプ913からの伝熱流体は、図2及び3に記載されたものと同様の3方向の膜モジュールに誘導される。弁915−Aは、伝熱流体を蒸発式膜モジュール945に誘導する。蒸発用の水は、再度、ライン919を通って提供され、余った水は、ライン946を通って排出可能である。蒸発式モジュール945及び注水モジュール942の両方が膜を含有するので、ここで、蒸発機能用に海水または廃水を使用可能である。これは、結果として、わずかに高い温度をもたらすこととなり、海水から水を蒸発させることが少し大変であるが(もちろん廃水に対するほど、必要ではない)、蒸発用の未処理(海)水の使用は、きれいな水道水の消費を劇的に低減し、経済的に非常に魅力的である。冷却塔の膜モジュールとの置換は、本明細書に参照により組み込まれる、米国特許出願公開第2012/0125021号において、より完全に記載される。
このようにいくつか例示的な実施形態を説明してきたが、種々の変化形、修正形、及び改良形が容易に生じることが、当業者には明らかであろう。そのような変化形、修正形、及び改良形は、本開示の一部を成すことが意図され、本開示の趣旨及び範囲内に含まれることが意図される。本明細書に提示される一部の例は、機能または構造的要素の特定の組み合わせを含むが、それらの機能及び要素は、同じかまたは異なる目的を達成するために、本開示により別様に組み合わされてもよいことを理解されたい。特に、一実施形態に関連して考察される動作、要素、及び特徴は、他の実施形態における同様または別の役割から除外されることを意図するものではない。加えて、本明細書に記載される要素及び構成要素は、さらに、追加の構成要素に分割されるか、または同じ機能を行うために、一緒に結合されてより少ない構成要素を形成してもよい。したがって、前述の説明及び添付の図面は、例示に過ぎず、限定することを意図するものではない。なお、本願について特許法184条の4第1項の規定に基づいて提出した、出願当初の請求の範囲の翻訳文と同一の記載を以下に付記する。
<付記1>
冷房及び除湿モード、暖房及び加湿モード、ならびに/または暖房及び除湿モードにおいて運転可能な液体乾燥剤空調システムであって、前記システムは、
調節器であって、該調節器を通って流れ、空間に供給される第1の気流を処理し、前記冷房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を冷却及び除湿し、前記暖房及び加湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び加湿し、前記暖房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び除湿するために伝熱流体及び液体乾燥剤を使用する調節器と、
再生器であって、前記液体乾燥剤が該再生器と前記調節器との間を循環可能なように前記調節器に接続され、前記冷房及び除湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードにおいて前記液体乾燥剤に水蒸気を第2の気流に放出させ、前記暖房及び加湿モードにおいて前記液体乾燥剤に前記第2の気流から水蒸気を吸収させる再生器と、
少なくとも1つの圧縮器、冷媒を処理する少なくとも1つの膨張弁、及び前記冷媒と第3の気流との間の熱交換を行う冷媒対空気熱交換器を含む冷媒システムと、
前記冷媒システムによって加熱または冷却された前記冷媒と、前記調節器において使用された前記伝熱流体との間の熱交換を行うために、前記調節器と前記冷媒システムとに接続された第1の冷媒対伝熱流体熱交換器と、
前記冷媒システムによって加熱または冷却された前記冷媒と、前記再生器において使用された前記伝熱流体との間の熱交換を行うために、前記再生器と前記冷媒システムとに接続された第2の冷媒対伝熱流体熱交換器と、
前記空調システムの所与の運転モードにしたがって、前記少なくとも1つの圧縮器、前記少なくとも1つの膨張弁、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器、及び前記冷媒対空気熱交換器における前記冷媒の流れを選択的に制御する弁システムと、
を備える、液体乾燥剤空調システム。
<付記2>
前記冷房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記冷媒システム内の前記冷媒を前記圧縮器から、直列または並列に前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器及び前記冷媒対空気熱交換器、前記少なくとも1つの膨張弁、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器に誘導し、前記圧縮器に戻す、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記3>
前記暖房及び加湿モードにおいて、前記弁システムは、前記冷媒システム内の前記冷媒を前記圧縮器から、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器、前記少なくとも1つの膨張弁、直列または並列に前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器及び前記冷媒対空気熱交換器に誘導し、前記圧縮器に戻す、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記4>
前記暖房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記冷媒システム内の前記冷媒を前記圧縮器から、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器、前記少なくとも1つの膨張弁、前記冷媒対空気熱交換器に誘導し、前記圧縮器に戻す、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記5>
前記暖房及び除湿モードにおいて、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器が作動しておらず、前記調節器によって温かく乾燥した気流が出力されるように前記第1の気流が前記調節器において断熱的に除湿される、付記4に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記6>
前記液体乾燥剤空調システムは、前記冷房及び除湿モード、前記暖房及び加湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードのそれぞれにおいて運転可能である、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記7>
前記空調システムは、前記調節器が屋内ユニットを備え、前記再生器及び前記冷媒システムが屋外ユニットである小型のスプリット型システムである、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記8>
前記調節器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第1の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第1の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記9>
前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、付記8に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記10>
前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、付記8に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記11>
前記再生器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第2の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第3の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記12>
前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、付記11に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記13>
前記液体乾燥剤と前記第3の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第2の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、付記11に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記14>
前記調節器から前記再生器に流れる前記液体乾燥剤と、前記再生器から前記調節器に流れる前記液体乾燥剤との間の熱交換を行うための液体乾燥剤対液体乾燥剤熱交換器を更に備える、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記15>
前記液体乾燥剤の過濃縮を防止するために前記液体乾燥剤に水を加える注水モジュールを更に備える、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記16>
前記弁システムは、1つの4方向弁、3つの3方向弁、及び2つの流れ制御器を備える、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記17>
前記弁システムは、2つのねじれ形4方向弁を備える、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記18>
前記調節器を退出した後に前記第1の気流の追加の顕熱冷却を提供するための間接蒸発式冷却器を更に備える、付記1に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記19>
冷房及び除湿モード、暖房及び加湿モード、ならびに/または暖房及び除湿モードにおいて運転可能な液体乾燥剤空調システムであって、前記システムは、
調節器であって、該調節器を通って流れ、空間に供給される第1の気流を処理し、前記冷房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を冷却及び除湿し、前記暖房及び加湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び加湿し、前記暖房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び除湿するために伝熱流体及び液体乾燥剤を使用する調節器と、
再生器であって、前記液体乾燥剤が該再生器と前記調節器との間を循環可能なように前記調節器に接続され、前記冷房及び除湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードにおいて前記液体乾燥剤に水蒸気を第2の気流に放出させ、前記暖房及び加湿モードにおいて前記液体乾燥剤に前記第2の気流から水蒸気を吸収させる再生器と、
圧縮器と、冷媒を処理する少なくとも1つの膨張弁とを含む冷媒システムと、
前記冷媒システムによって加熱または冷却された前記冷媒と、前記調節器において使用された前記伝熱流体との間の熱交換を行うために、前記調節器と前記冷媒システムとに接続された第1の冷媒対伝熱流体熱交換器と、
前記冷媒システムによって加熱または冷却された前記冷媒と、前記再生器において使用された前記伝熱流体との間の熱交換を行うために、前記再生器と前記冷媒システムとに接続された第2の冷媒対伝熱流体熱交換器と、
前記空調システムが前記冷房及び除湿モードまたは前記暖房及び加湿モードにおいて運転しているときに、前記再生器において使用された前記伝熱流体と、第3の気流との間の熱交換を行う伝熱流体対空気熱交換器であって、前記空調システムが前記暖房及び除湿モードにおいて運転しているときに、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器内を流れる前記伝熱流体と、前記第3の気流との間の熱交換を行うために前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器にまた接続された伝熱流体対空気熱交換器と、
前記空調システムの所与の運転モードにしたがって、前記調節器、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器、前記伝熱流体対空気熱交換器、及び前記再生器における伝熱流体の流れを選択的に制御する弁システムと、
を備える、液体乾燥剤空調システム。
<付記20>
前記冷房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器において使用された前記伝熱流体を前記調節器と前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器との間に誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体を直列または並列に、前記再生器と、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器と、前記伝熱流体対空気熱交換器との間に誘導する、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記21>
前記暖房及び加湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器において使用された伝熱流体を前記調節器と前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器との間に誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体を直列または並列に、前記再生器と、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器と、前記伝熱流体対空気熱交換器との間に誘導する、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記22>
前記暖房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器用の前記伝熱流体を前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器と前記伝熱流体対空気熱交換器との間に誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体を前記再生器と前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器との間に誘導する、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記23>
前記暖房及び除湿モードにおいて、前記調節器において伝熱流体が使用されておらず、前記調節器によって温かく乾燥した空気が出力されるように前記第1の気流が前記調節器において断熱的に除湿される、付記22に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記24>
前記液体乾燥剤空調システムは、前記冷房及び除湿モード、前記暖房及び加湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードのそれぞれにおいて選択的に運転可能である、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記25>
前記空調システムは、前記調節器が屋内ユニットを備え、前記再生器及び前記冷媒システムが屋外ユニットである小型のスプリット型システムである、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記26>
前記調節器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第1の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第1の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記27>
前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、付記26に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記28>
前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、付記26に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記29>
前記再生器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第2の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第2の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記30>
前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、付記29に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記31>
前記液体乾燥剤と前記第2の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第2の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、付記29に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記32>
前記調節器から前記再生器に流れる前記液体乾燥剤と、前記再生器から前記調節器に流れる前記液体乾燥剤との間の熱交換を行うための液体乾燥剤対液体乾燥剤熱交換器を更に備える、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記33>
前記液体乾燥剤の過濃縮を防止するために前記液体乾燥剤に水を加える注水モジュールを更に備える、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記34>
前記弁システムは、1つの4方向弁、4つの3方向弁、及び2つの流れ制御器を備える、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記35>
前記調節器を退出した後に前記第1の気流の追加の顕熱冷却を提供するための間接蒸発式冷却器を更に備える、付記19に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記36>
冷房及び除湿モード、暖房及び加湿モード、ならびに/または暖房及び除湿モードにおいて運転可能な液体乾燥剤空調システムであって、前記システムは、
調節器であって、該調節器を通って流れ、空間に供給される第1の気流を処理し、前記冷房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を冷却及び除湿し、前記暖房及び加湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び加湿し、前記暖房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び除湿するために伝熱流体及び液体乾燥剤を使用する調節器と、
再生器であって、前記液体乾燥剤が該再生器と前記調節器との間を循環可能なように前記調節器に接続され、前記冷房及び除湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードにおいて前記液体乾燥剤に水蒸気を第2の気流に放出させ、前記暖房及び加湿モードにおいて前記液体乾燥剤に前記第2の気流から水蒸気を吸収させる再生器と、
加熱装置及び冷却装置を含む加熱及び冷却システムと、
前記伝熱流体が選択的に前記加熱装置によって加熱、または前記冷却装置によって冷却されるように、前記調節器において使用された前記伝熱流体の流れを制御し、前記再生器において使用された前記伝熱流体が選択的に前記加熱装置によって加熱されるように、前記再生器において使用された前記伝熱流体の流れを制御する弁システムと、
を備える、液体乾燥剤空調システム。
<付記37>
前記冷房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器において使用された前記伝熱流体が前記冷却装置によって冷却されるように前記調節器において使用された前記伝熱流体を誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体が前記加熱装置によって加熱されるように前記再生器において使用された前記伝熱流体を誘導する、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記38>
前記暖房及び加湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器において使用された前記伝熱流体が前記加熱装置によって加熱されるように前記調節器において使用された前記伝熱流体を誘導し、前記加熱装置は、前記再生器において使用された前記伝熱流体を加熱しない、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記39>
前記暖房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器用の伝熱流体が前記加熱装置によって加熱されるように前記調節器用の伝熱流体を誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体が前記加熱装置によって加熱されるように前記再生器において使用された前記伝熱流体を誘導する、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記40>
前記冷却装置は、冷却塔、蒸発式冷却器、または地熱式熱交換器を含む地熱ループを備える、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記41>
前記冷却装置は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含む蒸発式冷却器を備え、各構造体は、蒸発用の水が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、第3の気流が、前記蒸発用の水が前記第3の気流を加湿するように前記構造体の間を流れ、材料シートが、前記蒸発用の水と前記第3の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置され、前記材料シートは、前記蒸発用の水から前記第3の気流への水蒸気の移動を可能とし、前記蒸発用の水は、海水または廃水を含む、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記42>
前記液体乾燥剤空調システムは、前記冷房及び除湿モード、前記暖房及び加湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードのそれぞれにおいて選択的に運転可能である、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記43>
前記空調システムは、前記調節器が屋内ユニットを備え、前記再生器、ならびに前記加熱及び冷却システムが屋外ユニットである小型のスプリット型システムである、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記44>
前記調節器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第1の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第1の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記45>
前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、付記44に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記46>
前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、付記44に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記47>
前記再生器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第2の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第2の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記48>
前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、付記47に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記49>
前記液体乾燥剤と前記第2の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第2の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、付記47に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記50>
前記調節器を退出した後に前記第1の気流の追加の顕熱冷却を提供するための間接蒸発式冷却器を更に備える、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記51>
前記調節器から前記再生器に流れる前記液体乾燥剤と、前記再生器から前記調節器に流れる前記液体乾燥剤との間の熱交換を行うための液体乾燥剤対液体乾燥剤熱交換器を更に備える、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記52>
前記液体乾燥剤の過濃縮を防止するために前記液体乾燥剤に水を加える注水モジュールを更に備える、付記36に記載の液体乾燥剤空調システム。
<付記53>
冷房及び除湿モード、暖房及び加湿モード、ならびに暖房及び除湿モードにおいて液体乾燥剤空調システムを運転する方法であって、前記方法は、
(a)前記冷房及び除湿モードにおいて、給気流が調節器で伝熱流体を使用して冷却され、液体乾燥剤を使用して除湿され、前記調節器で使用された前記液体乾燥剤が再生器で再生され、前記調節器で使用された前記伝熱流体が冷媒システムで冷却されるように、(b)前記暖房及び加湿モードにおいて、前記給気流が前記調節器で前記伝熱流体を使用して加熱され、前記液体乾燥剤を使用して加湿され、前記調節器で使用された前記液体乾燥剤が前記再生器または注水システムで薄められ、前記調節器で使用された前記伝熱流体が前記冷媒システムで加熱されるように、ならびに(c)暖房及び除湿モードにおいて、前記給気流が前記調節器で前記液体乾燥剤を使用して加熱及び除湿され、前記調節器で使用された前記液体乾燥剤が前記再生器で再生されるように、前記液体乾燥剤空調システムにおける弁システムを調節することを含む、方法。
<付記54>
前記冷房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記冷媒システム内の冷媒を圧縮器から、前記再生器で使用された前記伝熱流体を加熱するための、及び/または冷媒対空気熱交換器で気流を加熱するための熱交換器、膨張弁、前記調節器で使用された前記伝熱流体を冷却するための熱交換器に誘導し、前記圧縮器に戻すように調節されている、付記53に記載の方法。
<付記55>
前記暖房及び加湿モードにおいて、前記弁システムは、冷媒システム内の冷媒を圧縮器から、前記調節器で使用された前記伝熱流体を加熱するための熱交換器、膨張弁、前記再生器で使用された前記伝熱流体を冷却するための、及び/または冷媒対空気熱交換器で気流を冷却するための熱交換器に誘導し、前記圧縮器に戻すように調節されている、付記53に記載の方法。
<付記56>
前記暖房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記冷媒システム内の冷媒を圧縮器から、前記再生器で使用された前記伝熱流体を加熱するための熱交換器、膨張弁、冷媒対空気熱交換器に誘導し、前記圧縮器に戻すように調節されている、付記53に記載の方法。

Claims (17)

  1. 冷房及び除湿モード、暖房及び加湿モード、ならびに/または暖房及び除湿モードにおいて運転可能な液体乾燥剤空調システムであって、前記システムは、
    調節器であって、該調節器を通って流れ、空間に供給される第1の気流を処理し、前記冷房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を冷却及び除湿し、前記暖房及び加湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び加湿し、前記暖房及び除湿モードにおいて前記第1の気流を加熱及び除湿するために伝熱流体及び液体乾燥剤を使用する調節器と、
    再生器であって、前記液体乾燥剤が該再生器と前記調節器との間を循環可能なように前記調節器に接続され、前記冷房及び除湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードにおいて前記液体乾燥剤に水蒸気を第2の気流に放出させ、前記暖房及び加湿モードにおいて前記液体乾燥剤に前記第2の気流から水蒸気を吸収させる再生器と、
    圧縮器と、冷媒を処理する少なくとも1つの膨張弁とを含む冷媒システムと、
    前記冷媒システムによって加熱または冷却された前記冷媒と、前記調節器において使用された前記伝熱流体との間の熱交換を行うために、前記調節器と前記冷媒システムとに接続された第1の冷媒対伝熱流体熱交換器と、
    前記冷媒システムによって加熱または冷却された前記冷媒と、前記再生器において使用された前記伝熱流体との間の熱交換を行うために、前記再生器と前記冷媒システムとに接続された第2の冷媒対伝熱流体熱交換器と、
    前記空調システムが前記冷房及び除湿モードまたは前記暖房及び加湿モードにおいて運転しているときに、前記再生器において使用された前記伝熱流体と、第3の気流との間の熱交換を行う伝熱流体対空気熱交換器であって、前記空調システムが前記暖房及び除湿モードにおいて運転しているときに、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器内を流れる前記伝熱流体と、前記第3の気流との間の熱交換を行うために前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器にまた接続された伝熱流体対空気熱交換器と、
    前記空調システムの所与の運転モードにしたがって、前記調節器、前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器、前記伝熱流体対空気熱交換器、及び前記再生器における伝熱流体の流れを選択的に制御する弁システムと、
    を備える、液体乾燥剤空調システム。
  2. 前記冷房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器において使用された前記伝熱流体を前記調節器と前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器との間に誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体を直列または並列に、前記再生器と、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器と、前記伝熱流体対空気熱交換器との間に誘導する、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  3. 前記暖房及び加湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器において使用された伝熱流体を前記調節器と前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器との間に誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体を直列または並列に、前記再生器と、前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器と、前記伝熱流体対空気熱交換器との間に誘導する、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  4. 前記暖房及び除湿モードにおいて、前記弁システムは、前記調節器用の前記伝熱流体を前記第1の冷媒対伝熱流体熱交換器と前記伝熱流体対空気熱交換器との間に誘導し、前記再生器において使用された前記伝熱流体を前記再生器と前記第2の冷媒対伝熱流体熱交換器との間に誘導する、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  5. 前記暖房及び除湿モードにおいて、前記調節器において伝熱流体が使用されておらず、前記調節器によって温かく乾燥した空気が出力されるように前記第1の気流が前記調節器において断熱的に除湿される、請求項4に記載の液体乾燥剤空調システム。
  6. 前記液体乾燥剤空調システムは、前記冷房及び除湿モード、前記暖房及び加湿モード、ならびに前記暖房及び除湿モードのそれぞれにおいて選択的に運転可能である、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  7. 前記空調システムは、前記調節器が屋内ユニットを備え、前記再生器及び前記冷媒システムが屋外ユニットである小型のスプリット型システムである、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  8. 前記調節器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第1の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第1の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  9. 前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、請求項8に記載の液体乾燥剤空調システム。
  10. 前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第1の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、請求項8に記載の液体乾燥剤空調システム。
  11. 前記再生器は、略垂直方向に整列した複数の構造体を含み、各構造体は、前記液体乾燥剤が全体に流れることが可能な少なくとも1つの表面を有し、前記第2の気流は、前記液体乾燥剤が運転モードに応じて前記第2の気流を除湿または加湿するように前記構造体の間を流れ、各構造体は、前記構造体の前記少なくとも1つの表面を流れた液体乾燥剤を収集するための乾燥剤収集器を、前記少なくとも1つの表面の下端部にさらに含む、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  12. 前記複数の構造体のそれぞれは、前記伝熱流体が通って流れることのできる通路を含む、請求項11に記載の液体乾燥剤空調システム。
  13. 前記液体乾燥剤と前記第2の気流との間において各構造体の前記少なくとも1つの表面に近接配置された材料シートを更に備え、前記材料シートは、前記液体乾燥剤を前記構造体の前記乾燥剤収集器内に誘導し、前記液体乾燥剤と前記第2の気流との間の水蒸気の移動を可能にする、請求項11に記載の液体乾燥剤空調システム。
  14. 前記調節器から前記再生器に流れる前記液体乾燥剤と、前記再生器から前記調節器に流れる前記液体乾燥剤との間の熱交換を行うための液体乾燥剤対液体乾燥剤熱交換器を更に備える、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  15. 前記液体乾燥剤の過濃縮を防止するために前記液体乾燥剤に水を加える注水モジュールを更に備える、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  16. 前記弁システムは、4つの3方向弁を備える、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
  17. 前記調節器を退出した後に前記第1の気流の追加の顕熱冷却を提供するための間接蒸発式冷却器を更に備える、請求項1に記載の液体乾燥剤空調システム。
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