RU2533355C2 - Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха - Google Patents

Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2533355C2
RU2533355C2 RU2012152666/12A RU2012152666A RU2533355C2 RU 2533355 C2 RU2533355 C2 RU 2533355C2 RU 2012152666/12 A RU2012152666/12 A RU 2012152666/12A RU 2012152666 A RU2012152666 A RU 2012152666A RU 2533355 C2 RU2533355 C2 RU 2533355C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
pyramidal
level
wick
cap
Prior art date
Application number
RU2012152666/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012152666A (ru
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов
Наталья Евгеньевна Семичева
Александр Юрьевич Дремов
Сергей Сергеевич Плохих
Алексей Сергеевич Савенков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
Priority to RU2012152666/12A priority Critical patent/RU2533355C2/ru
Publication of RU2012152666A publication Critical patent/RU2012152666A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533355C2 publication Critical patent/RU2533355C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Central Air Conditioning (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для предварительного подогрева и охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Система регулирования параметров приточного воздуха включает в себя помещенный ниже уровня промерзания грунта теплообменник, состоящий из теплообменных труб, размещенных с уклоном в сторону движения воздуха и соединенных с одной стороны с распределительным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную коробку с пирамидальной крышкой, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено с заборным колпаком, боковые стенки которого перфорированы, а с другой стороны кромки теплообменных труб соединены с приемным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную коробку с пирамидальными крышкой и днищем, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено через верхнюю кромку тройника с влагоудаляющим колпаком, по вертикальной оси приемного воздушного короба ниже уровня конденсата в пирамидальном днище установлена вертикальная труба, заполненная фитилем, соединенным с фитилем влагоудаляющего колпака, причем боковой патрубок тройника соединен через входной воздуховод с клапаном, калорифером, вентилятором, кондиционером и магистральным воздуховодом, расположенными в вентиляционной камере здания. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности системы регулирования параметров приточного воздуха. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к строительству и может быть использовано для предварительного подогрева и охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в зимний и летний периоды, соответственно.
Известна система кондиционирования воздуха, включающая вентилятор, воздухоохладитель, воздухонагреватель (калорифер), камеру орошения, совмещенную с камерой смешения (центральный кондиционер) [Патент РФ №2253804, МПК F24F 5/00, F24F 3/14, 2005].
Недостатком известной системы является высокий расход энергии на подогрев и охлаждение воздуха, что снижает эффективность ее работы.
Более близким к предлагаемому изобретению является энергоресурсосберегающая система кондиционирования, содержащая приточную (вентиляционную камеру), в которой помещены клапан, вентилятор, калорифер, камера орошения (центральный кондиционер), перед которой устроены каплеуловитель и теплообменник, соединенный с источником энергии из системы вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) [Патент РФ №2302588 МПК F24F 5/00, 2007].
Недостатками известной системы кондиционирования являются необходимость наличия поблизости источника ВЭР и подводящих теплопроводов и невозможность использования существующей ВЭР в летнее время для охлаждения приточного воздуха, что снижает ее эффективность.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности системы регулирования параметров приточного воздуха.
Технический результат достигается регенеративной системой регулирования параметров приточного воздуха, включающей помещенный ниже уровня промерзания грунта теплообменник, состоящий из теплообменных труб, размещенных на некотором расстоянии друг от друга в грунте, с уклоном в сторону движения воздуха и соединенных своими кромками с одной стороны через отверстия с распределительным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено с заборным колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями, а с другой стороны кромки теплообменных труб соединены через отверстия с приемным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой и пирамидальным днищем, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено через верхнюю кромку тройника с влагоудаляющим колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями, по вертикальной оси приемного воздушного короба установлена вертикальная труба, заполненная фитилем, нижняя кромка которой находится ниже уровня конденсата в пирамидальном днище, а верхняя кромка соединена через отверстие с днищем влагоудаляющего колпака, на поверхности которого уложен слой фитиля, соединенного с фитилем, причем боковая кромка тройника соединена через входной воздуховод с клапаном, калорифером, вентилятором, центральным кондиционером и магистральным воздуховодом, расположенными в вентиляционной камере здания.
Предлагаемая регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха (РСРПВ) представлена на фиг.1-4 (на фиг. 1 - общий вид, на фиг.2-4 - разрезы и узел РСРПВ).
РСРПВ содержит помещенный ниже уровня промерзания грунта 1 теплообменник 2, состоящий из теплообменных труб 3, размещенных на некотором расстоянии друг от друга в грунте 1, с уклоном в сторону движения воздуха и соединенных своими кромками с одной стороны через отверстия (на фиг.1-4 не показаны) с распределительным воздушным коробом 4, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку 5 с пирамидальной крышкой 6, отверстие которой на уровне поверхности земли (на фиг.1-4 не показаны) соединено с заборным колпаком 7, боковые стенки которого перфорированы щелями 8, а с другой стороны кромки теплообменных труб 3 соединены через отверстия (на фиг.1-4 не показаны) с приемным воздушным коробом 9, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку 10 с пирамидальной крышкой 11 и пирамидальным поддоном 12, отверстие которой на уровне поверхности земли (на фиг.1-4 не показаны) соединено через верхнюю кромку тройника 13 с влагоудаляющим колпаком 14, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями 8, по центральной вертикальной оси приемного воздушного короба 9 установлена вертикальная труба 15, заполненная фитилем 16, нижняя кромка которой находится ниже уровня конденсата в пирамидальном днище 12, а верхняя кромка соединена через отверстие (на фиг.1-4 не показаны) с днищем влагоудаляющего колпака 14, на поверхности которого уложен слой фитиля 17, соединенного с фитилем 16, а боковая кромка тройника 13 соединена через входной воздуховод 18 с клапаном 19, калорифером 20, вентилятором 21, центральным кондиционером 22 и магистральным воздуховодом 23, расположенным в вентиляционной камере 24 здания 25.
В основу работы предлагаемой РСРПВ положены: особенности температурного профиля по глубине грунта (в зимнее время на большей части территории России температура грунта ниже уровня промерзания выше нуля).
Предлагаемая РСРПВ работает в двух режимах: летнем и зимнем. В летний период наружный воздух с температурой tЛ1 поступает через щели 8 в заборный колпак 7, в котором создается некоторое разрежение за счет работы вентилятора 21, откуда поступает в распределительный воздушный короб 4 теплообменника 2, из которого распределяется по его трубам 3 и перемещается по ним в приемный воздушный короб 9. В процессе движения воздуха по трубам 3 между ним и грунтом 1, имеющим более низкую температуру tГЛ, через стенки труб 3 происходит теплообмен, в результате чего температура воздуха уменьшается до tЛ2, а образующийся при этом водный конденсат, стекает за счет уклона труб 3 в поддон 12. Охлажденный и осушенный воздух собирается в приемном воздушном коробе 9 и через тройник 13, входной воздуховод 18 и клапан 19 поступает в вентиляционную камеру 24, где вентилятор 21 подает его в центральный кондиционер 22, минуя калорифер 20 (воздушный байпас на фиг.1-4 не показан). В центральном кондиционере 22 осуществляется доводка воздуха до требуемых параметров, после чего кондиционированный воздух поступает в магистральный воздуховод 23, по которому направляется к потребителям (на фиг.1-4 не показаны). Удаление водного конденсата из поддона 12 осуществляется за счет капиллярных сил фитилем 16, откуда конденсат поступает в фитиль 17, расположенный на днище влагоудаляющего колпака 14, с поверхности которого происходит испарение влаги за счет тепла наружного воздуха, поступающего в щели 8 и уносящего пары влаги через эти же щели 8 в атмосферу.
В зимний период работы РСРПВ наружный воздух с низкой температурой tЗ1 поступает через щели 8 в заборный колпак 7, в котором создается некоторое разряжение за счет работы вентилятора 21, откуда поступает в распределительный воздушный короб теплообменника 2, расположенного в своей рабочей части ниже глубины промерзания, из которого распределяется по его трубам 3 и перемещается по ним в приемный воздушный короб 9. В процессе движения воздуха по трубам 3 между ним и грунтом 1, имеющим более высокую температуру tЗ2, через стенки труб 3 происходит теплообмен, в результате чего температура воздуха увеличивается до tЗ2. Далее воздух собирается в приемном воздушном коробе 9 и через тройник 13, входной воздуховод 18 и клапан 19 поступает в вентиляционную камеру 24, где вентилятор 21 подает его в калорифер 20, а затем в кондиционер 22, в котором осуществляется доводка воздуха до требуемых параметров, после чего воздух поступает в магистральный воздуховод 23, по которому направляется к потребителям (на фиг.1-4 не показаны). В зимний период работы РСРПВ при нагревании наружного воздуха в трубах 3 водный конденсат не образуется и не скапливается в поддоне 12 приемного воздушного короба 9. Поэтому в зимний период работы РСРПВ предусматривается закрытие вертикальных щелей 8 влагоудаляющего колпака 14 во избежание контакта наружного воздуха низкой температуры с поверхностью фитиля 17, расположенного в днище влагоудаляющего колпака 9.
Таким образом, конструкция предлагаемой регенеративной системы регулирования параметров приточного воздуха позволяет использовать низкопотенциальное тепло (регенеративную энергию) грунта ниже уровня промерзания для предварительного подогрева приточного воздуха в зимний период и его охлаждения в летний период, что значительно повышает эффективность ее работы.

Claims (1)

  1. Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха, содержащая вентиляционную камеру, в которой помещены клапан, вентилятор, калорифер, центральный кондиционер, перед которой устроены каплеуловитель и тепообменник, отличающаяся тем, что теплообменник помещен ниже уровня промерзания грунта и состоит из теплообменных труб, размещенных на некотором расстоянии друг от друга в грунте, с уклоном в сторону движения воздуха и соединенных своими кромками с одной стороны через отверстия с распределительным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено с заборным колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями, а с другой стороны кромки теплообменных труб соединены через отверстия с приемным воздушным коробом, представляющим собой прямоугольную вертикальную коробку с пирамидальной крышкой и пирамидальным днищем, отверстие которой на уровне поверхности земли соединено через верхнюю кромку тройника с влагоудаляющим колпаком, боковые стенки которого перфорированы вертикальными щелями (открытыми в летний период и закрытыми - в зимний), по вертикальной оси приемного воздушного короба установлена вертикальная труба, заполненная фитилем, нижняя кромка которой находится ниже уровня конденсата в пирамидальном днище, а верхняя кромка соединена через отверстие с днищем влагоудаляющего колпака, на поверхности которого уложен слой фитиля, соединенного с фитилем, заполняющим упомянутую трубу, причем боковая кромка тройника соединена через входной воздуховод с клапаном, калорифером, вентилятором, центральным кондиционером и магистральным воздуховодом, расположенными в вентиляционной камере здания.
RU2012152666/12A 2012-12-06 2012-12-06 Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха RU2533355C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152666/12A RU2533355C2 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152666/12A RU2533355C2 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012152666A RU2012152666A (ru) 2014-06-20
RU2533355C2 true RU2533355C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51213396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012152666/12A RU2533355C2 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533355C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650284C1 (ru) * 2016-11-25 2018-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Энергосберегающая система подготовки приточного воздуха
RU2683331C1 (ru) * 2018-05-11 2019-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Энергосберегающее устройство для подготовки приточного воздуха
RU2714869C1 (ru) * 2018-11-22 2020-02-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Комбинированное устройство предварительного подогрева приточного воздуха
RU2745335C1 (ru) * 2019-10-28 2021-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Воздухозаборное устройство для газотурбинной установки

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652586C1 (ru) * 2017-03-03 2018-04-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Экологичный энергосберегающий комплекс системы кондиционирования

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1707448A1 (ru) * 1989-08-22 1992-01-23 Сибирское научно-производственное объединение "Колос" Вентил ционное устройство
JP2004212038A (ja) * 2002-12-20 2004-07-29 Toko Kogyo:Kk 建物の空調換気システム
WO2008014726A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-07 Pavel Simka System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
JP2009264721A (ja) * 2008-04-23 2009-11-12 Takahashi Kanri:Kk アース・ソーラーシステム(一層式)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1707448A1 (ru) * 1989-08-22 1992-01-23 Сибирское научно-производственное объединение "Колос" Вентил ционное устройство
JP2004212038A (ja) * 2002-12-20 2004-07-29 Toko Kogyo:Kk 建物の空調換気システム
WO2008014726A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-07 Pavel Simka System for collecting and delivering solar and geothermal heat energy with thermoelectric generator
JP2009264721A (ja) * 2008-04-23 2009-11-12 Takahashi Kanri:Kk アース・ソーラーシステム(一層式)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650284C1 (ru) * 2016-11-25 2018-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Энергосберегающая система подготовки приточного воздуха
RU2683331C1 (ru) * 2018-05-11 2019-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Энергосберегающее устройство для подготовки приточного воздуха
RU2714869C1 (ru) * 2018-11-22 2020-02-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Комбинированное устройство предварительного подогрева приточного воздуха
RU2745335C1 (ru) * 2019-10-28 2021-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Воздухозаборное устройство для газотурбинной установки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012152666A (ru) 2014-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2533355C2 (ru) Регенеративная система регулирования параметров приточного воздуха
CN101600914B (zh) 建筑物的通风空气冷却方法和装置
KR101456446B1 (ko) 백연과 동력을 저감하는 고효율 대향류형 냉각탑 및 그 제어방법
CN102767873B (zh) 健康舒适节能空调器及对空气的处理方法
RU2552093C1 (ru) Энергосберегающая система регулирования параметров приточного воздуха
CN106322585A (zh) 一种高架库控温控湿空调***
CN103982968B (zh) 主动式辐射板换热***及其换热处理方法
KR101627775B1 (ko) 분할냉각부를 갖는 백연저감 대향류냉각탑 및 그 제어방법
CN206861755U (zh) 空调新风除湿机组
KR100906327B1 (ko) 응축수 배수 장치를 갖는 친환경 공기조화기
CN202066248U (zh) 一种地源热泵式多功能泳池一体机
CN204373109U (zh) 一种单冷水机组诱导送风与辐射一体化空调装置
KR101385936B1 (ko) 지열을 이용한 실내의 공조 시스템
CN203869124U (zh) 用于油烟机的送风模块与油烟机
RU2650284C1 (ru) Энергосберегающая система подготовки приточного воздуха
JP7232468B2 (ja) 空気調和装置
CN204063379U (zh) 具有温湿调控功能的空气柜
KR101488157B1 (ko) 천정환기를 통한 응축폐열을 증발열원으로 이용한 온수,난방시스템
CN108955224A (zh) 一种闭式地源热泵干燥***
CN108800379A (zh) 冷媒工质地板辐射制热和吊顶辐射制冷***
CN209445537U (zh) 一种可除湿的冷辐射吊顶空调末端装置
CN203053096U (zh) 蒸发式冷凝器及其热源装置
CN203824038U (zh) 空调机室内机
KR101522548B1 (ko) 온실 히트펌프시스템용으로 냉난방 및 제습이 가능한 팬코일 유니트장치
CN208566960U (zh) 冷媒工质地板辐射制热和吊顶辐射制冷***

Legal Events

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

Effective date: 20141207