RU2435110C2 - Блок охлаждения - Google Patents
Блок охлаждения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2435110C2 RU2435110C2 RU2007108018/06A RU2007108018A RU2435110C2 RU 2435110 C2 RU2435110 C2 RU 2435110C2 RU 2007108018/06 A RU2007108018/06 A RU 2007108018/06A RU 2007108018 A RU2007108018 A RU 2007108018A RU 2435110 C2 RU2435110 C2 RU 2435110C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cooling
- air
- cooling unit
- refrigerant
- incoming air
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 86
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 claims abstract description 24
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 24
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 39
- 239000002826 coolant Substances 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B7/00—Compression machines, plants or systems, with cascade operation, i.e. with two or more circuits, the heat from the condenser of one circuit being absorbed by the evaporator of the next circuit
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D9/00—Central heating systems employing combinations of heat transfer fluids covered by two or more of groups F24D1/00 - F24D7/00
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/06—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-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
- F24F5/0007—Air-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
- F24F5/001—Compression cycle type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B1/00—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B1/00—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
- F25B1/10—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
- Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
- Polarising Elements (AREA)
- Inorganic Insulating Materials (AREA)
- Fats And Perfumes (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Saccharide Compounds (AREA)
- Encapsulation Of And Coatings For Semiconductor Or Solid State Devices (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
- Motor Or Generator Cooling System (AREA)
- Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
- Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
Abstract
Изобретение относится к блоку охлаждения, устанавливаемому в системах кондиционирования воздуха зданий с целью охлаждения/нагревания воздуха в помещениях, причем внутренние пространства охлаждаются/нагреваются приточным воздухом и охлаждающими элементами (7) с жидким циркулирующим хладагентом. Изобретение реализуется путем дополнения функции охлаждения/нагревания всасываемого воздуха, выполняемой блоком охлаждения с охладителем с жидким хладагентом, соединенным с главным контуром и пропускающим хладагент к устройствам охлаждения (7) с циркулирующим жидким хладагентом, служащим для охлаждения внутренних пространств. Технический результат - повышение надежности. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к блоку охлаждения, который устанавливается в системах кондиционирования воздуха зданий для охлаждения/подогрева воздуха в помещениях, причем внутренние помещения охлаждаются/нагреваются путем подачи воздуха и жидкого хладагента, циркулирующего в охлаждающих элементах.
В настоящее время реализация функции охлаждения в системах кондиционирования воздуха зданий обычно основывается на охлаждении внутреннего пространства посредством как потока охлажденного поступающего (приточного) воздуха, так и охлаждающими устройствами, такими как охладитель, установленными во внутреннем помещении. В охладителях циркулирует охлаждающая среда, такая как вода. Для этой цели охладители воды выдают охлажденную воду, которая циркулирует через охладитель блока для поступающего воздуха и охлаждающие устройства внутреннего пространства. В дополнение к охладителю воды необходимо наличие отдельного испарителя/конденсатора на плоской крыше, предназначенного для передачи тепла, отведенного из внутреннего пространства, наружному воздуху. Поэтому параллельная система кондиционирования воздуха нуждается в трех различных блоках: блок охлаждения для поступающего воздуха, охладитель циркулирующего хладагента и испаритель/конденсатор на плоской крыше.
Прототип блока охлаждения, известный под торговой маркой “Cooler” при выборе продуктов заявителем, содержит интегрированный функциональный блок, который может быть связан с механизмами кондиционирования воздуха здания и служит для охлаждения поступающего воздуха, который подают во внутренние пространства здания. Более подробно, этот охладитель является готовым к применению блоком, содержащим установленное на заводе-изготовителе компрессорное оборудование с системой его электропитания и управления. Тепло, отобранное у поступающего воздуха, передается на конденсаторный охладитель, расположенный в потоке отходящего воздуха, и в завершение рассеивается в наружном воздухе вокруг здания. Наибольшим недостатком блока охлаждения стандартного типа является то, что эффект охлаждения распространяется только на приточный воздух. Однако охлаждение только поступающего воздуха не обеспечивает достаточно высокого эффекта охлаждения, если только не используется очень мощный расход воздуха.
Целью настоящего изобретения является предложение блока охлаждения нового типа, который может устанавливаться в системе кондиционирования воздуха зданий, причем блок охлаждения способен устранить проблемы применявшихся до сих пор систем и позволяет в значительной мере упростить конструкцию системы. Блок охлаждения согласно изобретению отличается тем, что в дополнение к функции охлаждения/нагрева поступающего воздуха блок охлаждения содержит соединенный с главным контуром охладитель с циркулирующим хладагентом, связанный с элементами охлаждения с циркулирующим хладагентом, которые охлаждают внутренние помещения.
Предпочтительный вариант реализации блока охлаждения согласно изобретению отличается тем, что блок охлаждения содержит три компрессора и три теплообменника, из которых один компрессор и один теплообменник применяются для охлаждения поступающего воздуха, а два других компрессора и теплообменника соединяются с элементами охлаждения с циркулирующим хладагентом для внутренних помещений.
Ключевым признаком блока охлаждения является то, что теплота конденсации, высвобожденная во время охлаждения, удаляется с помощью испарительно/конденсаторного змеевика, помещенного в блоке охлаждения.
Другой предпочтительный вариант реализации блока охлаждения согласно изобретению отличается тем, что блок охлаждения содержит два компрессора и два теплообменника, которые служат для охлаждения элементов охлаждения с циркулирующим хладагентом для внутренних пространств, и тем, что линия с циркулирующим хладагентом в данном случае связана с другой линией, которая с помощью насоса осуществляет циркуляцию жидкого хладагента через воздухоохладитель для всасываемого воздуха, выполняя таким образом охлаждение поступающего воздуха.
Еще один предпочтительный вариант реализации блока охлаждения отличается тем, что блок охлаждения включает интегрированную функцию нагрева поступающего воздуха.
Блок охлаждения согласно настоящему изобретению встроен в механизм кондиционирования воздуха в качестве унитарной функциональной секции. Дополняя нагрев поступающего воздуха, блок охлаждения согласно изобретению включает в себя соединенный с тем же самым главным контуром испаритель (циркуляционный блок охлаждения), который соединен с охлаждающим контуром охладителей. Такая компоновка позволяет отдельному собранному на заводе-изготовителе блоку обеспечивать все потребности по охлаждению всего здания. В обычных областях применения от водяного охладителя можно отказаться, и излишним становится также отдельный испаритель/конденсатор на плоской крыше.
Далее изобретение описывается более подробно с помощью приведенных в качестве примера предпочтительных вариантов реализации со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг.1 показана конфигурация контура предпочтительного варианта реализации согласно изобретению;
на фиг.2 показана конфигурация контура второго предпочтительного варианта реализации согласно изобретению;
на фиг.3 показана конфигурация контура третьего предпочтительного варианта реализации согласно изобретению;
на фиг.4 показана конфигурация контура четвертого предпочтительного варианта реализации согласно изобретению.
На фиг.1 показана конфигурация контура блока охлаждения, в котором компрессор 1 охлаждает поступающий воздух с помощью теплообменника 3. Компрессоры 2 служат для охлаждения с помощью холодильных/охлаждающих теплообменников 4 жидкого хладагента, циркулирующего по системе труб устройств 7 кондиционирования воздуха внутреннего пространства. Насос 6 осуществляет циркуляцию охлажденного жидкого хладагента в устройствах 7 кондиционирования воздуха внутреннего пространства, обеспечивая таким образом охлаждение воздуха в помещении. Теплоотвод компрессоров направляется к испарительно/конденсаторному змеевику 5 блока охлаждения, где тепло, отобранное в ходе процесса охлаждения, передается через блок охлаждения к системе отвода отработанного воздуха из системы кондиционирования воздуха. Выходная мощность компрессоров 1, 2 может подвергаться постадийному контролю и взаимному распределению, так что требующийся эффект охлаждения избирательно передается к любой точке, требующей охлаждения, причем одновременно предотвращается слишком большое повышение температуры отработанного воздуха.
На фиг.2 показана конфигурация контура по второму варианту реализации изобретения. Его расположение в основе своей подобно показанному на фиг.1, в то время как эта компоновка содержит два компрессора вместо трех в варианте реализации, описанном выше, причем здесь компрессоры 1 посредством холодильных/охлаждающих теплообменников 4 охлаждают хладагент, циркулирующий в системе труб 8. Соответственно насос 9 осуществляет циркуляцию хладагента в охладителе для поступающего воздуха, который служит для охлаждения поступающего воздуха. Насос 6 осуществляет циркуляцию охлажденного жидкого хладагента в устройствах 7 кондиционирования воздуха внутреннего пространства, которые выполняют охлаждение воздуха в помещениях. Теплоотвод из компрессоров направляется к испарительно/конденсаторному змеевику 5 блока охлаждения.
При определенных температурных условиях наружного воздуха поступающий воздух должен нагреваться даже в случае, когда воздух во внутреннем помещении здания требует охлаждения. На фиг.3 показана конфигурация контура согласно другому варианту реализации, предлагающая возможность использования охладителя для поступающего воздуха альтернативно для нагрева поступающего воздуха, в то время как вода, циркулирующая в качестве хладагента в системе труб 8, служит для охлаждения устройств кондиционирования воздуха внутреннего помещения. Включение функции нагрева в блок охлаждения дает то преимущество, что позволяет обойтись без отдельного от оборудования кондиционирования воздуха нагревателя поступающего воздуха. К тому же устраняются потери давления на нагревателе поступающего воздуха и уменьшается входная мощность воздуходувок. Отказ от нагревателя уменьшает также пространство, требующееся для оборудования кондиционирования воздуха, по длине машинного отделения с плоской крышей приблизительно на 700 мм, что является значительным выигрышем.
Как показано более подробно на фиг.3, схема настоящего варианта реализации функционирует следующим образом: компрессоры 1 охлаждают посредством теплообменников 4 хладагент, циркулирующий в системе труб 8. Насос 6 осуществляет циркуляцию охлажденного хладагента в устройствах 7 кондиционирования воздуха внутреннего пространства, которые осуществляют охлаждение воздуха в помещении. Установленный в помещении насос 9 осуществляет циркуляцию хладагента из той же системы труб через теплообменник 3 поступающего воздуха (жидкостной/воздушный теплообменник). Этот контур охлаждения 12 отключается от циркуляции жидкого хладагента в устройствах охлаждения воздуха в помещении клапаном 11. Тепловая энергия, которая требуется для нагрева поступающего воздуха, вводится во вспомогательную схему 12 через жидкостно-жидкостной теплообменник 10. Благодаря наличию контуров 8, 12, действующих по отдельности друг от друга, можно использовать эти два контура при различных уровнях температуры. Поэтому охлаждающие устройства кондиционирования воздуха во внутреннем пространстве могут снабжаться жидким хладагентом, который охлаждается в испарителе 4, и в то же время теплая вода может подаваться в теплообменник 3 для поступающего воздуха при одновременном нагреве поступающего воздуха до нужной заданной температуры поступающего воздуха.
Изобретение позволяет также осуществить использование низкой температуры наружного воздуха для охлаждения жидкого хладагента, циркулирующего в устройствах кондиционирования воздуха внутреннего пространства, и благодаря этому «свободная циркуляция» происходит при остановленных компрессорах. Когда водяной хладагент, циркулирующий в системе труб устройств кондиционирования воздуха внутреннего пространства, здесь также проходит через охладитель змеевик блока охлаждения для поступающего воздуха, становится возможным применить эти средства охлаждения со «свободной циркуляцией», когда здание нуждается в охлаждении, а наружный воздух имеет достаточно низкую температуру, т.е. около 10-15°С, позволяющую достичь охлаждающего эффекта. Охлаждение путем “свободной циркуляции” также позволяет обеспечить эффект охлаждения за счет прохождения холодного наружного воздуха через охладитель для поступающего воздуха, чтобы быть переданным к системе труб устройств кондиционирования воздуха внутреннего пространства и оттуда к требуемому внутреннему пространству. Охлаждение путем «свободной циркуляции» позволяет значительно снизить расход электроэнергии в здании.
Далее рассмотренная выше «свободная циркуляция» разъясняется более подробно со ссылкой на фиг.4. Жидкий хладагент, возвращающийся из охлаждающих устройств 7, направляют через клапан 11 в охладитель 3 поступающего воздуха блока охлаждения. В этом случае температура хладагента составляет около 19°С. Жидкий хладагент охлаждается в охладителе 3 для поступающего воздуха до температуры, например 17°С. Охлажденный хладагент пропускают вперед к испарителю 4 блока охлаждения, где он охлаждается дополнительно, так что в заключение жидкий хладагент охлаждается до температуры приблизительно, например, 15°С, необходимой для работы системы труб устройств кондиционирования воздуха внутреннего пространства. Охлаждение жидкого хладагента в охладителе для поступающего воздуха становится возможным, когда температура наружного воздуха ниже 19°С.
Для специалиста в данной области техники очевидно, что изобретение не ограничивается описанными выше и приведенными в качестве примеров вариантами реализации, но скорее всего может варьироваться в пределах сущности и объема прилагаемой Формулы изобретения. Охлаждающая среда устройств кондиционирования воздуха внутреннего пространства с циркуляцией жидкого хладагента может относиться к жидкости любого типа, применяемой в этой области применения в соответствии с соблюдением местных требований. Кроме того, количество компрессоров и теплообменников, упомянутых в пунктах формулы изобретения и выше в описании, приведено только в качестве примера и может варьироваться по желанию.
Claims (4)
1. Блок охлаждения, устанавливаемый в системы кондиционирования воздуха зданий для охлаждения/нагревания воздуха в помещениях, причем внутренние пространства охлаждаются/нагреваются поступающим воздухом и охлаждающими элементами (7) с жидким циркулирующим хладагентом, причем в дополнение к функции охлаждения/нагревания поступающего воздуха блок охлаждения содержит связанный с тем же самым главным контуром охладитель с циркулирующим хладагентом, связанный с элементами охлаждения (7) с циркулирующим хладагентом, которые охлаждают внутреннее пространство, отличающийся тем, что блок охлаждения содержит два компрессора (1) и два теплообменника (4), служащие для охлаждения элементов охлаждения (7) с циркулирующим хладагентом для внутренних пространств и тем, что линия с циркулирующим хладагентом при этом связана с другой линией, которая с помощью насоса (9) осуществляет циркуляцию хладагента через воздухоохладитель (3) для поступающего воздуха, выполняя таким образом охлаждение поступающего воздуха.
2. Блок охлаждения по п.1, отличающийся тем, что блок охлаждения включает интегрированную функцию нагрева поступающего воздуха.
3. Блок охлаждения по п.1, отличающийся тем, что низкая температура наружного воздуха используется для охлаждения жидкого хладагента, циркулирующего в устройствах (7) кондиционирования воздуха внутреннего пространства.
4. Блок охлаждения по п.3, отличающийся тем, что жидкий хладагент, возвращающийся из устройств (7) кондиционирования воздуха внутреннего пространства с циркуляцией жидкого хладагента, направляется через клапан (11) к воздухоохладителю (3) для поступающего воздуха блока охлаждения для поступающего воздуха, причем жидкий хладагент охлаждается, после чего хладагент проходит к испарителю (4) для дальнейшего охлаждения.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20060213 | 2006-03-03 | ||
FI20060213A FI20060213L (fi) | 2006-03-03 | 2006-03-03 | Jäähdytysyksikkö |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007108018A RU2007108018A (ru) | 2008-09-10 |
RU2435110C2 true RU2435110C2 (ru) | 2011-11-27 |
Family
ID=36191891
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007108018/06A RU2435110C2 (ru) | 2006-03-03 | 2007-03-02 | Блок охлаждения |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP1830136B1 (ru) |
KR (1) | KR101335983B1 (ru) |
CN (1) | CN101029757B (ru) |
AT (1) | ATE513170T1 (ru) |
DK (1) | DK1830136T3 (ru) |
FI (1) | FI20060213L (ru) |
NO (1) | NO339882B1 (ru) |
RU (1) | RU2435110C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017044065A1 (ru) * | 2015-09-10 | 2017-03-16 | Иван Иванович КОТУРБАЧ | Система охлаждения хладагента |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FI20085412L (fi) * | 2008-05-06 | 2009-11-07 | Flaekt Woods Ab | Menetelmä ulkoilman käyttämiseksi huonelaitteiden jäähdytykseen |
FI124862B (fi) * | 2008-05-06 | 2015-02-27 | Fläkt Woods AB | Menetelmä tuloilman jäähdyttämiseksi |
IL193004A0 (en) * | 2008-07-23 | 2009-08-03 | Joul Srhan | Deviding unit of the air-conditioner |
US8640469B2 (en) * | 2011-08-08 | 2014-02-04 | The Boeing Company | Aircraft supplemental liquid cooler and method |
KR102403512B1 (ko) | 2015-04-30 | 2022-05-31 | 삼성전자주식회사 | 공기 조화기의 실외기, 이에 적용되는 컨트롤 장치 |
DK3492824T3 (da) * | 2017-11-29 | 2020-12-07 | Tom Ascough | Fremgangsmåde til konditionering af luft |
CN110081576A (zh) * | 2018-01-25 | 2019-08-02 | 北京方鸿智能科技有限公司 | 用于具有风机的站房的空气循环设备和风机空气循环系统 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2140018A1 (de) * | 1971-08-10 | 1973-02-15 | Kaelte Waerme Klimatechnik Gmb | Waermepumpen- heiz- bzw. kuehlvorrichtung |
DE2364020A1 (de) * | 1973-12-21 | 1975-07-03 | Kulmbacher Klimageraete | Klimageraet |
US4446703A (en) | 1982-05-25 | 1984-05-08 | Gilbertson Thomas A | Air conditioning system and method |
US4483152A (en) * | 1983-07-18 | 1984-11-20 | Butler Manufacturing Company | Multiple chiller control method |
JP3100074B2 (ja) * | 1991-06-26 | 2000-10-16 | ダイキン工業株式会社 | 冷却装置 |
JPH0828977A (ja) * | 1994-07-15 | 1996-02-02 | Daikin Ind Ltd | 二元冷凍システムの冷却装置 |
JP2000093733A (ja) * | 1998-09-22 | 2000-04-04 | Ebara Corp | 除湿空調装置 |
KR100565257B1 (ko) * | 2004-10-05 | 2006-03-30 | 엘지전자 주식회사 | 압축기를 이용한 이차냉매사이클 및 이를 구비한 공기조화기 |
-
2006
- 2006-03-03 FI FI20060213A patent/FI20060213L/fi not_active Application Discontinuation
-
2007
- 2007-02-28 KR KR1020070020285A patent/KR101335983B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2007-03-01 EP EP07003618A patent/EP1830136B1/en not_active Not-in-force
- 2007-03-01 AT AT07003618T patent/ATE513170T1/de not_active IP Right Cessation
- 2007-03-01 DK DK07003618.1T patent/DK1830136T3/da active
- 2007-03-01 NO NO20071154A patent/NO339882B1/no not_active IP Right Cessation
- 2007-03-02 CN CN2007101006293A patent/CN101029757B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2007-03-02 RU RU2007108018/06A patent/RU2435110C2/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017044065A1 (ru) * | 2015-09-10 | 2017-03-16 | Иван Иванович КОТУРБАЧ | Система охлаждения хладагента |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR101335983B1 (ko) | 2013-12-04 |
KR20070090781A (ko) | 2007-09-06 |
NO339882B1 (no) | 2017-02-13 |
CN101029757B (zh) | 2011-06-08 |
FI20060213L (fi) | 2007-09-04 |
CN101029757A (zh) | 2007-09-05 |
RU2007108018A (ru) | 2008-09-10 |
FI20060213A0 (fi) | 2006-03-03 |
DK1830136T3 (da) | 2011-09-26 |
EP1830136B1 (en) | 2011-06-15 |
EP1830136A1 (en) | 2007-09-05 |
NO20071154L (no) | 2007-09-04 |
ATE513170T1 (de) | 2011-07-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2435110C2 (ru) | Блок охлаждения | |
KR100357988B1 (ko) | 히트 펌프식 냉·난방장치 | |
JP2005299935A (ja) | 空気調和装置 | |
US11448429B2 (en) | Air and water cooled chiller for free cooling applications | |
JP2004003801A (ja) | 二酸化炭素を冷媒として用いた冷凍装置 | |
JP4182494B2 (ja) | 大温度差空調システム | |
CN112146211A (zh) | 一种水冷三模式机房空调 | |
CN109673134A (zh) | 电子设备、温度调节系统 | |
CN108471694B (zh) | 分区域独立制冷温控装置及温度控制方法 | |
CN217520081U (zh) | 一种制冷系统及温度调节设备 | |
CN109195414B (zh) | 空调器、电器盒及电器盒散热器 | |
CN201583048U (zh) | 一种热泵热水器 | |
CN213690433U (zh) | 一种电脑cpu冷却装置 | |
KR100946381B1 (ko) | 하이브리드 히트펌프식 냉난방장치 | |
KR19990046726A (ko) | 열전소자를이용한공기조화기 | |
KR101444372B1 (ko) | 냉난방 열교환 시스템 | |
CN215808805U (zh) | 一种复合热回收系统 | |
CN221531950U (zh) | 共用自然冷却的数据中心液体冷却系统及数据中心 | |
CN220250191U (zh) | 热量交换机组 | |
KR200212807Y1 (ko) | 냉난방 일체형 수냉각장치 | |
CN114034089B (zh) | 空调系统及其控制方法 | |
KR100911777B1 (ko) | 열병합 발전부의 폐열을 이용한 냉방 시스템 | |
JP2002286309A (ja) | 冷凍装置 | |
JPH10267450A (ja) | 吸収式冷暖房装置および冷暖房システム | |
CN105371518A (zh) | 集空气源热泵和新风处理于一体且无需除霜的装置 |