SA515361072B1 - طرق وأنظمة تبريد سائل مُجفِّف للهواء مصغَّرة-منفصلة - Google Patents
طرق وأنظمة تبريد سائل مُجفِّف للهواء مصغَّرة-منفصلة Download PDFInfo
- Publication number
- SA515361072B1 SA515361072B1 SA515361072A SA515361072A SA515361072B1 SA 515361072 B1 SA515361072 B1 SA 515361072B1 SA 515361072 A SA515361072 A SA 515361072A SA 515361072 A SA515361072 A SA 515361072A SA 515361072 B1 SA515361072 B1 SA 515361072B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- liquid desiccant
- conditioner
- unit
- air conditioning
- air
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 95
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 title claims abstract description 90
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 title claims abstract description 67
- 238000000034 method Methods 0.000 title description 13
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 56
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 53
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 claims description 35
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 30
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 24
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 11
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 claims description 8
- 229920001940 conductive polymer Polymers 0.000 claims description 4
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 2
- 101150093826 par1 gene Proteins 0.000 claims 2
- BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N 2-diethylaminoethanol Chemical compound CCN(CC)CCO BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241000219498 Alnus glutinosa Species 0.000 claims 1
- 241000428352 Amma Species 0.000 claims 1
- 101100096634 Caenorhabditis elegans srg-9 gene Proteins 0.000 claims 1
- 101100458361 Drosophila melanogaster SmydA-8 gene Proteins 0.000 claims 1
- 235000008247 Echinochloa frumentacea Nutrition 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 1
- 241000116710 Ferula foetidissima Species 0.000 claims 1
- 102100023696 Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1 Human genes 0.000 claims 1
- 101710168120 Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1 Proteins 0.000 claims 1
- 241001533590 Junonia Species 0.000 claims 1
- 101100205847 Mus musculus Srst gene Proteins 0.000 claims 1
- 240000004072 Panicum sumatrense Species 0.000 claims 1
- 208000009989 Posterior Leukoencephalopathy Syndrome Diseases 0.000 claims 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 235000004031 Viola x wittrockiana Nutrition 0.000 claims 1
- MUXFZBHBYYYLTH-UHFFFAOYSA-N Zaltoprofen Chemical compound O=C1CC2=CC(C(C(O)=O)C)=CC=C2SC2=CC=CC=C21 MUXFZBHBYYYLTH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims 1
- 238000010422 painting Methods 0.000 claims 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims 1
- 235000008001 rakum palm Nutrition 0.000 claims 1
- SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N sulfur hexafluoride Chemical compound FS(F)(F)(F)(F)F SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 24
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 12
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 6
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 5
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 description 4
- KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M lithium chloride Chemical compound [Li+].[Cl-] KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- 235000012206 bottled water Nutrition 0.000 description 3
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000010408 film Substances 0.000 description 3
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N Propane Chemical compound CCC ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101150107869 Sarg gene Proteins 0.000 description 2
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M lithium bromide Chemical compound [Li+].[Br-] AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 2
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 2
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 241000272522 Anas Species 0.000 description 1
- 206010003497 Asphyxia Diseases 0.000 description 1
- -1 Polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- GWHVLKCXIHCCOA-UHFFFAOYSA-N [Cl].O=C=O Chemical compound [Cl].O=C=O GWHVLKCXIHCCOA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002249 anxiolytic agent Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N carbon dioxide Natural products O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000009365 direct transmission Effects 0.000 description 1
- 239000011552 falling film Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 229920001903 high density polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004700 high-density polyethylene Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000012982 microporous membrane Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000012716 precipitator Substances 0.000 description 1
- 239000001294 propane Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000005871 repellent Substances 0.000 description 1
- 230000002940 repellent Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000011949 solid catalyst Substances 0.000 description 1
- 230000000153 supplemental effect Effects 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- F24F3/12—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F3/1411—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/0007—Indoor units, e.g. fan coil units
- F24F1/00077—Indoor units, e.g. fan coil units receiving heat exchange fluid entering and leaving the unit as a liquid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/20—Casings or covers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/30—Arrangement or mounting of heat-exchangers
-
- 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
- F24F3/12—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F3/1411—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
- F24F3/1417—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant with liquid hygroscopic desiccants
-
- 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
- F24F3/12—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F3/1411—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
- F24F3/1429—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant alternatively operating a heat exchanger in an absorbing/adsorbing mode and a heat exchanger in a regeneration mode
-
- 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
- F24F3/12—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F2003/1458—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 treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification using regenerators
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Central Air Conditioning (AREA)
- Drying Of Gases (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
- Air Humidification (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
Abstract
يتعلق الاختراع الحالي بالكشف عن نظام مجفف للسائل liquid desiccant مُكيِّف للهواء منفصل لمعالجة تيار الهواء المتدفق في حيز في المبنى. يكون نظام تبريد الهواء air-conditioning system بمجفف للسائل المنفصل split liquid desiccant قابل للتبديل بين التشغيل في وضع التشغيل في الطقس الدافئ warm weather operation mode ووضع التشغيل في الطقس البارد cold weather operation mode. شكل 5أ
Description
١ -منفصلة Bias طرق وأنظمة تكييف هواء بمجفف للسائل
Mehods and systems for mini-split liquid desiccant air conditioning الوصف الكامل خلفية الاختراع
TYVAYIVT يستند الطلب الحالي إلى أسبقية الطلب للطلب المؤقت للبراءة الأمريكية رقم
LIQUID مارس 7007 بعنوان طرق وأنظمة تكييف هواء بمجفف للسائل VE المودعة في مصهّرة-منفصلة؛ التي تم تضمينها هنا بالكامل كمرجع. DESICCANT AIR لإزالة الرطوية وتبريد؛ liquid desiccants عام باستخدام مجفف للسائل dag يتعلق الطلب الحالي © الداخل إلى حيز. على نحو خاص» يتعلق الطلب air stream أو تسخين وترطيب تيار الهواء التقليدية mini-split air conditioning units باستبدال وحدات تكييف الهواء المصغرة المنفصلة (المتعمدة على الأغشية ) بنظام تكييف هواء بمجفف للسائل لتحقيق نفس القدرات الاستيعابية التقليدية. mini-split air conditioners للتدفئة والتبريد لوحدات تكييف الهواء المصفّرة المنفصلة
SS Desiceant dehumidification systems تتم استخدام أنظمة إزالة الترطيب من المادة المُجفّفة ٠ vapor السائلة والصلبة - بالتوازي مع معدات ضغط البخار desiccants من المواد المُجِففة التقليدية للمساعدة في تقليل الرطوية في المساحات؛ تحديدًا في المساحات التي 00 كبيرة داخل humidity loads تتطلب كميّات كبيرة من الهواء الخارجي أو التي بها أحمال رطوية
ASHRAE 2012 Handbook of HVAC Systems and Equipment, ( مساحة المبنى نفسه. (Chapter 24, p. 24.10 Yo يتطلب الطقس الرطب؛ مثل على سبيل المثال (Miami يتطلب FL كثيرًا من الطاقة للتعامل بشكل مناسب (إزالة الترطيب وتبريد) الهواء المنعش المطلوب لتحقيق الراحة في الحيز المشغول. تم استخدام أنظمة إزالة الترطيب من المادة المُجِفُفة - AS من المواد المُحفّفة للسائل والصلبة - المستخدم لسنوات عدة وكانت بوجه عام ANAS جدًا في إزالة الرطوبة من تيار الهواء. مع هذاء تستخدم أنظمة المواد المحففة للسائل liquid desiccant systems بوجه عام (LiCl من ionic solutions محاليل أيونية Jie concentrated salt solutions محاليل ملح مركّزة Ve حتى عند sh المذكورة في التأكل brines المحاليل الملحية chum وماء. CaCl أو LiBr استخدامها بكميات صغيرة» تم إجراء عدة محاولات على مر السنوات لمنع حمل المادة المُجففة إلى تيار الهواء المراد معالجته. في السنوات الأخيرة بدأ توجيه الجهود إلى القضاء على desiccant ARAN
ا خطر حمل المادة المُجففة بواسطة استخدام أغشية ذات مسام بحجم المايكرو micro-porous membranes باحتواء المادة المُجِفّفة. تم في المقام الأول تطبيق أنظمة المواد المُجِففة التي تعتمد على هذه الأغشية على وحدات السطح الموخّدة unitary rooftop units للمباني التجارية. مع هذاء Glle ما تستخدم المباني السكنية والتجارية الصغيرة وحدات تكييف هواء Shas منفصلة حيث © توجد وحدة التكييف condenser بالخارج ويتم تركيب ملف تبريد evaporator cooling coil axl في الغرفة أو في حيز أكبر بحاجة للتبريد؛ لا تعد وحدات السطح الموخّدة خيارًا مناسبًا لهذه المساحات. لأنظمة المواد المُجِفّفة بوجه عام بوظيفتين منفصلتين. جانب التكييف للنظام jag تكييف الهواء للظروف المطلوية؛ والذي يتم ضبطه نمطيًا باستخدام أجهزة تنظيم حرارة (ثيرموستات) thermostats ٠ أو أجهزة ضبط الرطوية humidistats جانب إعادة التوليد للنظام يور وظيفة sale) تكييف لمادة تجفيف السائل liquid desiccant بحيث يمكن sale) استخدامه على جانب التكييف. يتم نمطيًا ضخ مجفف السائل بين الجانبين؛ ونظام التحكم control system يساعد في ضمان أن مجفف السائل متوازن بشكل مناسب بين الجانبين بحسب ما تقتضي به الظروف وأن درجات الحرارة والرطوية الزائدة يتم التعامل معها بشكل مناسب دون أن يؤدي ذلك على زيادة أو خفض ٠ تركيز المادة Bila بدرجة كبيرة. في عديد من المباني الأصغر يتم تعليق ملف مبخّر صغير small evaporator coil على جدار أو تغطيته بلوحة Jie على سبيل المثال frame LG LAN126HNP Art Cool Picture Hla) يتم تركيب condenser CES #400 وتصل خطوط سائل تبريد Je الضغط high pressure refrigerant lines بين المكنين. علاوة على ذلك يتم تركيب خط الصرف drain line للمكثّف YY الرطوية GES) على ملف المبجّر إلى الخارج. يمكن لنظام مجفف السائل تقليل استهلاك الكهرياء بشكل ملحوظ ويمكن أن يكون أسهل في التركيب دون الحاجة إلى خطوط سائل تبريد عالي الضغط التي تحتاج تركيبها في الموقع. تأخذ الأنظمة المصغّرة المنفصلة Mini-split systems نمطيًا 7٠٠٠ من هواء الغرفة عبر ملف المبجّر ويصل الهواء المتعش إلى الغرفة فقط عبر التهوية والترشيح من مصادر أخرى. يمكن في Ye الغالب أن ينتج عن ذلك ارتفاع shall وبرودة درجة الحرارة في الحيز بما أن ملف المبجّر لا يعمل بكفاءة عالية لإزالة الرطوية. بدلاً من ذلك؛ يعد ملف المبجّر مناسبًا أكثر للتبريد المحسوس. مرخ
سا في الأيام التي تقتصر فيها الحاجة على قدر قليل من التبريد يمكن أن تبلغ درجة الرطوية في المبنى مستويات غير مقبولة في ظل عدم gi ما يكفي من الحرارة الطبيعية لموازنة الكمية الكبيرة من التبريد المحسوس. وبالتالي تظل هناك حاجة لتوفير أنظمة تبريد قابلة للتحديث retrofitable cooling system للمباني ٠ الصغيرة التي بها أحمال رطوية عالية» حيث يمكن تكييف درجات التبريد وإزالة الرطوية من الهواء الداخلي بتكاليف منخفضة من حيث المال والطاقة. الوصف العام للاختراع تم توفير في هذه الوثيقة طرق وأنظمة تستخدم في تبريد وإزالة الرطوية بكفاءة لتيار الهواء خصوصًا في المباني التجارية أو السكنية باستخدام نظام تكييف هواء بمجفف للسائل Shae ٠ منفضصّل. By لواحد أو أكثر من النماذج؛ يتدفق مجفف السائل إلى أسفل سطح طبق الدعم support plate كغشاء ساقط dg falling film لواحد أو أكثر من النماذج؛ يتم احتواء المادة المُجففة بواسطة غشاء ذو مسام بحجم المايكرو microporous membrane وبتم توجيه تيار الهواء في اتجاه عمودي في المقام الأول فوق سطح الغشاء وبالتالي يتم امتصاص كلاً من الحرارة الكامنة والمحسوسة من تيار الهواء في مجفف السائل. وفقًا لواحد أو أكثر من النماذج؛ يتم ملء Gib ٠ الدعم بمائع نقل الحرارة heat transfer fluid الذي يتدفق على الوجه الأمثل في اتجاه مضاد لتيار الهواء. وففًا لواحد أو أكثر من النماذج» يضم النظام وحدة تكييف conditioner تزيل الحرارة الكامنة والمحسوسة عبر مجفف السائل إلى داخل مائع نقل الحرارة regenerator pas يلفظ الحرارة الكامنة والمحسوسة من مائع نقل الحرارة إلى البيئة. وفقًا لواحد أو أكثر من النماذج؛ يتم تبريد مائع نقل الحرارة في وحدة التكييف بضاغط refrigerant compressor Me أو مصدر خارجي لمائع نقل ٠ الحرارة البارد cold heat transfer fluid وفقًا لواحد أو أكثر من النماذج؛ يتم تسخين Al gall بواسطة ضاغط Je أو مصدر خارجي لمائع نقل الحرارة الساخن Gy hot heat transfer fluid لواحد أو أكثر من النماذج؛ يكون الضاغط المبرّد قابل للعكس لتوفير مائع نقل حرارة تم تسخينه heated heat transfer fluid إلى وحدة التكييف ومائع نقل حرارة بارد إلى المولّد كما يتم تسخين الهواء المكيّف وترطيبه wg تبريد الهواء المعاد توليده وإزالة الرطوية منه. Gg لواحد أو أكثر من النماذج؛ ٠ يتم تركيب وحدة التكييف مقابل جدار في الحيز ويتم تركيب المولّد خارج المبنى. وفقًا لواحد أو مرخ
Com أكثر من النماذج؛ يقوم algal) بتزويد مجفف السائل إلى وحدة التكييف عبر مبادل حراري heat -exchanger في واحدة أو أكثر من النماذج؛ المبادل الحراري يضم اثنين من خطوط المادة المُحففة desiccant lines المرتبطين Lae لتوفير تلامس حراري thermal contact في واحدة أو أكثر من النماذج؛ تستقبل وحدة التكييف 7٠٠١ هواء الغرفة. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يستقبل المولد 0 2100 الهواء الخارجي. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يتم تركيب وحدة التكييف Ally خلف شاشة تلفاز مسطحة television flat screen أو شاشة عرض مسطحة flat screen monitor أو جهاز مشابه. Gig لواحد أو أكثر من النماذج يستخدم النظام الغشائي لمادة تجفيف السائل liquid desiccant membrane system مبخّر غير مباشر indirect evaporator لتوليد مائع نقل حرارة بارد حيث ٠ يستخدم مائع تقل الحرارة البارد لتبريد وحدة التكييف بمجفف السائل. علاوة على ذلك في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يستقبل المبخّر غير المباشر جزءٍ من تيار الهواء المعالج مسبقًا بوحدة التكييف. dy لواحد أو أكثر من النماذج؛ يكون تيار الهواء بين وحدة التكييف والمبخّر غير المباشر قابلاً للتعديل بواسطة بعض الوسائل الملائمة؛. على سبيل المثال» عبر مجموعة فتحات قابلة للتعديل adjustable louvers أو عبر مروحة لها سرعات قابلة للتعديل. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ ١ يكون الماء المزوّد به إلى المبجّر غير المباشر عبارة عن ماء صالح للشرب -potable water في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يكون الماء Ble عن ماء بحر. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يكون الماء Ble عن ماء صرف waste water في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يستخدم المبجّر غير المباشر غشاء لمنع حمل أي عناصر غير مرغوب فيها من ماء البحر أو الصرف. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ لا تتم sale) تدوير الماء في المبجّر غير المباشر مرة أخرى إلى أعلى المبجّر Yo غير المباشر Jie ما يحدث في برج التبريد cooling tower ولكن يتم تبخير ما يتراوح بين 77١8 ZA من الماء ويتم التخلص من الباقي. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يتم تركيب المبجّر غير المباشر خلف أو جانب وحدة التكييف مباشرة. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يتم تركيب وحدة التكييف والمبجّر خلف شاشة تلفاز مسطحة أو شاشة عرض مسطحة أو جهاز مشابه. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ الهواء الذي يتم إطلاقه من المبجّر غير المباشر يتم إطلاقه خارج حيز YO _المبنى. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يتم ضخ مجفف السائل إلى مولِّد يتم تركيبه خارج الحيز عبر مبادل حراري. في واحدة أو أكثر من النماذج,؛ المبادل الحراري يضم خطين مرتبطين be
TE
+ حراريًا لتوفير وظيفة تبادل الحرارة. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يستقبل المولد الحرارة من مصدر حرارة. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ تكون وحدة التسخين Ble عن مصدر تسخين شمسي -solar heat source واحدة أو أكثر من النماذج؛ تكون وحدة التسخين عبارة عن سخّان ماء يعمل باحتراق الغاز gas-fired water heater في واحدة أو أكثر من النماذج؛ تكون وحدة © التسخين عبارة عن أنبوب بخار. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ تكون وحدة التسخين عبارة عن الحرارة المهدرة waste heat من عملية صناعية أو أي مصدر تسخين مناسب آخر. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يمكن تحويل وحدة التسخين لتوفير حرارة إلى sang التكييف لعملية التدفئة في -winter heating operation ill في واحدة أو أكثر من النماذج؛ jig وحدة التسخين أيضًا حرارة للمبخّر غير المباشر. في واحدة أو أكثر من النماذج؛ يمكن توجيه المبجّر غير المباشر ٠ لتوفير هواء دافئ رطب humid warm air للحيز أكثر من الهواء الذي يتم إطلاقه إلى الخارج. وفقًا لواحد أو أكثر من النماذج؛ يتم استخدام المبجّر غير المباشر لتوفير الهواء المسكّن والمرطّب لتزويد تيار الهواء إلى الحيز بينما يتم استخدام وحدة التكييف على نحو متزامن لتوفير الهواء المسكّن والمرطّب للحيز نفسه. يسمح هذا للنظام لتوفير الهواء المسكّن والمرطب إلى الحيز في ظروف الشتاء. يتم تسخين وحدة التكييف وبتم لفظ بخار الماء من المادة daa يمكن تسخين ٠ المبخّر غير المباشر أيضًا وبتم لفظ بخار الماء من الماء السائل liquid water يور المبخّر غير المباشر ووحدة التكييف Ge هواء heated humidified air hae cape لحيز المبنى لظروف التسخين في الشتاء. لا يقصد بأي حال من الأحوال تفسير وصف التطبيقات على أنه يقيد الكشف بهذه التطبيقات. يمكن تصوّر العديد من الصور البنائية للجمع بين العناصر المختلفة المذكورة أعلاه حيث لكلٍ ٠ مزياه وعيويه. لا يقتصر الكشف الحالي Lb طريقة على مجموعة أو خليط معين من هذه العناصر. شرح مختصر للرسومات شكل ١ يوضّح نظام تكييف هواء بمجفف للسائل تمثيلي ب ؟ طرق باستخدام chiller Je أو مصادر تسخين أو تبريد خارجية. اضف
١7 تهيئتها على نحو مرن يضم أطباق (Sa تمثيلية membrane module شكل ؟ يبيّن وحدة غشائية ب ؟ طرق. liquid desiccant plates مجفف السائل تمثيلي مفرد في الوحدة الغشائية لمادة تجفيف membrane plate طبق غشائي mag شكل ؟ .١ السائل للشكل مخطّط لنظام تكييف هواء بمجفف للسائل مصكّر منفصل تقليدي. ch شكل ؛ 5 شكل cn fo مخطّط لنظام تكييف هواء بمجفف للسائل مصكّر منفصل تمثيلي معضّد بمبّد في وضع التبريد في فصل الصيف summer cooling mode وفقًا لواحد أو أكثر من النماذج. شكل *ب يبيّن مخطّط لنظام تكييف هواء بمجفف للسائل مصكّر منفصل تمثيلي معضّد Dior وضع التدفئة في فصل الشتاء Gag winter heating mode لواحد أو أكثر من النماذج. ٠ شكل Cw ١ نموذج بديل لنظام تكييف هواء بمجفف للسائل مصغّر منفصل باستخدام مبزد تبخيري غير مباشر indirect evaporative cooler ومصدر تسخين خارجي Gag لواحد أو أكثر من النماذ ج. شكل VY يبيّن نظام مجفف السائل المصغّر المنفصل للشكل + مهياً للتشغيل في وضع التدفئة في فصل الشتاء وفقًا لواحد أو أكثر من النماذج. Jo السائل المصغّر المنفصل التمثيلي المشابه للشكل Caine منظر منظوري لنظام A شكل ١٠
A شكل 19 يوضّح منظر خلفي مقطوع للنظام في الشكل
A منظر أمامي مقطوع للنظام في الشكل lag شكل 4ب لواحد أو Gay 7 المنفصل للشكل jimall السائل caine يبيّن منظر ثلاثي الأبعاد لنظام ٠١ شكل أكثر من النماذج. ٠ شكل ١١ يبيّن منظر مقطوع للنظام في الشكل Gay ٠١ لواحد أو ST من النماذج. شكل VY يوضّح إمداد تمثيلي لمادة تجفيف السائل وهيكل الرجوع return structure يضم انبوبين من البلإستيك plastic tubes مرتبطين يشكّلان تأثير Jali حراري Gy heat exchange لواحد أو أكثر من النماذج. الوصف التفصيلي: اضف
Ae يصوّر نوع جديد من نظام مجفف السائل بحسب الموصوف بتفصيل أكثر في طلب البراءة ١ شكل التي تم تضميها جميع محتوياتها بالكامل هنا كمرجع. ٠١٠٠١٠75078 الأمريكية المنشور برقم مجوّفة من الداخل. يتم توليد plate structures تضم مجموعة هياكل أطباق ٠١١ وحدة تكييف
Chine وبتم إدخاله في الأطباق. يتم إحضار محلول ٠١١ مائع نقل حرارة بارد في مصدر بارد على السطح الخارجي للأطباق ويجري باتجاه ١١4 عند Liquid desiccant solution للسائل © الأسفل على السطح الخارجي لكل الأطباق. يجري مجفف السائل خلف غشاء رقيق موجود بين عبر مجموعة الأطباق المتموجة ٠١7 تدفق الهواء وسطح الأطباق. يتم عندئذ نفخ الهواء الخارجي لا«ه». يجذب مجفف السائل على سطح الأطباق بخار الماء في تدفق الهواء وساعد ماء plates في حيز ٠١6 التبريد داخل الأطباق على تثبيط ارتفاع درجة حرارة الهواء. يتم وضع الهواء المعالج المبنى. ٠ وبتم نقله عبر المبادل ١١١ السائل عند الجزء السفلي للأطباق المتموجة عند Chine يتم تجميع حيث يتم توزيع مجفف السائل عبر الأطباق ١١١ إلى النقطة ٠١١ إلى أعلى المولّد ١١١ الحراري عبر طبق المولّد ٠١5 يتم نفخ الهواء الراجع أو الهواء الخارجي اختياريا sell المتموجة مصدر NT ويتم نقل بخار الماء من مجفف السائل في تيار الهواء الخارج regenerator plate ٠١١ القوة المحرّكة لإعادة التوليد. يمكن وضع مائع النقل الساخن jis ٠١8“ التسخين الاختياري ١ ما يحدث مع مائع نقل الحرارة البارد على Jie من وحدة التسخين داخل الأطباق المتموجة للمولد ٠١١ وحدة التكييف. مرة أخرى»؛ يتم تجميع مجفف السائل عند الجزءِ السفلي للأطباق المتموجة أفقيًا أو gal يمكن أن يتدفق الهواء Wad دون الحاجة إلى أي من وعاء أو حوض للتجميع بحيث لتوفير التبريد والتسخين للسائل ١١١ إضافية heat pump عموديًا. يمكن استخدام مضخّة تسخين والمصدر الساخن ٠١١7 توصيل مضخة حرارة بين المصدر البارد Wal من الممكن ccd ٠ المُجففة. salad) أكثر من cooling fluids التبريد alse والتي تقوم بالتالي بضخ الحرارة من ٠ يصف مبادل حراري ذو ؟ طرق بحسب الموصوف بمزيد من التفصيل في طلبات ١ شكل YAY يونيو ١١ المودعة في ١3/915199 البراءات الأمريكية _ذات الأرقام التسلسلية
CNY يونيو ١١ المودعة في ١/915777و YoY يونيو ١١ المودعة في ٠/1177 ويتم Vo التي تم تضمين محتوياتها بالكامل هنا كمرجع. يدخل مجفف السائل الهيكل عبر المنافذ Yo يتم تجميع مجفف السائل وإزالته .١ توجيهه إلى خلف سلسلة الأغشية بحسب الموصوف في شكل مرخ
Le يتم التزويد بمائع التبريد أو التسخين عبر المنافذ 073 ويجري بعكس تيار Feo عبر المنافذ وبمزيد من ١ داخل هياكل الأطباق المجوّفة؛ أيضًا بحسب الموصوف في شكل 70٠ الهواء يتم توجيه الهواء المعالج FY تخرج موائع التبريد والتسخين عبر المنافذ LF التفصيل في شكل إلى الحيز في المبنى أو يتم إطلاقه بحسب الظروف. oP
0 شكل ؟ يصف مبادل حراري ذو ؟ طرق بحسب الموصوف بتفصيل أكثر في الطلبات المؤقتة للبراءة الأمريكية ذات الرقم التسلسلي 31/771746 المودعة في ١ مارس YOY التي تم تضميها جميع محتوياتها بالكامل هنا كمرجع. يتدفق تيار الهواء YO) بعكس تيار مائع التبريد Yet cooling fluid stream تحوي الأغشية Yo مجفف للسائل 757 يسقط على امتداد الجدار Yoo الذي يحتوي على مائع نقل الحرارة 2 Yo يكون بخار الماء Yo المسحوب في تيار الهواء
٠ قادرًا على نقل الغشاء YOY ويتم امتصاصه في مجفف السائل 7257. يتم توصيل حرارة الماء Cdl 75/8 التي يتم إطلاقها أثناء الامتصاص عبر الجدار Yoo إلى داخل مائع نقل الحرارة 4. يتم Wal توصيل الحرارة المحسوسة YOV Sensible heat من تيار الهواء عبر الغشاء (YoY مجفف السائل YoV والجدار Yoo إلى داخل مائع نقل الحرارة Not شكل ؛ يوضّح رسم بياني تخطيطي لنظام تكييف الهواء المصغّر المنفصل التقليدي بحسب ما يتم ٠ تركيبه Bale على المباني. تضم الوحدة مجموعة مكوّنات داخلية تولِّد هواء che ومزال الرطوية منه ومجموعة مكوّنات خارجية تطلق الحرارة إلى البيئة. المكوّنات الداخلية تضم ملف تبريد 50٠ (LA) تدفع من خلاله المروحة 4097 الهواء 508 من الغرفة. يبزّد ملف التبريد الهواء CES بخار الماء على الملف الذي يتم التحكم فيه في وعاء الصرف £)A drain pan وبتم نقله عبر الأنبوب إلى الخارج E14 يتم تدوير الهواء (all المجف الناتج 509 في الحيز Ses ٠ الراحة لشاغلي المكان. يستقبل ملف التبريد cooling coil )£4 المبرّد السائل عند درجات ضغط تبلغ نمطيًا .00-85 رطل لكل بوصة مريعة عبر الخط 517؛ الذي تم تمديده بالفعل إلى درجة حرارة وضغط منخفضة بواسطة صمام توسيع expansion valve 5076 . يبلغ ضغط سائل تبريد في الخط Gla 4٠7 100-7860 رطل لكل بوصة مريعة. يدخل Shall السائل البارد 4٠١ ملف التبريد 0١ حيث يلتقط الحرارة من تيار الهواء 46078. تعمل الحرارة من تيار الهواء على تبخير add) Yo السائل في الملف وبتم نقل الغاز الناتج عبر الخط 504 إلى المكوّنات الخارجية وعلى نحو خاص إلى الضاغط compressor 507 حيث تتم Sale] ضغطه إلى درجة ضغط عالي يبلغ نمطيًا مرخ ym رطل لكل بوصة مريعة. في بعض الحالات يمكن أن يمتلك النظام ملفات تبريد 100-٠0 expansion valves المراوح 097؛ وصمامات التمديد 5٠0 multiple cooling coils متعددة في غرف cooling coil assembly على سبيل المثال يمكن وضع تجميعة ملف التبريد £17 متعددة بحاجة للتبريد. ومروحة 507 condenser coil ie المكوّنات الخارجية تضم ملف £0 Y إلى جانب الضاغط © الهواء الخارجي £10 عبر ملف وحدة التكييف 4٠7 تدفع المروحة .417 condenser fan Ee يلتقط الحرارة من الضاغط 507 التي يتم لفظها بواسطة تيار الهواء Cus 507 condenser coil في الخط hot compressed refrigerant (ala سائل تبريد مضغوط 50١7 يخلق الضاغط .7 التكييف 407. في بعض الحالات يمكن أن يمتلك sang يتم لفظ حرارة الضغط في ملف o£) متعددة ومراوح. المكوّنات condenser coils أو ملفات مكف compressors ضواغط sac النظام Ye بشكل أساسي هي الضاغط عبر الخط الكهربي electrical energy المستهلكة للطاقة الكهربية لمروحة وحدة التكييف عبر الإمداد electrical motor المحرّك الكهربي (EVY electrical line عبر الخط 6605. يستخدم الضاغط evaporator fan motor ومحرّك مروحة المبخّر 4٠46 الخط حيث تستهلك كل من مراوح alll بوجه عام ما يقرب من 780 من الكهرياء اللازمة لتشغيل من الكهرباء. 7٠١0 وحدة التكييف والمبخّر حوالي ٠ ٠ تكييف الهواء بمجفف سائل. تستقبل وحدة تكييف ب sang يوضّح تمثيل تخطيطي لنظام lo شكل من الغرفة الهواء الراجع 50١ تيار الهواء )١ للشكل ٠١١ (الشبيه بوحدة التكييف ©١7 طرق حيث يتم تبريد © ١7 عبر وحدة التكييف 50٠ الهواء ١7 تحرّك المروحة (“RA”) return air supply إمدادات تيار الهواء عند © ٠ 4 الهواء وإزالة الرطوية منه. يتم التزويد بالهواء الجاف المبزَّدِ شاغلي الحيز. تستقبل وحدة التكييف ذات ال ؟ daly الناتج إلى الغرفة من أجل (“SA”) stream Yo من المفضّل Fo) بالطريقة المشروحة في الأشكال 57١7 طرق 07 المادة المُجقّفة المركّزة استخدام الغشاء على وحدة التكييف ذات ال ¥ طرق 507 لضمان احتواء المادة المُحِفّفة بوجه عام dada) بشكل كامل وعدم قدرتها على الانتشار في تيار الهواء 4 20. يتم نقل المادة المُجِففة علاوة على ذلك يدخل الماء المبرّد .577 algal التي تحوي بخار الماء الملتقط إلى خارج OYA الذي يتم التزويد به بواسطة المضخَّة 8+ 0 وحدة التكييف 57 حيث يلتقط الحرارة من ١95 Yo
OY الهواء بالإضافة إلى الحرارة الكامنة التي يتم إطلاقها بالتقاط بخار الماء في المادة المُفِّفة مرخ
-١١- على نظام المبزد 50١٠7 إلى الخارج إلى المبادل الحراري 505 Gay يتم أيضًا جلب الماء الأكثر الذي يتمتع of المنفصل للشكل read) من الجدير ملاحظة أنه على عكس النظام . #٠ لكل بوصة مريعة؛ تكون جميع الخطوط بين النظام لطر٠٠١و 5٠6 بضغط عالي يتراوح بين عبارة عن خطوط ماء ذات ضغط منخفض وخطوط مجفف سائل. fo الداخلي والخارجي للشكل refrigerant من خطوط سائل التبريد Ya يسمح هذا للخطوط أن تكون من البلاستيك غير المكلّف © وتحتاج لدمسه من أجل تحمّل درجات copper في الشكل 4؛ التي تكون نمطيًا من النحاس lines طعنط. من الجدير بالملاحظة أيضًا أن النظام refrigerant pressures الضغط العالية لسائل التبريد مثل الخط 519 في condensate drain line لا يحتاج خط تصريف ناتج التكثيف fo في الشكل من ذلك أي رطوية يتم تكثيفها في المادة المُجِفِّفة تتم إزالتها كجزءِ من المادة Yay of شكل نفسها. من شأن ذلك أن يلغي أيضًا المشاكل المتعلقة بنمو العفن في المياه الراكدة Ai ٠ .4 كما يحدث في الأنظمة المصفّة المنفصلة التقليدية في الشكل standing water 571 ويتم تحريكه عبر المبادل الحراري الاختياري © ٠7 وحدة التكييف OYA يغادر مجفف السائل طويلة oYA, oY إلى المولّد 577 بواسطة المضحّة 075. إذا كانت خطوط المادة المُجفّفة
ST نسبيًا يمكن توصيلها حراريًا ببعضها البعض» مما يلغي الحاجة إلى المبادل الحراري الذي يبرّد مائع التبريد الدائر ©١7 ماء للمبادل الحراري التبخيري المبرّد oF + Spud يضم نظام ٠5 في 5١١ cold refrigerant يتبخر السائل؛ سائل التبريد البارد . 06 circulating cooling fluid من مائع التبريد thermal energy وبالتالي يمتص الطاقة الحرارية ©0١٠7 المبادل الحراري يلفظ oN) بواسطة الضاغط 0٠١ gaseous refrigerant ضغط المبرّد الغازي sale] عندئذ تتم الذي تتم إسالته في المبادل ؛©٠١ hot refrigerant gas غاز المبرّد الساخن ©٠١١ Lill liquid refrigerant من ثم يدخل المبرّد الساثل .©Y © condenser heat exchanger الحراري المبزّد ٠ صمام التوسيع 176©؛ حيث يتم تبريده بسرعة ويخرج عند ضغط أقل. من الجدير ملاحظة 4 بشكل كبير حيث يتعين مد خطوط الضغط العالي التي pede جعله Sa 5١0 أن نظام المبّد لمسافة قصيرة جدًا فقط. علاوة على ذلك؛ يما أن )2١7و 0٠4 VY (0) +) تحمل سائل التبريد من الممكن استخدام المبرّدات dia نظام سائل_التبريد بالكامل يوجد خارج الحيز المراد على سبيل المثال؛ ثاني أوكسيد Jie التي لا يمكن استخدامها في الأماكن المغلقة refrigerants YO أحياثًا يتم تفضيل Propane والبرويان Ammonia ؛ الأمونيا (CO2) carbon dioxide الكريون مرخ yy استخدام المبزّدات المذكورة على المبزّدات الشائع استخدامها 81348 ,8407 .2410 أو إلا أنه لا يفضل استخدامها في الأماكن المغلقة بسبب مخاطر قابلية نشوب حريق أو (R1234YF الاختناق أو الاستنشاق. عن طريق إبقاء جميع المبزّدات بالخارج؛ يمكن إلغاء جميع هذه المخاطر cooling fluid حرارة لحلقة مائع تبريد ©٠ all إلى حدٍ كبير. عندئذ يطلق المبادل الحراري إلى المولِّد 877. تجلب مضخّة التدوير 0٠8 التي تجلب مائع نقل حرارة ساخن 0٠9 (وم1 أخرى © بالتالي يستقبل LoVe الحرارة مرة أخرى إلى وحدة التكييف Ji مائع oY Circulating pump تجلب oA ومائع نقل حرارة ساخن OTA المولّد ذو ال ؟ طرق 577 مجفف السائل المخقّف عبر المولّد 077. يلتقط الهواء الخارجي الحرارة (SOA) 577 الهواء الخارجي OYE المروحة إطلاق هواء ساخن رطب die مما ينتج OYA والمادة المُحفّفة OVA والرطوية من مائع نقل الحرارة .0Y) (“EA”) hot humid exhaust air ٠ نمطيًا 786 من القدرة Jia والتي ©) Y electrical power قدرة كهربية 0١١ يستقبل الضاغط 505 قدرة كهربية OYE والمروحة ٠7 الكهربية التي يستهلكها النظام. تستقبل أيضًا المروحة 570 508 chad معظم استهلاك القدرة المتبقي. تتمتع fa و5795 على التوالي والتي أن يعمل بكفاءة أكثر من الضاغط ©١٠١١ و75 باستهلاك قدرة منخفض نسبيًا. من شأن الضاغط عند درجات Baa أن يعمل fo في شكل 5١٠7 أسباب: من شأن المبجّر saad 07؛ في شكل ؛ Yo في شكل ؛ لأن مجفف السائل سيعمل على تكثيف الماء عند درجات 80) Ad حرارة أعلى من في تيار الهواء. علاوة على ذلك abil حرارة أعلى بكثير دون الحاجة إلى الوصول إلى مستويات مقارنة بوحدة التكييف 507 في J عند درجات حرارة fo في شكل 50٠١ ستعمل وحدة التكييف 0٠١ الذي يحافظ على وحدة التكييف OY الذي يحدث على المولّد Al شكل ؛ بسبب استخدام كهرياء أقل مقارنة بالنظام في الشكل fo بشكل فعّال. نتيجة لذلك من شأن النظام للشكل ٠ compressor isentropic ؛ للوصول إلى نفس درجة الكفاءة لضاغط متساوي الإنتروبيا .efficiencies "51١ عدا أن اتجاه مبرّد الضاغط Lad fo شكل #ب يبيْن النظام نفسه إلى حدٍ كبير مثل الشكل يمكن 0) vg 816 تم عكسه بحسب ما تمت الإشارة إليه بالأسهم على خطوط سائل التبريد ذو reversing valve بواسطة صمام عكس refrigerant flow عكس اتجاه تدفق سائل التبريد Yo عكس اتجاه تدفق سائل Jy Lal أو أي وسيلة مناسبة أخرى. من الممكن (mage طرق (غير مرخ yy
التبريد توجيه مائع نقل ©١8 CAL shall إلى وحدة التكييف 507 ومائع نقل shall البارد 3 إلى المولّد 077. سيوفّر ذلك عن التشغيل الحرارة إلى وحدة التكييف التي ستخلق عندئذ هواء ساخن رطب 04 للحيز من أجل التشغيل في وضع الشتاء. عند التشغيل يعمل النظام عندئذ كمضخّة حرارة cheat pump تضخ الحرارة من الهواء الخارجي OFF لحيز الإمداد الهواء © عند space supply 4 50. مع هذا على عكس النظام للشكل of الذي يكون أيضًا قابلاً للعكس معظم الوقت» تقل بدرجة كبيرة خطورة تجمّد الملف بسبب انخفاض حد تبلور المادة المُجِففة 5705 عنه بالنسبة لبخار الماء. في النظام في الشكل of يحوي تيار الهواء 577 بخار الماء وفي حال أصبح ملف وحدة التكييف 507 بارد olin من شأنه هذه الرطوية أن تتكثّف على الأسطح وتكوين ثلج على هذه الأسطح. من شأن الرطوية نفسها في algal للشكل #ب أن CBSE في مجفف ٠ السائل الذي- عند التحكم فيه بشكل مناسب- لن يتبلور حتى درجة a Tom بالنسبة لبعض المواد
المُجففة LiCl Jie والماء . شكل 1 يوضّح نموذج بديل لنظام مجفف للسائل مصغّر منفصل. كما في الشكل Jo تستقبل وحدة التكييف بمجفف السائل ذات ال ؟ طرق 507 تيار الهواء ١٠ © الذي يتم تحريكه بواسطة المروحة 5١7 عبر وحدة التكييف ١7 5. مع هذا على عكس الحال في الشكل #أ؛ يتم توجيه جزء ١0٠ Vo من إمدادات تيار الهواء ٠ 4 supply air stream © باتجاه وحدة تبريد تبخيرية evaporative cooling module غير مباشرة 07 عبر مجموعات من الكوات 1٠١ louvers و111. عادة ما تتراوح نسبة تيار الهواء 0١ بين صفر و7450 من تدفق تيار الهواء ٠04 5. يتم عندئذ توجيه تيار الهواء الجاف 60٠ عبر وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة ذات ال ؟ طرق 107 التي يتم إنشائها على نحو مماثل لوحدة التكييف ذات ال ؟ طرق ١7 ؛ Lad عدا أنه بدلاً من استخدام ٠ المادة المُجِفِّفة خلف الغشاء» تحوي الوحدة عندئذ طبقة ele رقيقة خلف الغشاء المذكور مزوّد بمصدر ماء THY يمكن أن تكون طبقة الماء الرقيقة المذكورة عبارة عن ماء صالح للشرب؛ ماء غير صالح للشرب؛ ماء بحر أو ماء صرف أو أي AT slo يحوي مادة معظمها ماء. تتبخر طبقة الماء الرقيقة في تيار الهواء الجاف To) مما ينتج die تأثير تبريد في مائع Ji الحرارة Tet الذي يتم تدويره بعد ذلك إلى وحدة التكييف في صورة مائع نقل حرارة بارد 605 بواسطة المضخّة YO 107. من ثم يقوم الماء البارد Teo بتبزّيد وحدة التكييف )00 مما ينتج die هواء مبرّد جاف cooler drier air 4 + 0< مما ينتج عنه تأثير تبريد أقوى في الوحدة التبخيرية غير المباشرة indirect
مرخ yee
LN Y evaporative module نتيجة لذلك تصبح إمدادات الهواء 4 ٠ © في النهاية جافة وياردة ويتم التزويد بها إلى الحيز من أجل daly شاغلي الحيز. تستقبل Load وحدة التكييف Conditioner 5١7 module مجفف للسائل ©7١ concentrated liquid desiccant Kae يمتص الرطوية من تيار الهواء )100 من ثم تتم إعادة مجفف السائل المخفّف 78 إلى المولّد 577 كما في الشكل 0 #أ. من الممكن وضع وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة TY خارج الحيز بدلاً من داخله؛ ولكن بسبب الحرارة من المستحسن تركيب المبجّر غير المباشر ٠07 بالقرب من وحدة التكييف ١7 5. لا تعمل وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة 607 على تبخير كل الماء tha) 58 إلى 786) ll, يتم استخدام المصرف drain 108. يتم جلب تيار الهواء الذي يتم إطلاقه Tol
(ه15“٠”) من وحدة التبريد التبخيرية 107 إلى الخارج كونه دافئ ورطب جدًا ٠ كما في شكل Jo يمر مجفف السائل المركّز YY والسائل المُحِفُف OYA Catal) عبر المبادل الحراري 7736© بواسطة المضخَّة 75©. بحسب المذكور lle يمكن للشخص توصيل الخطوط حراريًا OYA 57١ مما يلغي الحاجة إلى المبادل الحراري 5776. بحسب المذكور سابقًا يستقبل algal ذو ال ؟ طرق OXY تيار الهواء الخارجي OFF عبر المروحة OYE وبحسب المذكور سابقًا يتم وضع مائع نقل حرارة ساخن OVA على وحدة الموأد regenerator module ذات ال ؟ طرق OYY ١ بواسطة .57١0 Ald) مع هذا على عكس النظام في الشكل دأ لا توجد حرارة من الضاغط لاستخدامها في المولّد YY وعليه يجب التزويد بمصدر تسخين خارجي external heat source 109. يمكن ان يكون مصدر التسخين المذكور عبارة عن سخّان ماء يعمل بالغاز ودع cwater heater وحدة للطاقة الشمسية module «8010» وحدة حرارية شمسية/ وحدة بي في PV مهجنة hybrid (وحدة بي في تي (PVT » يمكن أن يكون ذلك عبارة حرارة من حلقة البخار steam loop Yo أي مصدر تسخين AT مناسب أو ماء ساخن. من أجل تجنب التركيز الزائد للمادة OYA Laan all يمكن استخدام تفريغ حرارة تكميلي supplemental heat dump 14 الذي يمكن أن يكون Ble عن امتصاص الحرارة بشكل مؤقت من وحدة التسخين Td من ثم يكون استخدام مروحة TIT إضافية وتيار هواء 7٠١ ضروريًا أيضًا. بالتأكيد يمكن ابتكار وصور أخرى من تفريغ الحرارة (Sarg عدم استخدامها طوال الوقت. تضمن وحدة التسخين Ted تبخير الماء الزائد Yo .من المادة المُجففة OVA بحيث يمكن sale) استخدامه على وحدة التكييف ٠07 . نتيجة لذلك التيار الذي يتم إطلاقه OF) (7“1/8”) يضم هواء ساخن رطب. من الجدير ملاحظة أنه مرة أخرى لا
TE
-ع١- توجد dala لخطوط ضغط le بين المكوّنات الداخلية والخارجية للنظام. تظهر الحاجة إلى sha ماء منفرد للإمداد بالماء إلى جانب خط الصرف لإزالة الماء الزائد. مع هذا لا تظل هناك حاجة للضاغط والمبادل الحراري في هذا النموذج. نتيجة لذلك يستخدم النظام المذكور كهرياء أقل بدرجة ملحوظة مقارنة بالنظام في الشكل ؛ والنظام في الشكل fay Wo الاستهلاك الأكبر للكهرياء © عندئذ في المراوح 50١7 و5714 عبر خطوط الإمداد الكهربية 55 و5795 على التوالي ومضخّات السائل 507 570 و2075. مع هذا تستهلك هذه الأجهزة قدرة أقل مقارنة بالضاغط 507 في الشكل 4 . شكل 7 يوضّح النظام للشكل 1 وقد تمت إعادة تهيئته بدرجة طفيفة للسماح بتشغيله في وضع التدفئة في الشتاء. توفّر وحدة التسخين 104 عندئذ مائع نقل حرارة ساخن إلى وحدة التكييف ١7 * Vo عبر الخطوط Ve) نتيجة لذلك ستكون إمدادات الهواء للحيز ؛٠ © دافئة ورطبة. من الممكن Lad لتوفير مائع JB حرارة ساخن 707 إلى وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة 607 وتوجيه الهواء الساخن الرطب الذي يتم إطلاقه 707 للحيز بدلاً من الخارج. من شأن ذلك أن يزيد من قدرة التسخين والترطيب المتاحة للنظام بما أن IIS من وحدة التكييف ٠ © ووحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة 607 (أو GBA الذي يستحسن أن يكون دافعة) يتم تشغيلهما لتوفير الهواء ١ الساخن الرطب نفسه ويمكن لهذا أن يكون مفيدًا حيث تكون الحاجة إلى القدرة على التسخين Glas led في الشتاء منها في الصيف. شكل cin A نموذج للنظام في الشكل #أ. يسمح مدخول الهواء 80٠ لهواء الحيز Avo بالدخول إلى وحدة التكييف 5١7 (غير موضّح). يخرج الهواء الإمداد من جدول الخدمات 807 في الحيز. يمكن استخدام شاشة تلفاز مسطحة 807 أو لوحة؛ أو شاشة عرض أو أي جهاز AT مناسب ٠ الإخفاء وحدة التكييف F 00 يعد أي جدار خارجي 4 80 مكائًا منطقيًا لتركيب نظام وحدة التكييف. يمكن تركيب gal) ونظام chiller system Sy) 801 في مكان خارجي مناسب 805. تصل خطوط إمداد المادة المُجِفّفة والخطوط الراجعة 809 وخطوط إمداد مائع نقل حرارة بارد والخطوط الراجعة 8008 جانبي النظام. شكل 4 يبيّن منظر مقطوع للجانب الخلفي للنظام في الشكل 8. تستقبل وحدة المولِّد 577 مجفف Bll Ye من الخطوط AGA تم Lad عرض الضاغط 50١١ صمام التوسيع OV ومبزّدين مرخ
-؟١- للمبادلات الحرارية السائلة 80٠ liquid heat exchangers و015. لم يتم عرض مكؤنات أخرى من أجل التبسيط. شكل 1ب يبيّن منظر مقطوع للجانب الأمامي للنظام في الشكل 8. تم حذف شاشة التلفاز المسطحة 807 للسماح بعرض وحدة التكييف ٠07 5. © شكل ٠١ يبيّن جانب من نموذج النظام في الشكل 6. يمتلك النظام مدخول الهواء Av) وسجل الإمداد supply roster 607 كما في النظام في الشكل A كما في شكل cA يمكن استخدام تلفاز ٠ أو أي شيء مشابه لتغطية وحدة التكييف ١7 . يتم تركيب الوحدة على الجدار Ave وتوفير تكييف للحيز 805. يمتلك النظام Lad عادم 105 يخترق الجدار 4 80. على الجهة الخارجية agi (As وحدة الموأد ٠ مجفف للسائل Ke إلى قسم وحدة التكييف conditioner section ٠ (غير (mage عبر خطوط إمداد المادة المُجِففة والخطوط الراجعة 809. يتم Lad عرض خط إمداد الماء .90٠ يمكن أن يكون مصدر مائع نقل حرارة ساخن عبارة عن وحدة PVT شمسية jig ALY الماء الساخن عبر الخط 905 الذي يعمل بعد تبريده عبر المولّد على إعادة مائع نقل الحرارة إلى وحدة PVT 907 عبر الخط 9054. يمكن لصهريج تخرين ماء ساخن مدمج 905 توفير AS من عازل ماء ساخن hot water buffer بالإضافة إلى كابح ballast لوحدة PVT 07 5. Ve شكل can ١١ منظر مقطوع للنظام في الشكل .٠١ يمكن رؤية وحدة التكييف 0 5 بوضوح كما هو الحال بالنسبة لوحدة Ral غير المباشر 107. داخل وحدة المولّد 907 يمكن للشخص رؤية وحدة المولّد 577 بالإضافة إلى مفرزغ الحرارة heat dump الاختياري 1164 والمروحة SY شكل VY يوضّح هيكل 8095 للإمداد ب وإرجاع مجفف السائل إلى وحدة التكييف الداخلية indoor unit ع0000100010. يضم الهيكل مادة بوليمر Jie polymer material على سبيل المثال بولي Yo بروبيلين مبثوق عالي الكثافة sale extruded High Density Polypropylene بولي إيثيلين عالية الكثافة High Density Polyethylene material تضم ممرين ١١١١ و١١ للإمداد ب وإرجاع المادة المُجيّفة على التوالي. يمكن صناعة الجدار ١7١7 بين الممرين من بوليمر موصل للحرارة cthermally conductive polymer ولكن في حالات كثيرة قد لا يكون ذلك ضروربًا بسبب أن طول الهيكل 809 نفسه يكون كافيًا لتوفير قدرة تبادل ha كافية بين سوائل الإمداد Yeo والإرجاع. بعد وصف عدة نماذج توضيحية؛ ينبغي تقدير أن العديد من التغييرات؛ التعديلات؛ والتحسينات ARAN
Claims (4)
- م -١ عناصر الحماية -١ نظام تكييف هواء مجفف للسائل liquid desiccant منفصل لتبريد وإزالة تيار الهواء المتدفق في حيز في المبنى» يشمل نظام تبريد الهواء بمجفف للسائل المتفصل :split liquid desiccant توجد Saag التكييف conditioner داخل المبنى؛ وحدة التكييف conditioner المذكورة تضم مجموعة هياكل أولى مرتبة في اتجاه موازي إلى حدٍ كبير» كل هيكل يكون له سطح واحد على © الأقل يمكن أن يتدفق مجفف السائل cope liquid desiccant كل هيكل يشمل Wall ممر يمكن لمائع نقل الحرارة heat transfer fluid التدفق Cua cope تيار الهواء يتدفق بين الهياكل بحيث يزيل مجفف السائل liquid desiccant الرطوية ويبرّد تيار الهواء؛ وحدة التكييف conditioner تضم أيضًا صفيحة sale (sheet موضوعة بالقرب من السطح الواحد على الأقل لكل هيكل بين مجفف السائل liquid desiccant وتيار الهواء تسمح صفيحة sheet المادة المذكورة بنقل بخار ٠ الماء بين مجفف السائل liquid desiccant وتيار الهواء ؛ regenerator Alga موجود خارج المبنى متّصل بوحدة التكييف conditioner بواسطة أحواض مجفف السائل liquid desiccant pipes لاستبدال مجفف السائل liquid desiccant بوحدة التكييف 0000006 المولد 7 المذكور تضم مجموعة هياكل ثانية مرتبة في اتجاه موازي إلى حدٍ pS كل هيكل يكون له سطح واحد على الأقل يمكن أن يتدفق مجفف السائل liquid ope desiccant ٠ كل هيكل يشمل Lad ممر يمكن لمائع نقل الحرارة heat transfer fluid التدفق عبره؛ regenerator Al gall Cll المذكور في مج مجفف السائل liquid desiccant للماء إلى تيار الهواء المتدفق عبر ‘regenerator gall وحدة تبريد تبخيرية غير مباشرة indirect evaporative cooling unit مقترنة بوحدة التكييف conditioner لاستقبال مائع نقل الحرارة heat transfer fluid الذي يتدفق عبر الهياكل الأولى وجزء Ye من تيار الهواء الذي تمت إزالة رطويته ومبرّد بوحدة التكييف conditioner وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة indirect evaporative cooling unit المذكورة تضم مجموعة هياكل ثالثة مرتبة في اتجاه موازي إلى حدٍ كبير» كل هيكل يكون له سطح واحد على الأقل يمكن للماء التدفق cope كل هيكل يشمل jee Lad يمكن لمائع تقل الحرارة heat transfer fluid _من وحدة التكييف conditioner التدفق en Cus cope تيار الهواء المستلم من وحدة التكييف conditioner يتدفق Yo بين الهياكل بحيث يتم تبخير الماء بواسطة تيار الهواء» ينتج عنه تبريد مائع نقل الحرارة heat مرخ-١4- وحيث يتم إطلاق تيار الهواء conditioner الذي تتم إعادته إلى وحدة التكييف transfer fluid إلى الجو؛ indirect evaporative cooling unit المعالج بوحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة ووحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة conditioner جهاز تحريك تيار الهواء عبر وحدة التكييف ¢indirect evaporative cooling unit والموأد conditioner عبر وحدة التكييف liquid desiccant جهاز تدوير مجفف السائل ©‘regenerator ووحدة التبريد conditioner عبر وحدة التكييف heat transfer fluid جهاز تدوير مائع نقل حرارة و ¢indirect evaporative cooling unit التبخيرية غير المباشرة regenerator A gall في heat transfer fluid hall لتسخين مائع نقل Hha مصدر٠١ تضم liquid desiccant pipes حيث أحواض مجفف السائل ١ لعنصر الحماية Ud, النظام -" إلى الموأد conditioner من وحدة التكييف liquid desiccant حوض أول لنقل مجفف السائل إلى regenerator Al gall (liquid desiccant وحوض ثاني لنقل مجفف السائل regenerator حيث يتصل الحوضان الأول والثاني بشكل وثيق لتسهيل نقل الحرارة conditioner وحدة التكييفheat transfer ٠ من مجفف السائل liquid desiccant المتدفق في واحد من الحوضين الأول والثاني لمادة تجفيف السائل liquid desiccant المتدفق في أي من الحوضين الأول والثاني الآخرين. "- النظام iy لعنصر الحماية )0 حيث الحوضان الأول والثاني يشملان بنية مكوّنة على نحو مدمج.٠١ بوليمر. Bale حيث الهيكل المكوّن على نحو مدمج يشمل oF لعنصر الحماية Wg النظام —¢ واحد على الأقل للهيكل بين الحوضين الأول las حيث of النظام وفقًا لعنصر الحماية -5 -thermally conductive polymer والثاني يشمل بوليمر موصل للحرارةYoمرخ=« \ _ +- النظام FEE لعنصر الحماية 3 حيث يتم تركيب وحدة التكييف conditioner على جدار Jala المبنى. ١ النظام Gg لعنصر الحماية 3 حيث تمتلك وحدة التكييف conditioner يبشكل عام تصميم ° مُسطح Ge flat configuration لإخفائه خلف شاشة عرض حاسوب؛ Ul أو لوحة. —A النظام Gg لعنصر الحماية Cus) توجد وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة indirect evaporative cooling unit داخل JAIN wll 0 Ve 4- النظام Gg لعنصر الحماية ١؛ حيث توجد وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة indirect evaporative cooling unit خارج المبنى. -٠ النظام FE لعنصر الحماية )¢ Cus وحدة التسخين لتسخين مائع Ja الحرارة heat transfer fluid في regenerator Al gall تضم سخّان ماء بالغاز gas water heater وحدة للطاقة الشمسية ¢solar module ٠٠ وحدة module للطاقة الشمسية/ للضوء «photovoltaic أو حلقة البخار steam م1000. -١١ النظام وفقًا لعنصر الحماية )¢ حيث ترتب الهياكل الأولى والثانية والثالثة في اتجاه عمودي وموازي إلى حدٍ كبير. 9ص Y )= نظام تكييف هواء air conditioning مجفف للسائل liquid desiccant منفصل لتسخين وترطيب الرطوية من تيار الهواء المتدفق في حيز في المبنى» نظام تبزيد الهواء air conditioning system بمجفف للسائل المنفصل split liquid desiccant يشمل: dag وحدة التكييف conditioner داخل المبنى؛ وحدة التكييف conditioner المذكورة تضم YO مجموعة هياكل أولى مرتبة في اتجاه موازي إلى حدٍ aS كل هيكل يكون له سطح واحد على الأقل يمكن أن يتدفق مجفف السائل cope liquid desiccant كل هيكل يشمل Wiad ممر يمكن مرخ-١؟"- لمائع نقل الحرارة heat transfer fluid التدفق cope حيث يتدفق تيار الهواء بين الهياكل بحيث hy مجفف السائل (Any liquid desiccant تيار الهواء» وحدة التكييف conditioner تضم Lia صفيحة (sheet مادة موضوعة بالقرب من السطح الواحد على الأقل لكل هيكل بين مجفف السائل liquid desiccant وتيار الهواء تسمح صفيحة sheet المادة المذكورة بنقل بخار © الماء بين مجفف السائل liquid desiccant وتيار الهواء ؛ regenerator Alga موجود خارج المبنى متّصل بوحدة التكييف conditioner بواسطة أحواض مجفف السائل liquid desiccant pipes لاستبدال مجفف السائل liquid desiccant بوحدة التكييف 0000006 المولد 7 المذكور تضم مجموعة هياكل ثانية مرتبة في اتجاه موازي إلى حدٍ كبير؛ كل هيكل يكون له سطح واحد على JY) يمكن أن يتدفق مجفف السائل liquid ope desiccant) + كل هيكل يشمل أيضًا ممر يمكن لمائع نقل الحرارة heat transfer fluid التدفق عبره؛ يتسبّبٍ الموأد 7 المذكور في مجفف السائل liquid desiccant امتصاص الماء من تيار الهواء المتدفق عبر ‘regenerator gall وحدة تبريد تبخيرية غير مباشرة indirect evaporative cooling unit مقترنة بوحدة التكييف conditioner لاستقبال مائع نقل الحرارة heat transfer fluid الذي يتدفق عبر الهياكل الأولى وجزء ٠ من تيار الهواء الذي تم ترطيبه وتسخينه بواسطة وحدة التكييف Saag conditioner التبريد التبخيرية غير المباشرة indirect evaporative cooling unit المذكورة تضم مجموعة هياكل ثالثة مرتبة في اتجاه موازي إلى حدٍ كبير؛ كل هيكل يكون له سطح واحد على الأفل يمكن للماء التدفق cope كل هيكل dads أيضًا jee يمكن لمائع نقل heat transfer fluid Shall من وحدة التكييف conditioner التدفق en Cus cope تيار الهواء المستلم من وحدة التكييف conditioner يتدفق Yo بين الهياكل بحيث يتم تبخير بخار الماء من الماء؛ ينتج die ترطيب لتيار الهواء» وحيث تيار الهواء المعالج بوحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة indirect evaporative cooling unit يتم إطلاقه داخل المبنى؛ جهاز تحريك تيار الهواء عبر وحدة التكييف conditioner ووحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة ¢indirect evaporative cooling unit YO جهاز تدوير مجفف السائل liquid desiccant عبر وحدة التكييف al gall conditioner ‘regenerator اضفجهاز تدوير مائع نقل حرارة heat transfer fluid عبر وحدة التكييف conditioner ووحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة ¢indirect evaporative cooling unit و مصدر حرارة لتسخين مائع نقل الحرارة heat transfer fluid في وحدة التكييف conditioner ووحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة .indirect evaporative cooling unit o -١ النظام وفقًا لعنصر الحماية VY حيث أحواض مجفف السائل liquid desiccant pipes تضم حوض pipe أول لنقل مجفف السائل liquid desiccant من وحدة التكييف conditioner إلى الموأد regenerator وحوض ثاني لنقل مجفف السائل regenerator Al gall (liquid desiccant إلى وحدة التكييف Gua conditioner يتصل الحوضان الأول والثاني على نحو وثيق لتسهيل Jo ٠ الحرارة heat transfer من مجفف السائل liquid desiccant المتدفق في واحد من الحوضين الأول والثاني لمادة تجفيف السائل liquid desiccant المتدفق في أي من الحوضين الأول والثاني الآخرين. -٠6 النظام وفقًا لعنصر الحماية OF حيث الحوضان الأول والثاني يشملان بنية مكوّنة على Yo نحو مدمج . - النظام وفقًا لعنصر الحماية ٠4 حيث الهيكل المكوّن على نحو مدمج يشمل مادة بوليمر . )= النظام Bg لعنصر الحماية V0 حيث جدار واحد على الأقل للهيكل بين الحوضين الأول ٠ والثاني يشمل بوليمر موصل للحرارة -thermally conductive polymer -١١7 النظام Gg لعنصر الحماية OY حيث يتم تركيب وحدة التكييف conditioner على جدار داخل المبنى. -١8 Yo النظام la, لعنصر الحماية VY حيث تمتلك وحدة التكييف conditioner بشكل عام تصميم مسطّح Bx flat configuration لإخفائه خلف شاشة عرض حاسوب؛ تلفاز» أو لوحة. مرخ4- النظام Gg لعنصر الحماية Cus VY توجد وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة indirect 0 JAIN wll داخل evaporative cooling unit ¥— النظام Gg لعنصر الحماية VY حيث توجد وحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة indirect evaporative cooling unit © خارج المبنى. heat Shall حيث وحدة التسخين لتسخين مائع نقل OY لعنصر الحماية Gay النظام —Y) indirect ووحدة التبريد التبخيرية غير المباشرة conditioner في وحدة التكييف transfer fluid evaporative cooling unit تضم سخّان ele بالغاز gas water heater وحدة للطاقة الشمسية.steam loop أو حلقة البخار «photovoltaic وحدة للطاقة الشمسية/ للضوء csolar module ٠ حيث ترتب الهياكل الأولى والثانية والثالثة في اتجاه OY لعنصر الحماية Udy النظام —YY عمودي وموازي إلى حدٍ كبير. اضفيح EJ —- \ _ ب : ; i 1 ب H i و ٍّ لالع لع عالق لماع عله من لعل عله عل الله عا ول لم مر ا i A a Hg i, ‘ < “وت المت تاس Id 1 وسوس حك اتوم § مد أل rms oY ا تب جك تتم \ ge * ) وجح تين تمي إٍْ ادا ل نح ا ال ف - مكحتت برا i EI rR 7 - i, prin em 4 لبي Ree a لبا م 8 عي الع ا ٍ سي ا Sm / أ 5 ا[ م و ) زإكا باص حيبي : / 4 ميخ pi a لاي انك ححجي. : و لاص لمجت لصاو 0 لاب Dee) بحتسي تع نبا cau = JA / a va { - { سي يسا بسح ب ل سا TEE فا اك ما تج يي {BE وس ص المت لحي EE > يت Rus مضيس> . . يي SUSUR : So. مس i INN - ; ب عمال“ —- حير / 7 م - —- اضف_ \ اج ص لس © Ed > - x > 3 3 ا ال \ \ PR at \ adi \ Vt \ ار \ 0 ّ £8 y ho Ay A ads i بار SF 7 FA 2 9 و ا TEAL
- 2. 0 F: GER Sa on hay BS % He eves a 3 8 2 Eo x Yo X / ب يها اناق aN Co AF rs \! Sri 8 0 ف - HE 0 - STAN 2 ا Co . re LN ليم © بورع ا Ly ES LW =f rat bY I وبي ل ا & ميا - STARE a 1 ام ل ” ب إن OL URI تا es rE Seal AL {ALF I I i اللا ond RN te . . . . : اللا HOUSER 1 ص 5 SEN | A - E RE EEE. ما للا LN = 5 2 5 23 ا ا ا 0 bod ل ا 0 1 \ / i آلا { \ y -— أ TT سلا 3 للا هه po 3 vw 3 3 اضف— أ \ — الب زب = لمح > و - 9# 0° 1 0 3» > » oO + NR ¢ / 1 \ 1 1 ب 1 الحم ل اللي نت > i 0 5 3 7 : + 8 ب eT 1 Ra A nn na = 7 TRY \ wy { 1 80 -3 G 0 > إٍُ ا a » > 0 1 > 8 1 حي ف١7 رب لا - ل١ دلقي ب ابا wo RTE - 4 اذ م id 1 > . ¢ نم - I: Foe HR PHI الل سكي وي A 1 ! ot } ارا لحي ب } Yau + 2 ٌْ ! eT i Ta i > Pad NE nnd H a 1 H Wy » ‘ o ص : ; a محست !ا بيب ب 1 3 od 1 1 3 ¥ : 3 يا i " — ad ~~ 1 3 اليش J الها ات مط عقي - هو“ عي 0 : ص 1 1 ب i : had بيذ 8 ¥ Jee ال # 3 i 8 Sod a/ 1X] > / 1 وا بي انرا 7 SE . NE ol 3 x € 5 { : : رذ يبا ا 1H Ne, # i} HH ul LL ee TIT ox Pe a 5, 2, -— - با سير 3 anal a, بدا 0 ING hd ب ًِ ' كه tres vey BT # a لا نيح TEV_ \ A — يرب 3 " EAN a & SN ERGO ER CR LSI اد [SPS HE قا : ال ل 4] * pliant ا جا ل ل "SR
- 3 Fhe ph لاست ضيه سات rh i oY f= ؟ 3 لحر Pre i £ 7 ل : i ¥ 3 ار 0 0 >». MI TT LJ a games | Ql a » © gp BC © == SI 1 La و 3 0 Lye J to EEE a ب San yo {0° : o / لات #7 ّ سه ا ب , ال Am و J i ا ا ال * - Soe ارح FUR ب شيب > IE a 3 0 OQ لي [ER =o I لوز 4 : غسي 7 م a ا )0 | 5 نا( [4 a .- و إٍْ سين i 5 ب 1 OQ kv J 0 2 2 ب . بير | يا ed > a i ha, ب od Sa i 1 ٠ EE » 0 4) i a & rey R presse اا esis ded, 8 *1 799 I , ا ل ا ا ال ا ال سم 0 4 2 ل ا ل ارا ERY ¥ OV شي he ل Te . 5 I a i 3 9 > * ° Pp a . Li] 4] ضر-و6؟- اب سق pd a ra جد واي لجو وو ل معي ل ا 8 PO Ra ل و وا ع اا HN د IVES انا i ا hea im ا ل EI OF AN ا NR RR لي 4“ § 4 3 { مه ب Ol ty ب يم i 0 “8 Pa 5< > ب لكيه جات مما ا اسم LEE He 2» a مه « © الل تنا AEE Le VO 3 شآ 400 § 3 al loo EEE هن احم RY: oe . ا 5 - ض Sloan a 3 ا«ا see ” / 7 ضح Saba - 7 > Ps - ل 1 i 0 or Li] BEE 8 + لي - of H == a oo ف eed Ye ) + > " A سلس .م © ا pr $ X > ° io ب لل ~~ 4 يس د h / Eo : > + i wo . ot = 2 لج 0 هيخ FS a بسحن i i] id i (4 - i b Q i R! Anal: ليح رسيي ين يفيس يط ALOR Me الأو الو الايد جا اام ا ارا الموج و ا ا ا J ٠ ا ا ا ا لس 1 x ا ا لاه الحا ارو ا ا ا H iui ع es a + ل i ha BE “ يا اج( و د ال ا د اا ا ال ا اب ا فا 1 EE a EE PEE : Red * \ ~ الج ل A ات 3 اب ¥ نح pe 1 N - 3 \ « ب سلا ٠ - o 8 - ]14 مرخ,© م > سو ات 1 صو ل ©« 2 ae as ل ا م a م seasban, « ا ا ل ار ب وا وح جح لوك ا جا لاط ا 6 HN »0 لل عت ير "a. ed ES nn 1 hic J ادي وو ا م غلا 3 Ce Ec AN وك اص RR VI ا AEC EAR NIT A 13 EE ; ; ; 3 \ 1 فك 5 يي re x t مور Yaa i 1 al 2 ص “سي oO 3 جه Q Pa "ual i - i 0 oO otf 0 iسه .+ ¥ Foi Ls § © ! ارا د إن انا يي امت | م ol ب م } Baan 3 سر Ee سم + مر ا ب نه ا ا oo 9 بت = RRA SA » a = 1 > حير Fo Ui [a I i [4] ERE ES فير احم يدا قفي نا : ]4 حا 4 4 لاقب يدايس ليا لحب لبي لعب ليسا لسنا لحي ا Ey > ب لقم أ nl Yeoman, HY Ey oe : ~~ 1 1 ! اير CH oo Fa ty 1 سس الببببا لبلب WER WON الا ذم * بي —— ليبا a : 3 ْH . i ل لت لا ا د المت ل يا x 3 + Re ARR Ras Ene sha : : ل الس i Li 5 IS a al Rs Sa gh Ne * 3 mses i GRR La, ta امن 0 DUE 4 - . لمتحا ا ا ا بل RT Te ty ا needy LI fa ؛ 33:11 ل سر © hl Hi ب Fo M 1 > x JE SS :01 ا اما اد لوي 1 ا ص جضن PRES re AAT 0 1 o » 1 الو جب بوم سج جا ~- تت Oe xs Fr لما لم أ ميس a SCR RR Sa TF 0 4 ال i 977 SARS EEN Re a SE ل 3 Pad A * \ ! الي ات bd a a « بي i 1 حي N :7 حي > \ a & 1 ° ف a ال O Ir ~ زب * رب_ Ad \ — a bo > > 0H > 3
- [4] “i SPR SR RR RE WW AVA ET الات ادا الت تت ا ان a EI لا dlc NTL 0 PROF ae a Sa \ ! 8 ٍ ٍ ل اح أ 101 . | 3 ll Pat : i اه Pe سي ير 0 fiw 31 7 i Ra i Be 0 0 H 0 Mn i GO © ا * 3 i سه 8 i i a if ¥ i a. Eh ae ل ~~ : 0 FR | x EN يا ee Be AJ ٠ 0 & : SS Se “ ب> . 1 أ : 3 سر Te » > " "9 Ae > o : Boo pe se ey * 3 ven ae اعد rea نيس انب لجا owe 2 [od NN 1 ع 1 سين *. 8 4 i ~ ! > aN piv N § 1 1 1 ا i. Eo —— WP #و . — سيا مسا ARN | لمج TANK ¥ 0 2 | ERLE مسا ARR: بص ERG N ; Jel J oy A لمع طم iy i Pain One وك الت لد ل حا الا | 0 BE د ست H H اطع اسع TAPE IRN ME CCE ا ا الاي SAF EON Sw عا لا Kf رع 6 , vo» Ed BUR ene sa Rs ا Ey - ~F 5 SH hy 8 0 ف NR RoR 1 ; > 1 ¥ > بده م << CR EE hd * 4 FY * rE i Na Fi et Sil se 1 - i Eats aie ايحا Ee SES م 5 . + ا م 1 in & A “من ea ATR 2 ل ل ا ا ا ل مس ب pied يو تت GEREN ¥ حا مجارة CY اي مس انب اا لج لكاي للا وا لد ¥ ا | "رسي FN hd ly 3 ل 0 WE \ 9 | -— 0 م Let * لمع © 0 o ml > زف TEV a 4 A EY SY 3 \ ثم § ا iY x i 5 3 8 3 1 3 0 م مز 3 : / [I 3 < ra PAR 1 =< ¢ Yok § ~ ا { 1 ~~ المح ا ةم Cd 1 م 1" ا تاب لوت لات لجان جاو لا ل es ا 3 سي ع WE م 1 م الل REC PA سح = - م م {5 . ا SG oy 5 4Ed . . io Ls 1 ل لا ا لل ين Wits 3 B bt EAN A تح تيا ةس ات ل Sr 0 مستا ا ام 6 سس TTY م 1 # ححا ل ال & من ام WAL Ff سس : . . 1 QA ¢ El IR 0 We يا كك ا م سما رم ا م 4 دجي حسم سس اللي اك x 25 SF A roo TIENT avec ءا ا ا Jo 0 ال د ا 9 ل 0 مر م > Eh aN 5 SF Ea ا ريا 0 ا ا م ام r م ا ا الأ 5 $F 0 ES Pa 5 ل ا ا PE # ا ام 2 RFS ا 5 SF 2 id 8 3 SRG 9 SF 2 ESS Fit r 4 5 2 ام ESE ا a Fg Fa i Ke A & S05 م 1a ا ا 5 5 3 © كير va م ا نم © الس سق oF ceiver لحا سالا inion’ AES RUF i a § & 1 يط نا في \ \ < 1 اس 3 = & E 2 pi < < [+] -ry £5 : SL م i ul : -— AR 2 0 ا I SLA 1 حو اير ل Ex DEAE} سا ُ لا ا [SE Sa امد et pn WR [4 0 errr ee eee en : ا الت ل ا تر اق الا اا phe nen re LR NC ل ا مي 0 pis مس م مسج 1 We < “AR SAR REAGAN i 1% og FA 2 nk 5 متا RE 5 نذا LY ب IR: Sf REA iS re EV 8 ky ا EN se nvr أ & TTS BO LR * 8 oS 0 oo sme اس ا بعس ٍ : bd 11 جر .ب ا ات ا ا ras مج مع ا in aR حي ب" Ee Bemis ل ل < 2 ا Pa Ee wc J م Fe rs Pi 7 الت اا ا ا ان J wi EEE TE hod Voge Ie ا LE 2 ال Ba, FA of SHS & ا اي ا 3 yy =. ey وك a ERE اش الا رست نسح الي mite SEY جا ل Si ny 1 ِ a ا VS uly Pos 3 EY 8 ل 4] A a 4 0 سر ; i 01 wo F مجاهي ديع دي جيم مم fe ; j 0 5 رب Sp اله ينا ١ THE © IE WE 24 {A ا لكان ١ 0 hot SER et > i & I اا ا لجس ستليا ل ٍ EEE, PERRIER % J, ETRE م [+ Pees Sond TY $i اسار ل Fi RE red ا 7 ا - mem vo d a Aree my § 2 - A SRST a 0 ay aati irk [4] Ki RY x RL 3 ky 0 ا ال ا ee etre Cee | نعلا { 0 vi 7 SO = yi bee حي سل 0: 0 ل ook PE ار ا ب 0 يلا أ > rm FE bi ~ i 5 i ع اب 3, FH i : 5 % Ira io <r > لم 2 ا \ iY & 07 ل 5 0 : يس ل لل 87 الاج 2 0 HF ال & JE اب 0 EEE es Tsar Cl 5 انان اح مام لح ا ل اذ NY اح تت # “<< 5 % We 5 ES Y ا : ETRY Ay 3 ال ايشا سا N oA ا ل الك 7 oF feedالاي Sl 6 3 ا PR St ILA A Wi RE THY a 3 Boo wl ER ًْ نل oo p { god it \ ) 4 Wo 1 1 3 0 1 p 5 8 0 1 4 ًُ ا Wo 1 :8 tol 8 ب v 0 hy 1 1 Di [SI اس |S Y 3 0 1 iS 0 3 % Lh 1 i 0 0 ل 3 i 4 1 § 3 8 لسار يض 0 iy JE pa نت 2 0 y Era x ص x Wi SET A تق اث AGT 1 اا ا § »> * ا ب اا ع سي م a S57 -— 4 1 )1 2 * م ا نحن تن أن | 1خ م Wr ag A 1 1 \ يك a بم — WR A. YA oo. 1 اث عي خيلا ا SA bY ع رن ا لما 1 د 1 ey حي ا ا لت ا ال ا ل ا LV تي ا 1 ON TR, Bi 0 ال ب الا x hi سس ل SNA A. , .* Fa) wa R : مسي ey اا A الفا A rs a ا ا ا ل Ed ~~ م خلا 2 = م ب للا م ا أن انا م ب الف ا اج ———— ا 2 re NR A م للا ثم Geet < ا ب rr hd pr AMR J 4 nk anime 2 " Es 9 ~. ا ص WH RTE a 5 = أن م م Jf i 4 FA : / م برا مر Ka LA a ARR 2 o A 7 7 ار NE: Li pS Id ما Wo % A A py ri ا ا tm pansies rman amma SA ل "vd Fh { \ و8 را A ل ل BIE يي 1 ً ا 8 7 - 3 > - ب Fe PY - - - - << - اضف_ Ad اج عي اس بير الب 5, N ل 5 صر . } EET ne < ' - )د ay i 0 الم iL i a, fee EEA 3 Lm اال لعا : ال الم ا الوح حت ل سا الج “لح _- و اسم . 8 الوه J المممستصظصطعا 2 i A 4 a > i 0 7 ب i 2 3 / 1 t everest ebissovtoeiie iene SE 10 : UO 5 + J 9 EE itl Via SE 1 i ¢ { AN ih 1 | Fi . Fy ! 0 ١ »ان لأ > Er 1 ص TT rm ee re ال ا امم < - ب" jig) cee SC eem——— a” A SI Lp ni. لس ححص جاه ا مر emmmeamame ts ail re نات | ESET | SO ry hy Pog == a Es 0 ™~ {7 yy ا “0 7 7 ام ل ا م 0 - al 0 F 0 A i a REY بار يي 4 § ا aE 1 TT بي تاس سا ست سا ل ا وي 0 0 he ut A on اا تق ب Fi م = So 4 3 \ 3 0 ًّ ما o 4 4 الاب 3- 9 ع hd 7 الم = TEVامب A FAYE Ne Soy Rey HY Na i ON Ny, 8 ا الا ¢ J SN EY A 5, 0 0 ل ل % Fi 8 1 م ل H *, AY = ا 5 1 حك 0 i 5 : 4 ب { 3 كه ,2 Fa NS My i BN %, SN RY SONA NS 8 J PS wy EN ل > £3 J ا 0 3 i 7 Na ا 83 0 0 خا يح الأ 1 جا ال ال 8 ب يالل 2 5 0 3 حبذ "0 / WN NY we 0 Nh, 8 يح لك 7 kK BX 3 ال“ با ا“ i EY >< RY 2 د 3 A ب 0 NN, % ل 5 ا > hey SY 3 9 EN > 575 kd 3 LY k 2 ,% ES LY SN Sx, ER 3 8 ا 0 ho x 5 % ااي EN 1 ب 0 ES ل p> ETN oN 3 WN 0 يا 0 a يخ ال 8 NN, RY 8 8 EN % nN 2% 8 ا الا ل CAS Lox iy 5 EY ON OY 5 ا 3 ب ES EY AY JE R— ,5 ب ب RY 4 م كب“ :0 ES 0" "- iar 86 H م A ON ir N PEON i ب" 0 ا كل ا ب iy ا ل LU ,5 ا -ة [A 1 ky % roy ا خب 1 #ح LY if CE ل J با 1 4 / WN 1 ألو با 0 PAN a. > رابا ذا 8 م ES > SN RUNES.To r ص > مك 0 ل AY YT iinet p جين Gd £5 % اا 7 : x لا i £ 0 0 ; hy الك رار EAT “0 MN id + يت Fd 3 >8 ™ م2 8 id k % Ff ,% ل ا > id ا حم Fa 5, 3 N ,% كب “ 0 5 يخ بخ م أ ال i > : Fd قا oe % CTF J VN.SC ¥ AN Se 4 اليك > 1 — ST - > اج يرمدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؛ مكتب البراءات السعودي ص ب TAT الرياض 57؟؟١١ ¢ المملكة العربية السعودية بريد الكتروني: patents @kacst.edu.sa
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201361783176P | 2013-03-14 | 2013-03-14 | |
PCT/US2014/028184 WO2014152905A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-03-14 | Methods and systems for mini-split liquid desiccant air conditioning |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA515361072B1 true SA515361072B1 (ar) | 2019-04-10 |
Family
ID=51521130
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA515361072A SA515361072B1 (ar) | 2013-03-14 | 2015-09-13 | طرق وأنظمة تبريد سائل مُجفِّف للهواء مصغَّرة-منفصلة |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US20140260399A1 (ar) |
EP (2) | EP2972009B1 (ar) |
JP (2) | JP6568516B2 (ar) |
KR (2) | KR102099693B1 (ar) |
CN (1) | CN105121979B (ar) |
ES (1) | ES2761585T3 (ar) |
SA (1) | SA515361072B1 (ar) |
WO (1) | WO2014152905A1 (ar) |
Families Citing this family (48)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20120125581A1 (en) | 2010-05-25 | 2012-05-24 | 7Ac Technologies, Inc. | Heat exchanger and associated methods |
CA2801352C (en) | 2010-06-24 | 2019-07-16 | Venmar, Ces Inc. | Liquid-to-air membrane energy exchanger |
US8915092B2 (en) | 2011-01-19 | 2014-12-23 | Venmar Ces, Inc. | Heat pump system having a pre-processing module |
US9810439B2 (en) | 2011-09-02 | 2017-11-07 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Energy exchange system for conditioning air in an enclosed structure |
US9101875B2 (en) | 2012-06-11 | 2015-08-11 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for turbulent, corrosion resistant heat exchangers |
US9816760B2 (en) | 2012-08-24 | 2017-11-14 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Liquid panel assembly |
WO2014089164A1 (en) | 2012-12-04 | 2014-06-12 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for cooling buildings with large heat loads using desiccant chillers |
US9631848B2 (en) | 2013-03-01 | 2017-04-25 | 7Ac Technologies, Inc. | Desiccant air conditioning systems with conditioner and regenerator heat transfer fluid loops |
US9109808B2 (en) | 2013-03-13 | 2015-08-18 | Venmar Ces, Inc. | Variable desiccant control energy exchange system and method |
US9772124B2 (en) | 2013-03-13 | 2017-09-26 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Heat pump defrosting system and method |
US20140260399A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-09-18 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for mini-split liquid desiccant air conditioning |
US9709285B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-07-18 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for liquid desiccant air conditioning system retrofit |
US10352628B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-07-16 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Membrane-integrated energy exchange assembly |
US10584884B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-03-10 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Control system and method for a liquid desiccant air delivery system |
US11408681B2 (en) | 2013-03-15 | 2022-08-09 | Nortek Air Solations Canada, Iac. | Evaporative cooling system with liquid-to-air membrane energy exchanger |
WO2014201281A1 (en) | 2013-06-12 | 2014-12-18 | 7Ac Technologies, Inc. | In-ceiling liquid desiccant air conditioning system |
CN110594883B (zh) | 2014-03-20 | 2022-06-14 | 艾默生环境优化技术有限公司 | 组合热交换器和注水系统 |
DK3183051T3 (da) | 2014-08-19 | 2020-06-02 | Nortek Air Solutions Canada Inc | Væske-til-luftmembranenergivekslere |
CN110579044A (zh) * | 2014-11-21 | 2019-12-17 | 7Ac技术公司 | 用于微分体液体干燥剂空气调节的方法和系统 |
US20170363305A1 (en) * | 2014-12-15 | 2017-12-21 | 3M Innovative Properties Company | Heat and mass transfer devices with wettable layers for forming falling films |
CN107003021B (zh) | 2014-12-15 | 2020-01-14 | 3M创新有限公司 | 具有形成降膜的可湿层的热质传递装置 |
WO2016183667A1 (en) | 2015-05-15 | 2016-11-24 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Using liquid to air membrane energy exchanger for liquid cooling |
US11092349B2 (en) | 2015-05-15 | 2021-08-17 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Systems and methods for providing cooling to a heat load |
CN108027221B (zh) | 2015-06-26 | 2021-03-09 | 北狄空气应对加拿大公司 | 三流体液-气膜能量交换器 |
CN106642420A (zh) * | 2015-11-03 | 2017-05-10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 新型空调除湿系统 |
CN106642308A (zh) * | 2015-11-03 | 2017-05-10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一种温湿度独立控制的超薄型空调室内机 |
CN106642442A (zh) * | 2015-11-03 | 2017-05-10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一种湿度可调的新风空调系统 |
CN106642421A (zh) * | 2015-11-03 | 2017-05-10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 新型一拖多空调除湿系统 |
AU2017228937A1 (en) | 2016-03-08 | 2018-10-25 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Systems and methods for providing cooling to a heat load |
CN106016858B (zh) * | 2016-05-12 | 2019-06-21 | 上海交通大学 | 空气调节装置 |
CN106839494B (zh) * | 2016-12-26 | 2019-04-19 | 南京航空航天大学 | 热泵双热质耦合加湿脱湿蒸发系统及方法 |
CA3060328A1 (en) | 2017-04-18 | 2018-10-25 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Desiccant enhanced evaporative cooling systems and methods |
US20190145640A1 (en) * | 2017-11-01 | 2019-05-16 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for liquid desiccant air conditioning |
JP7321157B2 (ja) | 2017-11-01 | 2023-08-04 | エマーソン クライメイト テクノロジーズ,インコーポレイテッド | 液体乾燥剤空調システムにおける膜モジュール内での液体乾燥剤の均一分散のための方法及び装置 |
US10941948B2 (en) * | 2017-11-01 | 2021-03-09 | 7Ac Technologies, Inc. | Tank system for liquid desiccant air conditioning system |
US11022330B2 (en) | 2018-05-18 | 2021-06-01 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Three-way heat exchangers for liquid desiccant air-conditioning systems and methods of manufacture |
JP2021533325A (ja) | 2018-07-31 | 2021-12-02 | キング・アブドゥッラー・ユニバーシティ・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジー | 液体乾燥剤夜間冷却器システムおよび方法 |
CN108954527A (zh) * | 2018-08-16 | 2018-12-07 | 中山路得斯空调有限公司 | 一种用于小型分体式液体除湿空调的系统及其使用方法 |
EP3935323A4 (en) | 2019-03-07 | 2022-12-07 | Emerson Climate Technologies, Inc. | AIR CONDITIONING SYSTEM WITH ABSORPTION COOLER |
US11326790B2 (en) * | 2019-06-10 | 2022-05-10 | Alliance For Sustainable Energy, Llc | Integrated desiccant-based cooling and dehumidification |
US11267675B2 (en) * | 2019-10-04 | 2022-03-08 | Otis Elevator Company | Cooling system for elevator with electronic visual displays |
CN112032865B (zh) * | 2020-07-30 | 2021-12-24 | 东南大学 | 基于高压静电场极化效应的降膜式液体调湿器及方法 |
WO2022235225A1 (en) * | 2021-05-05 | 2022-11-10 | Enerama Çevre Teknoloji̇leri̇ Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇ | The usage of the waste heat in liquid desiccant dehumidification system |
DE102021114840A1 (de) | 2021-06-09 | 2022-12-15 | Rheinmetall Invent GmbH | Heiz- und kühlmodul und verfahren |
GB2594617B (en) * | 2021-06-18 | 2022-04-13 | Gulf Organisation For Res And Development | Air treatment system |
CN114440356A (zh) * | 2022-02-28 | 2022-05-06 | 上海电机学院 | 一种风能辅助制冷及加热的间接式海水源热泵空调系统 |
CN115289560A (zh) * | 2022-08-04 | 2022-11-04 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 连续除湿装置和样本分析仪 |
US12337371B1 (en) | 2023-12-20 | 2025-06-24 | Copeland Lp | Systems and methods for assembling liquid desiccant air conditioner panels using flexible alignment features |
Family Cites Families (283)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1791086A (en) | 1926-10-11 | 1931-02-03 | Koppers Co Inc | Process for dehydrating gas |
US2221787A (en) | 1936-08-31 | 1940-11-19 | Calorider Corp | Method and apparatus for conditioning air and other gases |
US2235322A (en) | 1940-01-29 | 1941-03-18 | J F Pritchard & Company | Air drying |
US2433741A (en) | 1943-02-13 | 1947-12-30 | Robert B P Crawford | Chemical dehumidifying method and means |
US2634958A (en) | 1948-12-03 | 1953-04-14 | Modine Mfg Co | Heat exchanger |
US2660159A (en) | 1950-06-30 | 1953-11-24 | Surface Combustion Corp | Unit heater with draft hood |
US2708915A (en) | 1952-11-13 | 1955-05-24 | Manville Boiler Co Inc | Crossed duct vertical boiler construction |
US2939686A (en) | 1955-02-04 | 1960-06-07 | Cherry Burrell Corp | Double port heat exchanger plate |
US2988171A (en) | 1959-01-29 | 1961-06-13 | Dow Chemical Co | Salt-alkylene glycol dew point depressant |
US3119446A (en) | 1959-09-17 | 1964-01-28 | American Thermocatalytic Corp | Heat exchangers |
GB990459A (en) | 1960-06-24 | 1965-04-28 | Arnot Alfred E R | Improvements in or relating to water dispensers |
US3193001A (en) | 1963-02-05 | 1965-07-06 | Lithonia Lighting Inc | Comfort conditioning system |
US3409969A (en) | 1965-06-28 | 1968-11-12 | Westinghouse Electric Corp | Method of explosively welding tubes to tube plates |
GB1172247A (en) | 1966-04-20 | 1969-11-26 | Apv Co Ltd | Improvements in or relating to Plate Heat Exchangers |
US3410581A (en) | 1967-01-26 | 1968-11-12 | Young Radiator Co | Shell-and-tube type heat-exchanger |
US3455338A (en) | 1967-06-19 | 1969-07-15 | Walter M Pollit | Composite pipe composition |
US3718181A (en) | 1970-08-17 | 1973-02-27 | Du Pont | Plastic heat exchange apparatus |
US4100331A (en) | 1977-02-03 | 1978-07-11 | Nasa | Dual membrane, hollow fiber fuel cell and method of operating same |
FR2405081A1 (fr) | 1977-10-06 | 1979-05-04 | Commissariat Energie Atomique | Procede de separation de gaz dans un melange |
US4164125A (en) | 1977-10-17 | 1979-08-14 | Midland-Ross Corporation | Solar energy assisted air-conditioning apparatus and method |
US4176523A (en) | 1978-02-17 | 1979-12-04 | The Garrett Corporation | Adsorption air conditioner |
US4209368A (en) | 1978-08-07 | 1980-06-24 | General Electric Company | Production of halogens by electrolysis of alkali metal halides in a cell having catalytic electrodes bonded to the surface of a porous membrane/separator |
US4222244A (en) | 1978-11-07 | 1980-09-16 | Gershon Meckler Associates, P.C. | Air conditioning apparatus utilizing solar energy and method |
US4205529A (en) | 1978-12-04 | 1980-06-03 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | LiCl Dehumidifier LiBr absorption chiller hybrid air conditioning system with energy recovery |
US4259849A (en) | 1979-02-15 | 1981-04-07 | Midland-Ross Corporation | Chemical dehumidification system which utilizes a refrigeration unit for supplying energy to the system |
US4324947A (en) | 1979-05-16 | 1982-04-13 | Dumbeck Robert F | Solar energy collector system |
US4435339A (en) | 1979-08-06 | 1984-03-06 | Tower Systems, Inc. | Falling film heat exchanger |
US4235221A (en) | 1979-08-23 | 1980-11-25 | Murphy Gerald G | Solar energy system and apparatus |
US4882907A (en) | 1980-02-14 | 1989-11-28 | Brown Ii William G | Solar power generation |
US4444992A (en) | 1980-11-12 | 1984-04-24 | Massachusetts Institute Of Technology | Photovoltaic-thermal collectors |
US4429545A (en) | 1981-08-03 | 1984-02-07 | Ocean & Atmospheric Science, Inc. | Solar heating system |
US4399862A (en) | 1981-08-17 | 1983-08-23 | Carrier Corporation | Method and apparatus for proven demand air conditioning control |
US4730600A (en) | 1981-12-16 | 1988-03-15 | The Coleman Company, Inc. | Condensing furnace |
US4612019A (en) | 1982-07-22 | 1986-09-16 | The Dow Chemical Company | Method and device for separating water vapor from air |
JPS6099328A (ja) | 1983-11-04 | 1985-06-03 | Toyota Central Res & Dev Lab Inc | 凝縮性ガス分離装置 |
US5181387A (en) | 1985-04-03 | 1993-01-26 | Gershon Meckler | Air conditioning apparatus |
US4786301A (en) | 1985-07-01 | 1988-11-22 | Rhodes Barry V | Desiccant air conditioning system |
US4649899A (en) | 1985-07-24 | 1987-03-17 | Moore Roy A | Solar tracker |
US4607132A (en) | 1985-08-13 | 1986-08-19 | Jarnagin William S | Integrated PV-thermal panel and process for production |
US4766952A (en) | 1985-11-15 | 1988-08-30 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Waste heat recovery apparatus |
US4660390A (en) | 1986-03-25 | 1987-04-28 | Worthington Mark N | Air conditioner with three stages of indirect regeneration |
JPS62297647A (ja) | 1986-06-18 | 1987-12-24 | Ohbayashigumi Ltd | 建築物の除湿システム |
US4987750A (en) | 1986-07-08 | 1991-01-29 | Gershon Meckler | Air conditioning apparatus |
US4832115A (en) | 1986-07-09 | 1989-05-23 | Albers Technologies Corporation | Method and apparatus for simultaneous heat and mass transfer |
US4744414A (en) | 1986-09-02 | 1988-05-17 | Arco Chemical Company | Plastic film plate-type heat exchanger |
US4691530A (en) | 1986-09-05 | 1987-09-08 | Milton Meckler | Cogeneration and central regeneration multi-contactor air conditioning system |
EP0327574B1 (en) | 1986-10-22 | 1994-04-13 | Alfa-Laval Thermal Ab | Plate heat exchanger with a double-wall structure |
US4703629A (en) | 1986-12-15 | 1987-11-03 | Moore Roy A | Solar cooling apparatus |
US4910971A (en) | 1988-02-05 | 1990-03-27 | Hydro Thermal Engineering Pty. Ltd. | Indirect air conditioning system |
US4900448A (en) | 1988-03-29 | 1990-02-13 | Honeywell Inc. | Membrane dehumidification |
US5605628A (en) | 1988-05-24 | 1997-02-25 | North West Water Group Plc | Composite membranes |
US4872578A (en) | 1988-06-20 | 1989-10-10 | Itt Standard Of Itt Corporation | Plate type heat exchanger |
SE464853B (sv) | 1988-08-01 | 1991-06-24 | Ahlstroem Foeretagen | Foerfarande foer avfuktning av en gas, speciellt luft |
US4971142A (en) | 1989-01-03 | 1990-11-20 | The Air Preheater Company, Inc. | Heat exchanger and heat pipe therefor |
US4955205A (en) * | 1989-01-27 | 1990-09-11 | Gas Research Institute | Method of conditioning building air |
US4887438A (en) | 1989-02-27 | 1989-12-19 | Milton Meckler | Desiccant assisted air conditioner |
US4966007A (en) | 1989-05-12 | 1990-10-30 | Baltimore Aircoil Company, Inc. | Absorption refrigeration method and apparatus |
US4939906A (en) | 1989-06-09 | 1990-07-10 | Gas Research Institute | Multi-stage boiler/regenerator for liquid desiccant dehumidifiers |
JPH0391660A (ja) * | 1989-09-04 | 1991-04-17 | Nishiyodo Kuuchiyouki Kk | 吸着式蓄熱装置及び該装置を利用した吸着式蓄熱システム |
US4941324A (en) | 1989-09-12 | 1990-07-17 | Peterson John L | Hybrid vapor-compression/liquid desiccant air conditioner |
US4984434A (en) * | 1989-09-12 | 1991-01-15 | Peterson John L | Hybrid vapor-compression/liquid desiccant air conditioner |
JPH0759996B2 (ja) * | 1989-10-09 | 1995-06-28 | ダイキン工業株式会社 | 湿度調節機 |
JPH03213921A (ja) * | 1990-01-18 | 1991-09-19 | Mitsubishi Electric Corp | 表示画面付空気調和装置 |
US5191771A (en) | 1991-07-05 | 1993-03-09 | Milton Meckler | Polymer desiccant and system for dehumidified air conditioning |
US5471852A (en) | 1991-07-05 | 1995-12-05 | Meckler; Milton | Polymer enhanced glycol desiccant heat-pipe air dehumidifier preconditioning system |
US5221520A (en) | 1991-09-27 | 1993-06-22 | North Carolina Center For Scientific Research, Inc. | Apparatus for treating indoor air |
US5186903A (en) | 1991-09-27 | 1993-02-16 | North Carolina Center For Scientific Research, Inc. | Apparatus for treating indoor air |
US5182921A (en) * | 1992-04-10 | 1993-02-02 | Industrial Technology Research Institute | Solar dehumidifier |
JPH0674522A (ja) | 1992-06-26 | 1994-03-15 | Sanyo Electric Co Ltd | 空気調和機の制御方法 |
US5582026A (en) | 1992-07-07 | 1996-12-10 | Barto, Sr.; Stephen W. | Air conditioning system |
US5351497A (en) | 1992-12-17 | 1994-10-04 | Gas Research Institute | Low-flow internally-cooled liquid-desiccant absorber |
US5448895A (en) | 1993-01-08 | 1995-09-12 | Engelhard/Icc | Hybrid heat pump and desiccant space conditioning system and control method |
US5361828A (en) | 1993-02-17 | 1994-11-08 | General Electric Company | Scaled heat transfer surface with protruding ramp surface turbulators |
US5534186A (en) | 1993-12-15 | 1996-07-09 | Gel Sciences, Inc. | Gel-based vapor extractor and methods |
GB9405249D0 (en) | 1994-03-17 | 1994-04-27 | Smithkline Beecham Plc | Container |
DE4409848A1 (de) | 1994-03-22 | 1995-10-19 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Zumessung und Zerstäubung von Fluiden |
US5528905A (en) | 1994-03-25 | 1996-06-25 | Essex Invention S.A. | Contactor, particularly a vapour exchanger for the control of the air hygrometric content, and a device for air handling |
AUPM592694A0 (en) | 1994-05-30 | 1994-06-23 | F F Seeley Nominees Pty Ltd | Vacuum dewatering of desiccant brines |
US5462113A (en) | 1994-06-20 | 1995-10-31 | Flatplate, Inc. | Three-circuit stacked plate heat exchanger |
CA2127525A1 (en) * | 1994-07-06 | 1996-01-07 | Leofred Caron | Portable air cooler |
JPH08105669A (ja) | 1994-10-04 | 1996-04-23 | Tokyo Gas Co Ltd | 吸収冷凍機用再生器 |
US5638900A (en) | 1995-01-27 | 1997-06-17 | Ail Research, Inc. | Heat exchange assembly |
US5685152A (en) | 1995-04-19 | 1997-11-11 | Sterling; Jeffrey S. | Apparatus and method for converting thermal energy to mechanical energy |
US6018954A (en) | 1995-04-20 | 2000-02-01 | Assaf; Gad | Heat pump system and method for air-conditioning |
US5661983A (en) | 1995-06-02 | 1997-09-02 | Energy International, Inc. | Fluidized bed desiccant cooling system |
KR19990036000A (ko) | 1995-09-06 | 1999-05-25 | 루이스 에이. 코헨 | 광촉매식 공기 살균 방법 및 장치 |
US5901783A (en) * | 1995-10-12 | 1999-05-11 | Croyogen, Inc. | Cryogenic heat exchanger |
US6004691A (en) | 1995-10-30 | 1999-12-21 | Eshraghi; Ray R. | Fibrous battery cells |
NL1001834C2 (nl) | 1995-12-06 | 1997-06-10 | Indupal B V | Doorstroom-warmtewisselaar, inrichting die deze omvat en indamp- inrichting. |
US5641337A (en) | 1995-12-08 | 1997-06-24 | Permea, Inc. | Process for the dehydration of a gas |
US5595690A (en) | 1995-12-11 | 1997-01-21 | Hamilton Standard | Method for improving water transport and reducing shrinkage stress in membrane humidifying devices and membrane humidifying devices |
JPH09184692A (ja) | 1995-12-28 | 1997-07-15 | Ebara Corp | 熱交換エレメント |
US5816065A (en) * | 1996-01-12 | 1998-10-06 | Ebara Corporation | Desiccant assisted air conditioning system |
US5950442A (en) * | 1996-05-24 | 1999-09-14 | Ebara Corporation | Air conditioning system |
US6083387A (en) | 1996-06-20 | 2000-07-04 | Burnham Technologies Ltd. | Apparatus for the disinfection of fluids |
US5860284A (en) | 1996-07-19 | 1999-01-19 | Novel Aire Technologies, L.L.C. | Thermally regenerated desiccant air conditioner with indirect evaporative cooler |
JPH10220914A (ja) | 1997-02-07 | 1998-08-21 | Osaka Gas Co Ltd | 吸収式冷凍機のプレート型蒸発器及び吸収器 |
US5860285A (en) | 1997-06-06 | 1999-01-19 | Carrier Corporation | System for monitoring outdoor heat exchanger coil |
US6012296A (en) | 1997-08-28 | 2000-01-11 | Honeywell Inc. | Auctioneering temperature and humidity controller with reheat |
DE69802820T2 (de) | 1997-09-19 | 2002-08-08 | Millipore Corp., Bedford | Wärmetauschvorrichtung |
IL122065A (en) | 1997-10-29 | 2000-12-06 | Agam Energy Systems Ltd | Heat pump/engine system and a method utilizing same |
JPH11137948A (ja) | 1997-11-07 | 1999-05-25 | Daikin Ind Ltd | 除湿装置 |
WO1999026025A1 (en) | 1997-11-16 | 1999-05-27 | Drykor Ltd. | Dehumidifier system |
IL141579A0 (en) | 2001-02-21 | 2002-03-10 | Drykor Ltd | Dehumidifier/air-conditioning system |
US6134903A (en) * | 1997-12-04 | 2000-10-24 | Fedders Corporation | Portable liquid desiccant dehumidifier |
US6216483B1 (en) | 1997-12-04 | 2001-04-17 | Fedders Corporation | Liquid desiccant air conditioner |
US6216489B1 (en) | 1997-12-04 | 2001-04-17 | Fedders Corporation | Liquid desiccant air conditioner |
US6138470A (en) | 1997-12-04 | 2000-10-31 | Fedders Corporation | Portable liquid desiccant dehumidifier |
JPH11197439A (ja) | 1998-01-14 | 1999-07-27 | Ebara Corp | 除湿空調装置 |
US6171374B1 (en) | 1998-05-29 | 2001-01-09 | Ballard Power Systems Inc. | Plate and frame fluid exchanging assembly with unitary plates and seals |
JP3305653B2 (ja) | 1998-06-08 | 2002-07-24 | 大阪瓦斯株式会社 | 吸収式冷凍機のプレート型蒸発器及び吸収器 |
WO2000000774A1 (fr) | 1998-06-30 | 2000-01-06 | Ebara Corporation | Echangeur de chaleur, pompe a chaleur, deshumidificateur et procede de deshumidification |
IL125927A0 (en) | 1998-08-25 | 1999-04-11 | Agam Energy Systems Ltd | An evaporative media and a cooling tower utilizing same |
US6417423B1 (en) | 1998-09-15 | 2002-07-09 | Nanoscale Materials, Inc. | Reactive nanoparticles as destructive adsorbents for biological and chemical contamination |
US6488900B1 (en) | 1998-10-20 | 2002-12-03 | Mesosystems Technology, Inc. | Method and apparatus for air purification |
US6156102A (en) | 1998-11-10 | 2000-12-05 | Fantom Technologies Inc. | Method and apparatus for recovering water from air |
JP4273555B2 (ja) | 1999-02-08 | 2009-06-03 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和システム |
DE60022747T2 (de) | 1999-03-14 | 2006-07-06 | Drykor Ltd. | Klimaanlage mit entfeuchter |
US6513339B1 (en) | 1999-04-16 | 2003-02-04 | Work Smart Energy Enterprises, Inc. | Solar air conditioner |
US20030000230A1 (en) * | 1999-06-25 | 2003-01-02 | Kopko William L. | High-efficiency air handler |
KR100338794B1 (ko) | 1999-08-16 | 2002-05-31 | 김병주 | 모세관력을 이용한 유하액막식 열 및 물질교환기 |
US6723441B1 (en) | 1999-09-22 | 2004-04-20 | Nkk Corporation | Resin film laminated metal sheet for can and method for fabricating the same |
US6684649B1 (en) | 1999-11-05 | 2004-02-03 | David A. Thompson | Enthalpy pump |
US6103969A (en) | 1999-11-29 | 2000-08-15 | Bussey; Clifford | Solar energy collector |
US6244062B1 (en) | 1999-11-29 | 2001-06-12 | David Prado | Solar collector system |
US6926068B2 (en) | 2000-01-13 | 2005-08-09 | Denso Corporation | Air passage switching device and vehicle air conditioner |
JP3927344B2 (ja) | 2000-01-19 | 2007-06-06 | 本田技研工業株式会社 | 加湿装置 |
IL134196A (en) | 2000-01-24 | 2003-06-24 | Agam Energy Systems Ltd | System for dehumidification of air in an enclosure |
DE10026344A1 (de) | 2000-04-01 | 2001-10-04 | Membraflow Gmbh & Co Kg Filter | Filtermodul |
US6568466B2 (en) | 2000-06-23 | 2003-05-27 | Andrew Lowenstein | Heat exchange assembly |
US6497107B2 (en) | 2000-07-27 | 2002-12-24 | Idalex Technologies, Inc. | Method and apparatus of indirect-evaporation cooling |
US6453678B1 (en) | 2000-09-05 | 2002-09-24 | Kabin Komfort Inc | Direct current mini air conditioning system |
US6592515B2 (en) | 2000-09-07 | 2003-07-15 | Ams Research Corporation | Implantable article and method |
US7197887B2 (en) * | 2000-09-27 | 2007-04-03 | Idalex Technologies, Inc. | Method and plate apparatus for dew point evaporative cooler |
US6514321B1 (en) | 2000-10-18 | 2003-02-04 | Powermax, Inc. | Dehumidification using desiccants and multiple effect evaporators |
US6635104B2 (en) | 2000-11-13 | 2003-10-21 | Mcmaster University | Gas separation device |
US6739142B2 (en) | 2000-12-04 | 2004-05-25 | Amos Korin | Membrane desiccation heat pump |
JP3348848B2 (ja) | 2000-12-28 | 2002-11-20 | 株式会社西部技研 | 間接気化冷却装置 |
JP5189719B2 (ja) | 2001-01-22 | 2013-04-24 | 本田技研工業株式会社 | 燃料電池システム |
US6557365B2 (en) | 2001-02-28 | 2003-05-06 | Munters Corporation | Desiccant refrigerant dehumidifier |
US6711907B2 (en) | 2001-02-28 | 2004-03-30 | Munters Corporation | Desiccant refrigerant dehumidifier systems |
US20030106680A1 (en) | 2001-03-13 | 2003-06-12 | Dais Analytic Corporation | Heat and moisture exchange device |
US6539731B2 (en) | 2001-03-30 | 2003-04-01 | Arthus S. Kesten | Dehumidification process and apparatus |
JP3765531B2 (ja) | 2001-03-30 | 2006-04-12 | 本田技研工業株式会社 | 加湿モジュール |
US6497749B2 (en) | 2001-03-30 | 2002-12-24 | United Technologies Corporation | Dehumidification process and apparatus using collodion membrane |
JP4732609B2 (ja) | 2001-04-11 | 2011-07-27 | 株式会社ティラド | 熱交換器コア |
NZ529698A (en) | 2001-04-23 | 2005-04-29 | Drykor Ltd | Apparatus for conditioning air |
FR2823995B1 (fr) | 2001-04-25 | 2008-06-06 | Alfa Laval Vicarb | Dispositif perfectionne d'echange et/ou de reaction entre fluides |
IL144119A (en) | 2001-07-03 | 2006-07-05 | Gad Assaf | Air conditioning system |
US6660069B2 (en) | 2001-07-23 | 2003-12-09 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Hydrogen extraction unit |
US6766817B2 (en) | 2001-07-25 | 2004-07-27 | Tubarc Technologies, Llc | Fluid conduction utilizing a reversible unsaturated siphon with tubarc porosity action |
AU2002331628A1 (en) | 2001-08-20 | 2003-03-03 | Idalex Technologies, Inc. | Method of evaporative cooling of a fluid and apparatus therefor |
US6595020B2 (en) | 2001-09-17 | 2003-07-22 | David I. Sanford | Hybrid powered evaporative cooler and method therefor |
JP2003161465A (ja) | 2001-11-26 | 2003-06-06 | Daikin Ind Ltd | 調湿装置 |
WO2003056249A1 (en) | 2001-12-27 | 2003-07-10 | Drykor Ltd. | High efficiency dehumidifiers and combined dehumidifying/air-conditioning systems |
US6938434B1 (en) | 2002-01-28 | 2005-09-06 | Shields Fair | Cooling system |
US6848265B2 (en) | 2002-04-24 | 2005-02-01 | Ail Research, Inc. | Air conditioning system |
CA2384712A1 (en) | 2002-05-03 | 2003-11-03 | Michel St. Pierre | Heat exchanger with nest flange-formed passageway |
US20050218535A1 (en) | 2002-08-05 | 2005-10-06 | Valeriy Maisotsenko | Indirect evaporative cooling mechanism |
US20040061245A1 (en) | 2002-08-05 | 2004-04-01 | Valeriy Maisotsenko | Indirect evaporative cooling mechanism |
SE523674C2 (sv) | 2002-09-10 | 2004-05-11 | Alfa Laval Corp Ab | Plattvärmeväxlare med två separata dragplåtar samt förfarande för tillverkning av densamma |
AU2002334664A1 (en) | 2002-09-17 | 2004-04-08 | Midwest Research Institute | Carbon nanotube heat-exchange systems |
KR20040026242A (ko) * | 2002-09-23 | 2004-03-31 | 주식회사 에어필 | 열펌프를 이용한 액체 제습식 냉방장치 |
NL1022794C2 (nl) | 2002-10-31 | 2004-09-06 | Oxycell Holding Bv | Werkwijze voor het vervaardigen van een warmtewisselaar, alsmede met de werkwijze verkregen warmtewisselaar. |
IL152885A0 (en) | 2002-11-17 | 2003-06-24 | Agam Energy Systems Ltd | Air conditioning systems and methods |
DE60225734T2 (de) | 2002-12-02 | 2009-04-23 | Lg Electronics Inc. | Wärmetauscher einer lüftungsanlage |
US6837056B2 (en) | 2002-12-19 | 2005-01-04 | General Electric Company | Turbine inlet air-cooling system and method |
KR100463550B1 (ko) | 2003-01-14 | 2004-12-29 | 엘지전자 주식회사 | 냉난방시스템 |
US7306650B2 (en) | 2003-02-28 | 2007-12-11 | Midwest Research Institute | Using liquid desiccant as a regenerable filter for capturing and deactivating contaminants |
MXPA05010972A (es) | 2003-04-16 | 2006-03-08 | James J Reidy | Dispositivo termoelectrico de alta eficiencia de generacion de agua. |
US6986428B2 (en) | 2003-05-14 | 2006-01-17 | 3M Innovative Properties Company | Fluid separation membrane module |
DE10324300B4 (de) | 2003-05-21 | 2006-06-14 | Thomas Dr. Weimer | Thermodynamische Maschine und Verfahren zur Aufnahme von Wärme |
DE102004026334A1 (de) | 2003-05-26 | 2005-01-05 | Logos-Innovationen Gmbh | Vorrichtung zur Gewinnung von Wasser aus atmosphärischer Luft |
KR100510774B1 (ko) | 2003-05-26 | 2005-08-30 | 한국생산기술연구원 | 복합식 제습냉방시스템 |
US6854279B1 (en) | 2003-06-09 | 2005-02-15 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Dynamic desiccation cooling system for ships |
ITTO20030547A1 (it) | 2003-07-15 | 2005-01-16 | Fiat Ricerche | Sistema di climatizzazione con un circuito a compressione |
WO2005033585A2 (en) | 2003-09-30 | 2005-04-14 | Albers Walter F | Systems and methods for conditoning air and transferring heat and mass between airflows |
US7258923B2 (en) | 2003-10-31 | 2007-08-21 | General Electric Company | Multilayered articles and method of manufacture thereof |
JP4341373B2 (ja) | 2003-10-31 | 2009-10-07 | ダイキン工業株式会社 | 調湿装置 |
US7186084B2 (en) | 2003-11-19 | 2007-03-06 | General Electric Company | Hot gas path component with mesh and dimpled cooling |
US7279215B2 (en) | 2003-12-03 | 2007-10-09 | 3M Innovative Properties Company | Membrane modules and integrated membrane cassettes |
JP3668786B2 (ja) | 2003-12-04 | 2005-07-06 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
US20050133082A1 (en) | 2003-12-20 | 2005-06-23 | Konold Annemarie H. | Integrated solar energy roofing construction panel |
WO2005090870A1 (en) | 2004-03-17 | 2005-09-29 | Idalex Technologies, Inc. | Indirect evaporative cooling of a gas using common product and working gas in a partial counterflow configuration |
CN1997861A (zh) | 2004-04-09 | 2007-07-11 | 艾尔研究公司 | 热质交换器 |
US7260945B2 (en) | 2004-05-22 | 2007-08-28 | Allanco Technologies, Inc. | Desiccant-assisted air conditioning system and process |
US7143597B2 (en) | 2004-06-30 | 2006-12-05 | Speakman Company | Indirect-direct evaporative cooling system operable from sustainable energy source |
IL163015A (en) | 2004-07-14 | 2009-07-20 | Gad Assaf | Systems and methods for dehumidification |
CN101076701A (zh) | 2004-10-12 | 2007-11-21 | Gpm股份有限公司 | 冷却组件 |
JP2006263508A (ja) | 2005-03-22 | 2006-10-05 | Seiichiro Deguchi | 吸湿器、乾燥箱、空気乾燥装置及び空調装置 |
NL1030538C1 (nl) | 2005-11-28 | 2007-05-30 | Eurocore Trading & Consultancy | Inrichting voor het indirect door verdamping koelen van een luchtstroom. |
SE530820C2 (sv) | 2005-12-22 | 2008-09-16 | Alfa Laval Corp Ab | Ett mixningssystem för värmeväxlare |
CA2635413C (en) | 2005-12-22 | 2016-02-23 | Oxycom Beheer B.V. | Evaporative cooling device |
US8648209B1 (en) | 2005-12-31 | 2014-02-11 | Joseph P. Lastella | Loop reactor for making biodiesel fuel |
US20090000732A1 (en) | 2006-01-17 | 2009-01-01 | Henkel Corporation | Bonded Fuel Cell Assembly, Methods, Systems and Sealant Compositions for Producing the Same |
US20070169916A1 (en) | 2006-01-20 | 2007-07-26 | Wand Steven M | Double-wall, vented heat exchanger |
JPWO2007102427A1 (ja) | 2006-03-02 | 2009-07-23 | 征一 真鍋 | 孔拡散式平膜分離装置・平膜濃縮装置・孔拡散用再生セルロース多孔膜および非破壊式の平膜検査方法 |
US20090238685A1 (en) * | 2006-05-08 | 2009-09-24 | Roland Santa Ana | Disguised air displacement device |
NL2000079C2 (nl) | 2006-05-22 | 2007-11-23 | Statiqcooling B V | Enthalpie-uitwisselaar. |
JP2008020138A (ja) | 2006-07-13 | 2008-01-31 | Daikin Ind Ltd | 湿度調節装置 |
US7758671B2 (en) | 2006-08-14 | 2010-07-20 | Nanocap Technologies, Llc | Versatile dehumidification process and apparatus |
WO2008037079A1 (en) | 2006-09-29 | 2008-04-03 | Dpoint Technologies Inc. | Pleated heat and humidity exchanger with flow field elements |
GB0622355D0 (en) | 2006-11-09 | 2006-12-20 | Oxycell Holding Bv | High efficiency heat exchanger and dehumidifier |
US20080127965A1 (en) | 2006-12-05 | 2008-06-05 | Andy Burton | Method and apparatus for solar heating air in a forced draft heating system |
WO2008083219A2 (en) | 2006-12-27 | 2008-07-10 | Dennis Mcguire | Portable, self-sustaining power station |
KR100826023B1 (ko) | 2006-12-28 | 2008-04-28 | 엘지전자 주식회사 | 환기 장치의 열교환기 |
CN103203185B (zh) | 2007-01-20 | 2016-01-13 | 戴斯分析公司 | 具有包含经加热空气的干燥腔室的干燥器 |
US20080203866A1 (en) | 2007-01-26 | 2008-08-28 | Chamberlain Cliff S | Rooftop modular fan coil unit |
US20080302357A1 (en) | 2007-06-05 | 2008-12-11 | Denault Roger | Solar photovoltaic collector hybrid |
CA2638711A1 (en) | 2007-08-14 | 2009-02-14 | Marc Hoffman | Heat exchanger |
US8268060B2 (en) | 2007-10-15 | 2012-09-18 | Green Comfort Systems, Inc. | Dehumidifier system |
GB0720627D0 (en) | 2007-10-19 | 2007-11-28 | Applied Cooling Technology Ltd | Turbulator for heat exchanger tube and method of manufacture |
JP5379805B2 (ja) | 2007-10-19 | 2013-12-25 | シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ | 地表下地層の加熱用共通上層土区画付き三相ヒーター |
US20090126913A1 (en) | 2007-11-16 | 2009-05-21 | Davis Energy Group, Inc. | Vertical counterflow evaporative cooler |
US8353175B2 (en) | 2008-01-08 | 2013-01-15 | Calvin Wade Wohlert | Roof top air conditioning units having a centralized refrigeration system |
CN102165268B (zh) | 2008-01-25 | 2014-04-30 | 可持续能源联盟有限责任公司 | 用膜包夹的液体干燥剂进行除湿的间接蒸发冷却器 |
JP5294191B2 (ja) | 2008-01-31 | 2013-09-18 | 国立大学法人東北大学 | 湿式デシカント空調機 |
FR2927422B1 (fr) | 2008-02-08 | 2014-10-10 | R & I Alliance | Dispositif de prelevement d'un echantillon de gaz,et procede pour la restitution d'un echantillon preleve. |
JP5183236B2 (ja) | 2008-02-12 | 2013-04-17 | 国立大学法人 東京大学 | 置換空調システム |
DE102008022504B4 (de) | 2008-05-07 | 2012-11-29 | Airbus Operations Gmbh | Schaltbarer Vortexgenerator und damit gebildetes Array sowie Verwendungen derselben |
JP4384699B2 (ja) * | 2008-05-22 | 2009-12-16 | ダイナエアー株式会社 | 調湿装置 |
JP4374393B1 (ja) | 2008-05-27 | 2009-12-02 | ダイナエアー株式会社 | 調湿装置 |
JP2009293831A (ja) * | 2008-06-03 | 2009-12-17 | Dyna-Air Co Ltd | 調湿装置 |
JP2010002162A (ja) | 2008-06-22 | 2010-01-07 | Kiyoshi Yanagimachi | 空気調和設備 |
US20100000247A1 (en) | 2008-07-07 | 2010-01-07 | Bhatti Mohinder S | Solar-assisted climate control system |
EP2321140A1 (en) | 2008-07-30 | 2011-05-18 | Solaris Synergy Ltd. | Photovoltaic solar power generation system |
CN102149980B (zh) | 2008-08-08 | 2015-08-19 | 技术研究及发展基金有限公司 | 液体干燥剂除湿系统及用于其的热/质量的交换器 |
JP2010054136A (ja) | 2008-08-28 | 2010-03-11 | Univ Of Tokyo | 湿式デシカント装置及び空気熱源ヒートポンプ装置 |
US20100051083A1 (en) | 2008-09-03 | 2010-03-04 | Boyk Bill | Solar tracking platform with rotating truss |
US20100077783A1 (en) | 2008-09-30 | 2010-04-01 | Bhatti Mohinder S | Solid oxide fuel cell assisted air conditioning system |
DE102009048060A1 (de) | 2008-10-03 | 2010-04-08 | Modine Manufacturing Co., Racine | Wärmetauscher und Verfahren |
EP2361343A1 (en) | 2008-10-13 | 2011-08-31 | Shell Oil Company | Using self-regulating nuclear reactors in treating a subsurface formation |
JP4502065B1 (ja) | 2009-01-30 | 2010-07-14 | ダイキン工業株式会社 | ドレンレス空気調和装置 |
ITMI20090563A1 (it) | 2009-04-08 | 2010-10-09 | Donato Alfonso Di | Riscaldamento e/o condizionamento e/o trattamento aria con sostanze fotocatalitiche utilizzando impianti fotovoltaici a concentrazione con raffreddamento con pompa di calore e/o essicamento dell'aria |
JP4799635B2 (ja) * | 2009-04-13 | 2011-10-26 | 三菱電機株式会社 | 液体デシカント再生装置及びデシカント除湿空調装置 |
SE534745C2 (sv) | 2009-04-15 | 2011-12-06 | Alfa Laval Corp Ab | Flödesmodul |
KR101018475B1 (ko) | 2009-08-28 | 2011-03-02 | 기재권 | 발전기능을 갖는 물탱크 |
EP2480306B1 (en) | 2009-09-14 | 2016-10-26 | Random Technologies LLC | Apparatus and methods for changing the concentration of gases in liquids |
JP4536147B1 (ja) | 2009-09-15 | 2010-09-01 | ダイナエアー株式会社 | 調湿装置 |
KR101184925B1 (ko) | 2009-09-30 | 2012-09-20 | 한국과학기술연구원 | 액체식 제습장치용 열물질교환기 및 그를 이용한 액체식 제습장치 |
JP5089672B2 (ja) | 2009-10-27 | 2012-12-05 | ダイナエアー株式会社 | 除湿装置 |
US8286442B2 (en) | 2009-11-02 | 2012-10-16 | Exaflop Llc | Data center with low power usage effectiveness |
US10222078B2 (en) | 2009-11-23 | 2019-03-05 | Carrier Corporation | Method and device for air conditioning with humidity control |
JP5417213B2 (ja) | 2010-02-10 | 2014-02-12 | 株式会社朝日工業社 | 間接蒸発冷却型外調機システム |
JP5697481B2 (ja) | 2010-02-23 | 2015-04-08 | 中部電力株式会社 | 加熱冷却装置 |
US20120125581A1 (en) | 2010-05-25 | 2012-05-24 | 7Ac Technologies, Inc. | Heat exchanger and associated methods |
CA2801352C (en) | 2010-06-24 | 2019-07-16 | Venmar, Ces Inc. | Liquid-to-air membrane energy exchanger |
JP5621413B2 (ja) | 2010-08-25 | 2014-11-12 | 富士通株式会社 | 冷却システム、及び冷却方法 |
US8641806B2 (en) | 2010-11-12 | 2014-02-04 | The Texas A&M University System | Systems and methods for multi-stage air dehumidification and cooling |
SG190387A1 (en) | 2010-11-23 | 2013-06-28 | Ducool Ltd | Air conditioning system |
US8141379B2 (en) * | 2010-12-02 | 2012-03-27 | King Fahd University Of Petroleum & Minerals | Hybrid solar air-conditioning system |
MA34824B1 (fr) | 2010-12-13 | 2014-01-02 | Ducool Ltd | Procédé et appareil pour la climatisation |
US8695363B2 (en) | 2011-03-24 | 2014-04-15 | General Electric Company | Thermal energy management system and method |
KR20120113608A (ko) | 2011-04-05 | 2012-10-15 | 한국과학기술연구원 | 확장표면판을 갖는 열물질 교환기 및 이를 갖는 액체식 제습 장치 |
CN202229469U (zh) * | 2011-08-30 | 2012-05-23 | 福建成信绿集成有限公司 | 一种具液体除湿功能的压缩式热泵系统 |
US9810439B2 (en) | 2011-09-02 | 2017-11-07 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Energy exchange system for conditioning air in an enclosed structure |
JP2013064549A (ja) | 2011-09-16 | 2013-04-11 | Daikin Industries Ltd | 空調システム |
DE102012019541A1 (de) | 2011-10-24 | 2013-04-25 | Mann+Hummel Gmbh | Befeuchtungseinrichtung für eine Brennstoffzelle |
WO2013172789A1 (en) | 2012-05-16 | 2013-11-21 | Nanyang Technological University | A dehumidifying system, a method of dehumidifying and a cooling system |
US9101875B2 (en) | 2012-06-11 | 2015-08-11 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for turbulent, corrosion resistant heat exchangers |
US20130340449A1 (en) | 2012-06-20 | 2013-12-26 | Alliance For Sustainable Energy, Llc | Indirect evaporative cooler using membrane-contained liquid desiccant for dehumidification and flocked surfaces to provide coolant flow |
US9816760B2 (en) | 2012-08-24 | 2017-11-14 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Liquid panel assembly |
US20140054004A1 (en) | 2012-08-24 | 2014-02-27 | Venmar Ces, Inc. | Membrane support assembly for an energy exchanger |
SE538217C2 (sv) | 2012-11-07 | 2016-04-05 | Andri Engineering Ab | Värmeväxlare och ventilationsaggregat innefattande denna |
WO2014089164A1 (en) | 2012-12-04 | 2014-06-12 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for cooling buildings with large heat loads using desiccant chillers |
US9511322B2 (en) | 2013-02-13 | 2016-12-06 | Carrier Corporation | Dehumidification system for air conditioning |
US9631848B2 (en) | 2013-03-01 | 2017-04-25 | 7Ac Technologies, Inc. | Desiccant air conditioning systems with conditioner and regenerator heat transfer fluid loops |
US9267696B2 (en) | 2013-03-04 | 2016-02-23 | Carrier Corporation | Integrated membrane dehumidification system |
US9523537B2 (en) | 2013-03-11 | 2016-12-20 | General Electric Company | Desiccant based chilling system |
US9140471B2 (en) | 2013-03-13 | 2015-09-22 | Alliance For Sustainable Energy, Llc | Indirect evaporative coolers with enhanced heat transfer |
US10352628B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-07-16 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Membrane-integrated energy exchange assembly |
US9709285B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-07-18 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for liquid desiccant air conditioning system retrofit |
US20140262125A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-09-18 | Venmar Ces, Inc. | Energy exchange assembly with microporous membrane |
US20140260399A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-09-18 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for mini-split liquid desiccant air conditioning |
US10584884B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-03-10 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | Control system and method for a liquid desiccant air delivery system |
US11408681B2 (en) | 2013-03-15 | 2022-08-09 | Nortek Air Solations Canada, Iac. | Evaporative cooling system with liquid-to-air membrane energy exchanger |
US9279598B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-03-08 | Nortek Air Solutions Canada, Inc. | System and method for forming an energy exchange assembly |
US20140360373A1 (en) | 2013-06-11 | 2014-12-11 | Hamilton Sundstrand Corporation | Air separation module with removable core |
WO2014201281A1 (en) | 2013-06-12 | 2014-12-18 | 7Ac Technologies, Inc. | In-ceiling liquid desiccant air conditioning system |
WO2015077364A1 (en) | 2013-11-19 | 2015-05-28 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for turbulent, corrosion resistant heat exchangers |
CN110594883B (zh) * | 2014-03-20 | 2022-06-14 | 艾默生环境优化技术有限公司 | 组合热交换器和注水系统 |
CN110579044A (zh) | 2014-11-21 | 2019-12-17 | 7Ac技术公司 | 用于微分体液体干燥剂空气调节的方法和系统 |
US20170106639A1 (en) | 2015-10-20 | 2017-04-20 | 7Ac Technologies, Inc. | Methods and systems for thermoforming two and three way heat exchangers |
-
2014
- 2014-03-14 US US14/212,097 patent/US20140260399A1/en not_active Abandoned
- 2014-03-14 EP EP14769878.1A patent/EP2972009B1/en active Active
- 2014-03-14 EP EP19197884.0A patent/EP3614072B1/en active Active
- 2014-03-14 KR KR1020157025386A patent/KR102099693B1/ko active Active
- 2014-03-14 JP JP2016502726A patent/JP6568516B2/ja active Active
- 2014-03-14 WO PCT/US2014/028184 patent/WO2014152905A1/en active Application Filing
- 2014-03-14 KR KR1020177033994A patent/KR20170133519A/ko not_active Ceased
- 2014-03-14 ES ES14769878T patent/ES2761585T3/es active Active
- 2014-03-14 CN CN201480014508.5A patent/CN105121979B/zh active Active
-
2015
- 2015-09-13 SA SA515361072A patent/SA515361072B1/ar unknown
-
2018
- 2018-01-25 US US15/880,275 patent/US10619867B2/en active Active
-
2019
- 2019-08-02 JP JP2019143008A patent/JP2019215156A/ja active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20180163977A1 (en) | 2018-06-14 |
EP2972009B1 (en) | 2019-09-18 |
JP2016514245A (ja) | 2016-05-19 |
EP2972009A1 (en) | 2016-01-20 |
EP3614072A1 (en) | 2020-02-26 |
JP6568516B2 (ja) | 2019-08-28 |
EP3614072B1 (en) | 2022-06-22 |
CN105121979B (zh) | 2017-06-16 |
ES2761585T3 (es) | 2020-05-20 |
KR20150119344A (ko) | 2015-10-23 |
WO2014152905A1 (en) | 2014-09-25 |
EP2972009A4 (en) | 2017-01-04 |
KR20170133519A (ko) | 2017-12-05 |
US20140260399A1 (en) | 2014-09-18 |
KR102099693B1 (ko) | 2020-05-15 |
US10619867B2 (en) | 2020-04-14 |
JP2019215156A (ja) | 2019-12-19 |
CN105121979A (zh) | 2015-12-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA515361072B1 (ar) | طرق وأنظمة تبريد سائل مُجفِّف للهواء مصغَّرة-منفصلة | |
US10619868B2 (en) | In-ceiling liquid desiccant air conditioning system | |
CN107110525B (zh) | 用于微分体液体干燥剂空气调节的方法和系统 | |
JP6395801B2 (ja) | 液体デシカント空調システム後付けのための方法及びシステム | |
CN106164594B (zh) | 屋顶液体干燥剂系统和方法 | |
CN112639364B (zh) | 液体干燥剂冷却系统和方法 | |
SA515360502B1 (ar) | طرق وأنظمة لتبريد مباني باستخدام أحمال حرارية عالية تستخدم مبردات مجففة | |
Siddique et al. | Earth pipe cooling strategy in buildings: a sustainable approach | |
Sekhar et al. | HEAT PIPE APPLICATION FOR ENERGY EFFICIENT AIR-CONDITIONING IN AN ANIMAL CARE FACILITY | |
SK288674B6 (sk) | Adiabatické odparovacie zariadenie chladiace pod teplotu mokrého teplomera |