[go: up one dir, main page]

SA515361072B1 - طرق وأنظمة تبريد سائل مُجفِّف للهواء مصغَّرة-منفصلة - Google Patents

طرق وأنظمة تبريد سائل مُجفِّف للهواء مصغَّرة-منفصلة Download PDF

Info

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
Application number
SA515361072A
Other languages
English (en)
Inventor
بيتر، إف فانديرمولين،
Original Assignee
7ايه سى تكنولوجيز، إنك.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 7ايه سى تكنولوجيز، إنك. filed Critical 7ايه سى تكنولوجيز، إنك.
Publication of SA515361072B1 publication Critical patent/SA515361072B1/ar

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-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
    • F24F3/12Air-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
    • F24F3/14Air-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
    • F24F3/1411Air-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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/00077Indoor units, e.g. fan coil units receiving heat exchange fluid entering and leaving the unit as a liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/30Arrangement or mounting of heat-exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-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
    • F24F3/12Air-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
    • F24F3/14Air-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
    • F24F3/1411Air-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
    • F24F3/1417Air-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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-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
    • F24F3/12Air-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
    • F24F3/14Air-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
    • F24F3/1411Air-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
    • F24F3/1429Air-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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-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
    • F24F3/12Air-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
    • F24F3/14Air-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
    • F24F2003/1458Air-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)

  1. 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 ‏مصدر‎
    ٠١ ‏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 التكييف‎
    ‎heat 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 للحرارة‎
    ‎Yo
    ‏مرخ
    =« \ _ +- 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 ‏اضف
    جهاز 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. مرخ
    4- 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.‎ ‏اضف‎
    يح ‎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. 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 ف
    ١7 ‏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. 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 i‏
    سه .+ ¥ ‎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. [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 4
    Ed . . 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 feed
    الاي ‎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 = TEV
    امب ‎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 ير
    مدة 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
SA515361072A 2013-03-14 2015-09-13 طرق وأنظمة تبريد سائل مُجفِّف للهواء مصغَّرة-منفصلة SA515361072B1 (ar)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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