Способ косвенно-испарительного охлаждения воздуха в помещении и устройство для его осуществления
Сущность изобретения: согласно способу охлаждения воздуха основной поток воздуха пропускают через сухой канал, находящийся в теплообменном отношении с влажным каналом, после чего от основного потока отделяют вспомогательный поток, пропускают его противотоком основному потоку вдоль смачиваемой поверхности влажного канала и выбрасывают в атмосферу, при этом основной поток образуют смешиванием до входа в сухой канал атмосферного воздуха с воздухом помещения, а вспомогательный поток разделяют на два потока и пропускают их вдоль обеих наружных поверхностей сухого канала. Устройство содержит корпус с поддоном, теплообменные поверхности, выполненные в виде секций из пластин, образующих сухие каналы со стенками из влагонепроницаемого материала для сухого воздуха и влажные каналы с капиллярно-пористым материалом для влажного воздуха, нагнетающий вентилятор, входной и выходной патрубки и отличается тем, что каждому сухому каналу одной секции соответственно выполнены два влажных канала, расположенных симметрично относительно сухого канала, при этом каждый влажный канал образован наружной стенкой сухого канала и поверхностью капиллярно-пористого материала, причем входной патрубок соединен с атмосферой и помещением. 2 с.и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении.
Известен способ косвенно-испарительного охлаждения [1] по которому наружный воздух охлаждают при постоянном влагосодержании, пропуская его по трубке, находящейся в теплообменном отношении с каналом, по которому противотоком подают увлажненный воздух. По этому способу воздух в пределе может быть охлажден до температуры точки росы наружного воздуха. Недостатком известного способа является то, что весь наружный воздух насыщают водой, поэтому для охлаждения воздуха в помещении требуется дополнительная теплообменная система. Известен способ косвенно-испарительного охлаждения воздуха в помещении [2] согласно которому воздух в помещении также в пределе может быть охлажден до температуры точки росы наружного воздуха. Однако для реализации этого способа необходимы значительные дополнительные теплообменные поверхности, увеличение расхода воды, что обуславливает большое гидравлическое сопротивление проточного тракта основного протока воздуха, увеличение затрат энергии, габаритов и веса системы кондиционирования. Кроме того, по этому способу часть атмосферного воздуха после охлаждения и теплообмена с воздухом помещения выбрасывается обратно в атмосферу, что снижает полезную хладопроизводительность. Известен способ косвенно-испарительного охлаждения воздуха [3] по которому основной поток воздуха пропускают через сухой канал, находящийся в теплообменном отношении с влажным каналом, после чего от основного потока отделяют вспомогательный поток, пропускают его противоточно вдоль смачиваемой поверхности и выбрасывают в атмосферу. Данный способ косвенно-испарительного охлаждения воздуха недостаточно эффективен при высоких температурах наружного (атмосферного) воздуха. Во-первых, по данному способу предусматривается охлаждение основного потока, целиком забираемого из наружной среды. Для охлаждения такого потока с высокой температурой вспомогательный поток, отбираемый от основного потока, должен составлять (как показывает расчет) 50% и более от расхода основного потока, что снижает хладопроизводительность системы и значительно увеличивает расход воды. Во-вторых, по данному способу влажные каналы имеют высокое тепловое сопротивление, т.к. от основного потока, вытекающего из каждого сухого канала, отделяют вспомогательный поток и направляют его в соответствующие влажные каналы, количество которых равно количеству сухих каналов. При этом увеличенная ширина влажного канала, выбранная из условия больших расходов вспомогательного потока (50% и более от основного потока), приведет к росту теплового сопротивления влажного канала. При уменьшении ширины влажного канала возрастает гидравлическое сопротивление, а вместе с этим затраты энергии на привод электровентилятора. Предложенный способ направлен на повышение эффективности охлаждения воздуха помещения путем увеличения хладопроизводительности или снижения весогабаритных характеристик при равной хладопроизводительности, уменьшения расхода воды, снижения теплового сопротивления влажных каналов или снижения их гидравлического сопротивления, а следовательно, снижения расхода энергии на привод электровентилятора. Этот технический результат может быть получен предложенным способом косвенно-испарительного охлаждения воздуха в помещении, основанным на том, что основной поток воздуха пропускают через сухой канал, находящийся в теплообменном отношении с влажным каналом, после чего от основного потока отделяют вспомогательный поток, пропускают его противотоком вдоль смачиваемой поверхности влажного канала и выбрасывают в атмосферу, и отличающимся тем, что вспомогательный поток разделяют на два потока и пропускают их вдоль обеих наружных поверхностей сухого канала, причем в частных случаях основной поток образуют смешением атмосферного воздуха с воздухом помещения, при этом смешивают атмосферный воздух и воздух помещения до входа в сухой канал в диапазоне соотношения по расходу от 1:1 до 1:3, а вспомогательный поток образуют в количественном отношении к основному потоку в диапазоне по расходу от 1:2 до 1:4. Предложенное техническое решение позволяет увеличить хладопроизводительность системы кондиционирования за счет того, что поток высокотемпературного атмосферного воздуха охлаждают сначала смешением с воздухом помещения, что снижает температуру основного потока и позволяет уменьшить долю вспомогательного потока, расход воды, испаряемой во вспомогательный поток при его прохождении вдоль смачиваемой поверхности влажного канала, а при равной хладопроизводительности системы кондиционирования позволяет уменьшить количество теплообменных секций и снизить массогабаритные характеристики системы. Разделение вспомогательного потока на два потока и пропускание их вдоль обеих наружных поверхностей сухого канала позволяет полностью исключить промежуточный слой из пористого материала между смачиваемой охлаждающей поверхностью и стенкой сухого канала, вдвое увеличить площадь поверхности испарения во влажных каналах, приходящихся на один сухой канал, и значительно (
Формула изобретения
1. Способ косвенно-испарительного охлаждения воздуха в помещении, состоящий в том, что основной поток воздуха пропускают через сухой канал, находящийся в теплообменном отношении с влажным каналом, после чего от основного потока отделяют вспомогательный поток, пропускают его противотоком основному потоку вдоль смачиваемой поверхности влажного канала и выбрасывают в атмосферу, отличающийся тем, что вспомогательный поток разделяют на два потока и пропускают их вдоль обеих наружных поверхностей сухого канала, при этом вспомогательный поток образуют в количественном отношении по расходу к основному потоку в диапазоне 1:2 до 1:4. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что основной поток образуют смешиванием атмосферного воздуха с воздухом помещения. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что смешивают атмосферный воздух и воздух помещения до входа в сухой канал в диапазоне соотношений по расходу от 1:1 до 1:3. 4. Устройство косвенно-испарительного охлаждения воздуха в помещении, содержащее корпус с поддоном, теплообменные поверхности, расположенные в корпусе, выполненные в виде секций из пластин, образующих сухие каналы со стенками из влагонепроницаемого материала для сухого воздуха и влажные каналы с капиллярно-пористым материалом для влажного воздуха, нагнетающий вентилятор, входной патрубок и выходной патрубок сухого и влажного воздуха, отличающееся тем, что каждому сухому каналу одной секции соответственно выполнены два влажных канала, расположенных симметрично относительно сухого канала, при этом каждый влажный канал образован наружной стенкой сухого канала и поверхностью капиллярно-пористого материала. 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что входной патрубок соединен с атмосферой и помещением. 6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что капиллярно-пористые пластины выполнены из гидрофобного материала с гидрофилизованными поверхностями. 7. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что каждая секция или блок секций снабжены регулятором расхода сухого и влажного воздуха. 8. Устройство по п.4, отличающееся тем, что выходной патрубок влажного воздуха снабжен вытяжным вентилятором. 9. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что входной патрубок снабжен системой регулирования соотношения расхода атмосферного воздуха и воздуха помещения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3