Устройство для кондиционирования воздуха в изолированном помещении Российский патент 2021 года по МПК F24H3/04 F25B21/02 F24H3/08 F24F12/00 

Описание патента на изобретение RU2743541C1

Изобретение относится к области устройств управления температурно-влажностным режимом внутри изолированного пространства (помещения) и может быть использовано для кондиционирования воздуха в таком помещении.

Известно «Термоэлектрическое устройство для поддержания температурного режима» [1], содержащее несколько работающих на термоэлектричестве, поддерживающих температурный режим элементов, с образующейся на одной их стороне при подаче электрического тока холодной поверхностью и теплой поверхностью на их противолежащей стороне, с установленными на обеих сторонах, размещенными в соответствующей камере для протекания воздушного потока воздушными теплообменными телами и с вызывающими воздушный поток вдоль них вентиляторами.

Данное устройство не обеспечивает возможности увлажнения или осушения воздуха, что требует для осуществления кондиционирования, под которым понимается устройство для поддержания оптимальных (заданных) климатических условий в помещениях, использования дополнительных устройств, например, устройства, известного из [2], которое также имеет элемент Пельтье, который термически соединен с холодной стороной и горячей стороной, при этом, холодная сторона выполнена таким образом, что при эксплуатации осушительного устройства на холодной стороне конденсируется влага воздуха, недостатком которого также является необходимость использования дополнительных устройств для поддержания температурного режима.

Известное из [3] «Устройство для теплообмена, осушения и очистки газа», содержащее корпус с входным и выходным патрубками для обрабатываемого газа, ротор с пакетом дисков с центральным полым каналом для теплообмена, проходящим через весь пакет дисков и соединенном с атмосферой посредством входного и выходного патрубков, в котором центральный канал теплообмена образован внутренними осесимметричными контурами фигурных, с регулярно переменной конфигурацией дисков, жестко закрепленных между собой в пакет, позволяющее лишь незначительно варьировать параметры воздуха в помещении, а также не позволяет осуществлять увлажнение воздуха.

Наиболее близким по сути к заявляемому устройству, выбрано известное из [4] «Устройство для кондиционирования воздуха в помещениях, содержащее жидкостно-воздушный теплообменник, снабженный элементами Пельтье» в котором элемент Пельтье служит термически активной перегородкой и передает тепло от жидкости, находящейся в канале, расположенном и термически совмещенном с одной из сторон элемента Пельтье к воздуху, подающемуся в канал, расположенный и термически совмещенный с другой стороной элемента Пельтье, либо наоброт (от воздуха к жидкости) в зависимости от параметров окружающего воздуха (целевых параметров наружного воздуха), и, кроме того, содержащее одну или несколько теплообменных камер, устроенных аналогичным образом, но с термически пассивной перегородкой (без элементов Пельтье), задачей которых является первичная подготовка поступающего в устройство воздуха, путем пассивного выравнивания температуры между жидкостью и воздухом.

В качестве недостатков описанного устройства следует выделить то, что при возникновении необходимости длительной работы устройства в одном режиме (например, охлаждения), а также при достаточно широком спектре вариаций рабочих температур циркулирующего в системе воздуха (например, в случаях, когда в помещении находится большое количество источников тепла, а приток наружного воздуха отсутствует), для поддержания необходимой температуры необходимо будет либо существенно увеличивать величину тока питания термоэлектрических элементов, следствием чего будет уменьшение КПД устройства за счет увеличения энергопотребления, либо прибегать к дополнительному охлаждению (нагреванию) жидкости в проточном канале, что приводит к необходимости введения дополнительных нагревательных или охлаждающих элементов в конструкцию устройства, а также дополнительных источников их питания и, как следствие дополнительных затрат энергии.

Задача изобретения состоит в создании устройства, позволяющего осуществлять поддержание заданного температурно-влажностного режима в изолированных (и не только) помещениях, в том числе, в помещениях с находящимися в них источниками тепла, лишенного приведенных выше недостатков и имеющего больший коэффициент полезного действия.

Технический результат достигается за счет использования в конструкции устройства термоэлектрического элемента (например элемента Пельтье) используемого в качестве активного термобарьера между воздушно-жидкостными теплообменниками, предназначенными для подачи воздуха с заданными целевыми параметрами (температура и влажность) в камеру смешивания в нужной пропорции, при этом, КПД предлагаемого устройства повышается (относительно известных аналогов) за счет оснащения теплообменника горячей стороны конденсационно-охлаждающей камерой с поршнем и электрогенераторами, в которой, при определенных условиях, газ, образующийся в результате испарения из теплообменного резервуара, совершая работу по перемещению поршня в верхнее положение, охлаждается и конденсируется, после чего образовавшаяся жидкость подается обратно в теплообменный резервуар, при этом, охлаждая его, что позволяет поддерживать температуру горячей стороны в определенных границах, не прибегая к дополнительным затратам энергии на питание элементов Пельтье.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена функциональная схема элементов, узлов и связей между ними устройства для кондиционирования воздуха в изолированном помещении:

1 - входной и выходной воздуховоды;

2 - поршень с электроприводом;

3.1 - 3.5 - система запорных клапанов;

4 - расширительный резервуар;

5.1, 5.2 - теплообменные камеры;

6 - элемент (-ы) Пельтье;

7 - смесительная камера;

8 - вентилятор.

Устройство для кондиционирования воздуха в изолированном помещении работает следующим образом: воздух, подающийся через входной воздуховод 1, за счет тяги, создаваемой вентилятором 9, попадает в теплообменные камеры 5.1, 5.2, соединенные по меньшей мере одной стороной с противоположными сторонами термоэлектрического элемента 6. По достижении определенного уровня давления в горячую теплообменную камеру 5.1, создающегося за счет испарения жидкости, срабатывает клапан 3.1, в результате чего, образовавшийся пар, поступая в расширительный резервуар 4, представляющий собой герметичную емкость, снабженную поршнем, находящемся в положении, в котором объем этой емкости минимален, совместно с электроприводом 2, совершает работу по подъему поршня, понижая тем самым давление за счет увеличения объема, следствием чего будет охлаждение и конденсация пара в расширительном резервуаре 4. Далее, после открытия клапана 3.2 и перемещения поршня в обратное положение, образовавшийся охлажденный конденсат поступает обратно в горячую теплообменную камеру 5.1, охлаждая жидкость в нем. При достижении целевых показателей температуры, после открытия клапана 3.3, воздух через смесительную камеру 7, за счет тяги, создаваемой вентилятором 8, выбрасывается обратно в помещение.

Холодный контур работает по классической схеме: при необходимости охлаждения, воздух из теплообменной камеры 5.2, соединенной с холодной стороной термоэлектрического элемента 6, подается либо напрямую в смесительную камеру, либо, в случае необходимости дополнительного осушения, проходит через воздуховод, снабженный клапаном 3.4 и проходящий через горячую смесительную камеру, при этом не сообщаясь с ней.

Источники информации:

1. RU 2465750.

2. RU 2676787.

3. RU 2470236.

4. RU 2589642.

Похожие патенты RU2743541C1

название год авторы номер документа
Система кондиционирования воздуха летательного аппарата на основе электроприводных нагнетателей и реверсивных парокомпрессионных холодильных установок 2017
  • Губернаторов Константин Николаевич
  • Киселёв Михаил Анатольевич
  • Морошкин Ярослав Владимирович
  • Мухин Александр Александрович
RU2658224C1
Термоэлектрическая установка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения 2018
  • Тихомиров Дмитрий Анатольевич
  • Трунов Станислав Семенович
  • Ламонов Николай Григорьевич
  • Кузьмичев Алексей Васильевич
RU2673002C1
Термоэлектрическая установка обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения 2018
  • Трунов Станислав Семенович
  • Тихомиров Дмитрий Анатольевич
  • Ламонов Николай Григорьевич
  • Кузьмичев Алексей Васильевич
RU2679527C1
СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 1998
  • Костенко В.И.
  • Гладких Л.М.
  • Изупак Э.А.
  • Никифоров В.Е.
  • Пащин А.И.
  • Прокопенко И.Ф.
  • Рыбкин Б.И.
  • Саутов В.Н.
  • Сперанская И.В.
  • Чмырев В.М.
RU2142371C1
Система подготовки воздуха наддува гермокабины самолёта на основе парокомпрессионных холодильных установок с вторичным теплоносителем 2018
  • Губернаторов Константин Николаевич
  • Киселёв Михаил Анатольевич
  • Морошкин Ярослав Владимирович
  • Чекин Андрей Юрьевич
RU2686609C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЖИДКОСТНО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, СНАБЖЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕЛЬТЬЕ 2012
  • Хойле Штефан
  • Сологубенко Александр
RU2589642C2
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ АВТОМАТА ДОЗИРОВАННОГО РАЗЛИВА НАПИТКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2008
  • Голенковский Иван Михайлович
  • Смирнов Сергей Павлович
RU2367857C1
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА 1998
  • Выгузов А.А.
  • Колп А.Я.
  • Матвеев Н.В.
  • Мощенко В.И.
  • Назарцев А.А.
  • Новиков А.В.
  • Плис О.И.
  • Потапов А.П.
  • Стругов А.М.
RU2169090C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 1996
  • Беляшкин Ю.А.
  • Гореликов В.И.
  • Егоров Н.Д.
  • Латышев И.Н.
  • Пучинин А.В.
  • Сарычев Л.Н.
  • Федотов В.К.
  • Цихоцкий В.М.
RU2118759C1
Термоэлектрическая установка с аккумуляцией тепла для осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения 2019
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Лобачевский Яков Петрович
  • Трунов Станислав Семенович
  • Тихомиров Дмитрий Анатольевич
RU2701225C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 743 541 C1

Реферат патента 2021 года Устройство для кондиционирования воздуха в изолированном помещении

Устройство для кондиционирования воздуха в изолированном помещении относится к устройствам кондиционирования воздуха. Устройство содержит две жидкостно-воздушных теплообменных камеры, контактирующих с разными сторонами элемента Пельтье. Теплообменная камера, стенка которой совмещена с горячей стороной элемента Пельтье посредством трубопроводов, снабженных клапанами, сообщается со смесительной камерой, а также с расширительным резервуаром с изменяемым объемом. Расширительный резервуар выполнен в виде герметичного цилиндра с поршнем, оснащаемым электродвигателем. Первый трубопровод соединен с верхней («воздушной») частью теплообменной камеры, а второй с нижней («жидкостной»). Теплообменная камера, стенка которой совмещена с холодной стороной элемента Пельтье, соединена со смесительной камерой посредством трубопроводов, один из которых проходит через нижнюю («жидкостную») часть «горячей» теплообменной камеры, при этом не сообщаясь с ней. Техническим результатом является поддержание заданного температурно-влажностного режима в изолированных помещениях, и повышении коэффициента полезного действия. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 743 541 C1

Устройство для кондиционирования воздуха в изолированном помещении, содержащее жидкостно-воздушный теплообменник, снабженный элементами Пельтье, в котором элемент Пельтье служит термически активной перегородкой, отличающееся тем, что теплообменная камера, совмещенная с горячей стороной элемента Пельтье, соединена со смесительной камерой посредством трубопроводов, снабженных клапанами, а также с расширительным резервуаром, представляющим собой герметизируемый посредством клапанов цилиндр с находящимся в нем подвижным поршнем, оснащаемым электродвигателем, при этом первый трубопровод соединен с верхней («воздушной») частью теплообменной камеры, а второй с нижней («жидкостной»), а теплообменная камера, совмещенная с холодной стороной элемента Пельтье, соединена со смесительной камерой посредством трубопроводов, снабженных клапанами, один из которых проходит через нижнюю («жидкостную») часть теплообменной камеры, совмещенной с горячей стороной элемента Пельтье, не сообщаясь с ней.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2743541C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЖИДКОСТНО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, СНАБЖЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕЛЬТЬЕ 2012
  • Хойле Штефан
  • Сологубенко Александр
RU2589642C2
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 1994
  • Таранов Геннадий Иванович
  • Латышев Владимир Павлович
  • Никишин Анатолий Макарович
  • Хряпов Владимир Тимофеевич
  • Цветков Евгений Викторович
RU2082923C1
Термоэлектрическая установка осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения 2018
  • Тихомиров Дмитрий Анатольевич
  • Трунов Станислав Семенович
  • Ламонов Николай Григорьевич
  • Кузьмичев Алексей Васильевич
RU2673002C1
US 20150276271 A1, 01.10.2015
CN 106052186 A, 26.10.2016
US 20100230071 A1, 16.09.2010.

RU 2 743 541 C1

Авторы

Данилочев Дмитрий Валериевич

Грызлов Михаил Алексеевич

Барышов Дмитрий Петрович

Даты

2021-02-19Публикация

2019-10-31Подача