[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

SE508282C2 - Kylsystem för luft och sätt att driva ett sådant system - Google Patents

Kylsystem för luft och sätt att driva ett sådant system

Info

Publication number
SE508282C2
SE508282C2 SE9500609A SE9500609A SE508282C2 SE 508282 C2 SE508282 C2 SE 508282C2 SE 9500609 A SE9500609 A SE 9500609A SE 9500609 A SE9500609 A SE 9500609A SE 508282 C2 SE508282 C2 SE 508282C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
heat exchanger
air
water
compressed air
compressor
Prior art date
Application number
SE9500609A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9500609D0 (sv
SE9500609L (sv
Inventor
Henrik Oehman
Original Assignee
Svenska Rotor Maskiner Ab
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 Svenska Rotor Maskiner Ab filed Critical Svenska Rotor Maskiner Ab
Priority to SE9500609A priority Critical patent/SE508282C2/sv
Publication of SE9500609D0 publication Critical patent/SE9500609D0/sv
Priority to US08/540,705 priority patent/US5642629A/en
Priority to DE69605100T priority patent/DE69605100T2/de
Priority to ES96904413T priority patent/ES2140824T3/es
Priority to PCT/SE1996/000218 priority patent/WO1996026398A1/en
Priority to EP96904413A priority patent/EP0808442B1/en
Publication of SE9500609L publication Critical patent/SE9500609L/sv
Publication of SE508282C2 publication Critical patent/SE508282C2/sv

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D13/00Arrangements or adaptations of air-treatment apparatus for aircraft crew or passengers, or freight space, or structural parts of the aircraft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/16Filtration; Moisture separation
    • 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
    • F24F3/1423Air-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 a moving bed of solid desiccants, e.g. a rotary wheel supporting solid desiccants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0085Systems using a compressed air circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1004Bearings or driving means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1016Rotary wheel combined with another type of cooling principle, e.g. compression cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1032Desiccant wheel
    • F24F2203/1036Details
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1056Rotary wheel comprising a reheater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1068Rotary wheel comprising one rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2203/00Devices or apparatus used for air treatment
    • F24F2203/10Rotary wheel
    • F24F2203/1088Rotary wheel comprising three flow rotor segments
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/004Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being air

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)
  • Compressor (AREA)

Description

20 25 30 508 282 z Kylsystem med luft i ett kretslopp har liten kylkapacitet ijäniförelse med konventionella kyl- system, vilket är huvudskälet till att dessa har kommit till liten användning. För vissa applika- tioner, där konventionella kylsystem på grund av omgivningsskäl och andra orsaker ej är lämp- liga kan ett kylsystem med luft i ett kretslopp vara ett fördelaktigt alternativ. Den låga verk- ningsgraden hos ett sådant system gör det emellertid önskvärt med förbättringar i detta av- seende för att göra kylsystemet med luft i ett kretslopp mera konkurrenskrañigt, både för kylapplikationer, exempelvis luftkonditionering, och för applikationer med värmepump. Ända- målet med föreliggande uppfinning är därför att förbättra verkningsgraden hos ett kylsystem för luñ i ett kretslopp.
Detta har emåtts därigenom att ett kylsystem av det i ingressen till kravet 1 angivna slaget innefattar de kännetecken, som anges i kännetecknande delen av detta krav och att sättet för att driva ett sådant system innefattar kärmetecknen angivna i den kännetecknande delen av kravet 5.
Vid ett system av detta slag som används för luftkonditionering kommer en stor del av kyl- effekten for kylning av den komprimerade luñen innan denna når expandern att ha konsumerats for kondensationen av vattenånga innehållen i den från omgivningen inkommande luften. Som ett typiskt exempel kan nämnas att när inkommande luften har en temperatur av 40°C och en fuktighet av 70% och den kylande luften som lärnnar expandem har en tempe- ratur av 3°C och är mättad energin för kylningen av den komprimerade lufien kommer att uppgå till cirka 35 kJ/kg luft och energin för kondensering av vattenångan i luñen kommer att uppgå till cirka 80 kJ/kg luñ. Större delen av kyleiïekten blir således konsumerad för konden- seringen av vattnet i luften.
Genom anordnandet av den regenerativa torkaren i ledningama mellan kompressom och expandem kommer en stor del av effekten använd för kondensationen att sparas och kyl- systemets verkningsgrad att ökas avsevärt. Denna typ av torkare är känd för torkning av atmosfarisk eller komprimerad luft och utgör ingen del av uppfinningen.
I en föredragen utföringsform av uppfinningen sker både komprimeringen och expansionen i roterande skruvmaskiner varigenom ett särskilt etïektivt system ernås genom den höga volymetriska kapaciteten hos sådana maskiner. 10 15 20 25 30 3 508 282 Det är fördelaktigt att arrangera torkaren så, att vattnet adsorberas i två steg och att anordna värmeväxlama för kylning av luften före och efter varje steg och en lämplig torkare är av typen roterande torkare.
Dessa och andra fördelaktiga utföringsformer av uppfinningen anges i beroendekraven.
Uppfinningen skall närmare förklaras i följande detaljerade beskrivning av en föredragen ut- föringsform av uppfinningen och med hänvisning till bifogade ritningar, på vilka fig. 1 är ett blockschema visande fiinktionen hos ett kylsystem enligt uppfinningen och fig. 2 är en schematisk sektion efter linjen II-II i fig, 1.
Figur 1 visar schematiskt systemet enligt uppfinningen vid en applikation för producering av kall, torr luft för luftkonditionering. En roterande skruvkompressor l mottager atmosfarisk luft genom en inloppsledning 8 och avger den komprimerade luften till en utloppsledning 9 vid ett förhöjt tryck, vanligen cirka 3 bar och med en på grund av kompressionen förhöjd temperatur.
Luften strömmar därefter genom ledningar 9-15 till en roterande skruvexpander 2, i vilken luften expanderar till ett tryck omedelbart över kompressoms inloppstryck och avgår från expandem 2 till en leveransledning 16.
Mellan kompressor 1 och expandem 2 är medel anordnade för kylning av luften och för avlägsnande av vatten så att luften som når expandem 2 kommer att ha obetydligt högre temperatur än vid kompressoms inlopp. Efter expansionen kommer temperaturen hos luften att bli avsevärt lägre och kan användas för kylningsändamål. Medlen för kylning och vatten- avskiljning består av en första 3, en andra 4 och en tredje 5 värmeväxlare, som kyler luften, en vattenavskiljare 6 ansluten till den första värmeväxlaren 3 och en regenerativ torkare 7.
Den heta lufien från kompressom 1 strömmar genom ledningen 9, en regenereringssektion A hos torkaren 7 och ledningen 10 till en första värmeväxlare 3, i vilken luften kyles.
En vattenavskiljare 6 är ansluten till den första väimeväxlaren 3 för avlägsnande av vatten i luften, vilket vatten har kondenserats genom kylningen i värmeväxlaren 3. Därefter strömmar luften genom ledningen ll till en andra sektion B hos torkaren 7, i vilken torkarens vattenadsorberande organ adsorberar vattenånga fi-ån luften och därigenom minskar dess fuktighet. Luften som avgår från den andra sektionen B hos torkaren 7 passerar sedan en andra 10 15 20 25 30 508 282 4 värrneväxlare 4 for ytterligare sänkning av luñtemperaturen och leds därefter genom ledningen 13 till en tredje sektion C hos torkaren 7, där ytterligare ånga kan adsorberas genom kylningen i värmeväxlaren 4. När luften har lämnat sektionen C hos torkaren 7 strömmar den via en tredje värmeväxlare 5 for ytterligare kylning till expandern 2. Genom torkningen av luñen i sektionerna B och C hos torkaren är fuktigheten mycket låg hos luñen som når expandem och representerar en daggtemperatur av cirka -20°C. Lufiens temperaturfall under expansionen kommer därfor inte att kondensera något vatten och luften kan levereras for kylning utan risk for kondensering på avlämnarsidan.
Den regenerativa torkaren 7 är av roterande typ driven av en elektrisk motor 17 omkring en axel 21 med en hastighet av 5-10 varv per minut. Ett väsentligen cylindrislct rotororgan 18 är kapabelt att adsorbera vatten och roteras av motorn 17 i ett hus 19, som tätande samverkar med rotom 18, vilket hus 19 är forsett med öppningar anslutna till luftledningar. Torkare av denna typ är tillgängliga på marknaden. Rotororganet hos en sådan torkare är vanligen upp- byggt av glasfiberforstärkt papper i ett vaxkakemönster, som är impregnerat med kiselgel som aktivt material.
Figur 2 visar schematiskt torkaren 7 sedd eñer linjen Il-II i fig. 1. Var och en av de tre suv. ~ formade sektionerna A, B, C är avgränsad av ett tätningselement (en visat) anbragt pà how' och i kontakt med en ände av rotororganet längs en sluten kurva, vilka slutna kurvor rcpr vw' teras av de skuggade ytoma på ritningen. I det tre sektionema är anslutningarna till ledningarna 9, 12 och 13 markerade av ändvyer av pilsymboler illustrerande inlopp respektive utlopp Det torde noteras att anslutningarna av ledningama 9, 12 och 13 till sektionema A, B, C befinner sig ovanfor ritningsplanet och mynnar i motsvarande skuggade utrymmen riktade mot rotor- organet, så att luften tillfors helt till varje sektion.
När rotororganet 18 roteras kommer varje del därav att passera de tre sektionema A, B, C begränsade av tätningselementen på vardera änden av rotom 18, och varje sektion kommuni- cerar med ett inlopp på ena sidan och ett utlopp på motsatta sidan. I sektionen B kommer rotororganet 18 att adsorbera ånga från lufien som passerar från ledningen 11 till ledningen 12 och i sektionen C ånga från lufien passerande från ledningen 13 till ledningen 14, vilken ånga kondenserar när den adsorberas rotororganet. När rotororganet med det kondenserade vattnet når sektion A kommer det i kontakt med den heta komprimerade luften från kompressom, som har låg fuktighet, så att det adsorberade vattnet kommer att forångas och strömma med luflen 10 5 508 282 genom ledningen 10 till den kylande vänneväxlaren 3. Huvuddelen av denna vattenånga och vattenångan i den inkommande lvuñen kondenseras genom kylningen och avlägsnas genom vattenavskiljaren 6. Rotororganet regenereras därigenom när det passerar sektion A och kommer därigenom att kunna adsorbera vatten när det når fi-am till sektionen B och sektionen C nästa gång.
Genom användningen av den regenerativa värmeväxlaren i kylsystemet for luft i ett kretslopp har den erforderliga kyleffekten för kylning av den komprimerade luflen fore expansionen reducerats till mindre än en tredjedel till priset av en i det närmaste fórsumbara effekten for drivning av torkaren.

Claims (1)

1. 0 15 20 25 30 35 508 282 6 Patentkrav: Kylsystem for luft i ett kretslopp omfattande - kompressororgan (1) for komprimering av lufi, - expanderorgan (2) for expandering av nämnda komprimerade lufi, - ledningsorgan (9-15) for ledning av nämnda komprimerade luft från nämnda kompressororgan (1) till nämnda expanderorgan (2), - värmeväxlarorgan (3, 4, 5) i värmeväxlande förhållande med nämnda lednings- organ (9-15) for avlägsnande av värme från nämnda komprimerade luft, vilka värmeväxlarorgan (3, 4, 5) innefattar en första värmeväxlare (3 ), och vattenavskiljarorgan (6) avskiljande vatten från nämnda komprimerade luft, varvid nämnda ledningsorgan är försett med en regeneragtiv torkare (7), som innefattar ett vattenadsorberande organ (18) och ett växlingsorgan (17) som är anordnat att åstadkomma kontakt mellan nämnda komprimerade luft och åtminstone en del av nämnda vattenadsorberande organ (18) vid åtminstone två ställen (A, B, C) hos nämnda ledningsorgan (9-15), nämligen ett forsta ställe (A) beläget uppströms nämnda forsta värmeväxlare (3) och nämnda vattenavskiljarorgan (6) och ett andra ställe (B) beläget nedströms nämnda forsta värmeväxlare (3) och nämnda vattenavskiljarorgan (6), k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att nämnda värmeväxlarorgan (3, 4, 5) ytterligare innefattar en andra (4) och en tredje värrneväxlare (5) nedströms nämnda andra ställe (B) och att nämnda växlingsorgan ( 17) åstadkommer kontakt mellan nämnda komprimerade lufi och nämnda adsorberande organ (18) vid ett tredje ställe (C) beläget nedströms nämnda andra (4) värmeväxlare men uppströms nämnda tredje (5) värmeväxlare. Kylsystem enligt krav 1, varvid åtminstone ett av nämnda kompressororgan (1) och nämnda expanderorgan (2) innefattar en roterande skruvrnaskin. Kylsystem enligt krav 1 eller 2, varvid nämnda tmrkare (7) är av roterande typ, nämnda växlingsorgan (17) är ett roterande drivorgan, nämnda vattenadsorberande organ (18) bildar ett väsentligen cylindriskt organ genom vilket den komprimerade lufien passerar, vilket organ roterar i ett hus (19) som bildar åtminstone två separata sektorformade sektioner med en sektion i vart och ett av nämnda ställen (A, B, C). 10 15 20 508 282 Sätt att driva ett kylsystem for lufi i ett kretslopp av en typ innefattande - kompressororgan (1) for komprimering av luft, - expanderorgan (2) for expandering av nämnda komprimerade luft, - ledningsorgan (9-15) for ledning av nämnda komprimerade luft från nänmda kompressororgan (1) till nämnda expanderorgan (2), - värmeväxlarorgan (3, 4, 5) i värmeväxlande förhållande med nämnda lednings- organ (9-15) for avlägsnande av värme från nämnda komprimerade lufi, vilka värmeväxlarorgan (3, 4, 5) innefattar en forsta värmeväxlare (3 ), och - vattenavskiljarorgan (6) avskiljande vatten från nämnda komprimerade luñ, varvid nämnda komprimerade luft torkas regenejativt genom att altemativt bringas i kontakt med åtminstone en del av vattenadsorberande organ (18) vid åtminstone två ställen (A, B, C) nämligen ett forsta ställe (A) innan nämnda komprimerade lufl har nått nämnda forsta värrneväxlare (3) och nämnda vattenavskiljarorgan (6), och ett andra ställe (B) eñer det nämnda komprimerade luft har lämnat nämnda forsta vänne- växlare (3) och nämnda vattenavskiljarorgan (6), k ä n n e t e c k n at d ä r a v, att efier nämnda forsta värmeväxlare (3) och nämnda vattenavskiljande organ (6) den komprimerade luften leds genom en andra (4) och en tredje värmeväxlare (5) nedströms nämnda andra ställe (B) och att den komprimerade lufien bringas i kontakt med nämnda adsorberande organ (18) vid ett tredje ställe (C) beläget nedströms nämnda andra (4) värmeväxlare men uppströms nämnda tredje (5) värmeväxlare.
SE9500609A 1995-02-20 1995-02-20 Kylsystem för luft och sätt att driva ett sådant system SE508282C2 (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9500609A SE508282C2 (sv) 1995-02-20 1995-02-20 Kylsystem för luft och sätt att driva ett sådant system
US08/540,705 US5642629A (en) 1995-02-20 1995-10-11 Cooled air cycle system and method for operating such a system
DE69605100T DE69605100T2 (de) 1995-02-20 1996-02-19 Kreislaufanordnung für gekühlte luft und verfahren zum betrieb einer solchen anordnung
ES96904413T ES2140824T3 (es) 1995-02-20 1996-02-19 Sistema de ciclo de aire enfriado y metodo para hacer funcionar dicho sistema.
PCT/SE1996/000218 WO1996026398A1 (en) 1995-02-20 1996-02-19 Cooled air cycle system and method for operating such a system
EP96904413A EP0808442B1 (en) 1995-02-20 1996-02-19 Cooled air cycle system and method for operating such a system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9500609A SE508282C2 (sv) 1995-02-20 1995-02-20 Kylsystem för luft och sätt att driva ett sådant system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9500609D0 SE9500609D0 (sv) 1995-02-20
SE9500609L SE9500609L (sv) 1996-08-21
SE508282C2 true SE508282C2 (sv) 1998-09-21

Family

ID=20397285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9500609A SE508282C2 (sv) 1995-02-20 1995-02-20 Kylsystem för luft och sätt att driva ett sådant system

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5642629A (sv)
EP (1) EP0808442B1 (sv)
DE (1) DE69605100T2 (sv)
ES (1) ES2140824T3 (sv)
SE (1) SE508282C2 (sv)
WO (1) WO1996026398A1 (sv)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996011367A1 (fr) * 1994-10-05 1996-04-18 Kajima Corporation Ensemble d'alimentation en air froid
US6006537A (en) * 1998-09-21 1999-12-28 Ersmambetov; Vjecheaiav Method of cooling air
IT1304429B1 (it) * 1998-11-24 2001-03-19 Ricco Bruno Calzatura con dispositivo di climatizzazione attivo.
JP2000179962A (ja) * 1998-12-16 2000-06-30 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2000257968A (ja) * 1999-03-05 2000-09-22 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
US6360557B1 (en) * 2000-10-03 2002-03-26 Igor Reznik Counter flow air cycle air conditioner with negative air pressure after cooling
ITMI20011917A1 (it) * 2001-09-14 2003-03-14 Domnick Hunter Hiross S P A Gruppo di scambiatori di calore per essicatori di gas compresso a refrigerazione
US6963802B2 (en) * 2001-10-05 2005-11-08 Enis Ben M Method of coordinating and stabilizing the delivery of wind generated energy
MXPA04003095A (es) * 2001-10-05 2004-11-29 Ben M Enis Metodo y aparato para usar turbinas de viento para generar y suministrar energia ininterrumpida a locaciones remotas a la red electrica.
US7308361B2 (en) * 2001-10-05 2007-12-11 Enis Ben M Method of coordinating and stabilizing the delivery of wind generated energy
US7974742B2 (en) 2003-06-13 2011-07-05 Enis Ben M Method of coordinating and stabilizing the delivery of wind generated energy
US6966198B2 (en) * 2003-12-12 2005-11-22 Visteon Global Technologies, Inc. Air-cycle air conditioning system for commercial refrigeration
US7166149B2 (en) * 2004-01-12 2007-01-23 Uop Llc Adsorption process for continuous purification of high value gas feeds
US7719127B2 (en) * 2004-06-15 2010-05-18 Hamilton Sundstrand Wind power system for energy production
US20090033102A1 (en) * 2007-07-30 2009-02-05 Enis Ben M Method and apparatus for using wind turbines to generate and supply uninterrupted power to locations remote from the power grid
US8656727B2 (en) * 2008-04-08 2014-02-25 The Boeing Company Evaporative cooling for an aircraft subsystem
CN104700907B (zh) * 2015-03-25 2017-11-10 中广核研究院有限公司 核电厂主控室非能动制冷空调系统
GB2624409A (en) * 2022-11-16 2024-05-22 Univ Of Northumbria At Newcastle Atmospheric water generator

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE576047A (fr) * 1958-02-27 1959-08-24 Svenska Rotor Maskiner Ab Machine rotative à compression ou detente d'un fluide, et ses applications notamment à un refrigérateur
DE1288615B (de) * 1963-03-27 1969-02-06 Dubinsky Moisei G Vorrichtung zur Kuehlung einer Kammer
US3686893A (en) * 1969-12-22 1972-08-29 Purdue Research Foundation Air refrigeration device
SE368662B (sv) * 1972-03-10 1974-07-15 Munters Ab Carl
US3965697A (en) * 1974-03-14 1976-06-29 Beierwaltes Richard R Compressor and air cooling system employing same
US4198830B1 (en) * 1978-07-03 1995-04-18 Garrett Corp Fluid conditioning apparatus and system
SE429301B (sv) * 1981-12-30 1983-08-29 Munters Ab Carl Sett vid torkning av en gas samt apparat for genomforande av settet
US4738120A (en) * 1987-09-21 1988-04-19 Lin Win Fong Refrigeration-type dehumidifying system with rotary dehumidifier
FR2641064B1 (sv) * 1988-12-22 1994-07-01 Sorelec
DE4218299A1 (de) * 1992-06-01 1993-12-02 Helmut Radebold Kühlaggregat großer Leistung mit Luft als Arbeitsmittel und nahezu isothermer Kompression
US5323624A (en) * 1992-11-13 1994-06-28 United Technologies Corporation Filtered environmental control system
US5438845A (en) * 1994-06-21 1995-08-08 The Boc Group, Inc. Refrigeration device

Also Published As

Publication number Publication date
EP0808442A1 (en) 1997-11-26
DE69605100D1 (de) 1999-12-16
SE9500609D0 (sv) 1995-02-20
US5642629A (en) 1997-07-01
EP0808442B1 (en) 1999-11-10
WO1996026398A1 (en) 1996-08-29
DE69605100T2 (de) 2000-07-13
SE9500609L (sv) 1996-08-21
ES2140824T3 (es) 2000-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE508282C2 (sv) Kylsystem för luft och sätt att driva ett sådant system
AU2020200424B2 (en) Compressor installation with drying device for compressed gas and method for drying compressed gas
US6539728B2 (en) Hybrid heat pump
US5579647A (en) Desiccant assisted dehumidification and cooling system
US7428821B2 (en) Dehumidifying system
AU2008263370B2 (en) Humidity controller
CN201168543Y (zh) 热泵热回收型转轮除湿机
US20130269522A1 (en) Heat Pump Enabled Desiccant Dehumidification System
US20100058778A1 (en) Thermoelectrically powered indirect evaporative cooling system with desiccant dehumidification
US5925169A (en) Method and device for drying a gas which has been compressed by a compressor
EP3513861B1 (en) Hybrid low dew point compressed air dryer
CZ308655B6 (cs) Kompaktní zařízení pro získávání vody ze vzduchu
US20100170280A1 (en) Humidity controller
US7895856B2 (en) Humidity controller
CN110337320B (zh) 除湿机
CN1990087A (zh) 用于潮湿压缩气体的干燥器
US10704792B2 (en) Adsorptive hybrid desiccant cooling system
AU2020201752A1 (en) An improved system and method for indirect evaporative cooling
JPH11141917A (ja) 除湿・加湿空気供給装置
JP2000346396A (ja) 除湿方法及び除湿装置
EP1367333A1 (en) Heat pump and dehumidifier
JP4180193B2 (ja) 除湿装置
JP2612418B2 (ja) 冷凍式除湿装置
SU1286808A1 (ru) Пневматическа система
JP2000093733A (ja) 除湿空調装置

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed