ES2224443T3 - Sistema de deshumidificacion. - Google Patents

Sistema de deshumidificacion.

Info

Publication number
ES2224443T3
ES2224443T3 ES98954704T ES98954704T ES2224443T3 ES 2224443 T3 ES2224443 T3 ES 2224443T3 ES 98954704 T ES98954704 T ES 98954704T ES 98954704 T ES98954704 T ES 98954704T ES 2224443 T3 ES2224443 T3 ES 2224443T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
solution
air
heat
desiccator
dehumidifier
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES98954704T
Other languages
English (en)
Inventor
Mordechai Forkosh
Dan Forkosh
Tomy Forkosh
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Drykor Ltd
Original Assignee
Drykor Ltd
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 Drykor Ltd filed Critical Drykor Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2224443T3 publication Critical patent/ES2224443T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • B01D53/263Drying gases or vapours by absorption
    • 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
    • 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
    • F24F5/0007Air-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 cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/001Compression cycle type
    • 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
    • F24F2003/144Air-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 dehumidification only
    • 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
    • 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
    • F24F2203/02System or Device comprising a heat pump as a subsystem, e.g. combined with humidification/dehumidification, heating, natural energy or with hybrid system
    • F24F2203/021Compression cycle

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Sistema de deshumidificación (100) que comprende: un deshumidificador (12) en el que se introduce aire húmedo que entra en contacto con una solución de desecador líquido asociada al deshumidificador para eliminar la humedad del mismo; un regenerador (34) que tiene una solución de desecador líquido asociada al mismo y en contacto con aire, el cual elimina la humedad del mismo, dicha solución de desecador líquido estando en comunicación líquida con la solución de desecador líquido asociada al deshumidificador, un sistema de refrigeración (44) que comprende una pluralidad de intercambiadores térmicos, un refrigerante y un compresor, en el que el refrigerante pasa por los intercambiadores térmicos, los intercambiadores térmicos incluyendo un primer intercambiador térmico en contacto térmico con la solución de desecador líquido asociada a dicho deshumidificador y un segundo intercambiador térmico en contacto térmico con la solución de desecador asociada a dicho regenerador, y una pluralidad de conductos, dicho compresor estando conectado a dichos intercambiadores térmicos a través de dichos conductos, caracterizado por el hecho de que la pluralidad de intercambiadores térmicos incluyen un tercer intercambiador térmico (136) que no está en contacto con dichas soluciones de desecador y que transfiere el calor del refrigerante cuando el refrigerante sale del segundo intercambiador térmico.

Description

Sistema de deshumidificación.
Campo de invención
Esta invención se refiere al campo de la deshumidificación y, en particular, trata de la mejora de la eficacia de los deshumidificadores tipo desecador.
Estado de la técnica
Los grandes sistemas de deshumidificación de aire basados en un agente desecador tienen asociados dos problemas principales. Un problema es que la salida de aire seco es más caliente que la entrada de aire húmedo. Este resultado es provocado por el calentamiento del aire debido al calor latente de la evaporación mientras se elimina la humedad y también, en menor medida, por el calentamiento del aire debido a la transferencia de calor del desecador que generalmente está más caliente. Un segundo problema es que la regeneración del desecador requiere una cantidad de energía considerable.
Los sistemas de deshumidificación basados en desecadores líquidos deshumedecen el aire la hacer pasar el aire a través de un tanque lleno de desecador. El aire húmedo entra el tanque por una entrada de aire húmedo y el aire seco sale del tanque por una salida de aire seco. En un tipo de sistema desecador, se pulveriza un desecador desde un depósito hacia el interior del tanque y, mientras las gotitas de desecador descienden por el aire húmedo, absorben el agua presente en el aire. Luego, el desecador vuelve al depósito para volver a ser utilizado. Esto ocasiona un aumento del contenido de agua en el desecador.
El desecador saturado con agua se acumula en el depósito y es bombeado desde allí a una unidad regeneradora, donde es calentado para eliminar el agua absorbida en forma de vapor. El desecador regenerado, el cual es calentado en este proceso, es bombeado de nuevo al depósito, para ser reutilizado. Puesto que el proceso de absorción de agua tiene como resultado el calentamiento del aire y el proceso de regeneración calienta el desecador, se produce un calentamiento sustancial del aire durante el proceso de absorción de agua.
Un ejemplo de un dispositivo que emplea un líquido higroscópico circulante, por ejemplo el desecador LiCI, está descrito en la patente US N°. 4,939,906. En esta patente, se prevé una caldera con tubos de aletas para el flujo del desecador calentado. Esta patente también expone el precalentamiento del desecador saturado antes de entrar en la caldera para la regeneración final mediante la transferencia directa de calor desde el desecador que sale del tanque.
Otras variaciones de sistemas que utilizan soluciones con un desecador recirculante para deshumidificar el aire se muestran en las patentes US N°. 4,635,446, 4,691,530 y 4,723,417. Muchos de estos sistemas utilizan la transferencia de calor de una parte a otra del deshumidificador para mejorar su eficiencia.
En general, la regeneración del desecador líquido requiere su calentamiento, con el concomitante gasto de energía.
La patente US 4,984,434 expone un deshumidificador que tiene un sistema de refrigeración, el cual transfiere calor desde una sección de deshumidificación hacia una sección regeneradora del deshumidificador. El deshumidificador tiene un compresor y un par de intercambiadores térmicos, uno de los cuales entra en contacto con el desecador en la sección de deshumidificación y el otro entra en contacto con el desecador en la sección regeneradora.
Resumen de la invención
La presente invención está diseñada para utilizar la transferencia de calor de una forma nueva en el proceso de regeneración del desecador líquido, aumentando de este modo la eficiencia global del sistema.
Por lo tanto, según una forma de realización preferida de la invención, se proporciona un sistema deshumidificador según las reivindicaciones 1-15.
Breve descripción de los dibujos
La presente invención se entenderá de manera más clara y completa con la ayuda de la siguiente descripción detallada de las formas de realización preferidas, en la que los mismos números de referencia de los diferentes dibujos se corresponden con las mismas características, leída junto con los dibujos, en los que:
La fig. 1 muestra esquemáticamente una unidad de deshumidificación.
La fig. 2 muestra esquemáticamente una segunda unidad de deshumidificación según la invención.
La fig. 3 muestra esquemáticamente un sistema para humedecer una esponja con la solución del desecador.
La fig. 4 muestra una construcción preferida para una unidad de deshumidificacón colocada en una ventana.
Descripción detallada de las formas de realización preferidas
Un sistema de deshumidificación 10 comprende, como sus dos secciones principales, una cámara de deshumidificación 12 y una unidad regeneradora 32. El aire húmedo entra una cámara de deshumidificación 12 a través de una entrada de aire húmedo 14 y el aire seco sale de la cámara 12 a través de una salida de aire seco 16.
En una forma de realización preferida de la invención, el desecador 28 es bombeado por una bomba 20 desde un depósito para el desecador 30 a través de un tubo 13 hacia una serie de boquillas 22. Estas boquillas rocían una fina pulverización del desecador en el interior de la cámara 12, que preferiblemente está llena de un material esponjoso de celulosa 24, como el que se usa generalmente para este propósito. El desecador se filtra lentamente hacia abajo a través del material esponjoso hasta entrar en el depósito 30. El aire húmedo que entra en la cámara a través de la entrada 14 entra en contacto con las gotitas de desecador. Puesto que el desecador es higroscópico, absorbe el vapor de agua del aire húmedo y el aire seco es expulsado a través de la salida 16. Preferiblemente, el depósito 30 está situado en el fondo de la cámara 12, de modo que el desecador de la esponja 24 cae directamente en el depósito.
En una forma de realización preferida de la invención, una bomba 35 y un motor asociado 37 bombean el desecador desde una extensión del depósito 30 hacia el tubo 13. Un divisor 38 recibe el desecador del tubo 13 y envía una parte del desecador hacia las boquillas 22 y otra parte hacia la unidad de regeneración 32. Una válvula o constricción 39 (preferiblemente una válvula o constricción controlable) puede ser proporcionada para controlar la proporción del desecador que es introducido al regenerador 32. Si se usa una válvula o constricción controlable, la cantidad de desecador se controla preferiblemente en respuesta a la cantidad de humedad en el desecador.
La cámara 34 incluye un intercambiador térmico 36 que calienta el desecador para eliminar parte del vapor de agua que ha absorbido, regenerándolo de ese modo.
El desecador líquido regenerado es transferido de vuelta al depósito 30 mediante un conducto 40 y un tubo 42 de material esponjoso como el que llena la cámara 12. Preferiblemente, el tubo 40 está contenido en una cámara 58 la cual tiene una entrada 60 y una salida 62. El aire, generalmente del exterior del área en la que el aire está siendo modificado, entra la cámara a través de la entrada 60 y se lleva la humedad adicional que es evaporada del desecador aún caliente en el tubo 42. El aire que sale a través de la salida 62 se lleva dicha humedad y también la humedad que ha sido extraída del desecador en el regenerador. Preferiblemente, un ventilador (no mostrado) situado en la salida 62 aspira el aire de la cámara 58.
De forma alternativa o adicional, el calor del desecador líquido regenerado se transfiere al desecador que entra o que está en el regenerador poniendo en contacto térmico (pero no físico) las dos corrientes de desecador en una estación de transferencia térmica (no mostrada). De forma alternativa o adicional, se puede utilizar una bomba de calor para transferir la energía adicional del desecador más frío que sale del regenerador hacia el desecador más caliente que entra en el regenerador, de modo que el desecador que vuelve al depósito está en realidad más frío que el desecador que entra en la cámara 34.
En una forma de realización preferida de la invención, está previsto un sistema de bombeo de calor 44 que extrae el calor del desecador en el depósito 30 para proporcionar energía al intercambiador térmico 36. Preferiblemente, esta bomba de calor incluye (además del intercambiador 36, que es el condensador del sistema) un segundo intercambiador térmico 46 en el depósito 30, que es el evaporador del sistema, y una válvula de expansión 56. Esta transferencia de energía ocasiona una temperatura reducida del desecador que entra en contacto con el aire que está siendo secado y, por lo tanto, reduce la temperatura del aire secado. En segundo lugar, esta transferencia de energía reduce la necesidad global de energía para hacer funcionar el regenerador, en general hasta un factor de 3. Puesto que la energía utilizada por el proceso de regeneración es la mayor parte de energía requerida por el sistema, esta reducción en el uso de energía puede tener un efecto muy importante en la eficiencia global del sistema. Además, este método para calentar el desecador en el regenerador puede ser complementado por un calentamiento directo, utilizando una bobina de calentamiento.
Se debe entender que la proporción de vapor de agua en el desecador del depósito 30 y en el desecador regenerado debe estar generalmente dentro de unos límites determinados, dichos límites dependiendo del tipo de desecador usado. Un límite inferior del nivel de humedad requerido es la necesaria para disolver el desecador, de manera que el desecador esté en solución con humedad. No obstante, cuando el nivel de humedad es demasiado alto, el desecador se vuelve ineficiente para la eliminación de la humedad del aire que entra en la cámara 12. Por lo tanto, es necesario observar y controlar el nivel de humedad. Se debe tener en cuenta que ciertos desecadores son líquidos incluso en ausencia de la humedad absorbida. El nivel de humedad en estos desecadores no tiene que ser controlado de manera tan estricta. No obstante, incluso en estos casos, el proceso de regeneración (que utiliza energía) sólo se debería realizar cuando el nivel de humedad en el desecador sea superior a un cierto nivel.
En general, esta función de seguimiento se realiza midiendo el volumen del desecador, el cual aumenta a medida que aumenta la humedad. Un método preferido para medir el volumen de líquido en el depósito consiste en la medición de la presión en un recipiente invertido 50, el cual tiene su boca situada en el líquido del depósito. Un tubo 52 va desde el recipiente 50 hasta un manómetro 52. Debido a que el volumen del desecador aumenta por la absorción de humedad, la presión medida por el manómetro 52 aumenta. Puesto que el líquido en la cámara y en el regenerador se mantiene bastante constante, esto da una buena indicación de la cantidad de desecador y, por tanto, de la cantidad de humedad contenida en el desecador. Cuando aumenta el nivel de humedad por encima de un valor establecido, se enciende el calentador en la cámara 34. En una forma de realización preferida de la invención, cuando el nivel de humedad baja de otro valor inferior establecido, el calentador se apaga.
Otros factores que pueden influir en los puntos de corte del proceso de regeneración son la temperatura del aire secado, la eficacia de la regeneración y la eficacia de la bomba de calor. En algunas formas de realización preferidas de la invención, especialmente en los sistemas de aire frío (como una pista de patinaje sobre hielo), puede ser aconsejable proporcionar algún tipo de calentamiento directo del desecador en el proceso de regeneración.
En otras formas de realización preferidas de la invención, se proporcionan bombas de calor u otros medios de transferencia de calor (no mostrados por simplicidad) para transferir el calor del aire seco que sale de la cámara 12 y/o del aire húmedo calentado que sale de la cámara regeneradora 34, para calentar el desecador de camino hacia o cuando está dentro de la cámara 34. Si se usan bombas de calor, la fuente de calor puede estar a una temperatura inferior que la del desecador al cual es transferido.
Se debe entender que el enfriamiento del desecador en el depósito puede ocasionar la salida de aire seco del deshumidificador con una temperatura igual o preferiblemente inferior a la del aire húmedo que entra en el deshumidificador, incluso antes de un enfriamiento opcional adicional del aire seco. Esta característica resulta especialmente útil cuando el deshumidificador se usa en climas calientes en los que la temperatura ambiente ya es alta.
Como se ha indicado anteriormente, uno de las problemas de los sistemas de deshumidificación es el problema de determinar la cantidad de agua en la solución del desecador para que se pueda mantener el contenido de agua en la solución del deshumidificador dentro de una gama adecuada.
En la fig 2 se muestra un deshumidificador 100, según una forma de realización preferida de la presente invención. Este deshumidificador es autorregulador con respecto al contenido de agua de la solución del desecador y, por lo tanto, no requiere ninguna medición del volumen o del contenido de agua en la solución del desecador. Además, el deshumidificador funciona hasta que se alcanza una humedad predeterminada y luego se detiene para reducir la humedad, sin ningún control o puntos de corte.
El deshumidificador 100 es similar al deshumidificador 10 de la fig. 1, con varias diferencias significantes. En primer lugar, el sistema no requiere ninguna medición del contenido de agua y por tanto no tiene una medida volumétrica para el desecador. No obstante, se puede proporcionar dicha medición como medida de seguridad en caso de que la solución se vuelva demasiado concentrada.
En segundo lugar, la bomba de calor transfiere el calor entre dos corrientes de solución de desecador que son transferidas desde el depósito 30 (que convenientemente está dividido en dos partes, 30A y 30B, conectadas por tuberías 30C), es decir una primera corriente es bombeada hacia las boquillas 22 por un sistema de bombeo 130 a través de un conducto 102, y una segunda corriente es bombeada a la unidad regeneradora 32 por un sistema de bombeo 132, a través de un conducto 104.
Preferiblemente, las tuberías 30C (que incluyen las tuberías de derivación mostradas) se diseñan de modo que su efecto principal es el de generar un nivel común de solución en las partes 30A y 30B. En general, es deseable que las dos partes del depósito tengan temperaturas diferentes. Necesariamente, esto da lugar a diferentes concentraciones de desecador. No obstante, en general se considera deseable proporcionar algún tipo de mezcla entre las secciones, mediante algún tipo de bombeo a través de las tuberías de derivación mostradas, con el fin de transferir la humedad de una parte a otra. En una forma de realización preferida de la invención, se mantiene una diferencia de temperatura de 5°C o más, más preferiblemente de 10°C o más y aun más preferiblemente de 15°C o incluso más. Así, en una forma de realización preferida de la invención, la parte del depósito 30A está a una temperatura de 30°C o más y la parte del depósito 30B está a una temperatura de 15°C o menos.
En la fig. 2, que se corresponde con la invención reivindicada, se muestra una construcción diferente para la unidad regeneradora 32, que es similar a la de la sección de deshumidificación. Además, en la fig. 2 ninguna de las secciones tiene un material esponjoso de celulosa, el cual puede estar presente o ausente en las formas de realización de las fig. 1 o 2.
En una forma de realización preferida de la invención, aplicable a las figs. 1 o 2, no se usan las boquillas de pulverización. Las boquillas de pulverización están reemplazadas por un sistema de goteo desde el cual el líquido gotea sobre la esponja de celulosa humedeciendo la esponja de forma continua.
La fig. 3 muestra una forma de realización preferida de un sistema de goteo para humedecer la esponja 24. En este sistema, un conducto abierto 200, preferiblemente en forma de un medio tubo dentado, se llena con la solución del desecador 28. La solución del desecador fluye a través de los dientes por toda la longitud del conducto y humedece la esponja de manera uniforme. En la mayoría de los ejemplos, se prefiere el uso de una esponja sin pulverización, puesto que el uso de pulverización ocasiona la dispersión de la solución del desecador en el aire, la cual debe ser eliminada del mismo. Los técnicos en la materia podrán pensar en otros métodos para humedecer la esponja 24 y se podría utilizar cualquiera de dichos métodos en la práctica de la invención.
Volviendo a la fig. 2, el sistema de bombeo de calor 44 extrae el calor de la solución del desecador en el conducto 102 y lo transfiere al desecador en el conducto 104. El sistema de bombeo de calor 44 incluye, además de los componentes incluidos en la forma de realización de la Fig. 1, un intercambiador térmico 136 para transferir una parte del calor del refrigerante que sale del intercambiador térmico 104 hacia el aire de regeneración. Preferiblemente, también el compresor es enfriado por el aire de regeneración. No obstante, cuando el aire está muy caliente, se puede utilizar aire adicional no usado en el regenerador para enfriar el compresor y el refrigerante. De forma alternativa, sólo se usa dicho aire para este enfriamiento.
Debido al calentamiento resultante del aire que entra en el regenerador, aumenta la capacidad del aire para eliminar la humedad del desecador. La bomba de calor 44 es ajustada para transferir una cantidad fija de calor. En una forma de realización preferida de la invención, el punto establecido de humedad se determina mediante el control de la cantidad de calor transferido entre las dos corrientes.
Consideramos ahora el sistema mostrado en la fig. 2, con el aire que entra en la cámara de deshumidificación a 30°C y con un 100% de humedad. Además, suponemos que la cantidad de líquido extraído del aire reduce su humedad en un 35% sin reducir la temperatura. En esta situación, la cantidad de calor transferido entre las corrientes de la solución del desecador sería igual al calor de evaporación del agua extraída del aire, de modo que la temperatura de la solución del desecador que cae al depósito 20 de la cámara 12 está a la misma temperatura que la que entra en ella, salvo porque ha absorbido una determinada cantidad de humedad del aire.
Además, se supone que el regenerador está ajustado para que a esta misma temperatura y humedad, elimine la misma cantidad de agua de la solución del desecador. Esto puede requerir una entrada de calor (además del calor disponible por la bomba de calor).
Además, si suponemos que el aire que entra en la cámara de deshumidificación tiene una humedad inferior, por ejemplo de un 80%. Para esta humedad, se elimina menos líquido (puesto que la eficiencia de la eliminación de agua depende de la humedad) y por tanto, también disminuye la temperatura de la solución del desecador que sale de la cámara de deshumidificación. Sin embargo, puesto que cabe menos agua en la solución del desecador de la cámara de deshumidificación, también disminuye la cantidad de agua extraída de la solución en el regenerador. Esto produce un nuevo equilibrio, con menos agua extraída y la solución del desecador a una temperatura inferior. Un desecador con una temperatura inferior da como resultado un aire más frío. Por tanto, también se reduce la temperatura del aire de salida. No obstante, la humedad relativa permanece sustancialmente igual. Se debe entender que una reducción de la temperatura del aire de entrada tiene sustancialmente el mismo efecto.
En una forma de realización preferida de la invención, el sistema es autorregulador, es decir la acción de deshumidificación se detiene cuando se alcanza un cierto nivel de humedad. El nivel de humedad en el cual ocurre esto dependerá de la capacidad de la solución pulverizada por las boquillas 22 para absorber humedad y de la capacidad de la solución pulverizada por las boquillas 22' para eliminar humedad.
En general, a medida que el aire en la entrada 14 se vuelve menos húmedo (humedad relativa), el deshumidificador se vuelve menos eficaz para eliminar la humedad. Por tanto, la solución es enfriada durante cada tránsito a través del conducto 102 y el porcentaje de desecador en la solución en 30B alcanza un cierto nivel. De forma similar, a medida que se elimina menos humedad del aire, la solución en 30A se vuelve más concentrada y se elimina menos humedad de la misma (lo único que ocurre es que se calienta. En cierto punto, tanto la eliminación como la absorción de humedad por la solución se detienen, debido a que la respectiva solución pulverizada se estabiliza con el aire hacia el cual o desde el cual se transfiere la humedad.
Se debe entender que este punto de humedad puede ser ajustado cambiando la cantidad de calor transferido entre las soluciones en los conductos 102 y 104. Si se transfiere más calor, se aumenta la capacidad de transferencia tanto de la cámara de deshumidificación como del regenerador y se disminuye el punto de equilibrio de humedad. Cuando se bombea menos calor, se logra una humedad más alta. Además, el punto establecido dependerá en cierta manera de la humedad relativa del aire que entra en el regenerador.
La fig. 4 muestra esquemáticamente un sistema de deshumidificación colocado en una ventana 110, según las formas de realización preferidas de la invención. En esta forma de realización, la unidad entera mostrada en las figs. 1 o 2 está incluida en una caja 112 que cuelga de la ventana 114 de una habitación. Preferiblemente, el sistema 110 también incluye una unidad de soporte en forma de U que se apoya sobre el alféizar 118 y está unido de manera fija a la caja 112. Pasando a través de la ventana 112 hay dos conductos 14 y 15 que corresponden a la entrada de aire 14 y a la salida de aire deshumidificado 16 de las figs. 1 y 2. La ventana se cierra sobre los conductos para aislar la habitación del exterior. Un cable eléctrico 120 se enchufa en una salida eléctrica en el interior de la ventana y alimenta la unidad de deshumidificación. Preferiblemente, se coloca un panel en el interior de la ventana sobre el cual se instalan los controles y que proporciona una rejilla adecuada para la entrada 14 y la salida 16. La fig. 3 también muestra la entrada 60 y la salida 62 utilizada para sacar el aire cargado de humedad. Además, la entrada 60 puede proporcionar a la habitación una cantidad de aire fresco controlable.
En otra forma de realización preferida de la invención, se usa la configuración de la fig. 4 para un dispositivo que combina un aire acondicionado y un deshumidificador de aire o para un mecanismo de aire acondicionado convencional que incluye una bomba de calor que enfría el aire que entra por la D entrada mediante el contacto con una superficie fría de la bomba de calor. Con respecto al aire acondicionado, ambos intercambiadores térmicos estarían en el exterior de la ventana, y el aire sería introducido en el condensador del aire acondicionador a través del conducto 14 y desde éste a través del conducto 16 hacia la habitación que se quiere enfriar.
Las unidades como las mostradas en la fig. 4 proporcionan un sistema de aire acondicionado en dos bloques que produce poco ruido, y además tiene la conveniencia de poder ser instalado en una ventana.
Cuando se usan en las siguientes reivindicaciones, los términos "comprender" o "incluir" o sus conjugados significan "incluyendo pero no necesariamente limitándose a".
La presente invención se ha descrito utilizando una forma de realización preferida. Se debe entender que son posibles, y se le ocurrirán a un experto en la materia, muchas variaciones de la forma de realización preferida dentro del campo de la invención, tal y como se define en las siguientes reivindicaciones.

Claims (15)

1. Sistema de deshumidificación (100) que comprende:
un deshumidificador (12) en el que se introduce aire húmedo que entra en contacto con una solución de desecador líquido asociada al deshumidificador para eliminar la humedad del mismo;
un regenerador (34) que tiene una solución de desecador líquido asociada al mismo y en contacto con aire, el cual elimina la humedad del mismo, dicha solución de desecador líquido estando en comunicación líquida con la solución de desecador líquido asociada al deshumidificador,
un sistema de refrigeración (44) que comprende una pluralidad de intercambiadores térmicos, un refrigerante y un compresor, en el que el refrigerante pasa por los intercambiadores térmicos, los intercambiadores térmicos incluyendo un primer intercambiador térmico en contacto térmico con la solución de desecador líquido asociada a dicho deshumidificador y un segundo intercambiador térmico en contacto térmico con la solución de desecador asociada a dicho regenerador, y una pluralidad de conductos, dicho compresor estando conectado a dichos intercambiadores térmicos a través de dichos conductos,
caracterizado por el hecho de que la pluralidad de intercambiadores térmicos incluyen un tercer intercambiador térmico (136) que no está en contacto con dichas soluciones de desecador y que transfiere el calor del refrigerante cuando el refrigerante sale del segundo intercambiador térmico.
2. Sistema según la reivindicación 1 que incluye:
al menos un depósito que contiene dicha solución de desecador líquido; un primer conducto a través del cual se transfiere la solución de desecador líquido desde el al menos un depósito hacia el deshumidificador; y
un segundo conducto a través del cual se transfiere la solución de desecador desde dicho al menos un depósito hacia el regenerador.
3. Sistema según la reivindicación 2, en el que el primer intercambiador térmico recibe calor de la solución en el primero conducto, y el segundo intercambiador térmico recibe calor de la solución en el segundo conducto.
4. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que el regenerador comprende una cámara regeneradora en la que la humedad es eliminada de la solución por contacto con el aire que es introducido en la cámara.
5. Sistema según la reivindicación 4, en el que el compresor es enfriado por dicho aire antes de entrar en la cámara regeneradora, de manera que aumenta la capacidad de eliminación de humedad del aire.
6. Sistema según la reivindicación 4 o la reivindicación 5, en el que el tercer intercambiador térmico es enfriado por dicho aire antes de entrar en la cámara regeneradora, de manera que aumenta la capacidad de eliminación de humedad del aire.
7. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que incluye un control que controla la cantidad de calor transferido entre el primer y el segundo intercambiador térmico.
8. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 2 a 7, en el que el al menos un depósito comprende un primer depósito desde el cual es transferida la solución a través del primer conducto, y un segundo depósito desde el cual es transferida la solución a través del segundo conducto, dicho primer depósito formando parte del deshumidificador y dicho segundo depósito formando parte del regenerador.
9. Sistema según la reivindicación 8, que incluye un conducto que conecta el primer y el segundo depósito, de manera que dichos depósitos tienen sustancialmente el mismo nivel de solución.
10. Sistema según la reivindicación 9, que proporciona una cantidad limitada adicional de mezcla entre los dos depósitos.
11. Sistema según la reivindicación 10, en el que la mezcla limitada da como resultado una diferencia en la concentración de la solución entre el primer y el segundo depósito.
12. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 8-11, en el que se mantiene una diferencia de temperatura sustancial entre el primer y el segundo depósito.
13. Sistema según la reivindicación 12, en el que el primer depósito se mantiene a una primera temperatura y el segundo depósito se mantiene a una segunda temperatura al menos 5°C superior a la primera temperatura.
14. Sistema según la reivindicación 13, en el que la diferencia de temperatura es de al menos 10°C.
15. Sistema según la reivindicación 14, en el que la diferencia de temperatura es de al menos 15°C.
ES98954704T 1997-11-16 1998-11-11 Sistema de deshumidificacion. Expired - Lifetime ES2224443T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IL1997/000372 WO1999026025A1 (en) 1997-11-16 1997-11-16 Dehumidifier system
WOPCT/IL97/00372 1997-11-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2224443T3 true ES2224443T3 (es) 2005-03-01

Family

ID=11062024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES98954704T Expired - Lifetime ES2224443T3 (es) 1997-11-16 1998-11-11 Sistema de deshumidificacion.

Country Status (12)

Country Link
US (2) US6487872B1 (es)
EP (2) EP1029201A1 (es)
CN (1) CN1179160C (es)
AT (1) ATE270421T1 (es)
AU (2) AU4963397A (es)
BR (1) BR9814873A (es)
DE (1) DE69824880T2 (es)
ES (1) ES2224443T3 (es)
NZ (1) NZ504435A (es)
PT (1) PT1031001E (es)
TW (1) TW380194B (es)
WO (2) WO1999026025A1 (es)

Families Citing this family (93)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE39288E1 (en) 1995-04-20 2006-09-19 Gad Assaf Heat pump system and method for air-conditioning
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
AU2013200647B2 (en) * 1999-03-14 2014-09-04 Ducool Ltd Dehumidifier/air-conditioning system
EP1169603B1 (en) * 1999-03-14 2005-09-21 Drykor Ltd. Dehumidifier/air-conditioning system
AU2008200557B8 (en) * 1999-03-14 2011-03-17 Ducool Ltd Dehumidifier/air-conditioning system
IL134196A (en) * 2000-01-24 2003-06-24 Agam Energy Systems Ltd System for dehumidification of air in an enclosure
IL153247A0 (en) * 2000-06-14 2003-07-06 Ernest R Drucker Solar chimney wind turbine
IL158536A0 (en) 2001-04-23 2004-05-12 Drykor Ltd Apparatus for air-conditioning
CN1180205C (zh) * 2001-05-16 2004-12-15 株式会社荏原制作所 除湿装置
WO2003056249A1 (en) 2001-12-27 2003-07-10 Drykor Ltd. High efficiency dehumidifiers and combined dehumidifying/air-conditioning systems
IL152885A0 (en) * 2002-11-17 2003-06-24 Agam Energy Systems Ltd Air conditioning systems and methods
AU2003303998A1 (en) * 2003-03-12 2004-09-30 Milind V. Rane Air conditioning method using liquid desiccant
ITTO20030547A1 (it) * 2003-07-15 2005-01-16 Fiat Ricerche Sistema di climatizzazione con un circuito a compressione
US20050109052A1 (en) * 2003-09-30 2005-05-26 Albers Walter F. Systems and methods for conditioning air and transferring heat and mass between airflows
US20050158198A1 (en) * 2003-12-21 2005-07-21 Albers Walter F. Micro-cycle energy transfer systems and methods
EP1751479B1 (en) * 2004-04-09 2014-05-14 Ail Research Inc. Heat and mass exchanger
WO2005114072A2 (en) * 2004-05-22 2005-12-01 Gerald Landry Desiccant-assisted air conditioning system and process
IL163015A (en) 2004-07-14 2009-07-20 Gad Assaf Systems and methods for dehumidification
KR20070073763A (ko) * 2004-08-31 2007-07-10 아쿠아 사이언시스, 아이엔씨. 물을 생성하기 위한 장치 및 방법
US20090211276A1 (en) * 2005-03-25 2009-08-27 Dan Forkosh System and method for managing water content in a fluid
FR2884730A1 (fr) * 2005-04-20 2006-10-27 Air Liquide Procede d'epuration et de refroidissement a recyclage partiel d'eau de refroidissement. installation pour la mise en oeuvre du procede
DE102005034141A1 (de) * 2005-07-19 2007-01-25 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zur Kühlung und Entfeuchtung der Raumluft
CN1333206C (zh) * 2005-08-26 2007-08-22 清华大学 热泵驱动的蓄能型溶液除湿空调系统
CN1322273C (zh) * 2005-08-26 2007-06-20 清华大学 带有新风的小型中央空调系统
CN1306231C (zh) * 2005-10-10 2007-03-21 尹进福 一种溶液除湿结合制冷压缩机冷热双侧能量进行空气调节的方法
AP2532A (en) * 2005-12-07 2012-12-19 Cool Ltd Du System and method for managing water content in a fluid
CN100344912C (zh) * 2006-04-29 2007-10-24 绍兴吉利尔科技发展有限公司 一种空气除湿器
TWI404897B (zh) * 2006-08-25 2013-08-11 Ducool Ltd 用以管理流體中之水含量的系統及方法
CN100436383C (zh) * 2007-03-29 2008-11-26 广州市科伟电气有限公司 热泵式火药烘干方法及装置
WO2009033208A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 John Francis Urch An air conditioning apparatus
US8268060B2 (en) * 2007-10-15 2012-09-18 Green Comfort Systems, Inc. Dehumidifier system
JP4374393B1 (ja) * 2008-05-27 2009-12-02 ダイナエアー株式会社 調湿装置
US8602087B2 (en) 2008-11-19 2013-12-10 Tai-Her Yang Double flow-circuit heat exchange device for periodic positive and reverse directional pumping
WO2010016040A1 (en) * 2008-08-08 2010-02-11 Technion Research And Development Foundation Ltd. Liquid desiccant dehumidification system and heat /mass exchanger therefor
WO2010129878A2 (en) 2009-05-08 2010-11-11 7Solar Technologies, Inc. Solar energy systems
US20110041537A1 (en) * 2009-08-20 2011-02-24 John Yenkai Pun Desiccant based absorption dehumidifier, desiccant regenerator and methods
ITRM20090672A1 (it) * 2009-12-21 2011-06-22 Univ Degli Studi Genova Impianto integrato di condizionamento e deumidificazione di aria.
US9377207B2 (en) 2010-05-25 2016-06-28 7Ac Technologies, Inc. Water recovery methods and systems
EP2585784A4 (en) 2010-06-24 2016-02-24 Venmar Ces Inc ENERGY EXCHANGER FOR A LIQUID AIR MEMBRANE
IT1402147B1 (it) 2010-09-30 2013-08-28 Univ Degli Studi Genova Modulo contattore con membrane capillari idrofobiche integrato in uno scambiatore di calore ed impianto ibrido per la deumidificazione/condizionamento dell aria.
JP5554454B2 (ja) 2010-11-23 2014-07-23 ディーユークール リミテッド 空調システム
CN102052715B (zh) * 2010-12-15 2013-06-19 上海交通大学 利用超声雾化技术的多级m形空气通道溶液除湿空调系统
US8915092B2 (en) 2011-01-19 2014-12-23 Venmar Ces, Inc. Heat pump system having a pre-processing module
BR112014004412B1 (pt) 2011-08-26 2021-09-08 Ducool, Ltd Sistema para condicionamento de ar e método para condicionamento de ar
US9810439B2 (en) 2011-09-02 2017-11-07 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Energy exchange system for conditioning air in an enclosed structure
US9435551B2 (en) 2011-09-15 2016-09-06 Khanh Dinh Dehumidifier dryer using ambient heat enhancement
IL215720A (en) * 2011-10-11 2016-04-21 Agam Energy Systems Ltd Air dryer and its method of use
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
EP3428549B1 (en) 2013-03-01 2020-06-03 7AC Technologies, Inc. Desiccant air conditioning systems
CN103104957A (zh) * 2013-03-04 2013-05-15 北京华创瑞风空调科技有限公司 一种热泵驱动的逆流式溶液调湿新风机组
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
ES2761585T3 (es) 2013-03-14 2020-05-20 7Ac Tech Inc Sistema de aire acondicionado con desecante líquido dividido
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
US9140396B2 (en) * 2013-03-15 2015-09-22 Water-Gen Ltd. Dehumidification apparatus
US11408681B2 (en) 2013-03-15 2022-08-09 Nortek Air Solations Canada, Iac. Evaporative cooling system with liquid-to-air membrane energy exchanger
US10584884B2 (en) 2013-03-15 2020-03-10 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Control system and method for a liquid desiccant air delivery system
CN110715390B (zh) 2013-06-12 2022-02-25 艾默生环境优化技术有限公司 用于具有冷流体回路的建筑物的空气调节系统
US9518765B2 (en) 2013-09-10 2016-12-13 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. System and method for controlling temperature and humidity in multiple spaces using liquid desiccant
KR102641608B1 (ko) 2014-03-20 2024-02-28 코프랜드 엘피 옥상 액체 데시컨트 시스템 및 방법
PL2932881T3 (pl) * 2014-04-16 2017-11-30 Sanhua Aweco Appliance Systems Gmbh Urządzenie suszące do sprzętu gospodarstwa domowego
DK3183051T3 (da) 2014-08-19 2020-06-02 Nortek Air Solutions Canada Inc Væske-til-luftmembranenergivekslere
NL2013586B1 (en) 2014-10-07 2016-09-07 2Ndair B V A method for dehumidification of air and system thereto.
EP3221648B1 (en) 2014-11-21 2020-01-08 7AC Technologies, Inc. Liquid desiccant air conditioning system
SG10201503433XA (en) * 2015-04-30 2016-11-29 Matthias Enzenhofer Humidity Management Device And Method
US11143430B2 (en) 2015-05-15 2021-10-12 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Using liquid to air membrane energy exchanger for liquid cooling
US10808951B2 (en) 2015-05-15 2020-10-20 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Systems and methods for providing cooling to a heat load
US11092349B2 (en) 2015-05-15 2021-08-17 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Systems and methods for providing cooling to a heat load
DE102015110200A1 (de) * 2015-06-25 2016-12-29 Sanhua Aweco Appliance Systems Gmbh Luftentfeuchtungsvorrichtung mit einer hygroskopischen Flüssigkeit
EP3314188B1 (en) 2015-06-26 2021-05-12 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Three-fluid liquid to air membrane energy exchanger
AU2017410556A1 (en) 2017-04-18 2019-12-05 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Systems and methods for managing conditions in enclosed space
AU2017410557A1 (en) 2017-04-18 2019-12-05 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Desiccant enhanced evaporative cooling systems and methods
EP3704415A4 (en) 2017-11-01 2021-11-03 7AC Technologies, Inc. TANK SYSTEM FOR LIQUID DEHYDRATING AIR CONDITIONING SYSTEM
CN111373202B (zh) * 2017-11-01 2021-11-26 艾默生环境优化技术有限公司 液体干燥剂空调系统中膜模块中液体干燥剂的均匀分布的方法和设备
SE542405C2 (en) * 2017-11-22 2020-04-21 Munters Europe Ab Dehumidification system and method
CN111587345B (zh) * 2018-01-04 2021-09-21 夏普株式会社 调湿装置及调湿方法
CN110318232B (zh) * 2018-03-30 2021-05-28 浙江三花智能控制股份有限公司 晾衣机
JP6994109B2 (ja) * 2018-05-15 2022-01-14 シャープ株式会社 霧化装置および調湿装置
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
US11117090B2 (en) 2018-11-26 2021-09-14 Palo Alto Research Center Incorporated Electrodialytic liquid desiccant dehumidifying system
CN111089369B (zh) * 2019-12-11 2022-01-14 浙江理工大学 空气调节系统和方法
US11365894B2 (en) 2020-02-10 2022-06-21 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Closed-air closed-desiccant humidifier-dehumidifier atmospheric water generator system
US12085293B2 (en) 2021-03-17 2024-09-10 Mojave Energy Systems, Inc. Staged regenerated liquid desiccant dehumidification systems
CN113198299B (zh) * 2021-04-21 2022-10-25 江苏科技大学 一种两级空气压缩与干燥系统及其工作方法
US12510257B2 (en) 2021-12-22 2025-12-30 Mojave Energy Systems, Inc. Electrochemically regenerated liquid desiccant dehumidification system using a secondary heat pump
US11944934B2 (en) 2021-12-22 2024-04-02 Mojave Energy Systems, Inc. Electrochemically regenerated liquid desiccant dehumidification system using a secondary heat pump
US12571546B2 (en) 2022-04-13 2026-03-10 Mojave Energy Systems, Inc. Liquid desiccant air conditioning using air as heat transfer medium
CN120604082A (zh) 2022-12-12 2025-09-05 莫哈维能源系统公司 液体干燥剂空调系统和控制方法
CN121038880A (zh) 2023-04-07 2025-11-28 莫哈维能源系统公司 超低流量干燥剂空气调节系统装置和方法

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2218407A (en) 1937-08-25 1940-10-15 E A Lab Inc Air conditioner
US2690656A (en) 1949-03-24 1954-10-05 Cummings William Warren Method of air conditioning
US2672024A (en) 1951-01-12 1954-03-16 Carrier Corp Air conditioning system employing a hygroscopic medium
US2798570A (en) 1956-02-20 1957-07-09 Surface Combustion Corp Air conditioning
US2952993A (en) 1957-12-13 1960-09-20 Carrier Corp Air conditioner
US3311355A (en) 1965-08-19 1967-03-28 Joseph M Rait Portable humidity control device
US4180985A (en) 1977-12-01 1980-01-01 Northrup, Incorporated Air conditioning system with regeneratable desiccant bed
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
US4373347A (en) 1981-04-02 1983-02-15 Board Of Regents, University Of Texas System Hybrid double-absorption cooling system
US4635446A (en) 1981-05-15 1987-01-13 Camp Dresser & Mckee Dehumidification apparatus
US4430864A (en) * 1981-12-31 1984-02-14 Midwest Research Institute Hybrid vapor compression and desiccant air conditioning system
US4723417A (en) 1985-08-05 1988-02-09 Camp Dresser And Mckee Inc. Dehumidification apparatus
CA1305857C (en) 1985-09-26 1992-08-04 Gad Assaf Method of and means for controlling the condition of air in an enclosure
US4700550A (en) 1986-03-10 1987-10-20 Rhodes Barry V Enthalpic heat pump desiccant air conditioning system
US4819444A (en) * 1986-07-08 1989-04-11 Manville Sales Corporation Air conditioning apparatus
US4987750A (en) 1986-07-08 1991-01-29 Gershon Meckler Air conditioning apparatus
US4691530A (en) 1986-09-05 1987-09-08 Milton Meckler Cogeneration and central regeneration multi-contactor air conditioning system
US4910971A (en) 1988-02-05 1990-03-27 Hydro Thermal Engineering Pty. Ltd. Indirect air conditioning system
US5197299A (en) * 1988-12-17 1993-03-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Window-type air conditioner
US4905479A (en) 1989-01-27 1990-03-06 Gas Research Institute Hybrid air conditioning system
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
CA2015839A1 (en) 1989-05-11 1990-11-11 Gad Assaf Method of and apparatus for reducing the heat load on a greenhouse
US4939906A (en) 1989-06-09 1990-07-10 Gas Research Institute Multi-stage boiler/regenerator for liquid desiccant dehumidifiers
US4984434A (en) * 1989-09-12 1991-01-15 Peterson John L Hybrid vapor-compression/liquid desiccant air conditioner
US4941324A (en) 1989-09-12 1990-07-17 Peterson John L Hybrid vapor-compression/liquid desiccant air conditioner
SU1690827A2 (ru) 1989-11-03 1991-11-15 Воронежский инженерно-строительный институт Абсорбционное устройство дл осушени газа
US5058394A (en) 1990-02-06 1991-10-22 Battelle Memorial Institute Hybrid air conditioning system subsystem integration
US5070703A (en) * 1990-02-06 1991-12-10 Battelle Memorial Institute Hybrid air conditioning system integration
US5020334A (en) 1990-02-23 1991-06-04 Gas Research Institute Localized air dehumidification system
US5022241A (en) 1990-05-04 1991-06-11 Gas Research Institute Residential hybrid air conditioning system
GB2252738A (en) 1991-02-14 1992-08-19 Mountain Breeze Ltd Dehumidifier
US5471852A (en) * 1991-07-05 1995-12-05 Meckler; Milton Polymer enhanced glycol desiccant heat-pipe air dehumidifier preconditioning system
US5191771A (en) * 1991-07-05 1993-03-09 Milton Meckler Polymer desiccant and system for dehumidified air conditioning
US5297398A (en) 1991-07-05 1994-03-29 Milton Meckler Polymer desiccant and system for dehumidified air conditioning
US5213154A (en) 1992-08-17 1993-05-25 Gas Research Institute Liquid desiccant regeneration system
US5351497A (en) 1992-12-17 1994-10-04 Gas Research Institute Low-flow internally-cooled liquid-desiccant absorber
US5826641A (en) 1994-10-27 1998-10-27 Aaon, Inc. Air conditioner with heat wheel
USRE39288E1 (en) 1995-04-20 2006-09-19 Gad Assaf Heat pump system and method for air-conditioning
IL113446A (en) 1995-04-20 1998-04-05 Assaf Gad Heat pump system and a method for air conditioning
US5582025A (en) * 1995-06-21 1996-12-10 Slant/Fin Corporation Low obstruction window air conditioner
US5791153A (en) 1995-11-09 1998-08-11 La Roche Industries Inc. High efficiency air conditioning system with humidity control
US6000684A (en) 1997-06-24 1999-12-14 Research Products Corporation Evaporative wicking pad
IL122065A (en) 1997-10-29 2000-12-06 Agam Energy Systems Ltd Heat pump/engine system and a method utilizing same
WO1999026025A1 (en) 1997-11-16 1999-05-27 Drykor Ltd. Dehumidifier system
US6138470A (en) * 1997-12-04 2000-10-31 Fedders Corporation Portable liquid desiccant dehumidifier
US6216483B1 (en) 1997-12-04 2001-04-17 Fedders Corporation Liquid desiccant air conditioner
US6134903A (en) 1997-12-04 2000-10-24 Fedders Corporation Portable liquid desiccant dehumidifier
US6189869B1 (en) 1998-07-27 2001-02-20 Emerson Electric Co. Wick system for a humidifier
EP1169603B1 (en) 1999-03-14 2005-09-21 Drykor Ltd. Dehumidifier/air-conditioning system

Also Published As

Publication number Publication date
CN1179160C (zh) 2004-12-08
HK1034311A1 (en) 2001-10-19
TW380194B (en) 2000-01-21
EP1031001A1 (en) 2000-08-30
AU1171699A (en) 1999-06-07
EP1031001B1 (en) 2004-06-30
BR9814873A (pt) 2000-10-03
CN1279757A (zh) 2001-01-10
EP1029201A1 (en) 2000-08-23
DE69824880D1 (de) 2004-08-05
NZ504435A (en) 2003-02-28
US6546746B2 (en) 2003-04-15
AU4963397A (en) 1999-06-07
US20020116935A1 (en) 2002-08-29
US6487872B1 (en) 2002-12-03
WO1999026025A1 (en) 1999-05-27
AU753010B2 (en) 2002-10-03
DE69824880T2 (de) 2005-07-21
ATE270421T1 (de) 2004-07-15
PT1031001E (pt) 2004-11-30
WO1999026026A1 (en) 1999-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2224443T3 (es) Sistema de deshumidificacion.
ES2251357T3 (es) Sistema deshumidificador/de acondicionamiento de aire.
CN100366981C (zh) 除湿器/空调系统
CN103370579B (zh) 用于调节空气的方法和设备
AU2001252516A1 (en) Dehumidifier/air-conditioning system
AU2013200647B2 (en) Dehumidifier/air-conditioning system
AU2005202670B2 (en) Dehumidifier system
AU2008200557B8 (en) Dehumidifier/air-conditioning system
JP2001523560A (ja) 除湿システム
AU2002325477B2 (en) Dehumidifier system
MXPA00004710A (es) Sistema de deshumidificador
NZ518872A (en) Air conditioning unit hung on window ledge.
IL155042A (en) Dehumidifier system
HK1079840B (en) Dehumidifier/air-conditioning system