ES2302861T3 - Intercambiador de calor en un sistema de ventilacion. - Google Patents

Intercambiador de calor en un sistema de ventilacion. Download PDF

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Abstract

Un intercambiador de calor (8) de un sistema de ventilación, incluyendo: una pluralidad de chapas de intercambio térmico (50) que están laminadas a un intervalo predeterminado, estando situados respectivamente un primer recorrido de aire y un segundo recorrido de aire entre chapas de intercambio térmico adyacentes; una primera porción de intercambio térmico (52) que está situada en el primer recorrido de aire a través del que pasa aire exterior; y una segunda porción de intercambio térmico (54) que está situada en el segundo recorrido de aire a través del que pasa aire interior y que se cruza con la primera porción de intercambio térmico, donde cada una de las porciones de intercambio térmico primera y segunda (52; 54) incluye una pluralidad de elementos de intercambio térmico (76) que tienen una longitud predeterminada, y los elementos de intercambio térmico están alineados en un intervalo predeterminado (D1), caracterizado porque una altura (D2) de un recorrido a través del que pasa aire de los elementos de intercambio térmico (76) y el intervalo (D1) entre los elementos de intercambio térmico (76) se forman cumpliendo la fórmula de 10 <_ D1 (en mm)/D2(en mm) <_ 15.

Description

Intercambiador de calor en un sistema de ventilación.
Campo técnico
La presente invención se refiere a un sistema de ventilación para intercambiar aire interior y aire exterior y en particular, a un intercambiador de calor de un sistema de ventilación, capaz de mejorar el rendimiento de intercambio térmico entre el aire exterior y el aire interior.
Antecedentes de la invención
Generalmente, un sistema de ventilación es un sistema para descargar aire interior contaminado al exterior y aspirar aire exterior fresco al interior, y el sistema incluye un filtro de aire para quitar polvo y materias extrañas contenidos en el aire exterior, y un intercambiador de calor para transferir calor del aire interior descargado al aire exterior aspirado.
La figura 1 es una vista en perspectiva que representa un sistema de ventilación convencional.
El sistema de ventilación incluye una caja 2 que está montada en una pared para dividir el interior y el exterior, ventiladores de soplado 4 y 6 que están montados en la caja 2, para ventilar el aire que es aspirado y descargado, un filtro de aire (no representado) que está instalado en una porción a la que se aspira el aire exterior dentro de la caja 2, para limpiar el aire exterior aspirado al interior, y un intercambiador de calor 8 que está colocado dentro de la caja 2, para rea-
lizar una operación de intercambio de calor de aire interior descargado el exterior y aire exterior aspirado al interior.
Aquí, la caja 2 está dispuesta en un agujero formado en la pared para dividir el interior y exterior, y consiguientemente, un lado está colocado en el interior y el otro lado está colocado en el exterior. Entonces, se forman respectivamente un agujero de aspiración exterior 10 al que se aspira aire exterior y un agujero de descarga interior 12 a través del que se descarga aire interior al exterior, en la pared lateral de la caja 2 colocada en el exterior, y un agujero de descarga interior 14 a través del que se descarga aire exterior al interior y un agujero de aspiración interior 16 al que se aspira aire interior están formados respectivamente en la pared lateral de la caja 2 colocada en el interior.
Los ventiladores de soplado 4 y 6 incluyen un ventilador de soplado y descarga 4 que está instalado en una posición conectada con el agujero de descarga exterior 12, para proporcionar una presión de soplado para descargar el aire interior al exterior, y un ventilador de soplado y aspiración 6 que está instalado en una posición conectada con el agujero de descarga interior 14, para proporcionar una presión de soplado para aspirar el aire exterior al interior.
La figura 2 es una vista en perspectiva que representa un intercambiador de calor convencional de un sistema de ventilación, y la figura 3 es una vista parcial en perspectiva que representa el intercambiador de calor convencional de un sistema de ventilación.
El intercambiador de calor convencional 8 incluye una pluralidad de chapas base 20 que están laminadas a un intervalo regular en forma de una chapa fina, primeras chapas onduladas 22 que están laminadas respectivamente en los espacios entre las chapas base 20, a través de las que pasa aire interior, y segundas chapas onduladas 24 que están laminadas respectivamente en las chapas base 20 a cruzarse mutuamente, a su vez, con las primeras chapas onduladas 22, a través de las que pasa aire exterior.
Aquí, las chapas onduladas primeras y segundas 22 y 24 están curvadas en forma triangular, y aire interior y exterior pasa a sus lados interior y exterior, para intercambiar así calor mutuamente.
Tal intercambiador de calor 8 se ha formado en forma rectangular laminando secuencialmente las primeras chapas onduladas 22, las chapas base 20, y las segundas chapas onduladas 24. Las superficies superior e inferior del intercambiador de calor 8 están cerradas respectivamente por la chapa base 20, y ambas superficies laterales del intercambiador de calor están conectadas con el agujero de aspiración exterior 10 y el agujero de descarga interior 14, y aire exterior pasa a su través. Otras dos superficies laterales del intercambiador de calor están conectadas respectivamente con el agujero de descarga exterior 12 y el agujero de aspiración interior 16, y pasa aire interior a su través.
Es decir, cuando el aire exterior que pasa por las primeras chapas onduladas 22 y el aire interior que pasa por las segundas chapas onduladas 24, pasan cruzándose al mismo tiempo uno con otro, se realiza intercambio térmico transfiriendo calor del aire interior a través de las chapas base 20.
La operación del intercambiador de calor convencional para el sistema de ventilación con la estructura anterior se describirá como sigue.
Cuando el ventilador de soplado y aspiración 6 es movido, el aire exterior es aspirado al orificio de aspiración exterior 10 y es suministrado al interior a través del agujero de descarga interior 14 pasando por la primera chapa ondulada 22. Cuando el ventilador de soplado y descarga 4 es movido, el aire interior es aspirado a través del agujero de aspiración interior 16 y descargado al interior a través del agujero de descarga exterior 12 pasando por la segunda chapa ondulada 24.
Aquí, como el aire exterior que pasa por la primera chapa ondulada 22 y aire interior que pasa por la segunda chapa ondulada 24 fluyen cruzándose al mismo tiempo uno con otro, el calor del aire interior es transferido al aire exterior a través de la chapa base 20, y el aire exterior que aspiró el calor del aire interior es suministrado al interior.
Como se ha descrito anteriormente, dado que el calor del aire interior descargado es aspirado al aire exterior y descargado al interior, se puede evitar el cambio rápido de temperatura del aire interior en caso de ventilación operativa.
Sin embargo, en el intercambiador de calor convencional del sistema de ventilación, las chapas onduladas primeras y segundas 22 y 24 están formadas en forma de una chapa que tiene una ondulación predeterminada cuando el aire que fluye en las chapas onduladas primeras y segundas se desplaza a lo largo del lado de entrada al lado de salida. Por lo tanto, se degrada la eficiencia de la transferencia de calor y la temperatura interior cambia rápidamente en caso de ventilación dado que el aire exterior aspirado al interior no podrá absorber calor en el aire interior. Además, se incrementa el consumo de energía para recuperar el aire interior y se degrada el rendimiento de la climatización del aire interior.
Es decir, como se representa en la figura 4, partículas de aire viscoso que fluyen dentro de un tubo de las chapas onduladas primeras y segundas 22 y 24 se adhieren en la superficie contactada en una superficie del interior del tubo cuando el aire viscoso fluye en la superficie del interior del tubo. Cuando el aire se separa de la superficie del interior del tubo, el aire recupera la velocidad y adquiere la velocidad de un flujo libre en una posición a una distancia predeterminada de la superficie del material sólido. Entonces, cuando el aire se separa de la superficie del interior del tubo, se forma una capa límite S.
Como se ha descrito anteriormente, cuando se procesa el aire que fluye en la superficie del interior del tubo, se desarrolla la capa límite y el aire se separa de la superficie del interior del tubo, degradando así la eficiencia de la transferencia de calor de modo que el calor del aire interior es transferido al aire exterior a través de la chapa base 20.
JP-A-59167696 describe un intercambiador de calor en el que flujos de aire primario y secundario pueden fluir libremente a través de los mismos recorridos de flujo de aire y se mezclan uno con otro en un espacio de mezcla formado por hojas espaciadoras cortadas.
US-A-4.460.388 describe un intercambiador de calor incluyendo una chapa espaciadora que tiene una ventana o porción abierta.
Descripción de la invención
Por lo tanto, un objeto de la presente invención es proporcionar un intercambiador de calor de un sistema de ventilación, capaz de mejorar el rendimiento de transferencia de calor restringiendo el desarrollo de la capa límite mejorando la estructura de flujo de aire de un intercambiador de calor.
Para lograr estas y otras ventajas y según la finalidad de la presente invención, realizada y ampliamente descrita aquí, se facilita un intercambiador de calor de un sistema de ventilación, incluyendo: una pluralidad de chapas de intercambio térmico que están laminadas a un intervalo predeterminado, estando situados respectivamente un primer recorrido de aire y un segundo recorrido de aire entre chapas de intercambio térmico adyacentes; una primera porción de intercambio térmico que está situada en el primer recorrido de aire a través del que pasa aire exterior; y una segunda porción de intercambio térmico que está situada en el segundo recorrido de aire a través del que pasa aire interior y que se cruza con la primera porción de intercambio térmico, donde cada una de las porciones de intercambio térmico primera y segunda incluye una pluralidad de elementos de intercambio térmico que tienen una longitud predeterminada, y los elementos de intercambio térmico están alineados en un intervalo predeterminado (D1), caracterizado porque una altura (D2) de un recorrido a través del que pasa aire de los elementos de intercambio térmico (76) y el intervalo (D1) entre los elementos de intercambio térmico (76) se forman cumpliendo la fórmula de 10 \leq D1 (en mm)/D2(en mm) \leq 15.
Primeros tabiques para cerrar la segunda porción de intercambio térmico están unidos respectivamente en ambas superficies laterales del intercambiador de calor a través de las que pasa el aire exterior, y segundos tabiques para cerrar la primera porción de intercambio térmico están unidos respectivamente en las otras dos superficies laterales del intercambiador de calor a través de las que pasa el aire interior.
Los anteriores y otros objetos, características, aspectos y ventajas de la presente invención serán más evidentes por la descripción detallada siguiente de la presente invención tomada en unión con los dibujos acompañantes.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista en perspectiva parcialmente cortada que representa la composición de un sistema de ventilación general.
La figura 2 es una vista parcial en perspectiva que representa un intercambiador de calor convencional de un sistema de ventilación.
La figura 3 es una vista en perspectiva que representa una chapa ondulada convencional del intercambiador de calor de un sistema de ventilación.
La figura 4 es una vista en sección transversal que representa un movimiento del aire en el tubo al intercambiador de calor convencional de un sistema de ventilación.
La figura 5 es una vista parcial en perspectiva que representa un intercambiador de calor de un sistema de ventilación según una realización de la presente invención.
La figura 6 es una vista parcial en perspectiva que representa el elemento de intercambio térmico del intercambiador de calor de un sistema de ventilación no según una realización de la presente invención.
La figura 7 es una vista en sección transversal que representa un movimiento del aire en el tubo al intercambiador de calor del sistema de ventilación según la disposición de la figura 6.
La figura 8 es una vista parcial en perspectiva que representa un elemento de intercambio térmico del intercambiador de calor de un sistema de ventilación según una realización de la presente invención.
La figura 9 es una vista parcial en perspectiva que representa un intercambiador de calor de un sistema de ventilación no según una realización de la presente invención.
Y la figura 10 es una vista en perspectiva que representa una estructura de alineación de un saliente en relieve del intercambiador de calor del sistema de ventilación según la disposición de la figura 9.
Para evitar dudas, las figuras 6, 7, 9 y 10 no son según la invención actualmente reivindicada, pero se han mantenido en la presente solicitud para completarla.
Modos de llevar a la práctica las realizaciones preferidas
Ahora se hará referencia en detalle a las realizaciones preferidas de la presente invención, de la que se ilustran ejemplos en los dibujos acompañantes.
Las realizaciones del intercambiador de calor del sistema de ventilación según la presente invención pueden ser varias, y a continuación se describirá la más preferida.
La figura 5 es una vista en perspectiva que representa un intercambiador de calor de un sistema de ventilación según la presente invención.
Con referencia a la figura 1, en el sistema de ventilación según la presente invención, una caja 2 está montada penetrando en una pared que divide el interior y exterior, una superficie lateral de la caja 2 se coloca en el interior y la otra superficie lateral se coloca en el interior. Aquí, un agujero de aspiración exterior 10 a través del que se aspira el aire exterior y un agujero de descarga exterior 12 a través del que se descarga el aire interior, están formados respectivamente en una superficie lateral colocada en el exterior de la caja 2, y un agujero de aspiración interior 14 a través del que se aspira el aire interior y un agujero de descarga interior 16 a través del que se descarga el aire exterior, están formados respectivamente en una superficie lateral colocada en el interior de la caja 2.
Un ventilador de descarga 4 para producir una presión de ventilación para descargar el aire interior al exterior está instalado en una posición conectada con el agujero de descarga exterior 12 dentro de la caja 2, y un ventilador de aspiración 6 para producir una presión de ventilación para aspirar el aire exterior al interior está instalado en una posición conectada con el agujero de descarga interior 14 dentro de la caja 2.
Un filtro de aire (no representado) para quitar materias extrañas, polvo y análogos contenidos en el aire exterior está instalado en el canal de aspiración dentro de la caja 2, y un intercambiador de calor 8 para transferir calor del aire interior descargado al aire interior aspirado está instalado dentro de la caja 2.
Como se representa en la figura 5, el intercambiador de calor 8 incluye chapas de intercambio térmico 50 que están laminadas en forma de chapa fina a un intervalo predeterminado, una primera porción de intercambio térmico 52 que se lamina entre las chapas de intercambio térmico 50 de manera que tenga un espacio a través del que pasa aire exterior y se alinea dividiéndose en varias para evitar el desarrollo de una capa límite, y una segunda porción de intercambio térmico 54 laminada entre las chapas de intercambio térmico 50 de manera que esté en ángulos rectos a la primera porción de intercambio térmico 52 de modo que tenga un espacio a través del que pasa aire interior y se alinea dividiéndose en varias para evitar el desarrollo de una capa límite en caso de que fluya el aire interior.
Primeros tabiques 62 para evitar la entrada de aire interior a la primera porción de intercambio térmico 52 están unidos en ambas superficies laterales del intercambiador de calor a través de las que pasa el aire exterior, y un segundo tabique 64 para evitar la entrada de aire exterior a la segunda porción de intercambio térmico 54 está unido en las otras dos superficies laterales del intercambiador de calor a través de las que pasa el aire interior.
Las porciones de intercambio térmico primera y segunda 52 y 54 están laminadas en ángulos rectos una a otra de modo que el aire exterior y el aire interior fluyan en ángulos rectos uno a otro, pero las porciones tienen una forma idéntica.
Como se representa en la figura 6, tales porciones de intercambio térmico primera y segunda 52 y 54 se componen de una pluralidad de elementos de intercambio térmico 56 en los que se forman espacios a través de los que puede pasar aire dando forma de onda a la chapa fina. La pluralidad de elementos de intercambio térmico 56A y 56B están alineados repetidas veces en la superficie de la chapa de intercambio térmico 50 en la condición en que los elementos apoyan uno en otro, y pasa aire por sus superficies interior y exterior.
Aquí, los elementos de intercambio térmico 56A y 56B están alineados de modo que el aire que pasa a través de la superficie interior 66 de un elemento de intercambio térmico 56A, pase por la superficie exterior 72 del elemento de intercambio térmico 56B que está alineado secuencialmente. Es decir, la superficie interior 66 de un elemento de intercambio térmico 56A y la superficie exterior 72 del otro elemento de intercambio térmico 56B miran una a otra.
En tales elementos de intercambio térmico 56A y 56B se repite la operación por la que el aire que pasa por la superficie interior de un elemento de intercambio térmico 56A fluye a lo largo de la superficie exterior 72 del otro elemento de intercambio térmico 56B que está alineado secuencialmente. El aire que fluye en la superficie exterior 68 de un intercambiador de calor 56A pasa por el intercambiador de calor repitiendo la operación de flujo a lo largo de la superficie interior 70 del otro elemento de intercambio térmico 56B.
Aquí, es deseable que la longitud T de los elementos de intercambio térmico 56A y 56B sea de 3-6 mm con la que no se forma una capa límite cuando el aire circula.
Es deseable fabricar los elementos de intercambio térmico 56A y 56B de las porciones de intercambio térmico primera y segunda 52 y 54 de materiales de excelente rendimiento de transferencia de calor.
La operación del intercambiador de calor del sistema de ventilación según dicha disposición se describirá como sigue.
Cuando el ventilador de aspiración 6 es movido, el aire exterior es aspirado al agujero de aspiración exterior 10, quita polvo y materias extrañas que pasan por el filtro de aire, y es suministrado al interior a través del agujero de descarga interior 14 pasando por la primera porción de intercambio térmico 52. Cuando el ventilador de descarga 4 es movido, el aire interior es aspirado al agujero de aspiración interior 16, y es descargado al exterior a través del agujero de descarga exterior 12 pasando por la segunda porción de intercambio térmico 54.
Aquí, el aire interior que pasa a través de la primera porción de intercambio térmico 52 y el aire exterior que pasa a través de la segunda porción de intercambio térmico 54 fluyen en ángulos rectos entre sí, el calor contenido en el aire interior es aspirado al aire exterior a través de la chapa de intercambio térmico 50, y el aire exterior que ha experimentado un intercambio de calor completo es suministrado al interior.
Como se representa en la figura 7, en la operación del intercambiador de calor, el aire que pasa por la superficie interior 66 de un elemento de intercambio térmico 56A pasa por la superficie exterior del otro elemento de intercambio térmico 56B justo antes de que se forme una capa límite que se separa de la superficie del elemento de intercambio térmico 56A, y consiguientemente, el aire fluye en la condición en que el aire contacta la superficie del otro elemento de intercambio térmico 56B puesto que la condición es idéntica al caso en el que el aire pasa inicialmente al interior del tubo como se representa en una flecha P. El aire que pasa por la superficie exterior 68 de un elemento de intercambio térmico 56B, pasa por la superficie interior 70 de un elemento de intercambio térmico 56A justo antes de que se forme una capa límite, y consiguientemente, el aire puede fluir de forma continua en la condición en la que el aire contacta la superficie de los elementos de intercambio térmico 56A y 56B cuando el aire pasa por las porciones de intercambio térmico primera y segunda 52 y 54, limitando así el desarrollo de la capa límite y mejorando el rendimiento de transferencia de calor.
La figura 8 es una vista parcial en perspectiva que representa el elemento de intercambio térmico del intercambiador de calor del sistema de ventilación según una realización de la presente invención.
El intercambiador de calor según esta realización se compone de dicha chapa de intercambio térmico 50, y porciones de intercambio térmico primera y segunda 72 y 74 como en la primera realización, pero la estructura por la que el elemento de intercambio térmico se alinea en la chapa de intercambio térmico 50 se diferencia con el fin de limitar el desarrollo de la capa límite.
En la estructura de alineación del elemento de intercambio térmico 76 que se alinea en la chapa de intercambio térmico 50 del intercambiador de calor, una pluralidad de elementos de intercambio térmico 76 están alineados en un intervalo predeterminado. En los elementos de intercambio térmico 76, se forman repetidas veces ondas que tienen una altura predeterminada de modo que pueda pasar aire en una chapa fina que tiene una longitud predeterminada, y los elementos de intercambio térmico 76 están formados a un intervalo predeterminado D1.
\newpage
Aquí, la altura D2 del recorrido triangular de los elementos de intercambio térmico 76 y el intervalo D1 entre los elementos de intercambio térmico 76 cumplen la fórmula de 10 \leq D1 (en mm)/D2 (en mm) \leq 15 para restringir el desarrollo de la capa límite.
En el intercambiador de calor según esta realización de la presente invención con la composición anterior, fluye aire respectivamente a la superficie interior y la superficie exterior del elemento de intercambio térmico 76, se mezcla en un espacio entre los elementos de intercambio térmico, y fluye a las superficies interior y exterior del otro elemento de intercambio térmico 76. Dado que el proceso se repite, se restringe el desarrollo de la capa límite, de modo que se mejora el rendimiento del intercambio térmico del aire exterior e interior.
La figura 9 es una vista parcial en perspectiva que representa el intercambiador de calor del sistema de ventilación según otra disposición no según la presente invención.
En el intercambiador de calor según esta disposición, un primer recorrido de aire 86 a través del que pasa aire exterior se forma uniendo una pluralidad de salientes en relieve 82 que tienen una altura predeterminada entre las chapas de intercambio térmico 80, y un segundo recorrido de aire 88 a través del que pasa el aire interior se forma a su vez uniendo una pluralidad de salientes en relieve 82 que tienen una altura predeterminada con el primer recorrido de aire 86 entre las chapas de intercambio térmico 80.
Primeros tabiques 90 para cerrar el segundo recorrido de aire 88 están unidos en ambas superficies laterales del intercambiador de calor que se abre por el primer recorrido de aire 86, y un segundo tabique 92 para cerrar el primer recorrido de aire 86 está unido en las otras dos superficies laterales del intercambiador de calor que se abre por el segundo recorrido de aire 88.
Aquí, como se representa en la figura 10, en los salientes en relieve 82, los salientes en relieve de la primera fila 82A están alineados en la superficie superior de la chapa de intercambio térmico 80 en un intervalo predeterminado, los salientes en relieve de la segunda fila 82B están alineados respectivamente entre los salientes en relieve de la primera fila 82A, los salientes en relieve de la tercera fila 82C están alineados respectivamente entre los salientes en relieve de la segunda fila 82B. El proceso anterior se repite.
En el intercambiador de calor según esta disposición, el aire choca con los salientes en relieve 82, y se dispersa irregularmente, y consiguientemente, se restringe el desarrollo de la capa límite. Por lo tanto, el aire que choca con los salientes en relieve 82 fluye en la condición de contacto con la superficie de la chapa de intercambio térmico 80, mejorando así el rendimiento de transferencia de calor.
Dado que la presente invención se puede realizar de varias formas sin apartarse de sus características esenciales, también se deberá entender que los detalles de la descripción anterior no limitan las realizaciones antes descritas, a no ser que se especifique lo contrario, sino que más bien se deberá interpretar ampliamente dentro de su alcance definido en las reivindicaciones anexas, y por lo tanto se ha previsto que todos los cambios y modificaciones que caigan dentro del alcance de las reivindicaciones queden abarcados por las reivindicaciones anexas.
Aplicabilidad industrial
En el intercambiador de calor del sistema de ventilación con la composición y operación anteriores, las porciones de intercambio térmico primera y segunda en las que pasa el aire exterior e interior respectivamente, que están en ángulos rectos una a otra, se dividen en una pluralidad de partes en la superficie de la chapa de intercambio térmico. Consiguientemente, las chapas de intercambio térmico divididas se colocan cruzadas o en un intervalo predeterminado, se restringe el desarrollo de la capa límite en el aire que pasa a su través, mejorando así el rendimiento de transferencia de calor.
Por lo tanto, dado que los cambios en la temperatura interior son pequeños, el consumo de energía se puede minimizar y la temperatura interior se puede mantener uniformemente, formando así un entorno interior más cómodo.

Claims (2)

1. Un intercambiador de calor (8) de un sistema de ventilación, incluyendo:
una pluralidad de chapas de intercambio térmico (50) que están laminadas a un intervalo predeterminado, estando situados respectivamente un primer recorrido de aire y un segundo recorrido de aire entre chapas de intercambio térmico adyacentes;
una primera porción de intercambio térmico (52) que está situada en el primer recorrido de aire a través del que pasa aire exterior; y
una segunda porción de intercambio térmico (54) que está situada en el segundo recorrido de aire a través del que pasa aire interior y que se cruza con la primera porción de intercambio térmico,
donde cada una de las porciones de intercambio térmico primera y segunda (52; 54) incluye una pluralidad de elementos de intercambio térmico (76) que tienen una longitud predeterminada, y los elementos de intercambio térmico están alineados en un intervalo predeterminado (D1),
caracterizado porque una altura (D2) de un recorrido a través del que pasa aire de los elementos de intercambio térmico (76) y el intervalo (D1) entre los elementos de intercambio térmico (76) se forman cumpliendo la fórmula de 10 \leq D1 (en mm)/D2(en mm) \leq 15.
2. El intercambiador de calor de la reivindicación 1, donde primeros tabiques para cerrar la segunda porción de intercambio térmico (54) están unidos en ambas superficies laterales del intercambiador de calor (8) a través de las que pasa el aire exterior, y segundos tabiques para cerrar la primera porción de intercambio térmico (52) están unidos en las otras dos superficies laterales del intercambiador de calor a través de las que pasa el aire interior.
ES02791011T 2002-12-02 2002-12-02 Intercambiador de calor en un sistema de ventilacion. Expired - Lifetime ES2302861T3 (es)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2002/002264 WO2004051171A2 (en) 2002-12-02 2002-12-02 Heat exchanger of ventilating system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2302861T3 true ES2302861T3 (es) 2008-08-01

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ID=32464303

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