PL247042B1 - Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu - Google Patents

Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu Download PDF

Info

Publication number
PL247042B1
PL247042B1 PL443031A PL44303122A PL247042B1 PL 247042 B1 PL247042 B1 PL 247042B1 PL 443031 A PL443031 A PL 443031A PL 44303122 A PL44303122 A PL 44303122A PL 247042 B1 PL247042 B1 PL 247042B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
tubes
meander
heat exchange
membranes
meanders
Prior art date
Application number
PL443031A
Other languages
English (en)
Other versions
PL443031A1 (pl
Inventor
Adam Stanisław Sitko
Mirosław Mila
Marek Janusz Górski
Original Assignee
Sre Polska Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
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 Sre Polska Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia filed Critical Sre Polska Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Priority to PL443031A priority Critical patent/PL247042B1/pl
Publication of PL443031A1 publication Critical patent/PL443031A1/pl
Publication of PL247042B1 publication Critical patent/PL247042B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • F28D20/021Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat the latent heat storage material and the heat-exchanging means being enclosed in one container
    • 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
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/12Producing ice by freezing water on cooled surfaces, e.g. to form slabs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/047Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0477Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/14Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/12Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by creating turbulence, e.g. by stirring, by increasing the force of circulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • F28F21/06Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of plastics material
    • F28F21/062Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of plastics material the heat-exchange apparatus employing tubular conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2255/00Heat exchanger elements made of materials having special features or resulting from particular manufacturing processes
    • F28F2255/02Flexible elements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu w postaci zasobnika akumulacyjnego (1) z osadzonym wewnątrz zbiornikiem wody (2) przy czym płaszczyzny wymiany ciepła (4) utworzone są przez zespół meandrów, charakteryzujące się tym, że pojedynczy meander składa się z przynajmniej dwóch rurek oraz rurek łukowych ułożonych jedna nad drugą a pomiędzy sąsiednimi rurkami oraz rurkami łukowymi znajdują się błony, przy czym rurki, rurki łukowe i błony są z jednorodnego miękkiego materiału, zaś poszczególne meandry zasobnika akumulacyjnego (1) ułożone są pionowo jeden pod drugim tworząc komory (3) osadzone na stelażu.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu w postaci zasobnika akumulacyjnego.
W celu komercjalizacji zalet magazynowania energii cieplnej w dużych i małych budynkach komercyjnych systemy przechowywania muszą charakteryzować się minimalnymi kosztami produkcji i inżynierii, utrzymywać maksymalną wydajność w różnych warunkach pracy, wykazywać prostotę w projektowaniu zarządzania czynnikiem chłodniczym oraz zachowywać elastyczność w wielu zastosowaniach chłodniczych lub klimatyzacyjnych.
Z opisu PL205439 znany jest wymiennik ciepła dla chłodziarki, który zawiera płytę, znajdujący się w przewodzącym ciepło styku z płytą, przewód rurowy dla czynnika chłodzącego i przyczepną względem płyty i przewodu rurowego, oraz warstwę materiału ustalającego. Warstwa ta jest z kompozycji bitumicznej. Wymiennik ciepła wytwarza się poprzez układanie w stos płyty, przewodu rurowego i płyty z kompozycji bitumicznej, przy czym z płyty w drodze nagrzewania i prasowania stosu tworzy się warstwę materiału ustalającego.
Z opisu US20090133412 znany jest sposób i urządzenie na bazie czynnika chłodzącego do magazynowania energii cieplnej i układ chłodzenia z wieloma agregatami skraplającymi wykorzystującymi wspólną wężownicę parownika, przy czym rozwiązania dotyczą układu na bazie czynnika chłodzącego do magazynowania lodu, o zwiększonej niezawodności, tańszych elementach składowych, zmniejszonym zużyciu energii oraz łatwości instalacji.
Wadą znanych rozwiązań jest duża zależność od agregatów wody lodowej, które są zastosowane praktyczne tylko w dużych budynkach komercyjnych i mają trudności z osiągnięciem wysokiej wydajności.
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urządzenia do wytwarzania i magazynowania lodu, które wyeliminuje wady znanych rozwiązań i w którym wytwarzanie lodu i jego magazynowanie dokonywane będzie z możliwie niskim nakładem energii elektrycznej i najwyższym stopniem wypełnienia lodem pojemności geometrycznej zbiornika wody.
Cel ten osiągnięto poprzez konstrukcję urządzenia do wytwarzania i magazynowania lodu, które charakteryzuje się tym, że jego pojedynczy meander tworzy układ poziomych warstw, zaś jedna warstwa meandra utworzona jest przez przynajmniej dwie równoległe rurki połączone na swych końcach rurkami łukowymi, przy czym poszczególne warstwy oddzielone są od siebie błonami, oraz rurki, rurki łukowe i błony wykonane są z jednorodnego miękkiego materiału, zaś poszczególne meandry zasobnika akumulacyjnego ułożone są pionowo jeden nad drugim tworząc komory osadzone na stelażu.
Jeden z końców rurki jednej warstwy meandra jest korzystnie połączony z końcem rurki kolejnej warstwy meandra za pomocą łącznika łukowego.
Rurki kolejnych warstw meandra w zasobniku akumulacyjnym są korzystnie połączone naprzemiennie na końcu z kolektorami zasilającym i odbiorczym.
Jednorodnym miękkim materiałem z którego wykonane są rurki, rurki łukowe wraz z błonami jest korzystnie guma i jej pochodne.
Stelaż kolektora jest korzystnie na dole połączony z kolektorem powietrznym.
Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu według wynalazku, przykładowo może być stosowane jako źródło wody lodowej o temperaturze około 6°C, bezpiecznej w sytuacji wycieku dla środowiska. Lód wytwarzany z wody w godzinach nocnych kosztem tańszej energii elektrycznej jest magazynowany w urządzeniu, a zawarta w nim energia chłodu wykorzystywana w godzinach pracy instalacji nawiewnej klimatyzatorów. Zastosowanie urządzenia ma wpływ na stabilizację energetycznych sieci przesyłowych w godzinach szczytu. Może również akumulować nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanej przez OZE.
Urządzenie według wynalazku jest przeznaczone do wytwarzania i magazynowania lodu, który następnie jest dystrybuowany w układach instalacji chłodzenia urządzeń przemysłowych, w klimatyzacji pomieszczeń, w przetwórstwie spożywczym itd. Lód wytworzony z wody przy pomocy sprężarkowej pompy ciepła - zwłaszcza kosztem tańszej energii elektrycznej w godzinach nocnych - przechowywany jest w urządzeniu i następnie w godzinach korzystania z energii chłodu wykorzystywany w postaci stałej lub w postaci wody lodowej o temperaturze około 6°C, przykładowo w instalacji klimatyzacji pomieszczeń.
Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu jest przedstawione w przykładowym rozwiązaniu konstrukcyjnym na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu według wynalazku w widoku perspektywicznym, Fig. 2 - urządzenie z Fig. 1 w przekroju poprzecznym, Fig. 3 - zespół meandrów urządzenia w widoku perspektywicznym, Fig. 4 - zespół meandrów z Fig. 3 w stelażu w widoku perspektywicznym, Fig. 5 - warstwa pojedynczego meandra w widoku z góry, Fig. 6 - fragment wybranych warstw pojedynczego meandra w widoku perspektywicznym, Fig. 7 - przepływ czynnika chłodzącego przez meandry, a Fig. 8 - układ rurek warstw pojedynczego meandra wraz z błonami w przekroju poprzecznym.
Przedstawione na Fig. 1 do 8 urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu zawiera zamknięty, izolowany cieplnie zasobnik akumulacyjny 1 w którym osadzony jest zbiornik wody 2, mający wiele komór wewnętrznych 3 wydzielonych przez utworzone pionowo i w odstępach pomiędzy sobą płaszczyzny wymiany ciepła 4.
Każda płaszczyzna wymiany ciepła 4 utworzona jest z meandrów 9 z warstwami poziomych rurek 5 ułożonych w płaszczyźnie pionowej jedna nad drugą oraz połączonych ze sobą błoną 6 zapobiegającą narastaniu lodu wokół pojedynczej rurki. Końce rurek z sąsiednich pionowych płaszczyzn wymiany ciepła i ułożone względem siebie w tej samej płaszczyźnie poziomej są połączone ze sobą błonami tworząc ciągłą powierzchnię łukową.
Dzięki takiej budowie w jednym urządzeniu chłodzącym utworzony został zespół wymiany ciepła złożony z pionowych płaszczyzn 4 i powierzchni łukowych wymiany ciepła, w którym charakterystyczne jest to, że zostaje zachowana drożność przepływu czynnika w pojedynczej rurce ułożonej pojedynczej warstwie w płaszczyźnie poziomej obejmującej wszystkie pionowe powierzchnie wymiany ciepła.
Każda rurka 5 jednej warstwy pojedynczej meandry 9 jest połączona z kolejną rurką w płaszczyźnie poziomej tej warstwy za pomocą rurki łukowej 7, przy czym pierwsza rurka tej warstwy jest połączona z rurką kolejnej warstwy za pomocą łącznika łukowego 10. Ostatnia rurka tej warstwy jest z kolei połączona z kolektorem zbiorczym zasilającym 11 oraz odbiorczym 12, w taki sposób, że rurka jednej warstwy jest podłączona do kolektora zasilającego 11, a rurka kolejnej warstwy z kolektorem odbiorczym 12. Utworzony w ten sposób układ ułożonych meandrów 9 z warstwami rurek stanowi zespół meandrów 8 urządzenia chłodzącego, a dzięki temu układowi uzyskuje się ciągłość przepływu przez dwie sąsiednie rurki dwóch warstw w jednej pionowej płaszczyźnie wymiany ciepła, przy czym przepływ czynnika w każdej z tych rurek płaszczyzny odbywa się w przeciwnych kierunkach. Takie ułożenie kanałów powoduje przepływ czynnika chłodniczego w rurkach każdej warstwy meandra w przeciwnych kierunkach, gwarantując maksymalną wymianę ciepła i najwydajniejszy transport energii chłodu przez czynnik chłodniczy.
Wszystkie płaszczyzny wymiany ciepła 4 utworzone z meandrów 9 znajdują się w stelażu 13, który pozwala na zachowanie geometrii komór z właściwym rozstawem płaszczyzn wymiany ciepła.
W dolnej części stelaża umocowany jest kolektor powietrzny 14, którym dostarczane jest powietrze wprowadzane pomiędzy płaszczyzny wymiany ciepła. Jego zadaniem jest zintensyfikowanie wymiany ciepła w czasie odbioru energii chłodu z akumulatora.
Dzięki temu, że zespół wymiany ciepła jest zbudowany z materiałów elastycznych, korzystnie z gumy i możliwa jest jego łatwa rozbudowa i ukształtowanie do wielkości i kształtu dowolnego izolowanego zbiornika akumulacyjnego.
Kolektorem zasilającym 11 podawany jest niezamarzający czynnik chłodniczy (np. glikol). Czynnik chłodniczy tłoczony jest do pojedynczej meandry 9, a dzięki układowi ułożonych meandrów przepływa on przez wszystkie płaszczyzny wymiany ciepła 4. W każdej warstwie wymiany ciepła czynnik chłodniczy płynie w sąsiednich rurkach w przeciwnym kierunku co optymalizuje wymianę ciepła i powoduj równomierne narastania lodu na płaszczyznach wymiany i powierzchniach łukowych. Po przejściu przez meandry czynnik chłodniczy wpływa do kolektora odbiorczego 12.
Korzystnie jest, jeżeli temperatura czynnika chłodniczego wynosi poniżej -5°C.
Zespół wymiany ciepła z kolektorem zasilającym i odbiorczym włączony jest do obiegu chłodniczego pompy ciepła - do parownika pompy ciepła. W czasie pracy pompy ciepła w parowniku odbierane jest ciepło powodując schładzanie czynnika chłodniczego w zespole wymiany ciepła do temperatury umożliwiającej wytwarzanie lodu na powierzchniach wymiany ciepła w zasobniku.
Powietrze doprowadzane jest w celu intensyfikacji wymiany ciepła w fazie wytwarzania lodu (- ładowania akumulatora urządzenia) oraz na etapie odbioru chłodu (- rozładowania akumulatora urządzenia).
Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu według wynalazku może być wykorzystane jako dolne źródło pompy ciepła, którym staje się w trakcie wytwarzania lodu. Urządzenie umożliwia rozszerzenie zakresu stosowania pompy ciepła woda-woda z urządzenia grzewczego do urządzenia akumulującego ciepło i chłód w jednym procesie zużycia energii elektrycznej.
Wykaz oznaczeń:
zasobnik akumulacyjny zbiornik wody komora płaszczyzna wymiany ciepła rurka błona rurka łukowa zespół meandrów meandra łącznik łukowy kolektor zasilający kolektor odbiorczy stelaż kolektor powietrzny

Claims (5)

1. Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu w postaci zasobnika akumulacyjnego (1) z osadzonym wewnątrz zbiornikiem wody (2) przy czym płaszczyzny wymiany ciepła (4) utworzone są przez zespół pojedynczych meandrów (9), znamienne tym, że pojedynczy meander (9) tworzy układ poziomych warstw, zaś jedna warstwa meandra (9) utworzona jest przez przynajmniej dwie równoległe rurki (5) połączone na swych końcach rurkami łukowymi (7), przy czym poszczególne warstwy oddzielone są od siebie błonami (6), oraz rurki (5), rurki łukowe (7) i błony (6) wykonane są z jednorodnego miękkiego materiału, zaś poszczególne meandry (9) zasobnika akumulacyjnego (1) ułożone są pionowo jeden nad drugim tworząc komory (3) osadzone na stelażu (13).
2. Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że jeden z końców rurki (5) jednej warstwy meandra (9) jest połączony z końcem rurki (5) kolejnej warstwy meandra (9) za pomocą łącznika łukowego (10).
3. Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że rurki (5) kolejnych warstw meandra (9) w zasobniku akumulacyjnym (1) są połączone naprzemiennie na końcu z kolektorami zasilającym (11) i odbiorczym (12).
4. Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że jednorodnym miękkim materiałem z którego wykonane są rurki (5), rurki łukowe (7) wraz z błonami (6) jest guma i jej pochodne.
5. Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że stelaż (13) jest na dole połączony z kolektorem powietrznym (14).
PL443031A 2022-11-30 2022-11-30 Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu PL247042B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL443031A PL247042B1 (pl) 2022-11-30 2022-11-30 Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL443031A PL247042B1 (pl) 2022-11-30 2022-11-30 Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL443031A1 PL443031A1 (pl) 2024-06-03
PL247042B1 true PL247042B1 (pl) 2025-04-28

Family

ID=91333077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL443031A PL247042B1 (pl) 2022-11-30 2022-11-30 Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL247042B1 (pl)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0987502A2 (en) * 1998-09-17 2000-03-22 Hitachi, Ltd. Ice thermal storage type air conditioner and ice thermal storage tank
PL420518A1 (pl) * 2017-02-11 2018-08-13 Pietrzak Oziębiacz wody z systemem aktywnego mieszania

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0987502A2 (en) * 1998-09-17 2000-03-22 Hitachi, Ltd. Ice thermal storage type air conditioner and ice thermal storage tank
PL420518A1 (pl) * 2017-02-11 2018-08-13 Pietrzak Oziębiacz wody z systemem aktywnego mieszania

Also Published As

Publication number Publication date
PL443031A1 (pl) 2024-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109642774B (zh) 用于制造和储存冰的装置
US20070209380A1 (en) Thermal superconductor refrigeration system
US9016074B2 (en) Energy exchange system and method
US11022372B2 (en) Air conditioner
KR20090122157A (ko) 온도 구배와 물을 이용한 공기 소스의 열교환 시스템 및 방법
CN210601993U (zh) 移动空调
US11125450B2 (en) Room space cooling with improved thermal storage
KR20140072764A (ko) 축냉모듈, 다수 축냉모듈을 장착한 냉동 컨테이너, 그리고 냉동 컨테이너 차량
CN102252453A (zh) 制冷制冰制热三用一体机
KR20150024624A (ko) 비등간극의 메쉬메탈 구조를 갖는 축냉모듈, 다수 축냉모듈을 장착한 냉동 컨테이너, 그리고 냉동 컨테이너 차량
US8136368B2 (en) Modular evaporator and thermal energy storage system for chillers
WO2018022922A1 (en) Thermoelectric heat pump system
CN210463294U (zh) 移动空调
PL247042B1 (pl) Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu
JP5627635B2 (ja) 空気調和機
GB2467812A (en) Fluid conditioning arrangement
KR20080093279A (ko) 연속 제상이 가능한 냉,난방 히트펌프장치
KR101463122B1 (ko) 밀폐형 축열조가 구비된 빙축열 이용 냉난방장치
KR101348826B1 (ko) 히트펌프 급탕장치
CN210801487U (zh) 空调器
JP2019128103A (ja) ヒートポンプシステム
CN115014105A (zh) 蓄热模块和具有其的空调器
KR101188909B1 (ko) 빙축열 에어컨장치
JPH10227498A (ja) 蓄熱式冷暖房方法
US20060053831A1 (en) Evaporation circuit for alternative refrigerant in a refrigeration system