RS58256B1 - Aparat za dehumidifikaciju - Google Patents
Aparat za dehumidifikacijuInfo
- Publication number
- RS58256B1 RS58256B1 RS20190088A RSP20190088A RS58256B1 RS 58256 B1 RS58256 B1 RS 58256B1 RS 20190088 A RS20190088 A RS 20190088A RS P20190088 A RSP20190088 A RS P20190088A RS 58256 B1 RS58256 B1 RS 58256B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- air
- paths
- core
- cooled
- dehumidification
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-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
- F24F3/12—Air-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
- F24F3/14—Air-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
- F24F3/1405—Air-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 in which the humidity of the air is exclusively affected by contact with the evaporator of a closed-circuit cooling system or heat pump circuit
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- D06F—LAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
- D06F58/00—Domestic laundry dryers
- D06F58/20—General details of domestic laundry dryers
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- D06F—LAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
- D06F58/00—Domestic laundry dryers
- D06F58/20—General details of domestic laundry dryers
- D06F58/26—Heating arrangements, e.g. gas heating equipment
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D1/00—Heat-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
- F28D1/02—Heat-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
- F28D1/04—Heat-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
- F28D1/0408—Multi-circuit heat exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat exchangers for more than two fluids
- F28D1/0426—Multi-circuit heat exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat exchangers for more than two fluids with units having particular arrangement relative to the large body of fluid, e.g. with interleaved units or with adjacent heat exchange units in common air flow or with units extending at an angle to each other or with units arranged around a central element
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D1/00—Heat-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
- F28D1/02—Heat-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
- F28D1/04—Heat-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
- F28D1/0408—Multi-circuit heat exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat exchangers for more than two fluids
- F28D1/0461—Combination of different types of heat exchanger, e.g. radiator combined with tube-and-shell heat exchanger; Arrangement of conduits for heat exchange between at least two media and for heat exchange between at least one medium and the large body of fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D1/00—Heat-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
- F28D1/02—Heat-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
- F28D1/04—Heat-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
- F28D1/047—Heat-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
- F28D1/0477—Heat-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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/08—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/08—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
- F28D7/082—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration
- F28D7/085—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D9/00—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D9/0062—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by spaced plates with inserted elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D9/00—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D9/0062—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by spaced plates with inserted elements
- F28D9/0068—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by spaced plates with inserted elements with means for changing flow direction of one heat exchange medium, e.g. using deflecting zones
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F1/00—Tubular elements; Assemblies of tubular elements
- F28F1/10—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
- F28F1/12—Tubular 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
- F28F1/24—Tubular 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 transversely
- F28F1/32—Tubular 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 transversely the means having portions engaging further tubular elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F17/00—Removing ice or water from heat-exchange apparatus
- F28F17/005—Means for draining condensates from heat exchangers, e.g. from evaporators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F3/00—Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
- F28F3/08—Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning
- F28F3/086—Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning having one or more openings therein forming tubular heat-exchange passages
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/001—Casings in the form of plate-like arrangements; Frames enclosing a heat exchange core
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/02—Header boxes; End plates
- F28F9/026—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
- F28F9/0265—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits by using guiding means or impingement means inside the header box
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/02—Header boxes; End plates
- F28F9/026—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
- F28F9/027—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes
- F28F9/0275—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes with multiple branch pipes
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- D06F—LAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
- D06F58/00—Domestic laundry dryers
- D06F58/20—General details of domestic laundry dryers
- D06F58/24—Condensing arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D21/00—Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
- F28D2021/0019—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
- F28D2021/0038—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for drying or dehumidifying gases or vapours
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/6416—With heating or cooling of the system
- Y10T137/6579—Circulating fluid in heat exchange relationship
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Geometry (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
- Detail Structures Of Washing Machines And Dryers (AREA)
- Drying Of Gases (AREA)
Description
Opis
UNAKRSNA REFERENCA KA SRODNIM PRIJAVAMA
[0001] Ova prijava se oslanja na patentnu prijavu broj U.S. 13/834,857, koja je podneta 15. marta 2013. godine.
OBLAST PRONALASKA
[0002] Predmetni pronalazak se odnosi na dehumidifikaciju. EP1443281 (A1) opisuje aparat za klimatizaciju prema preambuli patentnog zahteva 1, posebno sa adsorpcionim elementom koji ima bočni prolaz koji prilagođava vlažnost sposoban za adsorpciju i desorpciju vlage prolazom adsorpcionog vazduha ili regeneracionog vazduha i rashladni bočni prolaz kroz koji prolazi vazduh za hlađenje tako da se adsorpcioni vazduh hladi apsorpcijom topline adsorpcije koja je generisana tokom adsorpcije u bočnom prolazu koji prilagođava vlažnost.
REZIME PRONALASKA
[0003] Izvođenja predmetnog pronalaska teže obezbeđivanju poboljšane dehumidifikacije, moguće u kombinaciji sa grejanjem ili hlađenjem. Opisane tehnike mogu biti izvedene, na primer, kao deo apsorbera vlažnosti, klima uređaja, sistema za generisanje pijaće atmosferske vode, sušilice za veš ili drugog pogodnog uređaja. Druga izvođenja koje koriste opisane tehnike mogu biti za zagrevanje tečnosti ili gasa, kao što je za sterilizaciju ili pasterizaciju.
[0004] U skladu sa poželjnim izvođenjem predmetnog pronalaska na taj način je obezbeđen uređaj za apsorbovanje vlažnosti koji uključuje ohlađeno jezgro spojeno sa spoljašnjim izvorom hlađenja, najmanje prve i druge ulazne vazdušne putanje za relativno vlažan vazduh koje vode do ohlađenog jezgra i najmanje prve i druge putanje izlazne vazdušne putanje za relativno suv vazduh koje vode od ohlađenog jezgra, pri čemu su pomenute prve i druge ulazne vazdušne putanje i pomenute barem prve i druge izlazne vazdušne putanje definisane brojem naizmeničnih prvih i drugih generalno utisnutih planarnih elemenata koji su postavljeni generalno u okružujućem odnosu oko pomenutog ohlađenog jezgra na takav način da vazdušni tokovi između susednih pomenutih naizmeničnhi prvih i drugih uglavnom planarnih elemenata su generalno u odnosu međusobne razmene toplote kontra protoka, barem prva i druga izlazna vazdušna putanja koje su u bliskosti razmene toplote sa barem prvom i drugom ulaznom vazdušnom putanjom pri čemu je relativno vlažan vazduh prve i druge ulazne vazdušne putanje prethodno ohlađen uzvodno od ohlađenog jezgra a relativno suv vazduh prve i druge izlazne vazdušne putanje je zagrejan nizvodno od ohlađenog jezgra, ohlađeno jezgro definiše mnoštvo međusobno susednih putanja hlađenja koje se protežu duž i svaka je spojena sa jednom od najmanje prvih i drugih ulaznih vazdušnih putanja i sa jednom od najmanje prvih i drugih izlaznih vazdušnih putanja tako da vazduh prolazi kroz susedne od međusobno susednih putanja hlađenja u međusobno različitim pravcima.
[0005] Poželjno, ohlađeno jezgro je formirano od materijala koji ima relativno visoku termalnu provodljivost i najmanje prva i druga ulazna vazdušna putanja i najmanje prva i druga izlazna vazdušna putanja su formirane od materijala koji ima relativno nisku termalnu provodljivost.
[0006] U skladu sa poželjnim izvođenjem predmetnog pronalaska ohlađeno jezgro je formirano od elemenata jezgra duž kojih prolazi vazdušni tok, barem prva i druga relativno vlažna ulazna vazdušna putanja i barem prva i druga relativno suva izlazna vazdušna putanja su formirane od elemenata putanje duž kojih prolazi vazdušni tok, elementi jezgra imaju relativno visoku termalnu provodljivost u pravcu duž kog prolazi vazdušni tok i elementi putanje koji imaju relativno nisku termalnu provodljivost u pravcu duž kog prolazi vazdušni tok.
[0007] Poželjno, elementi jezgra su poravnati i zapečaćeni u odnosu na elemente putanje. Dodatno ili alternativno, elementi putanje uključuju najmanje jednu protruziju za navođenje protoka vazduha. Alternativno ili dodatno, elementi putanje uključuju najmanje jednu protruziju za blokiranje vazdušnog toka.
[0008] Dodatno, vazdušni tok između pojedinačnih parova brojem utisnutih generalno planarnih elemenata je inicijalno prethodno ohlađen, zatim ohlađen jezgrom a nakon toga zagrejan.
[0009] U skladu sa poželjnim izvođenjem predmetnog pronalaska generalno planarni elementi su poželjno formirani vakumom.
[0010] Poželjno, generalno planarni elementi uključuju barem jednu protruziju i barem jedno odgovarajuće udubljenje. Dodatno, barem jedna protruzija i barem jedno odgovarajuće udubljenje uključuje barem jedan niz protruzija i odgovarajućih udubljenja.
[0011] U skladu sa poželjnim izvođenjem predmetnog pronalaska barem jedan niz protruzija se formira sa zašiljenim krajevima. Dodatno ili alternativno, bar jedan niz protruzija uključuje najmanje jednu ka dole nagnutu protruziju.
[0012] Poželjno, bar jedna ka dole nagnuta protruzija obezbeđuje putanju za drenažu kondenzata.
[0013] U nekim izvedbama, aparat obuhvata mehanizam za blokiranje koji je konfigurisan tako da kondicionalno uzrokuje aparat za dehumidifikaciju vlage i hlađenje, pomoću barem delimičnog blokiranja ulaza vazduha u jednu od ulaznih putanja vlažnog vazduha.
[0014] U nekim izvedbama, aparat uključuje jednu ili više jedinica za ponovno korišćenje toplote, koje su konfigurisane ponovo koriste energiju toplote koja je uklonjena iz relativno vlažnog vazduha pomoću ohlađenog jezgra. U izvođenju, jedinice za ponovno korišćenje toplote su konfigurisane da ponovo koriste toplotnu energiju zagrevanjem relativno suvog vazduha koji izlazi iz izlaznih putanja relativno suvog vazduha.
[0015] Takođe je opisan aparat za dehumidifikaciju vlažnosti uključujući ohlađeno jezgro spojeno sa spoljašnjim izvorom hlađenja, barem prve i druge ulazne putanje relativno vlažnog vazduha koje vode ka ohlađenom jezgru i barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha koje vode od ohlađenog jezgra, ohlađeno jezgro je formirano od materijala koji ima relativno visoku termalnu provodljivost i barem prve i druge ulazne putanje relativno vlažnog vazduha i barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha formirane od materijala koji ima relativno nisku termalnu provodljivost.
[0016] U nastavku je opisan aparat za dehumidifikaciju vlažnosti uključujući ohlađeno jezgro spojeno sa spoljašnjim izvorom hlađenja, barem prva i druga ulazna putanja relativno vlažnog vazduha koja dovodi do ohlađenog jezgra i barem prva i druga izlazna putanja relativno suvog vazduha koja vodi od ohlađenog jezgra, barem prva i druga ulazna putanja relativno vlažnog vazduha i barem prva i druga izlazna putanja realtivno suvog vazduha koje su definisane gomilom utisnutih generalno planarnih elemenata koji su postavljeni u generalno okružujućem odnosu oko jezgra.
[0017] Postoji čak dodatno opisan aparat za dehumidifikaciju vlažnosti uključujući ohlađeno jezgro spojeno sa spoljašnjim izvorom hlađenja, barem prve i druge ulazne putanje relativno vlažnog vazduha koje vode ka ohlađenom jezgru i barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha koje vode od ohlađenog jezgra, ohlađeno jezgro koje je formirano od elemenata jezgra duž kojih prolazi vazdušni tok, barem prve i druge ulazne putanje realtivno vlažnog vazduha i barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha formirane od elemenata putanje duž kojih prolazi vazdušni tok, elementi jezgra koji imaju relativno visoku termalnu provodljivost u pravcu duž kog prolazi vazdušni tok, i elemente putanje koji imaju relativno nisku termalnu provodljivost u pravcu duž kog prolazi vazdušni tok.
[0018] Postoji čak dodatno opisan aparat za dehumidifikaciju vlažnosti uključujući ohlađeno jezgro spojeno sa spoljašnjim izvorom hlađenja, barem prve i druge ulazne putanje relativno vlažnog vazduha koje vode do ohlađenog jezgra i barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha koje vode od ohlađenog jezgra, protok vazduha kroz aparat koji je prethodno ohlađen u barem prvim i drugim ulaznim putanjama relativno vlažnog vazduha koje vode do ohlađenog jezgra, koji je zatim ohlađen u jezgru a zatim zagrejan u barem prvim i drugim izlaznim putanjama relativno suvog vazduha koje vode od ohlađenog jezgra.
[0019] Dodatno je opisan aparat za zagrevanje fluida, uključujući zagrejano jezgro spojeno sa spoljašnjim izvorom zagrevanja, barem prve i druge ulazne putanje fluida koje vode do zagrejanog jezgra, i barem prve i druge izlazne putanje fluida koje vode od zagrejanog jezgra. Barem prve i druge izlazne putanje fluida su u bliskoj razmeni toplote sa najmanje prvim i drugim ulaznim putanjama fluida pri čemu je fluid u prvim i drugim ulaznim putanjama fluida prethodno zagrejan uzvodno od zagrejanog jezgra a fluid u prvim i drugim izlaznim putanjama fluida je ohlađen nizvodno od zagrejanog jezgra. Zagrejano jezgro definiše mnoštvo međusobno susednih putanja zagrevanja koje se protežu dužinom od kojih je svaka spojena sa jednom od barem prvih i drugih ulaznih putanja fluida i sa jednom od barem prvih i drugih izlaznih putanja fluida tako da fluid prolazi kroz susedne od međusobno susednih putanja zagrevanja u međusobno različitim pravcima.
[0020] Dodatno je opisan aparat za dehumidifikaciju vlažnosti uključujući višestruke prve putanje vazduha koje spajaju dovod toplog vlažnog vazduha sa odvodom ohlađenog osušenog vazduha, i višestruke druge putanje vazduha koje spajaju dovod vazduha iz okruženja sa odvodom zagrejanog osušenog vazduha. Prve putanje vazduha su u bliskoj razmeni toplote sa drugim putanjama vazduha, tako da prvi protok vazduha, koji prolazi kroz prve vazdušne putanje od dovoda toplog vlažnog vazduha do odvoda ohlađenog osušenog vazduha, zagreva i isušuje drugi vazdušni tok, koji teče drugim vazdušnim putanjama od dovoda vazduha okruženja ka odvodu zagrejanog isušenog vazduha. Prve i druge vazdušne putanje imaju relativno nisku termalnu provodljivost u pravcima duž kojih prolaze prvi i drugi vazdušni tokovi i relativno visoku termalnu provodljivost u pravcu ortogonalnom pravcima duž kojih prolaze prvi i drugi vazdušni tokovi. U nekim izvođenjima, prve i druge vazdušne putanje su formirane od plastike ili drugog termalno niskoprovodljivog materijala.
[0021] U izvođenju, aparat za dehumidifikaciju vlažnosti dalje uključuje jezgro, nad kojim prolaze prvi i drugi vazdušni tokovi i koje je napravljeno od različitog materijala u odnosu na prve i druge vazdušne putanje. U primernoj izvedbi, različit materijal je konfigurisan kako bi se povećala kondenzacija iz prvih i drugih vazdušnih tokova. U izvođenju, drugi vazdušni tok hladi i isušuje prvi vazdušni tok.
[0022] Predmetni pronalazak će biti potpunije shvaćen iz sledećeg detaljnog opisa njegovih izvedbi, zajedno sa crtežima u kojima:
KRATAK OPIS CRTEŽA
[0023]
Slike 1A i 1B su pojednostavljeni gornji i donji prikaz slikovnih ilustracija aparat za dehumidifikaciju koji je napravljen i funkcioniše u skladu sa poželjnom izvedbom predmetnog pronalaska;
Slika 1C je pojednostavljena eksplozivna prikazna ilustracija aparata za dehumidifikaciju sa slika 1A i 1B;
Slike 2A i 2B su pojednostavljeni gornje i donje prikazne ilustracije osnovnog elementa, koji formira opcioni deo aparat za dehumidifikaciju sa slika 1A-1C;
Slike 3A i 3B su eksplozivne prikazne ilustracije sklopa za razmenu toplote uključujući jezgro za hlađenje i sklop za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro napravljen i koji funkcioniše u skladu sa prvim i drugim poželjnim izvođenjima pronalaska i formirajući deo aparata za dehumidifikaciju sa slika 1A-1C;
Slike 4A i 4B su pojednostavljene ilustracije prvog elementa kraja ploče, koji čini deo aparata za dehumidifikaciju sa slika 1A-1C;
Slike 5A i 5B su pojednostavljene ilustracije drugog elementa kraja ploče, koji čini deo aparata za dehumidifikaciju sa slika 1A-1C;
Slike 6A i 6B su respektivne pojednostavljene sklopljene i eksplozivne prikazne ilustracije sklopa jezgra za hlađenje koje čini deo sklopa razmene toplote sa slike 3A;
Slike 7A i 7B su respektivne pojednostavljene sklopljene i eksplozivne prikazne ilustracije sklopa jezgra za hlađenje koje čini deo sklopa razmene toplote sa slike 3B;
Slike 8A i 8B su respektivne pojednostavljene sklopljene i eksplozivne ilustracije sklopa za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro koji čini deo sklopa razmene toplote slika 3A & 3B;
Slike 9A i 9B su respektivne pojednostavljene planske i slikovite prikazne ilustracije prve strane prve ploče sklopa za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro;
Slike 10A i 10B su respektivne pojednostavljene planske i slikovite prikazne ilustracije druge strane prve ploče sklopa za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro;
Slike 11A i 11B su respektivne pojednostavljene planske i slikovite prikazne ilustracije prve strane druge ploče sklopa za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro;
Slike 12A i 12B su respektivne pojednostavljene planske i slikovite prikazne ilustracije druge strane druge ploče sklopa za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro;
Slika 13 je pojednostavljena, delimično eksplozivna, slikovita ilustracija dela sklopa razmene toplote sa slika 3A i 3B, koja prikazuje uobičajena strujanja vazduha između susednih utisnutih generalno planarnih elemenata;
Slike 14A, 14B, 14C i 14D su pojednostavljene ilustracije vazdušnog toka kroz sklop za razmenu toplote sa slika 3A i 3B, pri čemu je slika 14A planarni prikaz a slike 14B, 14C i 14D su sekcionalni prikazi duž odgovarajućih sekcionih linija B – B, C – C i D – D na slici 14A; Slika 15 je šematska, slikovita ilustracija aparata za dehumidifikaciju, u skladu sa izvođenjem predmetnog pronalaska;
Slika 16 je šematska, slikovita ilustracija sušilice za veš, u skladu sa izvođenjem predmetnog pronalaska;
Slika 17 je šematska, slikovita ilustracija uređaja za zagrevanje fluida, u skladu sa izvođenjem predmetnog pronalaska; i
Slika 18 je šematska, slikovita ilustracija aparata za dehumidifikaciju, u skladu sa izvođenjem predmetnog pronalaska.
DETALJNI OPIS IZVOĐENJA
OPIS SISTEMA
[0024] Izvođenja predmetnog pronalaska opisuju uređaj za dehumidifikaciju i može biti oličen u velikom broju alternativnih operativnih konteksta, kao što je deo uređaja za apsorbovanje vlažnosti, klima uređaja, sistema za generisanje vode koji obezbeđuje vodu za piće, sušilice za veš ili bilo koje druge upotrebe. Uređaj opisan u ovom tekstu uobičajeno zahteva protok vlažnog vazduha i istovremeni gradijent vazdušnog pritiska. Takođe zahteva obezbeđivanje fluida za hlađenje, koja može biti bilo koji odgovarajući gas ili tečnost. Druge izvedbe, koje su opisane u daljem tekstu, koriste opisani uređaj za zagrevanje fluida, bilo tečnog ili gasa, kao što je za sterilizaciju ili pasterizaciju.
[0025] Sledi osvrt na slike 1A – 1B, koje predstavljaju pojednostavljene slikovite ilustracije aparata za dehumidifikaciju 100 napravljenog i funkcionalnog u skladu sa poželjnim izvođenjem predmetnog pronalaska. Kao što se vidi na slikama 1A – 3B, aparat za dehumidifikaciju 100 uključuje ohlađeno jezgro 102 spojeno za spoljašnji izvor hlađenja (nije prikazan) posredstvom dovodne cevi rashladnog fluida 104 i odvodne cevi rashladnog fluida 106. Rashladni fluid može biti bilo koji odgovarajući hladilac, kao što su amonijak ili FREON®, koji se isporučuju u delimično tečnoj fazi i menjaju u gasnu fazu u jezgru 102, ili ohlađena tečnost, obično voda ili alkohol, koja ostaje tokom trajanja u tečnoj fazi.
[0026] Barem prve i druge ulazne putanje relativno vlažnog vazduha 108 vode ka ohlađenom jezgru 102 i barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha 112 se protežu od ohlađenog jezgra 102.
[0027] U skladu sa poželjnim izvođenjem predmetnog pronalaska, obezbeđen je sklop za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) 120 vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro pri čemu su barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha 112 u bliskoj razmeni toplote sa odgovarajućima od barem prvih i drugih ulaznih putanja relativno vlažnog vazduha 108, pri čemu je relativno vlažan vazduh u prvim i drugim ulaznim putanjama relativno vlažnog vazduha prethodno ohlađen uzvodno od ohlađenog jezgra 102 a relativno suv vazduh u prvim i drugim izlaznim putanjama relativno suvog vazduha je zagrejan nizvodno od ohlađenog jezgra 102.
[0028] Posebna je osobina izvođenja predmetnog pronalaska to što je ohlađeno jezgro 102 formirano od elemenata jezgra, kao što su ploče jezgra 122, duž kojih prolazi vazdušni tok, i barem prve i druge ulazne putanje relativno vlažnog vazduha i barem prve i druge izlazne putanje relativno suvog vazduha su formirane od elemenata putanja, kao što su utisnuti generalno planarni elementi 124 i 126, duž kojih prolazi vazdušni tok, elemenata jezgra koji imaju relativno visoku termalnu provodljivost u pravcu duž kog prolazi vazdušni tok i elemenata putanje koji imaju relativno nisku termalnu provodljivost u pravcu duž kog prolazi vazdušni tok. Prihvaćeno je da su ploče jezgra 122 poravnate i zapečaćene u odnosu na odgovarajuće planarne elemente 124 i 126.
[0029] Kao što je posebno uočljivo na slikama 1A – 1C, aparat za dehumidifikaciju 100 takođe poželjno obuhvata bazni podsklop 130, koji obezbeđuje rezervoar za drenažu kondenzata, podsklopove zadnje ploče 132 i 134, ploče zadnjeg poklopca 136 i 138, gornju ploču za zatvaranje protoka vazduha 140 koja poželjno ograničava dovod vazdušnog toka da bude duž prolaza 108, par donjih ploča za zatvaranje protoka vazduha 142 koje poželjno ograničavaju odvod vazdušnog toka da bude duž prolaza 112 i par bočnih ploča za zatvaranje protoka vazduha 144, koje razdvajaju između respektivnih parova putanja dovoda i odvoda vazdušnog toka 108 i 112. Cirkumferentna ploča 148, ovde prikazana simbolično, razdvaja između ambijentalnog relativno vlažnog vazdušnog okruženja koje se održava pri relativno visokom pritisku i relativno suvog vazdušnog okruženja, koje se održava pri relativno niskom pritisku.
[0030] Uz poseban osvrt na slike 2A & 2B, koje predstavljaju pojednostavljene ilustracije baznog podsklopa koji čini opcioni deo aparata za dehumidifikaciju vlažnosti sa slika 1A & 1B, uočeno je da je bazni podsklop obično zavaren limom i uključuje par međusobno nagnutih ploča 160 i 162 koje su spojene parom zadnjih delova 164 i 166 koji definišu krakove 168. Par otvora 170 rezervoara su poželjno formirani na suprotnim krajevima spoja ploča 160 i 162 i poželjno su opremljeni sa odgovarajućim cevima rezervoara 174.
[0031] Sada se usmeravamo na slike 3A i 6A & 6B, primećeno je da ovi crteži ilustruju sklop razmene toplote koji uključuje jezgro za hlađenje 102 i sklop za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) 120 vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro posebno prilagođen za upotrebu sa gasnim hladiocem, kao što je FREON®, a shodno tome cevovod za hlađenje 180 je poželjno obezbeđen sa razdelnikom 182, koji deli protok gasa u višestruke odvojene tokove, od kojih svaki prolazi zasebnom putanjom gasne cirkulacije.
[0032] Sada se okrećemo slikama 3B i 7A & 7B, primećeno je da ovi crteži ilustruju sklop za razmenu toplote koji uključuje jezgro za hlađenje 102 i sklop za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) 120 vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro posebno prilagođen za upotrebu sa tečnim hladiocem, kao što je ohlađena voda ili alkohol, a shodno tome cevovod za hlađenje 190 je poželjno obezbeđen bez razdelnika 182.
[0033] Sledi osvrt na slike 4A & 4B, koje ilustruju zadnju ploču 132. Primećeno je da zadnja ploča 132 sadrži generalno planarni deo 202 koji ima niz otvora 204 raspoređenih tako da primaju cevovod za hlađenje, kao što je cevovod 180 ili 190, i poželjno uključuju mnoštvo savijenih ivica 206 i mnoštvo dvostruko savijenih ivica 208 na koje se ploča zadnjeg poklopca 136 može zaptivno prikačiti.
[0034] Sledi osvrt na slike 5A & 5B, koje ilustruju zadnju ploču 134. Primećeno je da zadnja ploča 134 sadrži generalni planarni deo 222 koji ima niz otvora 224 raspoređenih tako da primaju cevovod za hlađenje, kao što je cevovod 180 ili 190, i poželjno uključuju mnoštvo savijenih ivica 226 i mnoštvo dvostruko savijenih ivica 228 na koje se ploča zadnjeg poklopca 138 može prikačiti. Napominje se da je jedna od savijenih ivica 226 poželjno formirana sa otvorom 230 koji prihvata cev dovoda rashladnog fluida 104 i cev odvoda rashladnog fluida 106.
[0035] Sledi osvrt na slike 8A – 12B, koje ilustruju strukturu sklopa za prethodno hlađenje i naknadno zagrevanje (CSAFPCPHA) vazdušnog strujanja koje okružuje jezgro. Kao što je primećeno na slikama 8A & 8B, CSAFPCPHA je napravljena od broja dva različitih utisnutih generalno planarnih elemenata 124 i 126 koji su poželjno postavljeni u međusobno isprepletano dodirujućem odnosu oko jezgra 102.
[0036] Struktura i delovanje utisnutih generalno planarnih elemenata 124 i 126 će sada biti opisana sa konkretnim osvrtom na slike 9A – 12B. Navedeno je da su planarni elementi 124 i 126 poželjno formirani konvencionalnim tehnikama formiranja vakuma od relativno neprovodljivog fleksibilnog materijala, obično plastike, kao što je PVC i PET, obično debljine 0,3 mm.
[0037] Osvrćući se prvo na generalno planarni element 124, njegovu prvu stranu, označenu referentnim brojem 300, kao što je prikazano na slikama 9A i 9B i njegovu drugu stranu, označenu referentnim brojem 302, kao što je prikazano na slikama 10A i 10B. Planarni element 124 poželjno ima deset bočnih ivica, koje su označene, u smeru kazaljke na satu, uz osvrt na sliku 9A, referentnim brojevima 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 i 329. Planarni element 124 je formiran sa određenim brojem protruzija, koje se protežu iznad ravni, označene referentnim brojem 330, planarnog elementa 124, u smislu slike 9A, na visinu od približno 3 mm i koje će sada biti detaljnije opisane. Usled proizvodnje planarnih elemenata 124 i 126 formiranjem vakuma, postoje udubljenja koja odgovaraju svakoj od protruzija.
[0038] Kao što se vidi na slikama 9A & 9B, prva strana 300 planarnog elementa 124 uključuje protruziju koja blokira protok vazduha 340, koja se proteže u smeru kazaljke na satu u smislu slike 9A, na početku uska, sa lokacije u blizini spoja ivica 320 i 329, duž i blago razmaknuta od ivice 320 gde postaje šira a zatim se sužava, i suženo duž i razmaknuta od ivica 321 i 322. Protruzija 340 služi da spreči protok vazduha iznad ravni 330 preko ivica 320, 321 i 322. Planarni element 124 takođe uključuje protruziju koja blokira protok vazduha 342, koja se proteže u smeru kazaljke na satu u smislu slike 9A, usko, od lokacije blizu spoja ivica 325 i 326 i duž i blago razmaknuta od ivica 326, 327 i 328. Protruzija 342 služi da se spreči protok vazduha iznad ravni 330 preko ivica 326, 327 i 328. Planarni element 124 takođe uključuje protruziju koja blokira protok vazduha 344, koja se proteže duž i blago razmaknuta od ivice 324. Protruzija 344 služi da spreči protok vazduha iznad ravni 330 preko ivice 324.
[0039] Planarni element 124 takođe uključuje, na prvoj strani 300, protruziju 346 koja navodi tok vazduha u ono što je obično ulazni region 348 iznad ravni 330 i protruziju 350 koja navodi tok vazduha u ono što je obično izlazni region 352 iznad ravni 330.
[0040] Planarni element 124 takođe uključuje, na prvoj strani 300, niz 360 međusobno razmaknutih poboljšanih protruzija 362 kontra toka razmene toplote (ECFHE) nizvodno od ulaznog regiona 348. Svaka od međusobno razmaknutih protruzija 362 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 364 i zašiljen izlazni završetak 366.
[0041] Planarni element 124 takođe uključuje, na prvoj strani 300, niz 370 međusobno razmaknutih poboljšanih protruzija 372 kontra toka razmene toplote (ECFHE) uzvodno od izlaznog regiona 352. Svaka od međusobno razmaknutih protruzija 372 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 374 i zašiljen izlazni završetak 376.
[0042] Planarni element 124 takođe uključuje, na prvoj strani 300, mnoštvo proređivačkih protruzija unutrašnje ivice 380 poželjno raspoređenih na stranama uglavnom pravougaonog izreza 382 koji prihvata jezgro 102.
[0043] Planarni element 124 takođe uključuje, na prvoj strani 300, mnoštvo proređivačkih protruzija spoljašnje ivice 390 poželjno raspoređenih duž ivica 323 i 329.
[0044] Kao što se vidi na slikama 10A & 10B, druga strana 302 planarnog elementa 124 uključuje udubljenje 440, koje se proteže u pravcu suprotno od kazaljke na satu u smislu slike 10A, u početku usko, od lokacije pored spoja ivica 320 i 329, duž i blago razmaknuto od ivice 320, gde postaje šire a zatim se sužava, i suženo duž i razmaknuto od ivica 321 i 322. Planarni element 124 takođe obuhvata udubljenje 442, koji se proteže u smeru suprotno od kazaljke na satu u smislu slike 10A, usko, od lokacije pored spoja ivica 325 i 326 pa duž i blago razmaknuto od ivica 326, 327 i 328. Planarni element 124 takođe obuhvata udubljenje 444, koje se proteže duž i blago razmaknuto od ivice 324. Udubljenja 440, 442 i 444 kooperiraju sa odgovarajućim protruzijama na planarnom elementu 126 kako bi se poboljšana registracija broja isprepletanih planarnih elemenata 124 i 126.
[0045] Planarni element 124 takođe obično obuhvata, na drugoj strani 302, udubljenje 446 kod ulaznog regiona 348 i udubljenje 450 kod izlaznog regiona 352.
[0046] Planarni element 124 takođe obuhvata, na drugoj strani 302, niz 460 međusobno razmaknutih poboljšanih udubljenja 462 kontra toka razmene toplote (ECFHE) nizvodno od ulaznog regiona 448. Svako od međusobno razmaknutih udubljenja 462 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 464 i zašiljen izlazni završetak 466.
[0047] Planarni element 124 takođe obuhvata, na drugoj strani 302, niz 470 međusobno razmaknutih poboljšanih udubljenja 472 kontra toka razmene toplote (ECFHE) uzvodno od izlaznog regiona 352. Svako od međusobno udubljenja 472 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 474 i zašiljen izlazni završetak 476.
[0048] Planarni element 124 takođe uključuje, na drugoj strani 302, mnoštvo međusobnih proređivačkih protruzija unutrašnje ivice 480 poželjno prilagođenih na stranama uglavnom pravougaonog izreza 382 koji prihvata jezgro 102.
[0049] Planarni element 124 takođe uključuje, na drugoj strani 302, mnoštvo udubljenja spoljašnje ivice 490 poželjno prilagođenih duž ivica 323 i 329.
[0050] Sledi osvrt na generalno planarni element 126, njegovu prvu stranu, označenu referentnim brojem 500, kao što je prikazano na slikama 11A i 11B i njegovu drugu stranu, označenu referentnim brojem 502, kao što je prikazano na slikama 12A i 12B. Planarni element 126 poželjno ima deset bočnih ivica, koje su označene, u smeru suprotno od kazaljke na satu sa osvrtom na sliku 11A, referentnim brojevima 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 i 529. Planarni element 126 je formiran sa određenim brojem protruzija, koje se protežu iznad ravni, označene referentnim brojem 530, planarnog elementa 126, u smislu slike 11A, do visine od približno 3 mm i koje će sada biti detaljno opisane. Usled proizvodnje planarnih elemenata 124 i 126 formiranjem vakuma, postoje udubljenja koja odgovaraju svakoj od protruzija.
[0051] Kao što se vidi na slikama 11A & 11B, prva strana 500 planarnog elementa 126 obuhvata protruziju 540 koja blokira vazdušni tok, koja se proteže u smeru suprotno od kazaljke na satu, u smislu slike 11A, na početku usko, od lokacije blizu spoja ivica 520 i 529, duž i blago razmaknuta od ivice 520 gde se širi nakon čega se sužava, i sužena duž i razmaknuta od ivica 521 i 522. Protruzija 540 služi kako bi se sprečio protok vazduha iznad ravni 530 preko ivica 520, 521 i 522. Planarni element 126 takođe obuhvata protruziju 542 koja blokira tok vazduha, koja se proteže u smeru suprotno od kazaljke na satu, u smislu slike 11A, suženo, od lokacije blizu spoja ivica 525 i 526 pa duž i blago razmaknuta od ivica 526, 527 i 528. Protruzija 542 služi kako bi se sprečio protok vazduha iznad ravni 530 preko ivica 526, 527 i 528. Planarni element 126 takođe obuhvata protruziju 544 koja blokira protok vazduha, koja se proteže duž i blago razmaknuta od ivice 524. Protruzija 544 služi kako bi se sprečio protok vazduha iznad ravni 530 preko ivice 524.
[0052] Planarni element 126 takođe uključuje, na prvoj strani 500, protruziju 546 koja navodi tok vazduha kod toga što je obično ulazni region 548 iznad ravni 530 i protruziju 550 koja navodi tok vazduha kod toga što je obično izlazni region 552 iznad ravni 530.
[0053] Planarni element 126 takođe uključuje, na prvoj strani 500, niz 560 međusobno razmaknutih poboljšanih udubljenja 562 kontra toka razmene toplote (ECFHE) nizvodno od ulaznog regiona 548. Svaka od međusobno razmaknutih protruzija 562 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 564 i zašiljen izlazni završetak 566.
[0054] Planarni element 126 takođe uključuje, na prvoj strani 500, niz 570 međusobno razmaknutih poboljšanih udubljenja 572 kontra toka razmene toplote (ECFHE) uzvodno od izlaznog regiona 552. Svaka od međusobno razmaknutih protruzija 572 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 574 i zašiljen izlazni završetak 576.
[0055] Planarni element 126 takođe uključuje, na prvoj strani 500, mnoštvo međusobno proređivačkih protruzija unutrašnje ivice 580 poželjno raspoređenih na stranama obično pravougaonog izreza 582 koji prihvata jezgro 102.
[0056] Planarni element 126 takođe obuhvata, na prvoj strani 500, mnoštvo međusobno proređivačkih protruzija 590 spoljašnje ivice poželjno raspoređenih duž ivica 523 i 529.
[0057] Kao što je uočeno na slikama 12A & 12B, druga strana 502 planarnog elementa 126 obuhvata udubljenje 640, koje se proteže u smeru kazaljke na satu u smislu slike 12A, na početku suženo, od lokacije blizu spoja ivica 520 i 529, duž i blago razmaknuta od ivice 520 gde se širi nakon čega se sužava, i suženo duž i razmaknuto od ivica 521 i 522. Planarni element 126 takođe obuhvata udubljenje 642, koje se proteže u smeru kazaljke na satu u smislu slike 12A, suženo, od lokacije blizu spoja ivica 525 i 526 pa duž i blago razmaknuta od ivica 526, 527 i 528. Planarni element 126 takođe obuhvata udubljenje 644, koje se proteže duž i blago razmaknuto od ivice 524. Udubljenja 640, 642 i 644 kooperiraju sa odgovarajućim protruzijama na planarnom elementu 124 kako bi se obezbedila poboljšana registracija broja isprepletanih planarnih elemenata 124 i 126.
[0058] Planarni element 126 takođe obično obuhvata, na drugoj strani 502, udubljenje 646 kod ulaznog regiona 548 i udubljenje 650 kod izlaznog regiona 552.
[0059] Planarni element 126 takođe uključuje, na drugoj strani 502, niz 660 međusobno razmaknutih poboljšanih udubljenja 662 kontra toka razmene toplote (ECFHE) nizvodno od ulaznog regiona 548. Svako od međusobno razmaknutih udubljenja 662 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 664 i zašiljen izlazni završetak 666.
[0060] Planarni element 126 takođe uključuje, na drugoj strani 502, niz 670 međusobno razmaknutih poboljšanih udubljenja 672 kontra toka razmene toplote (ECFHE) uzvodno od izlaznog regiona 552. Svako od međusobno razmaknutih udubljenja 672 poželjno ima zašiljen ulazni završetak 674 i zašiljen izlazni završetak 676.
[0061] Planarni element 126 takođe uključuje, na drugoj strani 502, mnoštvo međusobno proređivačkih udubljenja 680 unutrašnje ivice poželjno raspoređenih na stranama obično pravougaonog izreza 582 koji prihvata jezgro 102.
[0062] Planarni element 126 takođe uključuje, na drugoj strani 502, mnoštvo udubljenja 690 spoljašnje ivice poželjno raspoređenih duž ivica 523 i 529.
[0063] Sledi osvrt na sliku 13, koja predstavlja pojednostavljenu delimično eksplozivnu, slikovitu ilustraciju dela skopa razmene toplote sa slika 3A i 3B, koja pokazuje uobičajen protok vazduha između susednih utisnutih generalno planarnih elemenata i na slike 14A, 14B, 14C i 14D, koje su pojednostavljene ilustracije protoka vazduha kroz sklop razmene toplote sa slika 3A i 3B, pri čemu je slika 14A planarni prikaz a slike 14B, 14C i 14D su sekcionalni prikazi duž respektivnih sekcionih linija B – B, C – C i D – D na slici 14A.
[0064] Slika 13 prikazuje protok vazduha, označen obično sa referentnim brojem 700, između prve strane 300 planarnog elementa 124 i druge strane 502 planarnog elementa 126. Druga strana 502 planarnog elementa 126 se ne vidi na slici 13. Slika 13 takođe prikazuje protok vazduha, označen obično sa referentnim brojem 702, između prve strane 500 i planarnog elementa 126 i druge strane 302 i planarnog elementa 124. Druga strana 302 planarnog elementa 124 se ne vidi na slici 13.
[0065] Uzimajući u obzir protok vazduha 700, uočeno je da relativno planarni protok obično relativno vlažnog vazduha ulazi u kod ulaznog regiona 348 iznad ravni 330 planarnog elementa 124, i koji je ograničen susednom drugom stranom 502 planarnog elementa 126. Ovaj protok je navođen jednom ili više protruzija 346 u anganžmanu sa nizom 360 protruzija 362 na planarnom elementu 124 i odgovarajuće pozicioniranim nizom 670 udubljenja 672 planarnog elementa 126.
Shvaćeno je da se protruzije 362 delimično nalaze unutar odgovarajućih udubljenja 672 i zajedno definišu prolaz za protok vazduha između svakog udubljenja 672 i odgovarajuće protruzije 362 koja se delimično nalazi tamo. Primećeno je da zašiljeni krajevi 364 i 366 protruzija 362 i zašiljeni krajevi 674 i 676 udubljenja 672 pomažu u definisanju tih prolaza toka vazduha.
[0066] Nizvodno od nizova 360, protok vazduha, koji je do ove faze donekle prethodno ohlađen, kao što će biti opisano u ovom tekstu, prolazi kroz ploče jezgra 122 jezgra 102 u generalno planarnom toku, gde je suštinski ohlađen, poželjno ispod tačke rošenja. Nizvodno od ploča jezgra 122 jezgra 102, znatno ohlađen vazdušni tok prolazi kroz niz 370 protruzija 372 na planarnom elementu 124 i odgovarajuće pozicioniran niz 660 udubljenja 662 na planarnom elementu 126. Treba biti shvaćeno da se protruzije 372 delimično nalaze unutar odgovarajućih udubljenja 662 i zajedno definišu prolaz vazdušnog toka između svakog udubljenja 662 i odgovarajuće protruzije 372 koja se delimično nalazi tamo. Naznačeno je da zašiljeni krajevi 374 i 376 protruzija 372 i zašiljeni krajevi 664 i 666 udubljenja 662 pomažu u definisanju tih prolaza vazdušnog toka.
[0067] Nizvodno od nizova 370, vazdušni tokovi, koji su do ove faze donekle zagrejani, kao što će biti opisano u ovom tekstu, postaju združeni u relativno planarni tok kod izlaznog regiona 352 iznad ravni 330 planarnog elementa 124, a koji je ograničen susednom drugom stranom 502 planarnog elementa 126. Ovaj tok je navođen sa jednom ili više protruzija 350.
[0068] Uzevši u obzir vazdušni tok 702, uočeno je da relativno planarni tok obično relativno vlažnog vazduha ulazi kod ulaznog regiona 548 iznad ravni 530 planarnog elementa 126, a koji je ograničen susednom drugom stranom 302 planarnog elementa 124. Ovaj tok je navođen sa jednom ili više protruzija 546 u angažmanu sa nizom 560 protruzija 562 na planarnom elementu 126 i odgovarajuće pozicioniranim nizom 470 udubljenja 472 na planarnom elementu 124. Treba razumeti da se protruzije 562 delimično nalaze unutar odgovarajućih udubljenja 472 i zajedno definišu prolaz vadušnog toka između svakog udubljenaj 472 i odgovarajuće protruzije 562 koja se delimično nalazi tu. Naznačeno je da zašiljeni krajevi 564 i 566 protruzija 562 i zašiljeni krajevi 474 i 476 udubljenja 472 pomažu u definisanju tih prolaza vazdušnog toka.
[0069] Nizvodno od nizova 560, vazdušni tok, koji je do ove faze donekle prethodno ohlađen, kao što će biti opisano u ovom tekstu, prolazi kroz ploče jezgra 122 jezgra 102 u generalno planarnom toku, gde je znatno ohlađen, poželjno do ispod tačke rošenja. Nizvodno od ploča jezgra 122 jezgra 102, znatno ohlađen vazdušni tok prolazi kroz niz 570 protruzija 572 na planarnom elementu 126 i odgovarajuće pozicioniran niz 460 udubljenja 462 na planarnom elementu 124. Treba razumeti da se protruzije 572 delimično nalaze unutar odgovarajućih udubljenja 462 i zajedno definišu prolaz vazdušnog toka između svakog udubljenja 462 i odgovarajuće protruzije 572 koja se delimično nalazi tu. Naznačeno je da zašiljeni krajevi 574 i 576 protruzija 572 i zašiljeni krajevi 464 i 466 udubljenja 462 pomažu u definisanju tih prolaza vazdušnog toka.
[0070] Nizvodno od niza 570, vazdušni tokovi, koji su do ove faze donekle zagrejani, kao što će biti opisano u nastavku teksta, postaju združeni u relativno planarni tok kod izlaznog regiona 552 iznad ravni 530 planarnog elementa 126, a koji je ograničen susednom drugom stranom 302 planarnog elementa 124. Ovaj tok je navođen sa jednom ili više protruzija 550.
[0071] Osvrćući se dodatno na slike 14A – 14D, uočeno je da su vazdušni tokovi 700 i 702 između susednih delimično isprepletanih planarnih elemenata 124 i 126 u gomili u generalnom odnosu međusobne razmene toplote kontra toka, uprkos tome da vazdušni tokovi nisu u potpunosti paralelni, posebno na njihovim respektivnim ulaznim i izlaznim regionima. Važna karakteristika pronalaska je to da su vazdušni tokovi 700 i 702 generalno paralelni u dve dimenzije dok prolaze kroz jezgro 102 i generalno su paralelni u tri dimenzije dok prolaze kroz putanje vazdušnog toka koje su definisane između protruzija i udubljenja nizova 360 i 570 respektivno i dok prolaze kroz putanje vazdušnog toka koje su definisane između protruzija i udubljenja nizova 370 i 560 respektivno.
[0072] Stoga se može razumeti da je poboljšana razmena toplote obezbeđena između uzajamnih kontra vazdušnih tokova u prolazima vazdušnog toka koji su definisani između protruzija i udubljenja nizova 360 i 670 respektivno i dok prolaze kroz putanje vazdušnog toka koje su definisane između protruzija i udubljenja nizova 570 i 460 respektivno, pri čemu je obezbeđen trodimenzionalni kontra tok, i manji stepen razmene toplote je obezbeđen između njih u ulaznim i izlaznim regionima pri čemu je obezbeđen samo dvodimenzionalni angažman razmene toplote između susednih planarnih vazdušnih tokova.
[0073] Ovo se može videti grafički iz poređenja slika 14B i 14C. Slika 14B prikazuje dvodimenzionalni odnos kontra toka razmene toplote između susednih generalno planarnih vazdušnih tokova u jezgru 102 između susednih ploča 122 jezgra 102.
[0074] Slika 14C prikazuje trodimenzionalni odnos kontra toka razmene toplote između susednih generalno planarnih vazdušnih tokova duž staza toka definisanih nizovima 360 i 670. Slika 14C takođe predstavlja trodimenzionalni odnos kontra toka razmene toplote između susednih generalno planarnih vazdušnih tokova duž staza toka definisanih nizovima 570 i 460.
[0075] Treba razumeti da je odnos razmene toplote koji je predstavljen na slici 14C znatno poboljšan u poređenju sa onim koji je predstavljen na slici 14B zahvaljujući činjenici da je skoro svaki tok koji je prikazan na slici 14C okružen na 4 strane sa kontratekućom stazom toka, dok na slici 14B, skoro svaki planarni tok je okružen na dve strane sa kontratekućom stazom toka. Treba dalje razumeti da su protruzije i udubljenja koji definišu putanje toka pod nagibom ka dole kako bi se olakšalo dreniranje kondenzata odatle preko ivica 325 i 525 u bazni podsklop 130 za drenažu i poželjno korišćenje kao pijeće vode.
[0076] Realizacija visokoefikasne strukture razmene toplote koja je prikazana na slici 14C je dostignuta u skladu sa određenom karakteristikom predmetnog pronalaska delimičnom interdigitizacijom protruzija i udubljenja opisanih u ovom tekstu i prikazanih na slici 14D, koja prikazuje aranžman ovih vazdušnih tokova u prikazu koji je perpendikularan u odnosu na ravni 330 i 530 respektivnih planarnih elemenata 124 i 126.
DODATNA IZVOĐENJA I VARIJACIJE
[0077] Slike 15 – 18 u nastavku teksta ilustruju nekoliko dodatnih primena, slučajeva upotrebe i varijacija opisanog aparata za dehumidifikaciju, u skladu sa različitim izvođenjima predmetnog pronalaska. Ove primene, slučajevi upotrebe i varijacije su prikazane čisto putem primera. U alternativnim izvođenjima, opisane tehnike se mogu primeniti u bilo kom drugom pogodnom uređaju i za bilo koju drugu odgovarajuću upotrebu.
[0078] U nekim primenama, poželjno je ohladiti ambijentalni vazduh pored njegovog isušivanja. Na primer, aparat za dehumidifikaciju 100 može biti smešten u toplom i vlažnom okruženju sa delimičnim ili bez pristupa spoljašnjem vazduhu.
[0079] Slika 15 je šematska, slikovita ilustracija aparata za dehumidifikaciju, u skladu sa izvođenjem predmetnog pronalaska. U ovoj izvedbi, mehanizam za blokiranje je konfigurisan tako da kondicionalno blokira jednu od ulaznih putanja vazduha. U primeru sa slike 15, ploča za blokiranje 800 je kondicionalno postavljena preko jedne od ulaznih putanja vazduha (označena sa 108A na slici). Kada se postavi preko ulazne putanje vazduha, ploča za blokiranje 800 blokira barem deo vazdušnog toka koji ulazi u uređaj 100 preko ulaza 108A. Druga ulazna putanja vazduha (označena sa 108B, skrivena od prikaza na ovoj slici) nije pokrivena.
[0080] Kao rezultat, samo jedan pravac vazdušnog toka (na primer, samo vazdušni tok 702 a ne vazdušni tok 700 sa slike 13) prolazi kroz uređaj 100. Ovaj vazdušni tok nije ponovo zagrevan vazdušnim tokom suprotnog pravca, budući da je drugi blokiran sa pločom 800. Krajnji rezultat je to što je vazduh koji ističe iz odgovarajuće izlazne putanje 112 kako suvlji tako i hladniji od dolaznog vazduha.
[0081] U različitim izvođenjima, ploča 800 može blokirati celokupni vazdušni tok koji ulazi u ulaznu putanju 108, ili samo deo vazdušnog toka. Na primer, ploča 800 može pokriti kompletnu ulaznu oblast ili samo deo ulazne oblasti. U izvođenju, stepen hlađenja se može regulisati kontrolisanjem dela vazdušnog toka blokiranog sa pločom 800.
[0082] U primernom izvođenju, uređaj 100 je konfigurisan da funkcioniše na dva operativna metoda – apsorbovanje vlažnosti bez hlađenja i apsorbovanje vlažnosti sa hlađenjem (tj, klimatizacija). Na primer, kada je vazduh okruženja vrlo vlažan, ploča 800 može biti uklonjena, u tom slučaju uređaj 100 apsorbuje vlažnost iz vazduha bez hlađenja. Kada je vazduh okruženja vruć i suv, ploča 800 može biti postavljena, u tom slučaju uređaj 100 vrši apsorbovanje vlažnosti kao i hlađenje.
[0083] U nekim izvođenjima, toplota vazduha koji izlazi iz aparata za dehumidifikaciju 100 se ponovo koristi. Primer u nastavku teksta se odnosi na aplikaciju sušilice za veš, ali slični oblici ponovne upotrebe se mogu primeniti u različitim drugim aplikacijama aparata za dehumidifikaciju.
[0084] Slika 16 je šematska, slikovita ilustracija sušilice za veš, u skladu sa drugom izvedbom predmetnog pronalaska. U ovom izvođenju, sušilica obuhvata bubanj 802 u koji se veš 804 stavlja radi sušenja. Sušilica dalje obuhvata kompresor 806 za hlađenje jezgra aparata 100, par kondenzatora 808 (ili alternativno jedan kondenzator) i ekspanzioni ventil 810. Topao i relativno vlažan vazduh 814 se ekstraktuje iz bubnja 802 i primenjuje na ulaze 108 uređaja 100. Uređaj 100 apsorbuje vlažnost dolazećeg vazduha, kako je opisano u prethodnom tekstu, tako da proizvodi topao i suv vazduh 816 na izlazima 112. Kondenzovana voda 812 se proizvodi kao nusproizvod ovog procesa.
[0085] U primeru sa slike 16, kondenzatori 808 zagrevaju vazdušni tok 816. Toplota emitovana od kondenzatora 808 se ponovo koristi za zagrevanje vazduha 816. Dobijeni vruć i suv vazduh (označen sa 818) se vraća nazad u bubanj 802 i dalje pomaže u sušenju veša 804. U praksi, nesto toplote se takođe prirodnim putem gubi iz bubnja 802 u okruženje.
[0086] Kao što je navedeno u prethodnom tekstu, primena sušilice za veš sa slike 16 je prikazana kao primer ponovnog korišćenja toplog vazduha koji izlazi iz uređaja 100. Drugim rečima, kondenzatori 808 su prikazani kao primer jedinica za ponovno korišćenje toplote, koji su konfigurisani da ponovo koriste toplotu uklonjenu iz vazduha 814 pomoću jezgra uređaja 100. U alternativnim izvođenjima, ova toplotna energija može ponovo biti korišćena na bilo koji drugi odgovarajući način i kao deo bilo kog drugog odgovarajućeg sistema.
[0087] U nekim izvedbama, kao što je prikazano na slici 17 u nastavku teksta, mehanička struktura slična uređaju 100 je korišćena za energetski-efikasno zagrevanje fluida (bilo tečnosti ili gasa). Ova izvođenja su korisna u mnoštvu primena kod kojih fluid treba da se brzo zagreje za kratak period vremena. Primene uključuju, na primer, sterilizaciju ili pasterizaciju tečnosti, i ubrzavanje hemijske reakcije u fluidu, između ostalih.
[0088] U ovim izvođenjima, jezgro 102 se zagreva korišćenjem spoljašnjeg izvora toplote pre nego ohlađeno. Relativno hladan fluid ulazi na ulaze 108, radi zagrevanja pomoću jezgra. Pre dolaska do zagrejanog jezgra, dolazeći hladni fluid se prethodno zagreva fluidom suprotnog pravca koji je već bio zagrevan od strane jezgra i na putu je da napusti uređaj. Nakon zagrevanja od strane jezgra, fluid je ohlađen fluidom suprotnog pravca koji je upravo ušao putanju ka jezgru aparata. Ohlađen fluid konačno izlazi iz uređaja na izlazima 112. Mehanička struktura aparata 100 prikazana na slikama je primenjiva nad ovom implementacijom, takođe.
[0089] Opisana tehnika je sposobna za zagrevanje fluida a zatim njegovo ponovno hlađenje sa minimalnom potrošnjom energije.
[0090] Slika 17 je šematska, slikovita ilustracija uređaja za brzo zagrevanje fluida, u skladu sa izvođenjem predmetnog pronalaska. U primeru sa slike 17, uređaj za zagrevanje je korišćen za pasterizaciju mleka. Kako bi se osigurala pravilna pasterizacija, mleko bi trebalo biti zagrevano do temperature od 138°C tokom 2 sekunde.
[0091] U ovoj izvedbi, hladno mleko 820 ulazi u uređaj na ulazima 108, koji sada služe kao fluidni ulazi. Mleko teče iznad zagrejanog jezgra 824, kao što je prikazano strelicama 822. Nakon zagrevanja putem jezgra, pasterizovano mleko 826 izlazi kroz izlaze 112, koji sada služe kao fluidni izlazi.
[0092] Pre dostizanja jezgra 824, dolazeće mleko 820 je zagrejano pomoću pasterizovanog mleka 826 iz suprotnog pravca koje je već zagrejano putem jezgra. Nakon zagrevanja putem jezgra 824, pasterizovano mleko 826 je ohlađeno dolazećim mlekom 820 iz suprotnog pravca. Ovaj mehanizam omogućuje opisanom uređaju da zagreje fluid trošeći samo minimalnu dodatnu energiju kako bi prevazišao gubitke toplote ili hemijske promene. U nekim izvedbama, ovaj proces se može sprovesti pod visokim pritiskom, kako bi se izbeglo ključanje fluida.
[0093] U nekim izvođenjima, jedinstvena mehanička konfiguracija uređaja 100 može biti korišćena kao razmenjivač toplote koji sprovodi i apsorbovanje vlažnosti i zagrevanje, bez ohlađenog ili zagrejanog jezgra. Konkretno, takav razmenjivač toplote može biti fabrikovan od termalno neprovodljivog materijala kao što je plastika. Kao rezultat, većina transfera toplote se dešava ortogonalno prema pravcima vazdušnog toka, tj, između vazdušnih tokova suprotnog pravca.
[0094] Slika 18 je šematska, slikovita ilustracija aparata za dehumidifikaciju, u skladu sa izvođenjem predmetnog pronalaska. Ovaj primer se odnosi na primenu sušilice za veš. Alternativno, ipak, opisana konfiguracija može biti korišćena u različitim primenama koje uključuju sušenje u kombinaciji sa apsorbovanjem vlažnosti, kao što je sušenje farbe.
[0095] U primeru sa slike 18, razmenjivač toplote 828 je korišćen za sušenje veša 804 u bubnju 802. Razmenjivač toplote 828 je postavljen na granici između četiri okruženja: Leva strana razmenjivača toplote 828 je okruženje koje ima vlažan vazduh koji treba da se isuši i zagreje (označeno sa “strana sušilice” na slici). Ovo okruženje je podeljeno na region iz kog je vruć i relativno vlažan vazduh 838 uklonjen, i region u koji je vruć i relativno suv vazduh 836 ubačen. Desna strana razmenjivača toplote 828 je okruženje koje ima hladniji i suvlji ambijentalni vazduh (označeno sa “strana sobe”). Ovo okruženje je podeljeno na region iz kog je ambijentalni vazduh 834 uzet, i region u koji je pušten hladniiji i suvlji vazduh 840. Razmenjivač toplote 828 ima mehaničku konfiguraciju sličnu uređaju 100 koji je opisan u prethodnom tekstu, ali bez jezgra 102.
[0096] Dva vazdušna toka su prikazana na slici. Vruć i relativno vlažan vazduh 838 ulazi u razmenjivač toplote 828 sa strane sušilice, a hladniji ambijentalni vazduh 834 ulazi u razmenjivač toplote sa sobne strane. Dva vazdušna toka prelaze alternativne putanje u razmenjivaču toplote, i u mogućnosti su da međusobno razmene toplotu, kao što je objašnjeno u prethodnom tekstu. Stoga, ambijentalni vazduh 834 je zagrejan vazduhom 838, i shodno tome vruć i relativno suv vazduh 836 ulazi na stranu sušilice. Vazduh 838 je ohlađen i isušen vazduhom 834, i shodno tome hladniji i suvlji vazduh 840 izlazi iz razmenjivača toplote na sobnoj strani. U nekim izvođenjima, kondenzator 832 dodatno zagreva vazduh 836, a isparivač 840 dalje apsorbuje vlažnost i/ili hladi vazduh 830.
[0097] U primeru sa slike 18, razmenjivač toplote 828 je bez jezgra. Alternativno, razmenjivač toplote 828 može sadržati jezgro (nije zagrejano ili ohlađeno) napravljeno od drugog materijala, na primer od materijala koji izaziva povećanu kondenzaciju iz vazdušnih strujanja iznad njega.
[0098] Stoga treba razumeti da su izvođenja opisana u prethodnom tekstu navedena kao primer i da predmetni pronalazak nije ograničen na to što je konkretno prikazano i opisano u ovom tekstu. Umesto toga, opseg predmetnog pronalaska kao što je definisano priloženim patentnim zahtevima uključuje obe kombinacije i potkombinacije različitih osobina opisanih u ovom tekstu.
Claims (15)
1. Aparat za dehumidifikaciju, sadrži:
ohlađeno jezgro (102) spojeno sa spoljašnjim izvorom hlađenja;
najmanje prve i druge ulazne vazdušne putanje za relativno vlažan vazduh koje vode do navedenog ohlađenog jezgra (102); i
najmanje prve i druge izlazne vazdušne putanje za relativno suv vazduh koje vode od navedenog ohlađenog jezgra (102),
najmanje prve i druge navedene izlazne vazdušne putanje koje su u bliskoj razmeni toplote sa navedenim prvim i drugim ulaznim vazdušnim putanjama pri čemu je relativno vlažan vazduh u navedenim prvim i drugim ulaznim vazdušnim putanjama prethodno ohlađen uzvodno od navedenog ohlađenog jezgra (102) a relativno suv vazduh u navedenim prvim i drugim izlaznim vazdušnim putanjama je zagrejan nizvodno od pomenutog ohlađenog jezgra,
navedeno ohlađeno jezgro (102) definiše mnoštvo međusobno susednih hladećih putanja koje se protežu na tom mestu od kojih je svaka spojena za najmanje jednu od navedenih prvih i drugih ulaznih vazdušnih putanja i za najmanje jednu od navedenih prvih i drugih izlaznih vazdušnih putanja tako da vazduh prolazi kroz susedne od navedenih međusobno susednih hladećih putanja u međusobno različitim pravcima,
karakteriše se time da su prve i druge ulazne vazdušne putanje i navedene najmanje prve i druge izlazne vazdušne putanje definisane brojem naizmeničnih prvih i drugih utisnutih opšte planarnih elemenata koji su raspoređeni u opštem okružujućem odnosu oko navedenog ohlađenog jezgra (102) tako da su vazdušni tokovi između susednih od navedenih naizmeničnih prvih i drugih opšte planarnih elemenata u opšem odnosu međusobne razmene toplote kontra toka.
2. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 1, naznačeno time što je navedeno ohlađeno jezgro (102) formirano od materijala koji ima relativno visoku termalnu provodljivost i navedene najmanje prve i druge ulazne vazdušne putanje i navedene najmanje prve i druge izlazne vazdušne putanje koje su formirane od materijala koji ima relativno nisku termalnu provodljivost.
3. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 1 ili 2, naznačeno time da:
navedeno ohlađeno jezgro (102) je formirano od elemenata jezgra duž kojih prolazi vazdušni tok;
navedene najmanje prve i druge ulazne vazdušne putanje i navedene najmanje prve i druge izlazne vazdušne putanje su formirane od elemenata putanje (124, 126) duž kojih pomenuti vazdušni tok prolazi,
navedeni elementi jezgra imaju relativno visoku termalnu provodljivost u pravcu duž kog navedeni vazdušni tok prolazi; i
navedeni elementi putanje imaju relativno nisku termalnu provodljivost u pravcu duž kog navedeni vazdušni tok prolazi.
4. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 3, naznačeno time da su navedeni elementi jezgra izravnati i zapečaćeni u odnosu na navedene elemente putanje (124, 126).
5. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 3, naznačeno time da navedeni elementi putanje (124, 126) sadrže najmanje jednu putanju navedenog vazdušnog toka i/ili najmanje jednu putanju blokiranja vazdušnog toka.
6. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 1, naznačeno time da vazdušni tok između individualnih parova navedenih naslaganih utisnutih generalno planarnih elemenata je inicijalno prethodno ohlađen, a zatim ohlađen putem pomenutog jezgra (102) i potom zagrejan.
7. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 1, naznačeno time da navedeni opšte planarni elementi sadrže najmanje jedno ispupčenje (300, 500) i najmanje jedno odgovarajuće udubljenje (320, 502).
8. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 7, naznačeno time da navedeno najmanje jedno ispupčenje i najmanje jedno odgovarajuće udubljenje sadrže najmanje jedan niz ispupčenja i odgovarajućih udubljenja.
9. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 8, naznačeno time da je najmanje jedan niz ispupčenja formiran sa zašiljenim krajevima.
10. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 8, naznačeno time da najmanje jedan niz ispupčenja uključuje najmanje jedno ka dole nagnuto ispupčenje.
11. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 10, naznačeno time da navedena najmanje jedno ka dole nagnuto ispupčenje obezbeđuje putanju za drenažu kondenzata.
12. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 1 ili 2, i koji sadrži mehanizam za blokiranje koji je konfigurisan da kondicionalno indikuje aparat da sprovodi kako apsorbovanje vlažnosti tako i hlađenje, barem delimičnim blokiranjem ulaza vazduha u jednu od ulaznih putanja vlažnog vazduha.
13. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 1 ili 2, i koji sadrži jednu ili više jedinica za ponovno korišćenje toplote, koje su konfigurisane da ponovo koriste toplotnu energiju koja je uklonjena iz relativno vlažnog vazduha pomoću ohlađenog jezgra (102).
14. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 13, naznačeno time da su jedinice za ponovno korišćenje toplote konfigurisane da ponovo koriste toplotnu energiju zagrevanjem relativno suvog vazduha koji izlazi iz izlaznih vazdušnih putanja.
15. Aparat za dehumidifikaciju prema patentnom zahtevu 3, naznačeno time da prve i druge vazdušne putanje uzrokuju da prvi i drugi vazdušni tokovi teku u međusobno suprotnim pravcima.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US13/834,857 US9140396B2 (en) | 2013-03-15 | 2013-03-15 | Dehumidification apparatus |
| PCT/IB2014/059620 WO2014141059A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-03-11 | Dehumidification apparatus |
| EP14765084.0A EP2971983B1 (en) | 2013-03-15 | 2014-03-11 | Dehumidification apparatus |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS58256B1 true RS58256B1 (sr) | 2019-03-29 |
Family
ID=51521999
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20190088A RS58256B1 (sr) | 2013-03-15 | 2014-03-11 | Aparat za dehumidifikaciju |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (6) | US9140396B2 (sr) |
| EP (2) | EP3457039A1 (sr) |
| KR (1) | KR101624526B1 (sr) |
| CN (1) | CN105121967B (sr) |
| BR (1) | BR112015023675B1 (sr) |
| ES (1) | ES2707054T3 (sr) |
| HR (1) | HRP20190126T1 (sr) |
| PL (1) | PL2971983T3 (sr) |
| PT (1) | PT2971983T (sr) |
| RS (1) | RS58256B1 (sr) |
| SI (1) | SI2971983T1 (sr) |
| TR (1) | TR201900786T4 (sr) |
| WO (1) | WO2014141059A1 (sr) |
Families Citing this family (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9140396B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-09-22 | Water-Gen Ltd. | Dehumidification apparatus |
| EP2796613B1 (en) * | 2013-04-23 | 2020-11-11 | Whirlpool Corporation | Dryer or washer dryer and method for its operation |
| WO2015136393A1 (en) | 2014-03-11 | 2015-09-17 | Water-Gen Ltd. | Closed-cycle condenser dryer with heat regeneration |
| KR101613962B1 (ko) * | 2014-11-20 | 2016-04-20 | 엘지전자 주식회사 | 히트펌프 사이클을 구비한 의류처리장치 및 이의 제어방법 |
| KR101613963B1 (ko) * | 2014-12-08 | 2016-04-20 | 엘지전자 주식회사 | 히트펌프 사이클을 구비한 의류처리장치 |
| CN105986454A (zh) * | 2015-02-04 | 2016-10-05 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 一种空气冷凝器及干衣机 |
| EP3075898B1 (en) * | 2015-03-30 | 2018-06-20 | LG Electronics Inc. | Laundry treatment apparatus |
| CN104990394B (zh) * | 2015-08-03 | 2017-09-12 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 印刷烘干热泵 |
| CN107435229A (zh) * | 2016-05-27 | 2017-12-05 | 杭州三花家电热管理系统有限公司 | 热泵式干衣系统和具有其的热泵式干衣机 |
| DK179480B1 (en) * | 2016-06-10 | 2018-12-12 | Force Technology | Dryer and method of drying |
| KR20180014615A (ko) * | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 엘지전자 주식회사 | 의류처리장치 |
| KR20180019385A (ko) * | 2016-08-16 | 2018-02-26 | 엘지전자 주식회사 | 의류처리장치 |
| KR102658780B1 (ko) * | 2016-09-21 | 2024-04-19 | 엘지전자 주식회사 | 건조기의 제어 방법 |
| WO2018208129A1 (ko) * | 2017-05-11 | 2018-11-15 | 코웨이 주식회사 | 외기의 공기 청정이 가능한 다기능 순환 시스템 |
| US10494756B2 (en) * | 2017-11-16 | 2019-12-03 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Dryer appliances including an air circulation duct |
| IL255877B (en) | 2017-11-23 | 2019-12-31 | Dulberg Sharon | A device for extracting water from the air, and for drying the air using high energy and methods for its production |
| CN108151170A (zh) * | 2017-12-22 | 2018-06-12 | 广东美的制冷设备有限公司 | 除湿机 |
| CN108167970B (zh) * | 2017-12-22 | 2020-11-06 | 广东美的制冷设备有限公司 | 除湿机 |
| KR102060145B1 (ko) * | 2018-02-22 | 2019-12-27 | 엘지전자 주식회사 | 공기유동 가이드 어셈블리 및 이를 포함하는 현열교환기 |
| US10569728B2 (en) | 2018-03-22 | 2020-02-25 | Ford Global Technologies, Llc | Method and system for water usage on-board a vehicle |
| US11976445B2 (en) | 2018-05-28 | 2024-05-07 | Beair Water And Air Technologies Ltd. | Atmospheric water generation method and device |
| EP3653800A1 (en) | 2018-11-15 | 2020-05-20 | Basf Se | Generation of drinking water from air by means of a box, comprising at least one sorption material |
| EP3880893A4 (en) * | 2019-01-08 | 2023-01-04 | Watergen Ltd. | Atmospheric water generator |
| CA3123988C (en) * | 2019-01-29 | 2023-10-31 | Faiveley Transport Leipzig Gmbh & Co. Kg | Heat exchanger for flammable refrigerants |
| US11352736B2 (en) * | 2019-07-15 | 2022-06-07 | Lg Electronics Inc. | Laundry processing apparatus |
| WO2021029556A1 (ko) * | 2019-08-14 | 2021-02-18 | 엘지전자 주식회사 | 열교환기 및 상기 열교환기를 포함하는 가전제품의 제조방법 |
| US10995448B2 (en) | 2019-09-27 | 2021-05-04 | Whirlpool Corporation | Laundry treating appliance with a condenser |
| US11851807B2 (en) | 2019-11-07 | 2023-12-26 | Whirlpool Corporation | Method of removing heat from a clothes tumbling system on the outside of the cabinet |
| IL271135B (en) * | 2019-12-03 | 2022-05-01 | Watergen Ltd | Device for extraction of water from air and dehumidifying with high energy efficiency and methods for manufacturing thereof |
| WO2021163290A1 (en) | 2020-02-14 | 2021-08-19 | The University Of Akron | Freshwater harvesting assembly utilizing water-sorption material within hierarchical component |
| US11543140B2 (en) | 2020-06-05 | 2023-01-03 | Christopher Cawley | Combination humidifier / dehumidifier with common water containment and outdoor air intake |
| GB2604380A (en) * | 2021-03-04 | 2022-09-07 | Energy Recovery Ind Corporation Ltd | An air to air counter flow heat exchanger |
| WO2023030375A1 (zh) * | 2021-09-01 | 2023-03-09 | 深圳洛克创新科技有限公司 | 洗烘一体机 |
| DE102021006229A1 (de) | 2021-12-17 | 2023-06-22 | Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG | Klimaanlage sowie Wärmetauscher |
| KR102735087B1 (ko) * | 2022-04-26 | 2024-11-26 | 경북대학교 산학협력단 | 세탁물 건조장치 |
| CN115899862B (zh) * | 2022-09-16 | 2024-11-22 | 福建省鼎峰制冷通风设备有限公司 | 一种室内除湿装置 |
Family Cites Families (109)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2154481A (en) | 1933-01-09 | 1939-04-18 | Herpen & Vorkauf | Power plant |
| GB570541A (en) | 1943-10-11 | 1945-07-11 | Lister Brothers Ltd | Improvements relating to laundry and textile drying machines |
| CH376944A (de) | 1960-03-28 | 1964-04-30 | Luwa Ag | Wärmeaustauscher |
| DE1585560A1 (de) | 1967-04-10 | 1971-05-27 | Arendt Hans F | Trommeltrockner fuer Textilien |
| DE2529577C3 (de) | 1975-07-02 | 1979-09-27 | August Lepper Maschinen- U. Apparatebau Gmbh, 5340 Bad Honnef | Trommelwasch- und Trockenmaschine |
| US4326344A (en) | 1976-11-08 | 1982-04-27 | Q-Dot Corporation | Laundry drying system and method |
| JPS56132471U (sr) * | 1980-03-07 | 1981-10-07 | ||
| JPS56132471A (en) | 1980-03-24 | 1981-10-16 | Naoki Ando | Wind turbine |
| US4447965A (en) | 1980-06-04 | 1984-05-15 | General Electric Company | Process and apparatus for drying with latent heat recovery |
| US4475589A (en) * | 1981-01-21 | 1984-10-09 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Heat exchanger device |
| FR2515805B1 (fr) * | 1981-10-30 | 1987-04-24 | Ideal Standard | Echangeur de chaleur a elements modulaires |
| JPS58117941A (ja) | 1981-12-29 | 1983-07-13 | Hiroshi Emoto | 熱交換,換気兼水蒸気除去装置 |
| JPS5963491A (ja) | 1982-10-05 | 1984-04-11 | Japan Vilene Co Ltd | 対向流型熱交換器 |
| DE3446468A1 (de) * | 1984-12-20 | 1986-07-03 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Verfahren und vorrichtung zum trocknen von waesche |
| JPH073315B2 (ja) * | 1985-06-25 | 1995-01-18 | 日本電装株式会社 | 熱交換器 |
| IT1192044B (it) | 1986-06-03 | 1988-03-31 | Stm Sas Di Martelli A & C | Apparecchiatura per inscatolare prodotti tipo blister e simili |
| US5228211A (en) | 1987-11-12 | 1993-07-20 | Stubbing Thomas J | Method and apparatus for energy efficient drying |
| DE4023000C2 (de) | 1990-07-19 | 2003-02-27 | Bsh Bosch Siemens Hausgeraete | Wäschetrockner mit einem Wärmepumpenkreis |
| DE4316320A1 (de) | 1993-05-15 | 1994-11-17 | Degussa | Verfahren zur Herstellung von Natriumperborat-monohydrat |
| US5611209A (en) * | 1994-11-30 | 1997-03-18 | Ckd Corporation | Dehumidifier |
| US5816315A (en) | 1995-09-13 | 1998-10-06 | Nautica Dehumidifiers, Inc. | Plate-type crossflow air-to-air heat exchanger having dual pass cooling |
| US5636449A (en) | 1995-10-26 | 1997-06-10 | General Chemical Corporation | Water removal from solid products and apparatus therefor |
| FR2745896B1 (fr) | 1996-03-07 | 1998-04-24 | Armines | Procede et installation de sechage d'une masse de matiere fibreuse humide, notamment d'une masse de linge |
| IT1287316B1 (it) | 1996-07-08 | 1998-08-04 | Emilio Buttazzi | Impianto di termocompressione a recupero termico per essiccatoi sottovuoto nonche' essiccatoio incorporante tale impianto |
| WO1999026025A1 (en) * | 1997-11-16 | 1999-05-27 | Drykor Ltd. | Dehumidifier system |
| US7150160B2 (en) | 1998-10-08 | 2006-12-19 | Global Energy Group, Inc. | Building exhaust and air conditioner condensate (and/or other water source) evaporative refrigerant subcool/precool system and method therefor |
| FR2785372B1 (fr) | 1998-11-02 | 2001-01-26 | Armines Ass Pour La Rech Et Le | Procede et installation de sechage d'une masse de matiere fibreuse |
| DE19913938A1 (de) | 1999-03-26 | 2000-09-28 | Mewa Textil Service Ag & Co Man Ohg | Trocknungseinrichtung für Wäsche |
| JP2001003166A (ja) | 1999-04-23 | 2001-01-09 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 基体表面に被膜を被覆する方法およびその方法による基体 |
| JP2001062242A (ja) | 1999-08-30 | 2001-03-13 | Seibu Giken Co Ltd | 除湿装置 |
| US6427454B1 (en) * | 2000-02-05 | 2002-08-06 | Michael K. West | Air conditioner and controller for active dehumidification while using ambient air to prevent overcooling |
| AU771202B2 (en) | 2000-03-14 | 2004-03-18 | Air-Change Pty Limited | Heat exchanger |
| JP3711834B2 (ja) | 2000-03-23 | 2005-11-02 | ダイキン工業株式会社 | 調湿システム |
| GB0108549D0 (en) | 2001-04-05 | 2001-05-23 | D B K Technitherm Ltd | Improvements relating to drier devices |
| US6607006B2 (en) * | 2001-07-10 | 2003-08-19 | Air Products And Chemicals, Inc. | Amplitude attenuation of time-variant properties of fluid streams |
| JP3709815B2 (ja) * | 2001-07-18 | 2005-10-26 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| JP3680149B2 (ja) * | 2001-11-09 | 2005-08-10 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| US6813893B2 (en) | 2001-12-19 | 2004-11-09 | Conversion Gas Imports, L.L.C. | Flexible natural gas storage facility |
| FR2834051B1 (fr) | 2001-12-21 | 2004-03-26 | Armines Ass Pour La Rech Et Le | Procede et installation de sechage d'une masse de matiere fibreuse par compression mecanique d'air tres humide |
| DE20202782U1 (de) | 2002-02-21 | 2002-04-25 | Blum, Theodor, 79241 Ihringen | Wäschetrockner |
| JP4169529B2 (ja) | 2002-04-23 | 2008-10-22 | 三洋電機株式会社 | ドライクリーニング装置 |
| AU2003252364B2 (en) * | 2002-08-05 | 2007-04-05 | Daikin Industries, Ltd. | Air conditioner |
| US7003976B2 (en) | 2002-12-10 | 2006-02-28 | Lg Electronics Inc. | Air conditioner |
| KR100487381B1 (ko) * | 2002-12-26 | 2005-05-03 | 엘지전자 주식회사 | 환기겸용 공기조화시스템 |
| KR100463550B1 (ko) * | 2003-01-14 | 2004-12-29 | 엘지전자 주식회사 | 냉난방시스템 |
| JP4227172B2 (ja) | 2003-03-26 | 2009-02-18 | カルソニックカンセイ株式会社 | 熱交換器用切欠窓付きインナーフィン |
| US7337615B2 (en) * | 2003-04-16 | 2008-03-04 | Reidy James J | Thermoelectric, high-efficiency, water generating device |
| EP1664647B1 (en) * | 2003-09-25 | 2011-06-08 | Panasonic Corporation | Heat pump type drying apparatus drying apparatus and drying method |
| EP1524356A1 (en) * | 2003-10-18 | 2005-04-20 | Lg Electronics Inc. | Drum type washing and drying apparatus |
| US7191604B1 (en) * | 2004-02-26 | 2007-03-20 | Earth To Air Systems, Llc | Heat pump dehumidification system |
| KR100585004B1 (ko) | 2004-04-21 | 2006-05-29 | 매그나칩 반도체 유한회사 | 이미지센서의 디지털 신호 처리 장치 |
| US6895774B1 (en) * | 2004-05-25 | 2005-05-24 | Roland Ares | Refrigerated air drier with dehumidification of both the low pressure and the high pressure air |
| US6973795B1 (en) * | 2004-05-27 | 2005-12-13 | American Standard International Inc. | HVAC desiccant wheel system and method |
| US7121102B2 (en) * | 2004-06-29 | 2006-10-17 | Api Heat Transfer, Inc. | Precooler/chiller/reheater heat exchanger system for providing warm dried air |
| US7448224B2 (en) * | 2004-09-14 | 2008-11-11 | Whirlpool Corporation | Modular dehumidifier |
| CA2495959A1 (en) | 2005-01-31 | 2006-07-31 | Michael M. Sprague | Heat recovery and ventilation system for dryers |
| DE102005013051A1 (de) * | 2005-03-18 | 2006-09-21 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Kondensations-Wäschetrockner |
| ES2324365T3 (es) | 2005-10-11 | 2009-08-05 | Fujitsu General Limited | Aparato de aire acondicionado. |
| US7526879B2 (en) | 2005-11-04 | 2009-05-05 | Lg Electronics Inc. | Drum washing machine and clothes dryer using peltier thermoelectric module |
| US8347640B2 (en) * | 2005-11-16 | 2013-01-08 | Technologies Holdings Corp. | Enhanced performance dehumidification apparatus, system and method |
| US7281389B1 (en) * | 2005-11-16 | 2007-10-16 | Bou-Matic Technologies Llc | Enhanced performance dehumidifier |
| US8316660B2 (en) * | 2005-11-16 | 2012-11-27 | Technologies Holdings Corp. | Defrost bypass dehumidifier |
| JP2007240059A (ja) * | 2006-03-08 | 2007-09-20 | Daikin Ind Ltd | 冷凍装置用熱交換器の冷媒分流装置 |
| JP4939109B2 (ja) | 2006-05-16 | 2012-05-23 | 三菱重工業株式会社 | 空気調和ユニットおよび空気調和装置 |
| KR20080005777A (ko) * | 2006-07-10 | 2008-01-15 | 삼성전자주식회사 | 제습기와 제습기용 원심송풍기 |
| US20080083230A1 (en) * | 2006-10-06 | 2008-04-10 | Richard Giallombardo | Apparatus and method for enhanced dehumidification |
| GB0622355D0 (en) | 2006-11-09 | 2006-12-20 | Oxycell Holding Bv | High efficiency heat exchanger and dehumidifier |
| KR100826537B1 (ko) * | 2007-02-23 | 2008-05-02 | 엘지전자 주식회사 | 열교환기 및 이를 포함한 응축식 의류건조기 |
| DE102007011809A1 (de) | 2007-03-12 | 2008-09-18 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Trockner mit Wärmerückgewinnung sowie Verfahren zu seinem Betrieb |
| US8122729B2 (en) * | 2007-03-13 | 2012-02-28 | Dri-Eaz Products, Inc. | Dehumidification systems and methods for extracting moisture from water damaged structures |
| JP4889545B2 (ja) | 2007-03-30 | 2012-03-07 | 三洋電機株式会社 | 乾燥装置及びこの装置を備えた洗濯乾燥機 |
| DE102007016077A1 (de) | 2007-04-03 | 2008-10-09 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Verfahren zum Betreiben eines Kondensationstrockners mit einem Wärmepumpenkreis, sowie entsprechender Kondensationstrockner |
| WO2009020679A2 (en) | 2007-05-02 | 2009-02-12 | Creare Inc. | Flexible heat/mass exchanger |
| JP4994450B2 (ja) | 2007-06-18 | 2012-08-08 | 三菱電機株式会社 | 熱交換素子およびその製造方法ならびに熱交換器および熱交換換気装置 |
| EP2172730B1 (en) | 2007-07-23 | 2015-08-19 | Tokyo Roki Co. Ltd. | Plate laminate type heat exchanger |
| US20100212335A1 (en) * | 2007-10-10 | 2010-08-26 | Eternair Water Pte. Ltd. | Energy Saving and Environmentally Friendly Mobile Atmospheric Dehumidifier For Water Generator and Drinking Purposes |
| KR101602948B1 (ko) * | 2007-11-08 | 2016-03-11 | 더 스테이트 오브 이스라엘, 미니스트리 오브 애그리컬처 & 루럴 디벨로프먼트, 애그리컬처럴 리서치 오거니제이션, (에이.알.오.), 볼카니 센터 | 가열 및 탈습 방법 및 시스템 |
| CN101187486A (zh) * | 2007-12-06 | 2008-05-28 | 黄之栋 | 一种波纹板式水蒸发冷却型换热换质器 |
| WO2009073937A1 (en) * | 2007-12-10 | 2009-06-18 | Vilani Oliveira Junior Jose | Dehumidification or dehydration unit for apicultural use |
| EP2233875A4 (en) | 2007-12-17 | 2014-04-02 | Panasonic Corp | Heat exchange device and device for receiving heat generation body |
| US7581408B2 (en) * | 2007-12-27 | 2009-09-01 | Walter Stark | Hybrid dehumidification system for applications with high internally-generated moisture loads |
| DE102008004459A1 (de) | 2008-01-15 | 2009-07-16 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Ablufttrockner mit einem Gebläse |
| JP5248629B2 (ja) * | 2008-01-25 | 2013-07-31 | アライアンス フォー サステイナブル エナジー リミテッド ライアビリティ カンパニー | 除湿のために、膜に含有された液体乾燥剤を用いる間接蒸発冷却器 |
| DE102008007971A1 (de) * | 2008-02-07 | 2009-08-13 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Kondensationstrockner mit Wärmepumpe und Heizung sowie Verfahren zu seinem Betrieb |
| US20090205354A1 (en) | 2008-02-20 | 2009-08-20 | Applied Comfort Products Inc. | Frosting dehumidifier with enhanced defrost |
| US20090211274A1 (en) * | 2008-02-22 | 2009-08-27 | Meng James C | Process and apparatus for pretreatment of fresh food products |
| US8235093B2 (en) * | 2008-06-19 | 2012-08-07 | Nutech R. Holdings Inc. | Flat plate heat and moisture exchanger |
| DE102008032801B4 (de) | 2008-07-11 | 2020-08-06 | BSH Hausgeräte GmbH | Abluftwäschetrockner |
| DE102008043176B4 (de) | 2008-10-24 | 2021-08-26 | BSH Hausgeräte GmbH | Trockner mit Wärmepumpe, Verfahren zu seinem Betrieb und Verfahren zur Klimatisierung eines Raumes |
| DE102008054548A1 (de) | 2008-12-11 | 2010-06-17 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Trockner mit Umluftanteil sowie Verfahren zu seinem Betrieb |
| FR2944219B1 (fr) | 2009-04-14 | 2011-06-17 | Ridel | Machine a laver industrielle a vapeur comportant un moyen de recuperation de chaleur |
| DE102009041063A1 (de) | 2009-06-24 | 2010-12-30 | Herbert Kannegiesser Gmbh | Verfahren zur Rückgewinnung von Energie aus der Abluft mindestens einer mit Warmluft arbeitenden Wäschereimaschine |
| CN201569092U (zh) * | 2009-11-30 | 2010-09-01 | 博拉贝尔(无锡)空调设备有限公司 | 新风全热换气除湿机 |
| CN201795712U (zh) | 2010-04-26 | 2011-04-13 | 江苏宝得换热设备有限公司 | 换热器板片 |
| EP2576889B1 (en) | 2010-06-04 | 2014-04-30 | Arçelik Anonim Sirketi | Energy saving thermoelectric heat pump laundry dryer |
| EP2576888B1 (en) | 2010-06-07 | 2014-03-19 | Arçelik Anonim Sirketi | A thermoelectric heat pump laundry dryer |
| US8650770B1 (en) | 2010-06-17 | 2014-02-18 | George Samuel Levy | Air cycle heat pump dryer |
| US20120030959A1 (en) | 2010-08-09 | 2012-02-09 | Tai-Her Yang | Rotary drum dryer with heat recycling and water collecting function |
| JP5715259B2 (ja) | 2010-09-29 | 2015-05-07 | エア プロダクツ アンド ケミカルズ インコーポレイテッドAir Products And Chemicals Incorporated | 熱交換器用の有孔フィン |
| US8572862B2 (en) | 2010-10-25 | 2013-11-05 | Battelle Memorial Institute | Open-loop heat-recovery dryer |
| CA3053807A1 (en) | 2010-10-29 | 2012-05-03 | Dana Canada Corporation | Heat exchanger and battery unit structure for cooling thermally conductive batteries |
| EP2468944B1 (en) * | 2010-12-27 | 2019-02-20 | Electrolux Home Products Corporation N.V. | Home laundry dryer with heat pump assembly |
| EP2489775A1 (en) * | 2011-02-18 | 2012-08-22 | Electrolux Home Products Corporation N.V. | A heat pump laundry dryer and a method for operating a heat pump laundry dryer |
| US20120233876A1 (en) | 2011-03-14 | 2012-09-20 | Kevin Weldon | Dryer Heat Recovery system |
| DK2511636T3 (en) | 2011-04-15 | 2015-03-09 | Epcon Evaporation Technology As | Process for drying liquids, slurries, pastes, cakes and moisture particles forming particulate material by drying in a direct superheated steam dryer |
| TR201106328A1 (tr) * | 2011-06-27 | 2013-01-21 | Arçeli̇k Anoni̇m Şi̇rketi̇ | Termoelektrik ısı pompası içeren bir çamaşır kurutucu. |
| DE112012003607T5 (de) | 2011-08-31 | 2014-05-15 | Dri-Eaz Products, Inc. | Entfeuchter mit einer verbesserten Fluidhandhabung sowie assoziierte Verfahren zur Verwendung und Herstellung |
| US9140396B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-09-22 | Water-Gen Ltd. | Dehumidification apparatus |
| WO2015136393A1 (en) | 2014-03-11 | 2015-09-17 | Water-Gen Ltd. | Closed-cycle condenser dryer with heat regeneration |
-
2013
- 2013-03-15 US US13/834,857 patent/US9140396B2/en active Active
-
2014
- 2014-03-11 PL PL14765084T patent/PL2971983T3/pl unknown
- 2014-03-11 CN CN201480016055.XA patent/CN105121967B/zh active Active
- 2014-03-11 BR BR112015023675-8A patent/BR112015023675B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2014-03-11 PT PT14765084T patent/PT2971983T/pt unknown
- 2014-03-11 ES ES14765084T patent/ES2707054T3/es active Active
- 2014-03-11 RS RS20190088A patent/RS58256B1/sr unknown
- 2014-03-11 KR KR1020157022275A patent/KR101624526B1/ko active Active
- 2014-03-11 EP EP18202712.8A patent/EP3457039A1/en active Pending
- 2014-03-11 HR HRP20190126TT patent/HRP20190126T1/hr unknown
- 2014-03-11 WO PCT/IB2014/059620 patent/WO2014141059A1/en not_active Ceased
- 2014-03-11 EP EP14765084.0A patent/EP2971983B1/en active Active
- 2014-03-11 SI SI201431051T patent/SI2971983T1/sl unknown
- 2014-03-11 TR TR2019/00786T patent/TR201900786T4/tr unknown
-
2015
- 2015-01-12 US US14/594,186 patent/US10006721B2/en active Active
- 2015-09-21 US US14/859,910 patent/US9976817B2/en active Active
-
2018
- 2018-04-24 US US15/960,550 patent/US20180238641A1/en not_active Abandoned
- 2018-05-24 US US15/987,921 patent/US10907297B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2020
- 2020-05-07 US US16/868,560 patent/US11592194B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US10006721B2 (en) | 2018-06-26 |
| US20180238641A1 (en) | 2018-08-23 |
| US20140261764A1 (en) | 2014-09-18 |
| EP2971983B1 (en) | 2018-11-14 |
| KR101624526B1 (ko) | 2016-05-26 |
| CN105121967A (zh) | 2015-12-02 |
| ES2707054T3 (es) | 2019-04-02 |
| SI2971983T1 (sl) | 2019-05-31 |
| KR20150104633A (ko) | 2015-09-15 |
| EP3457039A1 (en) | 2019-03-20 |
| PT2971983T (pt) | 2019-02-19 |
| US20150259847A1 (en) | 2015-09-17 |
| WO2014141059A1 (en) | 2014-09-18 |
| US9140396B2 (en) | 2015-09-22 |
| US10907297B2 (en) | 2021-02-02 |
| PL2971983T3 (pl) | 2019-05-31 |
| CN105121967B (zh) | 2017-05-24 |
| EP2971983A1 (en) | 2016-01-20 |
| US20180283803A1 (en) | 2018-10-04 |
| US11592194B2 (en) | 2023-02-28 |
| TR201900786T4 (tr) | 2019-02-21 |
| HRP20190126T1 (hr) | 2019-03-08 |
| EP2971983A4 (en) | 2016-04-27 |
| BR112015023675A2 (pt) | 2017-07-18 |
| US9976817B2 (en) | 2018-05-22 |
| US20200263345A1 (en) | 2020-08-20 |
| US20160010930A1 (en) | 2016-01-14 |
| BR112015023675B1 (pt) | 2019-10-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RS58256B1 (sr) | Aparat za dehumidifikaciju | |
| US8696805B2 (en) | Heat exchanger for dehumidifier using liquid desiccant and dehumidifier using liquid desiccant having the same | |
| US5187946A (en) | Apparatus & Method for indirect evaporative cooling of a fluid | |
| US9140471B2 (en) | Indirect evaporative coolers with enhanced heat transfer | |
| EP3071893B1 (en) | Methods and systems for turbulent, corrosion resistant heat exchangers | |
| CN111886454B (zh) | 热交换器和用于从空气中提取水的装置及其制造方法 | |
| US8069681B1 (en) | Dehumidifier, cross-flow heat exchanger and method of making a cross-flow heat exchanger | |
| US6361588B1 (en) | Selective permeability energy recovery device | |
| KR20080072878A (ko) | 이슬점 냉각 장치 | |
| MX2007008386A (es) | Metodo y materiales para mejorar intercambiadores de calor evaporativos. | |
| JP3182805U (ja) | デシカントホイール除湿機及びその熱交換器 | |
| CN1994526A (zh) | 气体干燥系统 | |
| TWI770482B (zh) | 除濕機 | |
| JP2009139071A (ja) | コンデンサー及びそれを用いた除湿装置 | |
| WO2001057459A9 (en) | Method and apparatus for dew point evaporative product cooling | |
| KR100669309B1 (ko) | 공기조절용 증발기 | |
| US9470425B1 (en) | Dehumidifier | |
| US20230288079A1 (en) | Planar element for forming heat exchanger | |
| JP7459806B2 (ja) | 空調装置 | |
| CN110006243A (zh) | 一种蒸发器及果蔬干燥系统 | |
| JP2024178001A (ja) | 除湿機、および、除湿機の熱交換器 | |
| SE512352C2 (sv) | Sätt och anordning för avfuktning av fukt | |
| KR20160053486A (ko) | 유체분배기 및 이를 구비한 열교환기 |