TH145372A - Evaporative Combined Cooling System for Air Conditioner and Refrigeration - Google Patents
Evaporative Combined Cooling System for Air Conditioner and RefrigerationInfo
- Publication number
- TH145372A TH145372A TH1401007724A TH1401007724A TH145372A TH 145372 A TH145372 A TH 145372A TH 1401007724 A TH1401007724 A TH 1401007724A TH 1401007724 A TH1401007724 A TH 1401007724A TH 145372 A TH145372 A TH 145372A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- water
- pipe
- temperature
- hot gas
- synthetic mesh
- Prior art date
Links
Abstract
DC60 (11/12/57) ระบบระบายความร้อนร่วมแบบระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มี จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของชุดคอนเดนเซอร์และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ด้วยวิธีการระเหยของน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ชุดระบายความร้อนระเหยขั้นแรก(8) เป็นท่อทองแดง ขดเป็นก้นห้อย 3 ถึง 5 ชั้น พันด้วยผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูปหกเหลี่ยมตลอดความยาวท่อทองแดง มีท่อ จ่ายน้ำ(6) แนบอยู่ด้านบนและระหว่างท่อทองแดงขด จะมีรูขนาดจิ๋วจำนวนมาก เพื่อให้ชุ่มน้ำ ตลอดเวลาที่คอมเพรสเซอร์(11) ทำงาน วาล์วจะเปิดให้น้ำไหล โดยกล่องควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ(5) เมื่อ อุณหภูมิท่อแก๊สร้อน(12) เท่ากับหรือสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำได้รับความร้อนจากท่อแก๊สร้อน (12) จะระเหยเป็นไอทำให้อุณหภูมิสารทำความเย็นสถานะแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อทองแดงลดลงมากใน ระดับหนึ่ง โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานและใช้น้ำไม่มาก จะไหลเข้าไปที่ท่อสารทำความเย็น สถานะแก๊สร้อน(10) ที่แผงคอนเดนเซอร์(9) ส่วนระบบระบายความร้อนระเหยเสริม(1) ทำจากผ้าตาข่าย กึ่งสังเคราะห์รูปหกเหลี่ยม(24) เย็บเป็นถุงปลายเปิดสองด้าน สวมกับท่อน้ำรูปตัววาย(Y) ปลายปิดชิ้นบน (20) ชิ้นกลาง(23) จะวางกึ่งกลางของผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูปหกเหลี่ยม(24) เพื่อให้กระจายน้ำให้ ทั่วถึงในส่วนครึ่งล่าง จะมีรูขนาดจิ๋วจำนวนมากที่ด้านข้างทั้งสองด้านที่สัมผัสกับผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูป หกเหลี่ยม(24) ตลอดความยาวท่อ เพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึง โดยจะได้รับน้ำจากกล่องบรรจุน้ำสำรอง(3) เมื่อกล่องควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ(5) ตรวจวัดอุณหภูมิสารทำความเย็นเหลวที่ทางออกของ คอนเดนเซอร์(19) สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่ออากาศไหลตัดขวางกับผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูป หกเหลี่ยม(24) โดยพัดลมของหน่วยคอนเดนซิ่ง(2) ทำให้อากาศที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิลดต่ำลง เนื่องจาก การดึงความร้อนของน้ำเพื่อใช้ในการระเหยตัวกลายเป็นไอน้ำ ก่อนที่จะไหลผ่านเข้าแผงคอนเดนเซอร์(9) ทำให้การระบายความร้อนที่แผงคอนเดนเซอร์(9) ดีขึ้นแม้ว่าอุณหภูมิอากาศบริเวณรอบๆ จะสูงถึง 45 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน ระบบระบายความร้อนร่วมแบบระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่ง ประกอบด้วย -ชุดระบายความร้อนระเหยขั้นแรก (8) เป็นท่อทองแดงขดเป็นก้นห้อย 3 ถึง 5 ชั้น พันด้วยผ้าตาข่ายกึ่ง สังเคราะห์รูปหกเหลี่ยมตลอดความยาวท่อทองแดง ซึ่งท่อจ่าย (6) จะมีรูขนาดจิ๋วจำนวน มาก วาล์วจะเปิดเมื่อตัว กระเปาะที่ท่อแก๊สร้อน (12) อุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส โดยของเหลวที่อยู่ในกระเปาะขยายตัว ทำให้วาล์เปิด และปิดเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้พลังานไฟฟ้าในการทำงาน ซึ่งจะติดตั้ง ด้านหน้าพัดลมของหน่วยคอนเดนซิ่ง (2) อยู่ภายในกรวยทรงกระบอกบังคับลม (7) ปลายเปิดสองด้าน ชุดระบายความร้อนระเหยร่วมแบบระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มี จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของชุดคอนเดนเซอร์และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ด้วยวิธีการระเหยของน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความร้อนระเหยขั้นแรก (8) เป็นท่อทองแดง ขดเป็นก้นห้อย 3 ถึง 5 พันด้วยผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูปหกเหลี่ยมตลอดความยาวท่อทองแดง มีท่อ จ่ายน้ำ (6) แนบอยู่ดานบนและระหว่างท่อทองแดงขด จะมีรูขนาดจิ๋วจำนวนมาก เพื่อให้ชุ่มน้ำ ตลอดเวลาที่คอมเพรสเซอร์ (11)ทำงาน วาล์วจะเปิดให้น้ำไหล โดยกล่องควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ (5) เมื่อ อุณหภูมิท่อแก๊สร้อน (12) เท่ากับหรือสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำได้รับความร้อนจากท่อแก๊สร้อน (12) จะระเหยเป็นไอทำให้อุณหภูมิสารทำความเย็นสถานะแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อทองแดงลดลงมากใน ระดับหนึ่ง โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานและใช้น้ำไม่มาก จะไหลเข้าไปที่ท่อสารทำความเย็น สถานะแก๊สร้อน (10) ที่แผงคอนเดนเซอร์ (9) ส่วนประกอบระบายความร้อนระเหยเสริม (1) ทำจากผ้าตาข่าย กึ่งสังเคราะห์รูปหกเหลี่ยม (24) เย็บเป็นถุงปลายเปิดสองด้าน สวมกับท่อน้ำรูปตัววาย (Y) ปลายปิดชิ้นบน (20) ชิ้นกลาง (23) จะวางกึ่งกลางของผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูปหกเหลี่ยม (24) เพื่อให้กระจายน้ำให้ ทั่วถึงในส่วนครึ่งล่าง จะมีรูขนาดจิ๋วจำนวนมากที่ด้านข้างทั้งสองด้านที่สัมผัสกับผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูป หกเหลี่ยม (24) ตลอดความยาวท่อ เพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึง โดยจะได้รับน้ำจากกล่องบรรจุน้ำสำรอง (3) เมื่อกล่องควบคุมการเปิด -ปิดน้ำ (5) ตรวจวัดอุณหภูมิสารทำความเย็นเหลวที่ทางออกของ คอนเดนเซอร์ (19) สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่ออากาศไหลตัดขวางกับผ้าตาข่ายกึ่งสังเคราะห์รูป หกเหลี่ยม (24) โดยพัดลมของหน่วยคอนเดนซิ่ง (2) ทำให้อากาศที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิลดต่ำลง เนื่องจาก การดึงความร้อนของน้ำเพื่อใช้ในการ ระเหยตัวกลายเป็นไอ ก่อนที่จะไหลผ่านเข้าแผงคอนเดนเซอร์ (9) ทำให้การระบายความร้อนที่แผงคอนเดนเซอร์ (9) ดีขึ้นแม้ว่าอุณหภูมิอากาศบริเวณรอบ ๆ จะสูงถึง 45 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าในการทำงานDC60 (11/12/57) Evaporative cooling system for air conditioners and refrigeration equipment aims to increase the cooling efficiency of the condenser unit and reduce electricity consumption by evaporation. It consists of the first evaporative cooling unit (8) which is a copper tube coiled into a hanging bottom with 3 to 5 layers, wrapped with hexagonal semi-synthetic mesh cloth along the length of the copper tube. There is a water supply pipe (6) attached on top and between the coiled copper tubes, there are many tiny holes to keep the water moist. When the compressor (11) is running, the valve will open to let the water flow by the water on-off control box (5) when the hot gas pipe temperature (12) is equal to or higher than 60 degrees Celsius. When the water is heated by the hot gas pipe (12), it will evaporate, causing the temperature of the hot gas refrigerant in the copper pipe to drop significantly to a certain level. It does not use electricity and does not use much water. It will flow into the hot gas refrigerant pipe (10) at the condenser panel (9). The secondary evaporative cooling system (1) is made of hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24) sewn into a bag with open ends on both sides. It is fitted with a Y-shaped water pipe. The upper end piece (20) and the middle piece (23) are placed in the center of the hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24) to distribute the water evenly. In the lower half, there are many tiny holes on both sides that contact the hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24) along the length of the pipe to distribute the water evenly. It will receive water from the reserve water box (3) when the water on-off control box (5) detects the liquid refrigerant temperature at the outlet of the condenser (19) as higher than 40 °C. Therefore, when the air flows across the hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24) by the condensing unit fan (2), the flowing air will have a lower temperature due to the heat drawn by the water for evaporation before flowing through the condenser panel (9). This improves the cooling of the condenser panel (9) even though the surrounding air temperature is as high as 45 °C without using electrical energy. Evaporative cooler for air conditioners and refrigeration systems, consisting of: - The first evaporative cooler (8) consists of 3 to 5 layers of coiled copper tubes wrapped with hexagonal semi-synthetic mesh along the length of the copper tubes. The supply pipe (6) has many microscopic holes. The valve opens when the bulb at the hot gas pipe (12) temperature is equal to or higher than 60 °C. The liquid in the bulb expands, causing the valve to open and close when the temperature is lower than 60 °C without using electricity. It is installed in front of the condensing unit fan (2) inside the forced air cylindrical cone (7) with two open ends. The evaporative cooler for air conditioners and refrigeration systems aims to increase the cooling efficiency of the condenser unit and reduce electricity consumption by evaporation. It consists of the first evaporative cooler (8) consists of 3 to 5 layers of coiled copper tubes wrapped with hexagonal semi-synthetic mesh along the length of the copper tubes. There are water supply pipes (6) attached on top and between the coiled copper tubes there are many microscopic holes to keep the water moist. During the entire time the compressor (11) is working, the valve will open to let water flow by the water on-off control box (5) when the hot gas pipe temperature (12) is equal to or higher than 60 degrees Celsius. When the water is heated by the hot gas pipe (12), it will evaporate into vapor, causing the temperature of the hot gas refrigerant in the copper pipe to drop significantly to a certain level. It does not use any electrical energy and does not use much water. It will flow into the hot gas refrigerant pipe (10) at the condenser panel (9). The auxiliary evaporative cooling component (1) is made of hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24), sewn into a double-ended open bag, and is fitted with a Y-shaped water pipe (Y). The upper end piece (20) is closed. The middle piece (23) is placed in the center of the hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24) to distribute water evenly. In the lower half, there are many tiny holes on both sides that contact the hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24) along the length of the pipe to distribute water evenly. It will receive water from the reserve water box (3) when the water on-off control box (5) measures the liquid refrigerant temperature at the outlet of the condenser (19) which is higher than 40 degrees Celsius. Therefore, when the air flows across the hexagonal semi-synthetic mesh cloth (24) by the condensing unit fan (2), the temperature of the flowing air will decrease due to the heat drawn from the water for evaporation before it flows through the condenser panel (9). This results in better cooling at the condenser panel (9) even though the surrounding air temperature is as high as 45 degrees Celsius without using electrical energy to operate.
Claims (1)
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH145372A true TH145372A (en) | 2016-02-26 |
| TH1401007724A TH1401007724A (en) | 2016-02-26 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN104833152B (en) | A kind of liquid impact prevention air conditioner defrosting system | |
| BR102013019668A8 (en) | REFRIGERATION CYCLE APPLIANCE, REFRIGERATION UNIT AND AIR CONDITIONING SYSTEM EQUIPPED WITH REFRIGERATION CYCLE APPLIANCE | |
| MX341980B (en) | Endothermic base-mounted heat pump water heater. | |
| CA2977033C (en) | Auxiliary heat exchangers | |
| CN105902165A (en) | Cold and hot integrated water fountain utilizing air as heat transfer medium | |
| CN203758069U (en) | Refrigerating loop system of central air conditioner | |
| CN203837347U (en) | Isothermal moisture removal air conditioner | |
| CN105240973A (en) | Radiant air conditioner and its based refrigeration device | |
| CN105698303A (en) | Cooling system for aging room | |
| CN104019594B (en) | A kind of air-cooler energy-saving defrosting device based on charging capacitor | |
| CN105953474A (en) | Water-cooling movable solar heat pump air conditioner with waste heat recovery function | |
| TWI554735B (en) | Heat exchange system with automatic defrost function | |
| CN205174945U (en) | Air conditioning system | |
| CN105276879A (en) | Air conditioning unit | |
| CN204165286U (en) | A kind of air-conditioning condenser | |
| CN204027279U (en) | A kind of heat pump drying dehydrating unit | |
| RU151929U1 (en) | HELIOABSORPTION AIR CONDITIONER | |
| JP3179370U (en) | Heat recovery equipment | |
| TWM486744U (en) | Indirect type evaporation condensing device and refrigeration air-conditioning system using the same | |
| TH145413A (en) | Cooling systems for air-cooled air conditioners and chiller | |
| CN205388401U (en) | Quick -freeze beverage machine | |
| CN106524618B (en) | Indoor multifunctional snow making machine | |
| CN104729217A (en) | Refrigeration circulating device and heat dissipation utilization structure included by the same | |
| TH11673C3 (en) | Power generation equipment from air conditioners | |
| CN201706801U (en) | Improved evaporator of lithium bromide air conditioner |