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公开(公告)号:CN110720019A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201880037606.9
申请日:2018-05-30
Applicant: SMC株式会社
Abstract: 提供使流路配置更高效的压缩空气用的热交换器、使用了该热交换器的压缩空气用的除湿单元、以及具备该除湿单元的除湿系统。在内部的主热传递流路(11)上配设冷却用的热源(3)而成的圆筒状的流路管(10)的外周设置有热交换流路部(20),该热交换流路部(20)通过使两个螺旋状的第一和第二传热壁(24、25)隔着规定的间隙在上述流路管(10)的放射方向上交替地卷绕重叠而形成。而且,通过这些传热壁(24、25)间的间隙,用于将压缩空气导入上述流路管(10)内并从此处导出的导入流路(21)及导出流路(22)在放射方向上交替地形成,在流过这些流路(21、22)的压缩空气间进行热交换。
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公开(公告)号:CN116194723A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202180061088.6
申请日:2021-07-08
Applicant: SMC株式会社
IPC: F25B6/02
Abstract: 本发明提供小型且低成本化及节能化的冷却器。冷却器具有一个槽箱(1)、一个泵(2)、分别冷却多个负载的多个冷却液回路(3、4)以及制冷回路(5),上述多个冷却液回路(3、4)和制冷回路(5)经由能够分别控制冷却能力的单独的热交换器(6、7)而相互连接,连接第一冷却液回路(3)和制冷回路(5)的第一热交换器(6)对从第一负载(W1)以及第二负载(W2)向上述槽箱(1)返回的冷却液的温度进行调整,连接第二冷却液回路(4)和制冷回路(5)的第二热交换器(7)对从上述槽箱1向第二负载(W2)供给的冷却液的温度进行调整。
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公开(公告)号:CN110720019B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201880037606.9
申请日:2018-05-30
Applicant: SMC株式会社
Abstract: 提供使流路配置更高效的压缩空气用的热交换器、使用了该热交换器的压缩空气用的除湿单元、以及具备该除湿单元的除湿系统。在内部的主热传递流路(11)上配设冷却用的热源(3)而成的圆筒状的流路管(10)的外周设置有热交换流路部(20),该热交换流路部(20)通过使两个螺旋状的第一和第二传热壁(24、25)隔着规定的间隙在上述流路管(10)的放射方向上交替地卷绕重叠而形成。而且,通过这些传热壁(24、25)间的间隙,用于将压缩空气导入上述流路管(10)内并从此处导出的导入流路(21)及导出流路(22)在放射方向上交替地形成,在流过这些流路(21、22)的压缩空气间进行热交换。
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公开(公告)号:CN116157636A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202180058997.4
申请日:2021-07-08
Applicant: SMC株式会社
IPC: F25B5/02
Abstract: 提供具有去除冷却水中的离子物质的DI过滤器而能够小型且节能、节省成本的冷却器。冷却器(1)具有分别向两个设备(5、6)供给冷却水(7、8)的冷却水回路(3、4)和供控制冷却水的温度的一次制冷剂流动的制冷回路(2)。制冷回路(2)通过并联连接与冷却水回路相同数量的热交换流路部(23、24)而构成,在这些热交换流路部分别设置有热交换器(21、22),冷却水回路(3、4)具有:收容冷却水的槽箱(40、60);将槽箱内的冷却水向对应的热交换器供给的第一供给管路(43、63);将由热交换器进行温度控制后的冷却水向设备供给的第二供给管路(44、64);以及将从设备返回的冷却水向槽箱引导的返回管路(45、65)。冷却器(1)具有从冷却水回路(3)的第二供给管路(44)分支并与冷却水回路(4)的返回管路(65)连接的过滤管路(76),在过滤管路(76)上设置DI过滤器(78)。
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公开(公告)号:WO2018225592A1
公开(公告)日:2018-12-13
申请号:PCT/JP2018/020654
申请日:2018-05-30
Applicant: SMC株式会社
Abstract: 【課題】流路配置をより効率化した圧縮空気用の熱交換器、並びに、その熱交換器を用いた圧縮空気用の除湿ユニット、及び、その除湿ユニットを備えた除湿システムを提供する。 【解決手段】内部の主熱伝達流路11に冷却用の熱源3が配設されて成る円筒状の流路管10の外周に、2つのスパイラル状の第1及び第2伝熱壁24,25を、所定の間隙を介在させて上記流路管10の放射方向に交互に巻き重ねることにより形成された熱交換流路部20が設けられている。そして、これら伝熱壁24,25間の間隙によって、圧縮空気を上記流路管10内に導入しそこから導出するための導入流路21及び導出流路22が放射方向に交互に形成され、これら流路21,22を流れる圧縮空気間において熱交換が行われるようになっている。
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