SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y ENERGIA LATENTE

En una realizacion, un metodo (236) de captacion de energia termica y agua del aire, el metodo comprende: recibir un flujo de vapor de agua que contiene aire sobre un primer contactor de intercambio de calor contenido en una camara en un estado no sellado, el primer contactor de intercambio de calor...

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Hauptverfasser: GABIG, Daniel Albert, KVAM, Michael Alan, JORE, Matthew Bernard, JENKS, Jeromy W J, BRACEY, Tristram Charles Raglan, JORE, James Douglas, RUIZ, Hector
Format: Patent
Sprache:spa
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creator GABIG, Daniel Albert
KVAM, Michael Alan
JORE, Matthew Bernard
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BRACEY, Tristram Charles Raglan
JORE, James Douglas
RUIZ, Hector
description En una realizacion, un metodo (236) de captacion de energia termica y agua del aire, el metodo comprende: recibir un flujo de vapor de agua que contiene aire sobre un primer contactor de intercambio de calor contenido en una camara en un estado no sellado, el primer contactor de intercambio de calor recubierto con un material adsorbente que adsorbe vapor de agua (238); desorcion de vapor de agua de un segundo contactor de intercambio de calor recubierto de adsorbente contenido en una camara en estado sellado bajo vacio parcial (240); intercambio de energia termica entre el primer contactor de intercambio de calor y el segundo contactor de intercambio de calor, en el que el calor ganado por el calor de adsorcion en el primer contactor de intercambio de calor se transfiere para calentar el segundo contactor de intercambio de calor para ayudar a la desorcion, en el que el calor perdido debido al calor de desorcion en el segundo contactor de intercambio de calor se transfiere para enfriar el primer contactor de intercambio de calor para ayudar a la adsorcion (242); extraer un vacio en la camara sellada para extraer el aire y desorber, comprimir y calentar el vapor de agua (244); condensacion de vapor de agua en un condensador bajo vacio parcial (246); recuperacion del calor de condensacion y condensado liquido del vapor de agua en el condensador (248); y repetir el metodo con el primer contactor de intercambio de calor utilizado para la desorcion en un estado sellado y el segundo contactor de intercambio de calor utilizado para la adsorcion en un estado no sellado (250). A latent energy and water harvesting system and method are disclosed that may be used to harvest energy in air conditioning systems in buildings and vehicles. The latent energy and water harvesting system comprises plural heat exchanging contactors, the heat exchanging contactors further comprising a coating of an adsorbent material. The adsorbent material is formulated to adsorb and desorb adsorbate in an air stream.
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A latent energy and water harvesting system and method are disclosed that may be used to harvest energy in air conditioning systems in buildings and vehicles. The latent energy and water harvesting system comprises plural heat exchanging contactors, the heat exchanging contactors further comprising a coating of an adsorbent material. The adsorbent material is formulated to adsorb and desorb adsorbate in an air stream.</description><language>spa</language><subject>AIR-CONDITIONING, AIR-HUMIDIFICATION, VENTILATION, USE OF AIRCURRENTS FOR SCREENING ; BLASTING ; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS ; HEAT PUMP SYSTEMS ; HEATING ; LIGHTING ; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES ; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE ; MECHANICAL ENGINEERING ; RANGES ; REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS ; REFRIGERATION OR COOLING ; VENTILATING ; WEAPONS</subject><creationdate>2024</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20240910&amp;DB=EPODOC&amp;CC=PE&amp;NR=20241815A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25542,76289</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20240910&amp;DB=EPODOC&amp;CC=PE&amp;NR=20241815A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>GABIG, Daniel Albert</creatorcontrib><creatorcontrib>KVAM, Michael Alan</creatorcontrib><creatorcontrib>JORE, Matthew Bernard</creatorcontrib><creatorcontrib>JENKS, Jeromy W J</creatorcontrib><creatorcontrib>BRACEY, Tristram Charles Raglan</creatorcontrib><creatorcontrib>JORE, James Douglas</creatorcontrib><creatorcontrib>RUIZ, Hector</creatorcontrib><title>SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y ENERGIA LATENTE</title><description>En una realizacion, un metodo (236) de captacion de energia termica y agua del aire, el metodo comprende: recibir un flujo de vapor de agua que contiene aire sobre un primer contactor de intercambio de calor contenido en una camara en un estado no sellado, el primer contactor de intercambio de calor recubierto con un material adsorbente que adsorbe vapor de agua (238); desorcion de vapor de agua de un segundo contactor de intercambio de calor recubierto de adsorbente contenido en una camara en estado sellado bajo vacio parcial (240); intercambio de energia termica entre el primer contactor de intercambio de calor y el segundo contactor de intercambio de calor, en el que el calor ganado por el calor de adsorcion en el primer contactor de intercambio de calor se transfiere para calentar el segundo contactor de intercambio de calor para ayudar a la desorcion, en el que el calor perdido debido al calor de desorcion en el segundo contactor de intercambio de calor se transfiere para enfriar el primer contactor de intercambio de calor para ayudar a la adsorcion (242); extraer un vacio en la camara sellada para extraer el aire y desorber, comprimir y calentar el vapor de agua (244); condensacion de vapor de agua en un condensador bajo vacio parcial (246); recuperacion del calor de condensacion y condensado liquido del vapor de agua en el condensador (248); y repetir el metodo con el primer contactor de intercambio de calor utilizado para la desorcion en un estado sellado y el segundo contactor de intercambio de calor utilizado para la adsorcion en un estado no sellado (250). 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