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公开(公告)号:CN100432573C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200510040466.5
申请日:2005-06-10
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 太阳能驱动的辐射供冷空调装置及辐射供冷方法是一种利用太阳能、热湿独立处理的新型空调装置。该装置包括溶液除湿及其再生部分和蒸发冷却及其冷量回收部分;该系统利用除湿蒸发冷却系统产生的冷水用于房间盘管辐射供冷的冷媒介质,辐射冷量用于除去房间的显热负荷;另外经过溶液除湿器的空气经过冷却后送入房间用于除去房间的湿负荷,这部分风量可能全部来自户外新风,也可能来自于回风与新风量的混合,取决于房间湿负荷的变化情况和户外的气候情况。这种系统的空气调节方法与传统的调节方法不同,具有室内无风感,室内空气品质好,舒适性好等优点。同时系统用太阳能驱动,体现了可持续性发展的空调理念。
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公开(公告)号:CN1309997C
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200510040467.X
申请日:2005-06-10
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/274
Abstract: 蓄能式燃气热泵复合空调是一种将蓄能与制冷装置结合为有机整体的空调系统,由燃气发动机、燃气发动机热水余热回收装置、压缩机、油分离器、储液器、四通阀、节流装置、换热器、液体除湿器、溶液发生装置、溶液储液器、表冷器、循环喷水室、风机等设备组成。夏季系统采用空调潜热负荷与显热负荷独立处理的方法,利用燃气发动机产生的余热来处理湿负荷,将制冷机组运行于干工况状态;冬季,利用燃气发动机产生的热量加热水,可以提高出水温度,直接利用余热,达到了良好的节能效果。
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公开(公告)号:CN1844808A
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200610040282.3
申请日:2006-05-12
Applicant: 东南大学
IPC: F25C1/00
CPC classification number: Y02P60/855
Abstract: 本发明公开了一种溶液除湿蒸发动态制取流态冰的方法及装置,方法包括用于产生低含湿量空气的浓溶液再生过程和蒸发制冰过程,蒸发制冰采用将冷却后水送入蒸发制冰室,在低含湿量的空气环境内蒸发结为冰晶;低含湿量空气的浓溶液再生过程是使从除湿器出来的稀溶液通过浓溶液再生器除湿后,利用该浓溶液吸收空气的水分,用于制冰;装置包括溶液除湿系统及蒸发制冰系统,蒸发制冰系统由水箱、蒸发制冰室、冰水分离器和储冰槽组成,蒸发制冰室出口与冰水分离器的进口相对,冰水分离器的出冰口与储冰槽的进口相对,冰水分离器的出水口与水箱连通;本发明具有节能的优点。
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公开(公告)号:CN1710345A
公开(公告)日:2005-12-21
申请号:CN200510040466.5
申请日:2005-06-10
Applicant: 东南大学
IPC: F24F5/00
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 太阳能驱动的辐射供冷空调装置及辐射供冷方法是一种利用太阳能、热湿独立处理的新型空调装置。该装置包括溶液除湿及其再生部分和蒸发冷却及其冷量回收部分组成;该系统利用除湿蒸发冷却系统产生的冷水用于房间盘管辐射供冷的冷媒介质,辐射冷量用于除去房间的显热负荷;另外经过溶液除湿器的空气经过冷却后送入房间用于除去房间的湿负荷,这部分风量可能全部来自户外新风,也可能来自于回风与新风量的混合,取决于房间湿负荷的变化情况和户外的气候情况。这种系统的空气调节方法与传统的调节方法不同,具有室内无风感,室内空气品质好,舒适性好等优点。同时系统用太阳能驱动,体现了可持续性发展的空调理念。
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公开(公告)号:CN115111828B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210544007.4
申请日:2022-05-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于车载光伏与蓄冷的分时复叠制冷双温冷链物流车,包括车体、安装在车体上的光伏发电系统、单级压缩制冷机组和固定式双通道蓄冷板及可拆卸蓄冷板;光伏发电系统为压缩机供电;车载光伏板将太阳能转化为电能,驱动制冷机产冷,并通过双通道蓄冷板内设蒸发器、冷冻室蒸发器分别实现冷藏室的蓄冷/供冷和冷冻室供冷;双通道蓄冷板的蓄存冷量可通过分时控制,作为冷冻室供冷时制冷循环的冷凝器,以提升制冷效率降低电耗;配合可拆卸蓄冷板使得冷藏车在蓄冷量不足时在冷链仓储站更换蓄冷板,实现快速充冷和灵活调配;本发明对车载光伏发电、直流驱动双温制冷和蓄冷进行有机结合,实现光伏驱动分时复叠压缩的双温制冷。
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公开(公告)号:CN118391824A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410550860.6
申请日:2024-05-07
Applicant: 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明属于热能利用技术领域,且公开了一种太阳能浅层地表热能互补建筑能源利用装置及其利用方法,包括能量转换器、固定框、地热换能箱、换热曲管和电缆线,所述换热曲管位于地热换能箱的内部。本发明通过使得布置在换热曲管上下面两侧的清洁部进行往复摩擦,利用摩擦效果实现附着在换热曲管外侧面上的污垢的清理,避免过厚的污垢影响后续换热效率,在不需要拆卸停机下完成自动除垢,大大提高了持续换能供热时的热量换热效率,且配合两侧装配组件以及可移动出的一号滤套,实现除垢后污垢的直接清理出,有效避免残留的除垢后的污垢影响换热效果,实现自动除垢和污垢去除后的便捷清理排出,使用效果好。
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公开(公告)号:CN114923230B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210347221.0
申请日:2022-04-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种磁刺激响应离子液体除湿空调系统,该包含除湿器、再生器、换热器、磁刺激溶液槽;除湿器设有空气进口、空气出口、溶液进口、溶液出口,除湿器溶液出口与磁刺激溶液槽相连,除湿后的溶液进入磁刺激溶液槽后,溶液内产生离子液体浓度差,靠近磁场的离子液体浓度高,形成离子液体富液区,远离磁场的离子液体浓度低,形成离子液体贫液区,离子液体富液区溶液被重新送入除湿器进行吸湿;离子液体贫液区溶液经过换热器后,送入再生器通过低品位热能进行再生。本发明利用磁刺激响应离子液体的性质,更有利于离子液体的快速回收及再生,可使用更低的再生温度,可广泛使用于有低品位热能并有空气温湿度调节需求的场所。
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公开(公告)号:CN116294240A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310153760.5
申请日:2023-02-23
Applicant: 东南大学 , 邢台卓华新能源科技有限公司 , 澳大利亚塔斯马尼亚大学
Abstract: 本发明公开了一种基于建筑光伏光热的跨季节地埋管群分级储热系统,涉及储热供暖技术领域,解决了北方地区全年负荷与供应时空不匹配、建筑光伏光热系统非采暖季冗余产热未被充分利用、能源利用效率低等技术问题,其技术方案要点是光伏光热单元作为热源并利用自身产电驱动系统;供水单元为用户提供生活热水;储热供热单元进行热量的跨季节分级存储同时在采暖季供热;智能监测单元用于对跨季节埋管分级储热系统全周期蓄热、取热过程进行实时监测评估。该系统将建筑光伏光热与跨季节埋管储热相结合,解决全年负荷与供应时空不匹配问题,基于埋管内流体温度与土壤平均温度的关系对储热位置进行灵活调控,有效减少系统能量损失,提升储热及取热效率。
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公开(公告)号:CN115111828A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210544007.4
申请日:2022-05-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于车载光伏与蓄冷的分时复叠制冷双温冷链物流车,包括车体、安装在车体上的光伏发电系统、单级压缩制冷机组和固定式双通道蓄冷板及可拆卸蓄冷板;光伏发电系统为压缩机供电;车载光伏板将太阳能转化为电能,驱动制冷机产冷,并通过双通道蓄冷板内设蒸发器、冷冻室蒸发器分别实现冷藏室的蓄冷/供冷和冷冻室供冷;双通道蓄冷板的蓄存冷量可通过分时控制,作为冷冻室供冷时制冷循环的冷凝器,以提升制冷效率降低电耗;配合可拆卸蓄冷板使得冷藏车在蓄冷量不足时在冷链仓储站更换蓄冷板,实现快速充冷和灵活调配;本发明对车载光伏发电、直流驱动双温制冷和蓄冷进行有机结合,实现光伏驱动分时复叠压缩的双温制冷。
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公开(公告)号:CN114963362A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210418177.8
申请日:2022-04-20
Applicant: 东南大学
IPC: F24F5/00 , F24F11/54 , F24F11/66 , F24F11/77 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F13/14 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明公开了一种冷湿双蓄的睡眠健康空调及运行方法,系统包括冷湿双蓄辐射‑对流末端、蒸气压缩循环回路、新风系统,其中冷湿双蓄辐射‑对流末端包括相变蓄能板、调湿材料层、内外盘管、翅片、轴流风机、冷凝水槽、进出风口等。本发明是适用于睡眠房间的健康空调,将辐射和对流两种换热方式结合于同一末端,在夏季有日间模式和睡眠模式两种模式。日间模式下通过内外盘管串联实现冷量梯级利用,内侧盘管通过对流换热解决除湿问题,外侧盘管埋于相变蓄能板中实现冷量存储和辐射换热。睡眠模式下制冷系统不运行,相变蓄能板中的冷量通过辐射换热向室内提供冷量,同时调湿材料层吸收睡眠期间人体的散湿,调湿材料层中的蓄湿量在日间模式释放。
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