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公开(公告)号:CN103370575B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201180052746.1
申请日:2011-11-02
申请人: 埃内尔格蒂克斯根列克有限公司
CPC分类号: F24D3/08 , F01K17/02 , F01K23/04 , F01K25/08 , F24D11/00 , F24D12/02 , F24D17/00 , F24D17/001 , F24D2200/18 , F24H9/06 , F24H9/148 , F24H2240/12 , Y02B30/108 , Y02B30/14 , Y02B30/16 , Y02B30/18 , Y02B30/52 , Y02E20/14
摘要: 一种包括外壳的锅炉单元,包括:第一流体热交换介质的第一回路,所述第一回路具有加热所述第一介质的加热装置、升压热交换器、阀以及第一歧管;第二供热系统流体热交换介质的第二回路,所述第二回路具有锅炉单元的流量端口和回流端口、第二歧??管以及用于在所述阀打开时所述第一和第二热交换介质之间的热量交换的所述升压热交换器;所述外壳中的第一空间,接纳基本上仅由所述第一流体热交换介质驱动的辅助单元;以及锅炉控制单元,按照所述加热装置及其他的热量需求控制所述加热装置的操作,而不考虑在被连接时的所述辅助单元;以及有机兰金循环(ORC)单元,包括:第三流体热交换介质回路,所述回路包括适于连接到所述第二歧管以提供热量到所述第二回路的冷凝器、循环所述第三介质的泵、适于连接到所述第一歧管以加热所述第三介质的蒸发器、以及连接到发电机的旋转式膨胀机;以及辅助控制单元,用于控制ORC单元并操作所述阀。
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公开(公告)号:CN105783086A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610280969.8
申请日:2016-04-29
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明实施例公开了一种利用微通道平板环路热管的太阳能热泵系统,用于解决现有太阳能热利用受季节和天气影响较大、热流密度低的问题。本发明实施例中一种利用微通道平板环路热管的太阳能热泵系统,包括:微通道平板环路热管模块、水箱和热泵模块;所述微通道平板环路热管模块包括蒸发端、绝热端和冷凝端;所述蒸发端、绝热端和冷凝端依次通过管道连接形成回路,所述冷凝端安装在所述水箱内;所述热泵模块包括蒸发器、换向阀、压缩机、节流装置和冷凝器;所述蒸发器、压缩机和冷凝器依次通过管道连接形成回路,其管道上安装有所述换向阀和节流装置;所述蒸发器安装在水箱内。
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公开(公告)号:CN105765312A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201480064414.9
申请日:2014-11-12
申请人: 弗莱克伍兹股份公司
发明人: J.安德森
CPC分类号: F24D12/02 , F24D5/12 , F24D19/1087 , F24F12/001 , F24F12/003 , F24F12/006 , F24F2221/34 , Y02B30/14 , Y02B30/52 , Y02B30/563 , Y02P80/152
摘要: 一种空气处理装置(1)以及用于在空气处理单元(2)处于加热模式下加热空气的方法,所述空气处理单元(2)包括热回收装置(3)。所述空气处理装置进一步包括热泵(6),所述热泵(6)包括被布置在第一空气流(4)中的蒸发器(7),其沿着流动方向在所述热回收装置(3)之后,且所述热泵(6)包括被布置在第二空气流(5)中的冷凝器(8),其沿着流动方向在所述热回收装置(3)之后。所述空气处理装置进一步包括辅助加热器(9),其用于供应除回收能量之外的热能量。本发明的特征在于,所述辅助加热器(9)被定位在所述第一空气流(4)中,沿着流动方向在所述热回收装置(3)之后且在蒸发器(7)之前以用于加热,由此维持热泵(6)运行并达到设备更好的总体效率。
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公开(公告)号:CN105546621A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610033447.8
申请日:2016-01-19
申请人: 齐大图
发明人: 齐大图
CPC分类号: Y02B30/14 , F24D12/02 , F24D19/00 , F24D19/10 , F24D2200/08 , F24D2200/14 , H02J7/35
摘要: 本发明公开了一种电热采暖设备,由电加热主机和箱体组成,箱体由管路控制箱和电路控制箱组成;其中:电加热主机由电加热棒、加热箱、左端盖、右端盖、主机外壳、主机保温层、内圈螺片、外圈螺片、主机螺栓、分流器固定板、主机支架和主机出口、主机入口、串箱缺口组成;管路控制箱由管路主器件、管路辅器件和内部循环管路、注排管路、辅助管路以及管路口组成;管路控制箱与电路控制箱之间设有隔离板;电路控制箱由电路管路、电路连接板、控制电路组成;取暖系统,包括上述电热采暖设备,还包括太阳能集热器、副箱、散热器和外部循环管路。本发明节能环保、安装方便,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN104781618A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201380053408.9
申请日:2013-09-02
申请人: (株)庆东NAVIEN公司
CPC分类号: F24H1/208 , F01K5/02 , F22B1/16 , F22D5/26 , F24D11/004 , F24D11/005 , F24D12/02 , F24D17/001 , F24D19/1066 , F24D19/1069 , F24D2200/18 , F24D2200/19 , F24D2200/20 , F24D2200/26 , F24H9/2007 , Y02B30/14
摘要: 本发明提供了一种使用三通阀控制来自废热回收系统的热水供给的温度的结构,包括:用于储存由废热换热器进行过换热的热水的热水箱,所述热水箱具有从废热源回收废热并产生热水的废热换热器、利用热水进行换热以提供供暖的供暖换热器和用于检测热水温度的温度传感器;热水器,所述热水器在达到由使用者设定的用于供暖和热水供给的设定温度之前对来自所述热水箱的进行过换热的热水进行加热并将所述热水供给到待加热并供给有热水的空间;三通阀,所述三通阀设置在从所述热水箱进入所述热水器中的热水管线上并可以选择性地将从所述热水箱流入的热水或直接水供给到所述热水器;和控制单元,如果所述热水箱的温度为低于所述热水器的热水供给设定温度的0℃~10℃,那么所述控制单元通过使用所述温度传感器来控制所述三通阀以切断来自所述热水箱的热水流入并将直接水供给到所述热水器。
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公开(公告)号:CN104704303A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201380052028.3
申请日:2013-05-16
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 加藤央平
CPC分类号: F25B27/00 , B29C43/02 , B29C43/18 , B29C70/12 , B29C70/305 , B29C70/40 , B29C70/42 , B29C70/46 , B29K2077/00 , B29K2101/12 , B29K2105/0872 , B29K2307/04 , B29K2309/08 , F24D12/02 , F24D15/04 , F24D2200/11 , F25B5/02 , F25B13/00 , F25B30/02 , F25B30/06 , F25B49/02 , F25B2313/002 , F25B2313/003 , F25B2313/0233 , F25B2313/0314 , F25B2313/0315 , F25B2700/1933 , F25B2700/21151 , Y02B10/40 , Y02B30/12 , Y02B30/14 , Y10T428/24479 , Y10T428/24628 , Y10T428/24994
摘要: 热泵装置(40)从室外空气和其他热源双方采热,在热泵装置(40)中,控制装置(30)除室外气温以及地下温度之外,还使用空气热源热交换器(5a)以及地下热源热交换器(5b)各自的热交换性能计算热交换量。而且,控制装置(30)在对使制冷剂在空气热源热交换器(5a)和地下热源热交换器(5b)双方流动的同时运转、以及选择空气热源热交换器(5a)或地下热源热交换器(5b)而使制冷剂流动的单独运转进行切换时,选择算出的热交换量的大的一方作为热源。由此,可以选择与运转条件相匹配的适当的热源。
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公开(公告)号:CN102444988B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201010509411.5
申请日:2010-10-15
申请人: 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司
IPC分类号: F24H9/20
CPC分类号: F24D17/0036 , F24D12/02 , F24D17/0068 , F24D19/1024 , F24D19/1051 , F24D2200/04 , F24D2200/08 , F24D2200/14 , F24H1/185 , F24H9/20 , Y02B10/20 , Y02B10/70 , Y02B30/14
摘要: 本发明涉及热水器水路切换控制模块及切换控制方法,属于家用电器技术领域。该产品包括受控于控制电路的切换阀,切换阀具有第一、第二、第三、第四接口,并至少具有三个切换位置;当切换阀处于第一位置时,仅第一接口与第二接口相通;当切换阀处于第二位置时,仅第二接口与第三接口相通;当切换阀处于第三位置时,仅第三接口与第四接口相通;控制电路含有MCU以及至少一个安置在第一热水器热水出口处的第一温度传感器;第一温度传感器的输出端接MCU的相应信号输入端,MCU的控制输出端接切换阀的受控端。这样,可以根据温度监测以及预先合理设定的条件,借助控制电路,方便地实现两种热水器之间所需的自动和平稳的切换。
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公开(公告)号:CN102597648B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201080036010.0
申请日:2010-10-21
申请人: (株)庆东ONE
IPC分类号: F24H9/20
CPC分类号: F24D12/02 , F24D19/1009 , F24D2200/043 , F24D2200/32 , Y02B30/14
摘要: 本发明提供了一种控制多联热水器的并行操作的方法,该多联热水器中彼此并联有多个热水器,该方法包括:测量流入多联热水器中的直接水温度;感测由用户所设定的设定温度;计算设定温度和直接水温度之间的温度差;并且根据算出的温度差而改变另外使每个热水器工作或停止的基准值,从而即便使用环境和条件发生变化时仍可高效操作多联热水器。
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公开(公告)号:CN103443549A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201280016259.4
申请日:2012-02-22
申请人: 特灵国际有限公司
CPC分类号: F24D12/02 , F24D15/04 , F24D19/1039 , F24D19/1087 , G06Q50/06 , Y02B30/12 , Y02B30/14
摘要: 在至少某些实施例中,混合加热系统包括热泵和辅助热炉。该系统还包括联接到热泵和辅助热炉的控制器。控制器响应于接收加热请求基于经济平衡点算法选择热泵或辅助热炉。
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公开(公告)号:CN103003636A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201180030771.X
申请日:2011-06-07
申请人: 罗伯特·博世有限公司
发明人: A·瓦热哈
IPC分类号: F24D11/00
CPC分类号: G05D23/1934 , F24D3/08 , F24D10/003 , F24D11/001 , F24D11/003 , F24D12/02 , F24D17/0021 , F24D19/1075 , G05D23/1924 , Y02B10/20 , Y02B30/14 , Y02B30/762 , Y02P80/14
摘要: 本发明涉及一种用于运行太阳能设备、尤其是用于提供热水和/或加热支持的方法,该太阳能设备包括:在至少一个收集场(1)中的多个太阳能收集器,太阳能可选地通过一个板式换热器(3)或者通过一个缓冲蓄热器直接传递;至少两个耗热器,它们具有各一个蓄热器(5、5’)、各一个用于检测耗热器的能量数据的本地调节装置(6、6’);一个用于收集场(1)和分配网的上级调节装置(7),该上级调节装置与耗热器的本地调节装置(6、6’)联网;和用于载热介质的具有至少一个泵(8)的连接管道,这些连接管道用于将可用的能量分配给耗热器。本发明的任务是,提供一种用于运行太阳能设备的优化方法,用于尽可能符合需求且因此高能效的运行方式。本发明的特点在于,这些本地调节装置(6、6’)通过一个通信装置与上级调节装置(7)联网,具有各一个本地标志,并且在耗热器的本地调节装置(6、6’)上可输入相应配属的蓄热器(5、5’)的容积。
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