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公开(公告)号:CN110822599A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911150394.8
申请日:2019-11-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种自然冷源移季利用的制冷系统,制冷系统包括第一换热器、第二换热器、压缩制冷机组、空调末端装置、自然冷却换热器、地埋管换热器以及控制器。自然冷却换热器获取自然冷源,通过设置于土壤中的地埋管换热器将自然冷源储存于土壤中,在满足本季节制冷需要的同时将自然冷源储存并移季使用,有效地降低了自然冷源匮乏情况下的制冷能耗;通过控制子系统实施监测和控制各设备的运行状态,为制冷系统选择最优的运行模式,更进一步地降低了制冷系统的能耗。本发明将蒸气压缩式制冷与自然冷源移季利用耦合,有效地解决了自然冷源移季利用时出现的制冷量不足的问题,提高了制冷系统的综合制冷效果,有效地降低了制冷能耗。
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公开(公告)号:CN107062354B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710425812.4
申请日:2017-06-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种吸收式热泵供暖系统包括:高压水箱,地源热泵,发生器,吸收器,冷凝器,蒸发器,溶液换热器,水泵等部件。由上述部件组成水循环环路、吸收式热泵环路、热泵供暖环路以及冷水循环环路。本发明的供暖系统实现了利用夜间电价低的优势将电能转化为高压水箱中的热能存储起来,冬季可利用高压水箱向用户供暖或者驱动吸收式热泵,利用吸收式热泵向用户供暖;夏季可利用地源热泵向用户供冷。本发明的供暖系统充分利用低谷电价的政策的优势以及溴化锂吸收式热泵和地源热泵的特点,实现了供暖与制冷的双重需求,同时也提高了用户生活的舒适性,并有利于节约资源保护环境。
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公开(公告)号:CN109561637A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811509531.8
申请日:2018-12-11
Applicant: 东北大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种基于按需供冷理念的数据中心机柜及控制系统,其中,数据中心机柜包括机柜本体、服务器、引风装置和冷却装置,机柜本体内设有冷却区、散热区、热通道和冷通道,冷却装置设在冷却区内,服务器设在散热区内。冷却区、散热区、热通道和冷通道四者形成空气循环通道,引风装置设在空气循环通道内。本发明基于非均匀环境营造理念,采用分散式供冷末端,采用机柜内部封闭式空气循环方式,将现有均匀环境冷却方式转变为定量化和精确化的按需供冷方式,避免了机房内温、湿度变化对机柜冷却效果的影响,提高了冷量供应效率和冷却效果,并与控制装置相配合,实现了按需供冷的自动调节。
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公开(公告)号:CN109152300A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811165200.7
申请日:2018-09-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种数据中心散热机柜,其包括:机柜和蒸发器;机柜内设有散热区、进风通道、冷通道、热通道和出风通道;蒸发器设置在进风通道内,进风通道与冷通道连通;散热区的一端与进风通道连通,另一端与热通道连通,热通道与出风通道的一端连通。本发明提供的数据中心散热机柜,基于非均匀环境营造理念,分散式供冷末端,定量化和精确化的按需制冷方式,提高冷量供应效率及冷却效果。进风口进入的空气经蒸发器冷却后直接用于冷却服务器,冷通道相对散热区和出风通道这二者是分割开的,较好的避免了冷热气流混合,送风不均匀、冷热气流掺混、局部出现热区、热点等现象的产生。从而实现了按需供冷,确保了系统的节能性和可靠性。
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公开(公告)号:CN107166476A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710425808.8
申请日:2017-06-08
Applicant: 东北大学
CPC classification number: F24D3/04 , F24D3/105 , F24D3/18 , F24D19/1024
Abstract: 本发明涉及一种高压水箱联合吸收式热泵的供热系统,包括:第一高压水箱、第二高压水箱、第一换热器、第二换热器、发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、多个水泵以及多个三通阀。由上述部件组成高温水介质环路、吸收式热泵环路、低温水介质环路以及热泵供暖环路。本系统具有四种运行模式能有效地利用低谷电能,满足全天的供热需求,同时系统中采用的高压蓄热水箱有效地提升了水的蓄热温度上限;将水箱与吸收式热泵系统结合,利用低温热水作为吸收式热泵系统的低温热源,降低了对水中储存热能的利用下限,使得在满足供热需求的基础上,具有占用空间少,制造难度小,运行费用低,可靠性高,使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN119146630A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411351490.X
申请日:2024-09-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种高效利用地热能和空气能的多能互补供热制冷系统,包括:用户末端、双工况空气源热泵、水/水热泵和地埋管换热器;本申请充分考虑了空气热源、浅层土壤热源与建筑负荷特性的匹配关系,通过双工况空气源热泵和水/水热泵间管路的灵活切换,实现了空气热能和土壤热能的深度高效利用,系统根据负荷情况可以运行两种供暖模式和两种制冷模式,利用了双工况空气源热泵在供暖初期、末期的高效制热能力,并通过与水/水热泵耦合,不仅有效解决双工况空气源热泵在供暖中期室外环境较低时能效系数低、制热能力差的问题,同时还在维持高能效的基础上,减少了从土壤中的取热量,有效减少埋管数量,降低投资成本,缩小占地面积,拓宽应用场景。
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公开(公告)号:CN115297672A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210754988.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 东北大学 , 沈阳东能机房空调设备有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种具有制冷剂回收功能的数据中心空调系统,包括气液分离器、压缩机、油分离器、冷凝器、回热器、蒸发器、低压循环储液器和制冷剂泵,蒸发器的外侧连接有蒸发器回气管,低压循环储液器的外侧连接有冷凝器主管路,且冷凝器主管路连接制冷剂回收管,制冷剂回收管的下端设置于低压循环储液器内,本发明解决了系统制冷剂回收问题。通过压缩机做功,将气态制冷剂增压、升温并输运至冷凝器。高温气态制冷剂在冷凝器中发生相变,经膨胀阀节流降压至低压循环储液器。依靠回热器可以实现冷凝器出口制冷剂与低压循环储液器内低温气态制冷剂的热交换,提高回收效率。依靠调节膨胀阀的开度,可实现对制冷剂回收量的精准控制。
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公开(公告)号:CN113091355A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110409153.1
申请日:2021-04-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种分液均匀的热管与蒸气压缩复合空调系统及方法,系统包括室内机和室外机;室内机包括蒸发器、上支管、下支管、上集管、下集管、上总管、下总管、分液头、分液管、缓冲管及节流阀;室外机包括冷凝器、储液器、制冷剂泵、气液分离器、压缩机及油分离器。方法为:热管模式下,制冷剂依次在冷凝器、储液器、制冷剂泵、下总管、下集管、支管、蒸发器、异型三通、上支管、上集管及上总管之间循环;蒸气压缩模式下,制冷剂依次在冷凝器、储液器、节流阀、缓冲管、分液头、分液管、异型三通、蒸发器、下支管、下集管、下总管、气液分离器、压缩机及油分离器之间循环。本发明在两种模式下均可保证制冷剂的分液均匀性,提升了系统的冷却效率和换热性能。
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公开(公告)号:CN110822599B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911150394.8
申请日:2019-11-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种自然冷源移季利用的制冷系统,制冷系统包括第一换热器、第二换热器、压缩制冷机组、空调末端装置、自然冷却换热器、地埋管换热器以及控制器。自然冷却换热器获取自然冷源,通过设置于土壤中的地埋管换热器将自然冷源储存于土壤中,在满足本季节制冷需要的同时将自然冷源储存并移季使用,有效地降低了自然冷源匮乏情况下的制冷能耗;通过控制子系统实施监测和控制各设备的运行状态,为制冷系统选择最优的运行模式,更进一步地降低了制冷系统的能耗。本发明将蒸气压缩式制冷与自然冷源移季利用耦合,有效地解决了自然冷源移季利用时出现的制冷量不足的问题,提高了制冷系统的综合制冷效果,有效地降低了制冷能耗。
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公开(公告)号:CN110822598B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911150388.2
申请日:2019-11-21
Applicant: 东北大学
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明提供一种基于跨季节蓄冷的制冷系统及制冷方法,制冷系统包括蓄冷子系统、冷却子系统以及控制子系统,控制子系统连接蓄冷子系统和冷却子系统。蓄冷子系统包括自然冷却换热器、第一换热器以及地埋管换热器。蓄冷子系统用于获取自然冷源中的冷量的同时将冷量储存于土壤中;冷却子系统用于获取蓄冷子系统中的冷量,而后将冷量输出给用户;满足本季节制冷需要的同时将自然冷源储存并跨季节使用,有效的降低了自然能源匮乏的情况下的制冷能耗;通过控制子系统实施监测和控制各设备的运行状态,为制冷系统选择最优的运行模式,更进一步地降低了制冷系统的能耗。
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