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公开(公告)号:CN118242708A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410410870.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司 , 中国中信有限公司
IPC: F24F1/0018 , F24F1/0063 , F24F1/0073 , F24F1/0083
Abstract: 本发明提供一种外冷型温湿分控空调机组,包括新风通道、回风通道和/或排风通道,新风通道沿气流方向先后设置新风入口、粗中效过滤器、换热器、两个盘管、送风机、送风口;回风通道沿气流方向先后设置回风口、第三盘管、风阀,后与新风通道混合;排风通道沿气流方向先后设置换热器、排风机、排风口。本发明提供的外冷型温湿分控空调机组具备了回南天除湿、旁通节能、增强供冷、工艺空调无再热空气处理的功能,整体性能优于内冷型;并显著降低了建设成本,规避了内冷型温室分控空调机组的噪音、对建筑外立面影响等问题,可以代替内冷型温湿分控空调机组。
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公开(公告)号:CN109340957A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811096729.8
申请日:2018-09-19
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多冷源、多热源联合供冷、供热的多能互补系统,冷源由河水、冷却塔组成,热源由余热、河水组成,制冷主机由冷水机组、热泵机组、热泵热水机组组成,制热主机由锅炉、热泵机组、热泵热水机组组成,制卫生热水主机包括锅炉、热泵热水机组组成,用户需求包括供冷、供热、供卫生热水三种需求。其中有多种设备属于共用设备。本发明通过灵活安排设备的运行模式,可以充分发挥各类设备的优点,克服各类设备的缺点,其节能性、经济性和可靠性均显著提升。
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公开(公告)号:CN118856665A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410949045.7
申请日:2024-07-16
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种双回路四管制地源热泵机组,包括第一压缩机、第一储液罐、第一冷凝器、第二冷凝器、第一蒸发器、第二蒸发器;所述第一压缩机的出气口通过管道分别与所述第一冷凝器的C1进气口、所述第二冷凝器的C3进气口连通;所述第一冷凝器的C1出液口、所述第二冷凝器的C3的出液口均通过管道与第一储液罐的进液口连通,所述第一储液罐的出液口通过管道分别与第一蒸发器的E3进液口、所述第二蒸发器的E1进液口连通,所述第一蒸发器的E3出气口、所述第二蒸发器的E1出气口分别通过管道与所述第一压缩机的进气口连通;有益效果:结构简单,制冷剂在管路中单一方向流动,无需通过复杂管路连接及阀门切换,即可实现制冷和制热多模式灵活切换运行。
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公开(公告)号:CN118607793A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410928690.0
申请日:2024-07-11
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司 , 武汉理工大学 , 中国中信有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种城市热岛效应评估方法及系统,该方法包括步骤:城市三维数据的获取与模型建立;城市不同区域几何模型的抽象与简化;数学模型建立与关键参数确定;外界环境因素影响分析;城市热岛多孔介质模型的数值模拟;城市热岛效应强度与范围的确定;对城市热岛效应控制的指导。本发明能快速、全面地对城市热岛效应进行准确评估。
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公开(公告)号:CN118463306A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410607004.X
申请日:2024-05-16
Applicant: 华中科技大学 , 中信建筑设计研究总院有限公司 , 中国中信有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用自然能的屋面通风冷却系统,属于建筑节能与可再生能源利用领域,包括倾斜设置的双层通风屋面,其包括下层的屋顶结构层和上层的平板集热辐射组件,两者之间形成屋面气流通道;屋面气流通道下端和上端分别设有第一风口和第二风口,屋顶结构层下端和上端分别设有第三风口和第四风口;第四风口下方设有室内送风管。本发明还公开了对应的屋面通风冷却系统控制方法。本发明结合双层通风屋面和辐射制冷技术的优点,既能在白天利用太阳辐射促进室内通风换气,营造舒适环境,又能在夜间进行天空辐射散热,对室内空气进行降温,改善室内热环境,其不同运行模式的切换易于操作和控制,且充分利用自然能源,大大降低了建筑空调能耗。
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公开(公告)号:CN118293496A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410426355.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司 , 中国中信有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F3/14 , F24F7/007 , F24F13/30 , F24F13/24 , F24F11/89 , F24D15/00 , F24D19/00 , F24D19/10
Abstract: 本发明提供一种集中双冷源供冷供热系统,其结构包括四种形式,第一形式结构包括冷水机组、板式换热器、冷却系统、余热系统、冷冻水泵一级泵、冷却水泵、热水泵、低温冷冻水泵二级泵、高温冷冻水泵二级泵、外冷型温湿分控空调机组、外冷型温湿分控新风机组、风机盘管和调节阀,另外三种形式结构在第一种形式结构上稍作调整。本发明涉及一种集中双冷源供冷供热系统,同时配合该系统采用创新的各类外冷型温湿分控空调/新风机组和风机盘管,使集中低温冷源的双冷源温湿分控空调系统实现了舒适性空调的夏季供冷、夏季应急供冷、回南天除湿、冬季供热、冬季直接供热功能和工艺性空调的无再热供冷、供热功能。
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公开(公告)号:CN118031441A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410347156.0
申请日:2024-03-26
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司 , 中国中信有限公司
Abstract: 本发明涉及一种蓄能保温型套管式换热器,包括设于埋管钻井中的换热器组件,所述换热器组件包括同心套设的外管和内管,所述外管的一端设为盲端、其另一端设有进液口,所述内管的一端设置于所述外管的盲端内、并与所述外管连通,所述内管的另一端设有出液口,所述外管与内管中填充循环水,所述内管的外侧包覆有蓄能保温层。本发明利用蓄能保温层提高套管式换热器蓄能能力和减少套管式换热器内管和套管式换热器外管之间的热短路,增强套管式换热器的换热性能。
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公开(公告)号:CN108278703A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810227340.6
申请日:2018-03-20
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
CPC classification number: F24F5/0003 , F24F13/30
Abstract: 一种超高层建筑空调水系统竖向分区方法和结构,将超高层建筑空调水系统管网,划分为九个分区,每个分区通过分区供水管与供水总管连接,每个分区通过分区回水管与回水总管连接,冷热源设在四~六区之间,五区直连该区用户空调末端,位于五区下方且与五区相邻的三、四区通过本区的换热器一次换热后连接该区用户空调末端,位于五区上方且与五区相邻的六、七区通过本区的换热器一次换热后连接该区用户空调末端,一、二区通过三区换热器和本区的换热器二次换热后连接该区用户空调末端,八、九区通过七区换热器和本区的换热器二次换热后连接该区用户空调末端。本发明各区通过一次或至多二次换热后进行供能,既简化了管路结构,又提高了能源利用效率。
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公开(公告)号:CN106196695A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610568237.9
申请日:2016-07-19
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司
CPC classification number: F25B13/00 , F24F5/0035 , F25B41/04 , F25B41/062 , F25B2313/02741
Abstract: 本发明公开一种基于热源塔的水源多联机供冷供热系统,包括热源塔单元、室外机单元、室内机单元、冷媒和水侧换热单元。所述水源多联机供冷供热系统利用热源塔夏季排热和冬季吸热的技术优势实现一套冷却水系统进行供冷供热。通过热源塔的冷却水蒸发冷却释放热量和抗冻溶液吸收空气中的热量,并在冷媒与水侧换热单元中和冷媒进行热交换实现冷媒温度的降低或升高达到供冷供热要求。由于本发明基于热源塔的水源多联机供冷供热系统通过热源塔单元可在空气中进行释热或吸热,因此本发明基于热源塔的水源多联机供冷供热系统能在一套系统内满足夏季供冷冬季供热需求,结构简单,且节省用地面积,降低投资和运行费用。
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公开(公告)号:CN222732973U
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202420454600.4
申请日:2024-03-08
Applicant: 中信建筑设计研究总院有限公司 , 中国中信有限公司
Abstract: 本实用新型属于空调技术领域,提供了一种恒温恒湿空调,包括室内机、室外空气换热器;所述室内机包括腔体、压缩机、四通换向阀、蓄热装置、室内空气换热器、风机、室内空气再热换热器,所述腔体外壁上设有进风口和出风口。该恒温恒湿空调将蓄热装置、室内空气换热器以串联的形式嵌入空调系统中。当室外空气换热器结霜严重需要化霜时,可优先利用蓄热装置中的热量,避免直接从室内空气取热,有利于更精确地控制室内温湿度。夏季室内空气经过降温除湿后需要再热时,可通过室内空气再热换热器对冷凝热进行回收利用,用于对降温除湿后的过冷空气进行再热处理。如此可以在保证精确控制室内温度、湿度的同时,大大减少室内空气在除湿后电再热的能耗。
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