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公开(公告)号:CN111609568A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010507090.9
申请日:2020-06-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: F24S20/20 , F24S60/30 , F24D11/02 , F24D19/04 , F24F3/14 , F24F11/65 , F24F11/84 , F25B27/00 , H02S40/44
Abstract: 本发明公开了一种基于光伏光热组件的建筑热电联产及调湿系统,涉及热泵技术领域,包括制冷剂循环管路,集热水箱循环管路,供暖蓄能调湿循环管路,所述制冷剂循环管路包括电力输出、光伏/光热组件、压缩机、第一三通阀、第二三通阀、第一电磁阀、第二电磁阀、第一换热器、第二换热器、电子膨胀阀;所述第一电磁阀与所述第一换热器和所述第一三通阀与第二三通阀并联在所述第一三通阀和第二三通阀之间;所述第一换热器和所述集热水箱循环管路相连接;所述第二换热器和所述供暖蓄能调湿循环管路相连接。该发明可降低能耗,综合效率较高,还可与建筑一体化,占地面积小,适合可再生能源及绿色建筑的推广普及。
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公开(公告)号:CN111454833A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010166328.6
申请日:2020-03-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种分散式生物废弃物能源化的系统,涉及生物废弃物处理领域,该系统包括废弃物分选机、搅拌机、混合机、有机废弃物储存罐、进料泵、厌氧消化反应器、脱水罐、脱氢罐、沼气泵、沼气储存罐、沼气发电机、热交换器、热泵、太阳能系统、水箱、水套、水泵、电表、蓄电池、电缆、管道、阀门及流量计,并集成安装在一个20尺的集装箱内。本发明还提供了一种分散式生物废弃物能源化的方法,将生物废弃物转化为电能、热水及肥料。本发明系统高度集成,占地面积小,既适用于生物废弃物的原位处理,降低生物废弃物运输成本及缩短处理时间,又可节省空间,为生物废弃物处理过程中厌氧微生物的富集创造易于调控的厌氧环境,提高处理效率。
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公开(公告)号:CN107314483B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710335734.9
申请日:2017-05-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种两级双除湿蒸发器双除湿冷凝器除湿热泵系统,包括闭式制冷剂系统;所述闭式制冷剂系统包括低温侧压缩机、四通换向阀、第一低温侧除湿换热器、第二低温侧除湿换热器、低温侧节流装置、高温侧压缩机、第一三通换向阀、第二三通换向阀、高温侧节流装置、第一高温侧除湿换热器以及第二高温侧除湿换热器。本发明还提供了一种两级双除湿降温升温的方法。在本发明中,采用不同蒸发/冷凝温度下并联的两个除湿蒸发器/冷凝器,处理空气依次流经高温及低温的除湿蒸发器。与现有技术相比,本发明的循环切换时间得以延长,且可靠性、经济性均有所提高,另外还可以变换多模式运行。
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公开(公告)号:CN105651098B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201511031313.4
申请日:2015-12-31
Applicant: 上海交通大学 , 广东绿岛风室内空气系统科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全热换热器功能层材料的改进方法,属于室内空调全热回收和空气除湿领域,在现有全热换热器功能层材料表面和内部进行亲水盐复合处理,简便低成本改进功能层材料。该亲水盐处理方法可通过直接在前期制作基材的浆液中加入一定质量分数的干燥吸湿盐颗粒,或对成型的基材表面进行反复地喷涂处理来实现。通过该处理方法,制得的高效透湿功能层材料能高效选择性地透过水蒸气,可在室内空调新风全热回收,空气除湿,全热换热设备中使用。本发明制备方法具有简便,可靠,低成本等特点,对制备工艺要求低,显著节约了生产成本。
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公开(公告)号:CN108644929A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810495482.0
申请日:2018-05-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种双内冷源两级降温的除湿热泵系统,包括制冷剂系统、冷却水系统和空气系统。所述制冷剂系统包括压缩机、除湿换热器(制冷剂管路)、节流装置和电磁阀;所述冷却水系统包括除湿换热器(冷却水管路)和电磁阀;所述空气系统包括风机、风阀、风道以及风口。在本发明中,采用两个相同的具有双流道的除湿换热器,一个作为除湿冷凝器运行,另一个作为水冷除湿换热器运行,二者的工作模式周期切换。一股空气依次流经除湿换热器、蒸发器被降温除湿,同时另一股空气流经除湿冷凝器被增温加湿。通过电磁阀和风道的切换可实现连续热湿负荷处理。连接到现有技术相比,本发明可实现热湿负荷的稳定高效处理。
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公开(公告)号:CN107166583A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710335443.X
申请日:2017-05-12
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: F24F5/001 , F24F3/1405 , F24F13/30 , F24F2003/1458
Abstract: 本发明提供了一种半解耦式降温除湿与分级冷却的除湿热泵系统,系统包括一个闭式制冷剂系统和两个并行运行的开式空气通道;本发明还提供了一种降温除湿与分级冷却的方法。在本发明中,采用串联的一个除湿蒸发器和一个蒸发器代替压缩式循环中的蒸发器和现有除湿热泵循环中的除湿蒸发器,循环冷凝侧由另一个除湿换热器构成,通过四通换向阀和风道的切换实现连续热湿负荷处理的热力循环。与现有技术相比,本发明不仅结构紧凑、成本较低,还可以实现热湿负荷的高效处理和灵活配比。
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公开(公告)号:CN105805869A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610184103.7
申请日:2016-03-28
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: F24F5/0046 , F24F3/1405 , F24F3/1423 , F24F11/83 , F24F11/84 , F24F13/30 , F24F2003/1458 , F24F2005/0064
Abstract: 本发明公开了一种太阳能驱动的回热式固体干燥除湿空调系统,包括第一组除湿换热器和第二组除湿换热器,第一组除湿换热器和第二组除湿换热器被设置为同时工作,以实现系统的连续运行。除湿过程中,第一组除湿换热器中被通入冷却塔产生的冷却水,冷却水带走干燥剂吸附除湿过程中产生的吸附热;同时,第二组除湿换热器先被通入来自回热水箱的热水一段时间,再被通入太阳能集热器保温水箱的热水,热水将干燥剂解吸再生,产生的再生空气再加热回热水箱中的热水。本发明具有结构简单、易操作、成本低、投入少等优点,并且可以高效利用高温高湿的再生空气,极大的提高整体系统效率,并且减少环境热污染。
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公开(公告)号:CN104359233B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410597106.4
申请日:2014-10-30
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了太阳能跟踪聚焦发电及制冷系统,包括集热器、储热罐、汽包、制冷机、发电装置、冷却塔、冷却水箱、补水水箱、集水缸Ⅰ和集水缸Ⅱ,集热器与汽包相连通,汽包连接有蒸汽主管路,蒸汽主管路在尾端分成并联的两条管路,一条管路为制冷机蒸汽进气管,另一条管路为发电装置蒸汽进气管,制冷机还分别连接有冷冻水回水管路、冷冻水供水管路、塔底支管路Ⅰ、塔顶支管路Ⅰ和制冷机蒸汽出气管,发电装置还分别连接有塔底支管路Ⅱ、塔顶支管路Ⅱ和发电装置蒸汽出气管,集水缸Ⅰ和集水缸Ⅱ沿着自集热器向冷却水箱的方向设置在连接管路上,所有管路上均设置有阀。该系统通过集热器和汽包产生蒸汽,驱动发电装置发电或者制冷机制冷。
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公开(公告)号:CN105180478A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510435760.X
申请日:2015-07-22
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明提供了一种太阳能热水器的热电自冷却装置,包括热电片组、金属板、散热器和风扇;其中,所述热电片组的热端与金属板相连接,所述金属板上开有用于流体循环的管道;所述热电片组的冷端与散热器相连接,所述散热器与风扇固定连接;所述风扇通过热电片组驱动。同时提供了利用上述热电自冷却装置的太阳能热水器。本发明采用热电片结合了静态散热和动态散热,克服了自然导热的限制而且没有消耗电能。利用了虹吸效应,使得当流体过热时,能对其进行自动冷却,不需要其他控制装置。可以应用于多种不同的太阳能热水器,如全玻璃真空管式热水器,热管真空管式热水器等,适合在防止太阳能热水器过热的选择中推广。
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公开(公告)号:CN102674491B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201210148908.8
申请日:2012-05-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/128 , Y02A20/129 , Y02A20/142 , Y02A20/212
Abstract: 本发明公开了一种海水淡化装置,包括:干燥剂除湿转轮、太阳能集热器、换热器、三个叉流热交换器和三个蒸发冷却器。所述的干燥剂除湿转轮包括除湿区和再生区,处理空气依次通过转轮除湿区、第三叉流换热器、第二叉流换热器和第二蒸发冷却器,制得冷冻水。再生空气依次通过第三蒸发冷却器、第三叉流换热器、第一叉流换热器、太阳能集热器、转轮再生区、第一叉流换热器和第一蒸发冷却器,最后达到饱和状态的再生空气与处理空气侧制得的冷冻水在换热器中进行热交换,其中的水蒸气凝结为淡水从淡水管中流出。本发明降低了电力消耗,提高了太阳能利用率,提高了海水淡化效率,便于大规模使用。
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