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公开(公告)号:CN106679013B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201610801820.X
申请日:2016-09-05
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种土壤源基生土窑洞被动式通风除湿系统,包括沿窑洞的窑腿倾斜设置的新风管,新风管埋设于土壤内且其坡度小于等于20%;新风管上串联连接有土壤源换热装置,新风管并排设有三排,各新风管底部通过横向连接管相互连通,横向连接管连接有U形冷凝水管;横向连接管连接有送风装置;窑洞室的顶壁设有拔气装置,拔气管的底部设有风量调节装置。本发明还公开了上述被动式通风除湿系统的施工方法。本发明在为窑洞内部降温或升温的同时,无须能源,无须使用制冷剂,不会造成环境污染,并且可以改善窑洞内部空气的新鲜程度,防止因传统空调“室内循环”的方式造成的“空调病”,并且施工后不会破坏传统窑洞民居既有外观的完整性和原生性。
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公开(公告)号:CN105625642B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610039865.8
申请日:2016-01-21
Applicant: 郑州大学
IPC: E04D1/00
Abstract: 本发明涉及古建筑瓦屋面施工方法,可有效解决对古建筑瓦屋面高效、成本低、保证修复质量的问题,方法由以下步骤实现:瓦屋面处理:包括对瓦屋面基层清理和对苫青灰背进行清理;对瓦屋面用的瓦进行选择和分类,然后浸泡,捞出晾干;将屋顶平面分中、号垄、排瓦当,进行平面定位;屋面铺瓦:包括冲边垄瓦、铺檐头瓦、栓瓦垄线、铺底瓦、铺盖瓦、捉节夹垄;瓦面整理,清扫干净屋脊,防止灰浆污染釉面,以保持瓦的清洁及亮度。本发明施工效率高,费用低,瓦屋面搭接紧密、牢固,行列横平竖直,檐口瓦出檐一致,瓦面坡度顺直,观感效果好,避免切割时无精确尺寸造成浪费,减少损耗,无环境污染,经济和社会效益巨大。
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公开(公告)号:CN107218625A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710558095.2
申请日:2017-07-10
Applicant: 郑州大学
CPC classification number: F24B9/003 , F24D15/00 , F24D17/001
Abstract: 本发明公开了一种燃烧生物质燃料的灶连炕采暖及热水系统,包括膨胀水箱、厨灶、炕灶、用于房间采暖的散热器、用于炕洞采暖的拱形水夹套和淋浴装置;本发明还公开了上述系统的使用方法,包括夏季使用方法和冬季使用方法;夏季使用方法是将生物质燃料放入淋浴炉膛中燃烧,热水沿厨灶水夹套顶部、淋浴出水口、淋浴进水管、淋浴回水管、厨灶水夹套底部的方向循环流动;打开花洒喷头进行淋浴;冬季使用方法中厨灶水夹套和/或拱形水夹套工作,使散热器加热所在房间的空气,炕洞被拱形水夹套加热;本发明便于安装和使用,冬季使用过程中无须切换阀门即可灵活使用厨灶和炕灶,热量利用率较高且燃料燃烧更充分,能够保障冬季采暖需求和夏季淋浴需求。
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公开(公告)号:CN106403000A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611066264.2
申请日:2016-11-28
Applicant: 郑州大学
CPC classification number: F24D15/02 , C02F1/001 , C02F1/50 , C02F2303/04 , C10J3/84 , C10J2300/1603 , F23B90/06
Abstract: 本发明公开了一种农村小型多功能生物质能热气联产供暖装置,包括气化炉、燃气脱水装置、第一热水收集箱、燃气脱焦装置、第二热水收集箱、厨房用热水装置、沐浴用热水装置和若干水暖装置;燃气脱水装置为中空的箱式结构,燃气脱水装置的底部与第一热水收集箱的顶部相连通;第一热水收集箱的底部连接有厨卫热水出水管,所述厨房用热水装置和沐浴用热水装置并联后与厨卫热水出水管相连接,厨卫热水出水管上设有第一过滤装置;燃气脱焦装置为中空的箱式结构。本发明结构简单,安装时无须在房屋基础下挖较深,施工方便。本发明能够利用在农村广泛存在、成本低廉的生物质燃料,同时产出洁净燃气以及热水,从而实现热气联产。
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公开(公告)号:CN206055828U
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201621037454.7
申请日:2016-09-05
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种地下换热机构,包括立式换热装置和地下连接管路;立式换热装置包括水平设置的上集气箱和下集气箱,上集气箱的下表面中心与下集气箱的上表面中心通过连接柱相连接;上集气箱与下集气箱之间通过若干导气管相连通,各导气管以连接柱为中心均匀分布;所述上集气箱与下集气箱之间间隔设有多个水平设置的传热板,传热板上均匀分布有多个形状不规则的传热孔;所述连接柱和各导气管均穿过传热板并与传热板固定连接;立式换热装置通过上集气箱和下集气箱串联连接在地下连接管路中。本实用新型与现有的地源换热结构相比,地源换热的效率更高,能够更迅速地利用地源冷量降低送风温度,更充分地利用地源冷量。
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公开(公告)号:CN206330206U
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201621284983.7
申请日:2016-11-28
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种农村小型多功能生物质能热气联产供暖装置,包括气化炉、燃气脱水装置、第一热水收集箱、燃气脱焦装置、第二热水收集箱、厨房用热水装置、沐浴用热水装置和若干水暖装置;燃气脱水装置为中空的箱式结构,燃气脱水装置的底部与第一热水收集箱的顶部相连通;第一热水收集箱的底部连接有厨卫热水出水管,所述厨房用热水装置和沐浴用热水装置并联后与厨卫热水出水管相连接,厨卫热水出水管上设有第一过滤装置;燃气脱焦装置为中空的箱式结构。本实用新型结构简单,安装时无须在房屋基础下挖较深,施工方便。本实用新型能够利用在农村广泛存在、成本低廉的生物质燃料,同时产出洁净燃气以及热水,从而实现热气联产。
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公开(公告)号:CN206944314U
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201720827959.1
申请日:2017-07-10
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种灶连炕采暖系统,包括膨胀水箱、厨灶、炕灶、用于房间采暖的散热器和用于炕洞采暖的拱形水夹套;厨灶包括厨灶水夹套,厨灶水夹套中部设有第一炉排,厨灶水夹套围成烧饭炉膛,厨灶水夹套顶部设有第一出水口,第一出水口与散热器进水管相连接;散热器进水管向上连接有排气水管,排气水管与膨胀水箱的顶部相连接;炕灶包括拱形水夹套,拱形水夹套安装于炕洞内并围成炕灶炉膛,拱形水夹套顶部设有第二出水口,第二出水口与散热器进水管相连接,散热器进水管上设有散热循环泵。本实用新型便于安装和使用,冬季使用过程中无须切换阀门即可灵活使用厨灶和炕灶,热量利用率较高且燃料燃烧更充分,能够保障冬季采暖需求。
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公开(公告)号:CN206944239U
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201720827960.4
申请日:2017-07-10
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种燃烧生物质燃料的灶连炕采暖及热水系统,包括膨胀水箱、厨灶、炕灶、用于房间采暖的散热器、用于炕洞采暖的拱形水夹套和淋浴装置;本实用新型还公开了上述系统的使用方法,包括夏季使用方法和冬季使用方法;夏季使用方法是将生物质燃料放入淋浴炉膛中燃烧,热水沿厨灶水夹套顶部、淋浴出水口、淋浴进水管、淋浴回水管、厨灶水夹套底部的方向循环流动;打开花洒喷头进行淋浴;冬季使用方法中厨灶水夹套和/或拱形水夹套工作,使散热器加热所在房间的空气,炕洞被拱形水夹套加热;本实用新型便于安装和使用,冬季使用过程中无须切换阀门即可灵活使用厨灶和炕灶,热量利用率较高且燃料燃烧更充分,能够保障冬季采暖需求和夏季淋浴需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206473159U
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201621290371.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种经济型电热辅保温窗帘,包括窗帘体和免打孔伸缩杆,窗帘体包括均由PVC软玻璃制成的第一面层和第二面层,第一面层和第二面层相对设置并粘接在一起,第一面层和第二面层之间设有至少一组碳纤维发热线,碳纤维发热线呈往复盘绕设置;碳纤维发热线的引线伸出第一面层和第二面层并连接有插头;所述免打孔伸缩杆上沿其长度方向均匀设有若干吊挂扣,各吊挂扣均向下连接窗帘体的顶部。采用本实用新型,无须打孔即可安装,安装和拆卸十分方便,能够在冬季降低窗户处的传热系数,并且通过发热来提高室内温度,节约采暖成本,并且对窗户采光性能影响较低。
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公开(公告)号:CN206055830U
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201621037461.7
申请日:2016-09-05
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种传统民居地源式温度自调节通风系统,包括地下换热机构、进风装置和设置于民居建筑房间内的室内通风装置,进风装置设置于民居庭院内或庭院外的室外环境中;地下换热机构设置于室外地表下方土壤中,地下换热机构包括立式换热装置和地下连接管路。本实用新型还公开了对传统民居进行通风降温的方法。本实用新型的传统民居地源式温度自调节通风系统和对传统民居进行通风降温的方法与现有的空调相比,大大降低了能耗,并具有为室内送入新风的效果,安装后不影响民居已有的外观风貌,与现有的地源换热结构相比,地源换热的效率更高,能够更迅速地利用地源冷量降低送风温度,更充分地利用地源冷量。
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