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公开(公告)号:CN117341423A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311289813.2
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种适应极寒工况的新能源汽车热管理系统,属于汽车热管理系统领域。解决了传统电动汽车在极寒工况下制热能耗高,热泵难运行及续航短的问题。该系统是将热泵系统,氢燃料电池组和太阳能换热器相互耦合形成一套热管理系统,经过压缩机压缩后的高温制冷剂分为两路,一路进入到座舱,向座舱提供热量,另一路进入到冷凝器,将热量传递给冷却液,随后冷却液经太阳能换热器继续吸收热量,最后将热量输送至氢燃料电池组和蒸发器,为促进新能源汽车的发展及绿色节能减排提供了有力基础。
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公开(公告)号:CN112335468A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011097176.5
申请日:2020-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种以发酵池为热源的土壤加热系统,该加热系统的循环水泵一端连接蓄热水箱,一端连接发酵池,发酵池通过管道连接蓄热水箱,形成回路,供水泵一端连接蓄热水箱,一端通入地下加热土壤区域,最后经回水管回到蓄热水箱,形成回路,蓄热水箱内设置有高温气体换热装置。解决了目前单级太阳能供暖系统无法在夜间持续供暖和其它互补供暖系统中如电供暖、燃烧、热泵等方式带来的能源消耗、不稳定性、环境污染及经济问题,提出一种以发酵池为热源的土壤加热系统,利用廉价且易获取的秸秆和粪便等原料构成发酵池,充分利用发酵池排出的高温气体和其自身微生物的氧化分解产热,将热量传递给热水进而实现土壤加热。
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公开(公告)号:CN112335466A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011096270.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种高效节能的土壤加热系统,该土壤加热系统包括热管换热器、发酵池、高温容器换热装置、蓄热水箱和循环水泵;循环水泵一端连接蓄热水箱,另一端连接发酵池,发酵池再经管道连接蓄热水箱,形成回路,热管换热器的一段置于土壤加热区,一段置于蓄热水箱内。解决目前单级太阳能供暖系统无法在夜间持续供暖和其它互补供暖系统中如电供暖、燃烧、热泵等方式带来的能源消耗、不稳定性、环境污染及经济问题,本发明利用廉价且易获取的秸秆和粪便等原料构成发酵池,充分利用发酵池排出的高温气体和其自身微生物的氧化分解产热,结合热管换热器的高效传热和其自适应工作调节的特点,并以水为中间传热介质,进而形成一个高效节能的系统。
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公开(公告)号:CN119083537A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411321676.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E03B3/28
Abstract: 本发明涉及水电联产设备技术领域,具体涉及一种应用于缺水地区可持续稳定工作的水电联产装置及系统。该装置包括:集水器、第一吸附设备、冷凝设备、第二吸附设备、第一水箱、第二水箱、氢燃料电池组;所述集水器与冷凝设备连接,所述冷凝设备分别与第一吸附设备和第二吸附设备连接,所述第一吸附设备与第一水箱和第二水箱连接,所述第二水箱与氢燃料电池组连接,所述第二吸附设备与第一水箱和第二水箱连接。将氢燃料电池组和第一吸附设备、第二吸附设备有机的结合,氢燃料电池组形成一级发电组,并作为吸附设备的热源,氢燃料电池组提供持续的热源,使得装置可以在全天实现交替持续的取水。
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公开(公告)号:CN119021313A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411321674.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及联产设备技术领域,具体涉及一种可持续稳定工作的水‑电‑蒸汽联产系统,包括:集水器、第一吸附设备、冷凝器、第二吸附设备、第一水箱、第二水箱、氢燃料电池组、第三水箱、闪蒸罐、压缩机、以及供蒸汽单元;集水器与冷凝器连接,冷凝器分别与第一吸附设备和第二吸附设备、第三水箱连接,第一吸附设备与第一水箱和第二水箱连接,第二水箱与氢燃料电池组连接,第二吸附设备与第一水箱和第二水箱连接,第三水箱与闪蒸罐连接,闪蒸罐与压缩机连接,压缩机与供蒸汽单元连接。该可持续稳定工作的水‑电‑蒸汽联产系统,解决了在缺水地区,传统吸附设备机组运行时不持续性以及热源不稳定的情况,同时系统的电能产出均来自于零碳排放途径。
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公开(公告)号:CN117515939A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311289814.7
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种耦合式制冷系统,属于制冷系统领域。解决了传统二氧化碳制冷机组运行耗能高,排气压力高的问题。本发明在传统的二氧化碳跨临界制冷系统的基础上,在气体冷却器和主节流阀之间加入膨胀机来进行预节流和回收膨胀功发电供给主压缩机使用,同时在主蒸发器和主压缩机之间加入耦合亚临界制冷循环,为主系统增加额外的制冷量。本发明加速了天然环保型制冷剂(二氧化碳)替代其它制冷剂的进程,为节能减排提供了有力基础。
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公开(公告)号:CN112335467B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011097107.4
申请日:2020-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种以发酵池为互补热源的昼夜土壤供暖系统,该供暖系统的支路供水泵一端连接蓄热水箱B,一端连接地下供水管道,蓄热水箱A末端地下回水管道连接蓄热水箱B,形成回路;总供水泵一端连接蓄热水箱A,一端连接地下供水管道,地下回水管道最后连接蓄热水箱A,形成回路;发酵池进水泵一端连接蓄热水箱B,一端连接发酵池,发酵池再连接蓄热水箱B,形成回路;太阳能进水泵一端连接蓄热水箱A,一端连接太阳能集热器,太阳能集热器再连接蓄热水箱A,形成回路。解决了能源消耗、环境污染及单级太阳能供暖系统无法在夜间持续供暖的问题,本发明在原有的单级太阳能供暖系统上加以改进,以发酵池为互补热源,降低成本并解决上述技术问题。
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公开(公告)号:CN114989783A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210591444.1
申请日:2022-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 大连元硕能源化工科技有限公司
IPC: C09K5/04
Abstract: 一种环保混合制冷剂及其制备方法。本发明属于混合制冷剂技术领域。本发明的目的是为了解决目前制冷剂综合性能不高,不能兼顾高安全性、高环保性、低COP和低成本的技术问题。本发明的一种环保混合制冷剂按质量分数由R152a:25%‑30%、DME:30%‑35%和R134a:35%‑40%制备而成。本发明的制备方法按以下步骤进行:将R152a、DME和R134a按配比在液态环境下加入混合装置,然后在20~25℃下加压,得到环保混合制冷剂。本发明开发了可以直接替代R134a的新型环保混合制冷剂,通过在繁杂的制冷剂成分中合理选择互补效果显著,对综合性能协同增效明显的成分进行组配,同时通过各成分含量的合理搭配研制出一种成分组成简单,但综合性能的优异,能够兼顾高安全性、高环保性、低COP和低成本的混合制冷剂。
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公开(公告)号:CN112335465A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011096220.0
申请日:2020-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种昼夜互补式土壤供暖系统,该供暖系统的发酵池经管道连接相变材料装置,相变材料装置通过管道连接蓄热水槽,形成回路,相变材料装置经管道连接发酵池,发酵池通过管道连接蓄热水槽,形成回路,太阳能进水泵一端连接蓄热水槽,一端连接太阳能集热器,太阳能集热器通过管道再连接蓄热水槽,形成回路,管道最后连接蓄热水槽,形成回路。解决了单级和多级互补太阳能供暖系统的不足,本发明在原有的单级太阳能供暖系统上加以改进,通过以发酵池为互补热源,相变材料装置为热量的存贮装置,降低成本并解决了能源消耗、环境污染及单级太阳能供暖系统不可长时间持续供热,无法在夜间持续供暖的问题,从而实现全天持续供暖。
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公开(公告)号:CN112335464A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011096218.3
申请日:2020-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A01G9/24
Abstract: 本发明提出一种带有相变墙体的新型昼夜土壤供暖系统,该供暖系统的地下进水泵一端连接蓄热水槽,一端连接地下管道,地下回水管最后连接蓄热水槽,形成回路;太阳能进水泵一端连接蓄热水槽,一端连接太阳能集热器,太阳能集热器通过管道再连接蓄热水槽,形成回路;相变墙体进水泵一端连接蓄热水槽,一端连接相变墙体,相变墙体再经管道连接蓄热水槽,形成回路。解决了能源消耗、环境污染及单级太阳能供暖系统无法在夜间持续供暖的问题,提出一种带有相变墙体的新型昼夜土壤供暖系统,在原有的单级太阳能供暖系统上加以改进,白天通过太阳能系统供暖,夜间通过在白天已经存储好热量的相变墙体加热热水,降低成本并解决了上述问题。
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