基于换热器的地下空间通风装置

    公开(公告)号:CN106322617A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610915626.4

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: Y02E10/40 F24F7/00 F24F13/30 F24S21/00

    Abstract: 本发明公开一种基于换热器的地下空间通风装置,属于太阳能利用和地下空间通风结合领域。包括地下空间通风通道和换热器,所述换热器设置于地下空间通风通道底部,换热器的两端连接热水供应装置,其进口通入热水,出口流出经换热器换热冷却水,换热器工作时,能将地下空间通风通道底部的空气加热,使得地下空间通风通道底部的空气密度减小并在密度差产生的浮升力作用下沿地下空间通风通道上升直至排出地下空间,此时地下空间通风通道底部空气由地下空间的空气填充,持续加热,地下空间通风通道内将形成稳定的上升气流,从而起到通风排气的作用。本发明具有通风效率高、效果稳定、耗能低、成本低、噪音污染小、节能环保等优点。

    电子元器件脉动与整体型热管耦合式风冷散热器及方法

    公开(公告)号:CN112762744B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202110130672.4

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明提供一种电子元器件脉动与整体型热管耦合式风冷散热器及方法,包括电子元器件、脉动与整体型热管耦合式散热器、风扇。脉动与整体型热管耦合式风冷散热器将传统脉动式热管与整体式热管结合,兼具结构简单、热流密度大、当量传热系数高等优点;并利用半圆截面作为热管蒸发段并与电子元器件直接贴合,扩大换热面积并降低热管与电子元器件之间的热阻。本发明将两种不同类型热管结合并与散热器融为一体,利用不同热管传热模式,加强内部传热,并减小散热器体积。

    一种隧道热害资源利用系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117628569A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311596917.8

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明涉及隧道热害资源利用技术领域,公开了一种隧道热害资源利用系统及控制方法,取热设备的出水管路、水源热泵机组的源侧入水管路,以及生活用水水箱的第一入水管路的连接处,水源热泵机组的源侧出水管路、生活用水水箱的第一出水管路,以及取热设备的入水管路的连接处,供暖水箱的第二出水管路、末端采暖设备的入水管路,以及生活用水水箱的第二入水管路的连接处,生活用水水箱的第二出水管路、末端采暖设备的出水管路,以及供暖水箱的第二入水管路的连接处,均设有三通阀;水源热泵机组与供暖水箱的出入口循环连通。通过对多个三通阀进行协同控制,能够控制地下高温用水用于供暖和/或提供生活用水。

    光伏光热热电水箱模块及工作方法

    公开(公告)号:CN112361618A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011378038.4

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明提供一种光伏光热热电水箱模块及工作方法,包括双层透光板、电池片阵列、半导体热电层、储热水箱和保温层,系统利用双层透光板降低水箱前壁面的散热系数,提升系统光热效率并降低水箱夜间热损,同时,光伏电池片阵列与半导体热电层耦合可分别利用光电效应和光热发电,多光谱波段利用提高模块光电效率。本发明具有易加工、易与建筑结合等特点,可为建筑提供电能和热水。

    基于地埋管换热器的太阳能公路跨季节蓄热系统

    公开(公告)号:CN106679208A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710052916.5

    申请日:2017-01-24

    CPC classification number: Y02E10/12 Y02E10/60 F24T10/00 H02S40/425 H02S40/44

    Abstract: 本发明公开了基于地埋管换热器的太阳能公路跨季节蓄热系统,涉及太阳能利用技术领域。本发明通过太阳能发电装置能够实现将太阳能转换为电能,产生的电能可为连接于电网输出端的用电设备供电;为提高光电转换效率,本发明还设置有导热装置,进一步地,为避免能量的浪费,本发明结合换热装置以实现土壤蓄热,储存在土壤中的热量提取出来用于道路融冰、融雪和热泵系统等,进而达到跨季度蓄热的目的;并且本系统产生的电能能够驱动循环水泵工作,因此无需外加能源;本发明设置有防潮层,避免了地面湿气或水气影响太阳能电池内部线路。本发明提高了太阳能综合利用效率,具有经济、安全、节能和环保的优势。

    包含光伏光热相变水箱、特朗伯墙、植物的系统及方法

    公开(公告)号:CN112178962B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202011189693.5

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供一种包含光伏光热相变水箱、特朗伯墙、植物的系统及工作方法,包括光伏光热相变水箱、特朗伯墙、植物、储电系统;本系统可实现发电、制热水、被动制冷、被动采暖、净化空气等多种功能。在非采暖季,光伏光热相变水箱与植物分别以储热和蒸腾作用降低建筑墙体温度,获得热水的同时而并与特朗伯墙形成太阳能烟囱,达到建筑被动制冷功能;在采暖季,光伏光热相变水箱和特朗伯墙联合,实现建筑被动采暖的同时储存热量,而植物通过光合作用吸收CO2释放O2并耦合被动采暖过程调节室内空气质量。除了季节性的实现制热水、被动制冷、被动采暖和调节室内空气质量外,本系统同时可实现全年供电。

    热管式光伏光热模块-特朗伯墙结合系统及方法

    公开(公告)号:CN111207519B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202010125934.3

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明提供一种多功能热管式光伏光热模块‑特朗伯墙结合系统及方法,包括太阳能光伏光热模块、太阳能蓄电池、太阳能逆控一体机、水冷冷凝器、风冷冷凝器和特朗伯墙,本系统可实现发电、制热水、采暖以及净化空气等多种功能。在非采暖季,太阳能光伏光热模块与置于室外的水冷冷凝器结合,实现制热水功能;在采暖季,太阳能光伏光热模块与置于室内的风冷冷凝器、特朗伯墙结合,以主、动被动复合采暖方式,提高系统光电光热效率;同时,太阳能光伏光热模块背部的活性Al2O3涂层可利用温差实现CO2的吸附和脱附,实现调节室内空气质量的功能。除了季节性的实现制热水、采暖功能外,本系统同时可实现全年供电。

    高地温隧道温差发电的液冷-风冷耦合控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117739597A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311605256.0

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明公开高地温隧道温差发电的液冷‑风冷耦合控制系统及方法,包括温差发电模块,包括串联的多组半导体制冷片,所有半导体制冷片的热端抵接隧道初衬,冷端连接导热板,导热板具有散热翅片;液冷模块,包括水管,导热板的散热翅片被水管包裹形成液冷微通道,水管上设有水泵;风冷模块,包括风冷热管,风冷热管的一端与导热板连接并与导热板内部连通,另一端连接散热鳍片;控制器,被配置为:根据所有半导体制冷片冷端和热端的温度,确定温差发电模块的最大平均温差以及对应的供电能力,根据温差发电模块的供电能力以及储能元件,控制风冷模块单独工作,或风冷模块和液冷模块共同工作。

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