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公开(公告)号:CN106969471A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710242803.1
申请日:2017-04-14
Applicant: 东南大学
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F2120/10 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/64 , F24F2110/10 , F24F2110/12 , F24F2110/22
Abstract: 本发明提供了一种基于室外温湿度的空调调整冷冻水温度运行的方法,具体步骤包括1)采集室内温湿度,并根据室内温度、室内湿度以及室内水体温度计算室内散湿量;2)设置室内温湿度阀值范围;3)采集主要空调末端风量和进出口温湿度,拟合出末端设备热湿交换的公式;4)采集目标建筑室外空气的温度和相对湿度;5)通过采集的参数和输入的数据计算得出满足目标情况下冷冻水最高出水温度;6)运行一段时间后采集室内温度和相对湿度;7)判断室内温湿度是否满足温湿度阀值需求,通过不断调整出水温度和/或室内散湿数据直至满足需求,从而即基本可满足对空调室内温湿度的要求,又使空调系统舒适、节能。
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公开(公告)号:CN106810143A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710052617.1
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B28/00 , B32B5/18 , B32B13/00 , B32B13/045 , B32B2266/0228 , C04B14/08 , E04F13/0875 , C04B18/08 , C04B16/02
Abstract: 本发明提出了一种复合保温调湿墙体材料,主要包括保温层和被动调湿层,所述保温层主要材料为模塑聚苯乙烯泡沫塑料,采用可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后,在磨具中加热成型而制得的闭孔型材料,保温性能良好;所述被动调湿层为硅藻土基调湿材料,主要成分为硅藻土和杨树木粉。本发明提出的复合保温调湿墙体材料,不仅具有显著的保温效果,并具有超强的被动调湿能力,原材料易得、成本低廉、节约资源、制作工艺简单,可广泛用于建筑墙体的保温调湿。
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公开(公告)号:CN104713400A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510115813.X
申请日:2015-03-17
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 本发明公开了一种肋片换热结构,包括换热层以及与换热层连接的填充有相变材料的蓄热或放热层,其特征在于:在所述的蓄热或放热层内间隔的设置有肋片,该肋片的一端与所述换热层固定连接,在所述蓄热或放热层的外侧设置有一保温层。用于现有技术相比,本发明相变材料在肋片之间的空隙中流动,温度均匀迅速的通过肋片将热量传递给底部的换热层,靠近底部的相变材料也能将温度直接传递给换热层,从而对外进行换热。本发明实现了储能效果好,传热均匀快速,换热效率高等目的。
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公开(公告)号:CN104697373A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510115828.6
申请日:2015-03-17
Applicant: 东南大学
IPC: F28D20/02
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 本发明公开了一种泡沫金属换热结构,包括换热层和与换热层接触的蓄能层,其特征在于:所述蓄能层为填充有相变材料的泡沫金属层,在所述泡沫金属层外设置有保温层;所述泡沫金属层的泡沫金属骨架材料是孔径2~3mm、孔隙率为70~95%的通孔型Cu。泡沫金属骨架选择导热性能高、孔隙率高、比表面积大的通孔泡沫金属Cu。相变材料在泡沫金属的通孔中流动,温度均匀迅速的通过底部换热层对外进行换热。本发明实现了储能效果好,效率高,传热快等目的。
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公开(公告)号:CN104474839A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410650023.7
申请日:2014-11-17
Applicant: 东南大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明公开了一种空气净化设备内活性炭过滤层的脱附再生装置及脱附再生方法,其中脱附再生装置包括空气净化设备的引风机、活性炭过滤层以及活动栅板,所述的引风机和活动栅板位于所述活性炭过滤层的两侧,在所述的空气净化设备内还设置有一交流电源和一对平行电极,所述的活性炭过滤层位于所述一对平行电极之间,所述交流电源的电压压强为10~50kV/m,交流电源的两级分别与一个电极连接,在所述的活性炭过滤层与活动栅板之间还设置有一脱附通道,在脱附通道的一侧连接一旁路通道。与现有技术相比,本发明通过较为简单的设备对空气净化设备内活性炭过滤层进行再生处理,从而提高活性炭的使用寿命,减少空气净化设备的工作成本。
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公开(公告)号:CN103940262A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410140888.9
申请日:2014-04-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种管式换热器,包括壳体以及设置在壳体内的换热管,在所述的壳体内还设置有至少两层的隔板,壳体内被所述的隔板分成至少三层的成S形的流道,在最上层流道的入口设置有壳侧出口管,在最下层流道的出口设置有壳侧进口管,在所述壳体的上端设置有管侧分液管,在所述的壳体的下端设置有管侧集液管,在所述管侧分液管和管侧集液管沿轴向方向上间隔的设置有至少两排沿所述流道布置的换热管组,所述每排换热管组包括设置在所述管侧分液管和管侧集液管轴向方向同一位置上且成上下并列的两只所述换热管。因为本发明针对的是小管径的换热管,缩短分液管、集液管的长度,使换热器的结构更加紧凑,减小换热管侧流体分配的不平衡性。
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公开(公告)号:CN103727680A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410024269.3
申请日:2014-01-20
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 本发明公开了一种相变储能型太阳能真空集热管,包括全玻璃真空管、金属翅片、相变材料、U型水管、选择性吸收涂层以及保温堵塞,全玻璃真空管包括内壁和外壁,内壁上端开口,选择性吸收涂层涂覆在内壁的内表面,保温堵塞设置在开口处,U型水管的底部位于内壁的开口内,且U型水管的进水口和出水口位于所述的保温堵塞外,金属翅片成层状设置在内壁内并在内壁长度方向上将所述内壁划分为多个换热空间,在每个换热空间内填充相变材料。不用吸收的太阳能直接加热热水,而是间接的加热相变材料,通过相变材料储能蓄热,在需要热水的时候放热,达到即开即热的效果。该热水器体积小、无储热水箱,不反复加热水,避免水质不健康。
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公开(公告)号:CN103111441A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310049043.4
申请日:2013-02-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种对洁净材料表面局部污染物进行清理的装置和方法。该装置包括真空腔体(5),放置于真空腔体(5)内的洁净材料(9)、与洁净材料(9)相距一定距离的移动平台(4);移动平台(4)与洁净材料(9)相对的一面设有用于传输激光的光纤探头(1)、用于材料表面观察的光学显微探头(2)、气体吹扫头(3);放置在真空腔体(5)外部的真空机组(6)和激光光源(7),其中,真空机组(6)用于对真空腔体(5)抽真空,激光光源(7)通过光纤(8)传输到光纤探头(1)。具备快速进行洁净材料表面局部污染物的发现、清除,系统结构简单易操作。
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公开(公告)号:CN101857347B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010172460.4
申请日:2010-05-14
Applicant: 东南大学
IPC: C02F11/12
Abstract: 一种污泥超声波滚筒干燥器,在干燥筒上设有进料口、排气口、超声波探头及排料口,所述的超声波探头插入干燥筒内且超声波探头连接于超声波发生器,在干燥筒上连接有热风发生器,在干燥筒上套设有齿圈及滚圈,滚圈设在托轮上并由托轮支承,所述干燥器还包括调速电机,在调速电机的输出轴上设有齿轮,齿轮与齿圈相啮合。干燥过程中,污泥随干燥筒转动而不断搅动,在超声波与热风装置联合作用下完成干燥。本发明改进了现有污泥干燥设备干燥效率低、运行成本大等缺点,在短时间内提高了污泥的脱水性能,提高干燥速率,降低了处理成本,同时超声波使污泥絮体颗粒变的均匀细小,有利于后期的污泥的资源化处理,有效提高了能源利用率。
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公开(公告)号:CN101832502B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010180499.0
申请日:2010-05-24
Applicant: 东南大学
IPC: F21S8/10 , F21V17/00 , F21V19/00 , F21V29/00 , F21W101/02 , F21Y101/02
Abstract: 本发明公开了一种LED汽车灯,包括灯壳以及设置在灯壳内的LED器件和导热基板,其特征在于:所述的LED器件与所述的导热基板一面贴合,在导热基板的另一面设置有与导热基板成一体的针翅,该针翅置于所述的灯壳外部。本发明针翅式LED汽车灯,LED器件产生的热量直接通过导热基板传递到车灯外部,通过弯曲的针翅与车灯外部空气对流换热,将热量散发出去。导热基板与针翅整体切削而成,不存在接触热阻,传热效率高,弯曲针翅有效扩大了传热面积,提高了散热性能。
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