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公开(公告)号:CN104390295A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410588317.1
申请日:2014-10-28
Applicant: 东南大学
IPC: F24F5/00
CPC classification number: F24F5/00 , F24F3/14 , F24F5/0046 , F24F2003/144 , F24F2005/0064
Abstract: 本发明公开了一种高压电场辅助冷却除湿装置,包括直流电源单元,除湿单元和冷却单元,所述直流电源单元分别与除湿单元的正、负电极板连接形成高压电场,所述冷却单元供应除湿单元用的冷却水,待除湿空气中的水蒸气在高压电场的作用下趋进至正电极板,并冷凝结露。本发明不需要消耗多余的冷量和再热的热量,节能环保。
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公开(公告)号:CN104154769A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410206790.9
申请日:2014-05-15
Applicant: 东南大学常州研究院
Abstract: 本发明公开了一种具备自动除液功能的板式冷凝器,包括冷却水层、冷凝气体层、冷凝壁面、刮液装置、滑轮组、磁铁、悬吊接水箱、虹吸管、S形平面弹簧组成;冷凝器的冷凝气体进口位于冷凝器后侧的顶部,在数个冷凝气体层中的壁面冷凝成液体后流入冷凝液体连通通道,再经过冷凝液体出口流出;冷却水由顶部进入冷凝器,并沿着数个冷却水层向下流入悬吊接水箱中;本发明利用悬吊接水箱冷却水在虹吸管的周期接放水作用下,使得悬吊接水箱周期上下移动,并通过滑轮组和磁铁带动刮液装置和S形平面弹簧往复上下运动,刮掉冷凝壁面的冷凝液膜,可有效降低冷凝板的传热热阻,增加传热和冷凝效率,并防止冷却水中的杂质在冷却水层壁面结垢,提高冷凝器持续工作时间。
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公开(公告)号:CN103657356A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310656565.0
申请日:2013-12-05
Applicant: 东南大学
IPC: B01D53/26
Abstract: 本发明公开了一种利用压缩机排热的空气干燥装置及方法,该装置包括压缩机(1)、油气分离器(2)、润滑油热回收换热器(3)、油过滤器(4)、压缩机排气换热器(5)、热源再生器(6)、溶液储罐(7)、浓溶液泵(8)、除湿器(9)、稀溶液罐(10)和稀溶液泵(11),其中压缩机(1)的气体出口端与油气分离器(2)的进口端连接,油气分离器(2)的气体出口端与压缩机排气换热器(5)的气体进口端连接。采用本发明的优点是可以有效回收空压机运作时产生的废热,将其用于对压缩机排气及其他气源的干燥处理,使其满足工艺要求,该技术不仅可降低能源的消耗成本,还可以降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN103175332A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310118950.X
申请日:2013-04-07
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625
Abstract: 本发明公开了一种基于双工质对的两级吸收式制冷循环系统及其制冷方法,该循环包括制冷工质循环回路,低压侧溴化锂溶液循环回路,高压侧氯化锂溶液循环回路。制冷工质从蒸发器出来进入低压侧吸收器被溴化锂溶液吸收,低压侧吸收器中的溴化锂稀溶液被泵入低压侧发生器,并在其中吸热产生中间压力下的工质蒸汽,工质进而进入高压侧吸收器被具有更高蒸汽压力的氯化锂盐溶液吸收,高压侧吸收器中的氯化锂稀溶液进入高压侧发生器吸热产生高压工质蒸汽,高压工质蒸汽进入冷凝器,在冷凝器中被冷却为液态,液态的工质经过节流进入蒸发器并在其中蒸发吸热输出冷量。本发明通过具有不同蒸汽压力的双吸收工质的串联连接降低了吸收式制冷系统驱动热源的温度至75℃以下,增大了低品位热能利用温区,提高了低品位热能的利用率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102989269A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210543719.0
申请日:2012-12-14
Applicant: 东南大学常州研究院
IPC: B01D53/26
Abstract: 本发明公开了增压溶液深度除湿装置及除湿方法,该增压溶液深度除湿装置是利用将空气以及浓溶液加压到某一高压状态并送入除湿器中进行除湿,除湿后的空气以及稀溶液利用节流阀节流至常压状态,提供湿度很小的干燥空气,为需要干燥的空间或者物品进行干燥处理。从除湿器节流流出的稀溶液经溶液泵送入到常压再生器中进行再生,达到一定浓度循环使用。由于加压后的空气具有比常压下更高的水蒸气分压力,从而使空气与溶液表面水蒸气分压力差增大,除湿过程增强;跟除湿溶液接触后还可以达到接近溶液表面的水蒸气分压力,除湿后的高压空气经过节流到常压后将具有更低的水蒸气分压力,因此可以得到含湿量更低的深度除湿干燥空气。
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公开(公告)号:CN100595286C
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200810020657.9
申请日:2008-02-19
Applicant: 东南大学
IPC: C21B9/16
Abstract: 溶液脱湿高炉鼓风装置及方法利用除湿盐溶液直接将高炉鼓风处理至需要的湿度范围,是采用溶液除湿技术满足高炉鼓风湿分要求并利用高炉自身废热再生溶液的一种新型节能的鼓风系统。该系统主要由溶液除湿系统、利用高炉废热的溶液再生系统以及溶液管路系统等组成,主要包括溶液除湿器、废热溶液再生系统、烟气集热器、过滤器、风机、除雾器、热交换器、溶液储液桶等装置。该系统利用烟气集热器加热溶液或者直接利用高炉排出的高温废气直接为再生系统提供热源,满足溶液除湿系统的再生需要,从而提供了一种利用高炉煅烧系统自身废热的新型的高炉脱湿鼓风方法与装置。
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公开(公告)号:CN100498132C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710190062.3
申请日:2007-11-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 集热蓄能蒸发一体化太阳能热泵装置集太阳能集热器、蓄能容器以及热泵系统的蒸发器于一体,在减少传统蓄能型太阳能热泵系统多级中间换热的热损失及制造成本基础上,加快太阳能集热器集热效率、增强热泵系统蒸发管内制冷剂与蓄能介质间的换热效率,从而保证整个蓄能型太阳能热泵装置的高效与稳定运行。该装置包括压缩机(1)、水冷冷凝器(2)、热力膨胀阀(3)、蒸发器(4)、水泵(12)、水箱(13),其中压缩机(1)、水冷冷凝器(2)的冷媒管、热力膨胀阀(3)、蒸发器(4)串联连接成一个闭合的回路,水冷冷凝器(2)水冷管、水泵(12)、水箱(13)串联连接成一个闭合的回路,其中,蒸发器(4)采用太阳能集热/热泵蒸发器。
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公开(公告)号:CN101091866A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200710022960.8
申请日:2007-05-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 内冷-内热型溶液除湿-再生装置及除湿-再生方法是在除湿/再生单元内部,将冷/热媒通道与热质交换床相间布置。冷/热媒在溶液除湿/再生过程中,持续不断地与溶液发生热交换,将除湿过程中产生的热量带走,使除湿/再生过程中溶液的温度保持在较低/较高的状态,该装置中,集液槽(7)位于矩形外壳及保温层(8)下,并与之相连通,溶液出口(9)位于集液槽(7)下,并与之相连通,布液槽(10)、除湿再生单元(11)分别位于矩形外壳及保温层的上部和中部,乏风出口(6)位于布液槽(10)与除湿再生单元之间的矩形外壳及保温层的一个侧面,新风进口(5)位于除湿再生单元与集液槽之间的矩形外壳及保温层的另一侧面。
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公开(公告)号:CN100334408C
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN200510095385.5
申请日:2005-11-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 太阳能蓄能型冷水机组装置及其蒸发冷冻制冷方法,是一种利用太阳能、工业废热余热等低品位热源驱动的、利用溶液除湿、空气间接蒸发冷却产生冷冻水的冷水机组装置及方法,该系统由内热源溶液再生器、内冷型除湿器、间接蒸发冷却器、高效热交换器、储液器等主要部件组成。该装置利用封闭式的空气作为媒介,在间接蒸发冷却器、除湿器及高效换热(回热)器中循环,在除湿器中该空气被除湿干燥,同时释放热量通过除湿器内冷却流体带走;除湿干燥后空气进入高效回热器与出蒸发冷却器的空气进行逆流换热,进行干工况降温,然后进入蒸发冷却器进行蒸发冷却产生冷冻水,最后空气又经过回热器进入除湿器被除湿干燥。
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公开(公告)号:CN1760607A
公开(公告)日:2006-04-19
申请号:CN200510095385.5
申请日:2005-11-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 太阳能蓄能型冷水机组装置及其蒸发冷冻制冷方法,是一种利用太阳能、工业废热余热等低品位热源驱动的、利用溶液除湿、空气间接蒸发冷却产生冷冻水的冷水机组装置及方法,该系统由内热源溶液再生器、内冷型除湿器、间接蒸发冷却器、高效热交换器、储液器等主要部件组成。该装置利用封闭式的空气作为媒介,在间接蒸发冷却器、除湿器及高效换热(回热)器中循环,在除湿器中该空气被除湿干燥,同时释放热量通过除湿器内冷却流体带走;除湿干燥后空气进入高效回热器与出蒸发冷却器的空气进行逆流换热,进行干工况降温,然后进入蒸发冷却器进行蒸发冷却产生冷冻水,最后空气又经过回热器进入除湿器被除湿干燥。
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