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公开(公告)号:CN113280523A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110601098.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有过冷和预热的喷射式热泵循环装置,涉及喷射式热泵循环装置的技术领域,解决了传统的喷射式中由于喷射式热泵部分单位功率下的制热量过低而引起的运行效果无法提升的问题。本发明用于供热工程中,对传统的喷射式热泵循环装置进行了改进,通过节流降温降压的液体冷剂过冷一部分冷凝器出口液体冷剂,能改善喷射式供热循环的效率,提高喷射式热泵循环系统单位功率下的制热量,同时还回收了喷射器出口过热的工质蒸气的热量,用以加热流入沸腾器的液态工质,减少了沸腾器中所耗费的热量,进一步提升了喷射式热泵循环的单位功率下的制热量,对系统整体的换热效果起到增强的作用。
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公开(公告)号:CN105180501B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201510563667.7
申请日:2015-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B15/06
Abstract: 一种溶液外部冷却的溴化锂吸收式换热机组,它涉及一种换热机组,具体涉及一种溶液外部冷却的溴化锂吸收式换热机组。本发明为了解决现有吸收式换热机组的总面积较大,且制造成本较高的问题。本发明包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、外部换热器、节流膨胀装置、浓溶液冷却器、一次水管路、二次水第一管路、二次水第二管路、二次水第三管路、第一冷剂水蒸汽管路、冷剂水通路、第二冷剂水蒸汽管路、浓溶液管路和稀溶液管路,发生器通过第一冷剂水蒸汽管路与冷凝器连接,冷凝器通过冷剂水通路与蒸发器连接,蒸发器通过第二冷剂水蒸汽管路与吸收器连接,吸收器通过稀溶液管路与发生器连接。本发明用于供热设备领域。
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公开(公告)号:CN104154686B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410452887.8
申请日:2014-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B41/06
Abstract: 一种带蒸气疏导的液封式节流降压膨胀装置,它属于溴化锂吸收式制冷循环的节流降压膨胀装置技术领域。它解决目前传统的U型管节流降压膨胀装置由于高度限制而无法适用于冷凝器与蒸发器压差较大的溴化锂吸收式制冷循环中的问题。一种带蒸气疏导的液封式节流降压膨胀装置主要包括第一液封腔(1)、第二液封腔(2)、蒸气疏导管路(3)、冷剂水管段(4)、冷剂水U型管段(5)、第一稀溶液管段(6)和气相连通管段(21),冷剂水管段(4)和冷剂水U型管段(5)内的液封水柱实现了冷剂水的截流降压膨胀过程,蒸气疏导管路(3)保证第一液封腔(1)压力和液面稳定。本发明用于溴化锂吸收式制冷循环系统中。
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公开(公告)号:CN104214995B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410452893.3
申请日:2014-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B39/00
Abstract: 一种浸泡薄膜式换热器,它涉及换热器技术领域。它解决目前传统的降膜式换热器对布液的要求比较高、容易形成“干斑现象”以及对于制作和安装有比较高的要求的问题。方案一:外壳内由上至下依次对齐设置多个换热单元且相邻两个换热单元设置方向相同,上换热板、下换热板和两个第二挡板所围成的板缝型通道构成了该换热单元中的第二换热介质通道;方案二:外壳内由上至下依次对齐设置多个换热单元且相邻两个换热单元设置方向相同,多个换热管紧密接触并列设置构成换热面,多根换热管构成了本换热单元中的第二换热介质通道。本发明用于溴化锂制冷机组中的蒸发器或吸收器。
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公开(公告)号:CN104197749B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410448663.X
申请日:2014-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于管外连续机械刮冰的提取冷水凝固热装置,它涉及一种提取冷水凝固热装置。本发明为了解决现有的换热设备无法实现解决水的连续冻冰,并将已释放出凝固潜热的冰连续从换热设备中被剥离排走的问题。本发明的左管板和右管板竖直安装在换热器壳体内,多个换热管由右至左依次水平穿过右管板、相应的支撑板和左管板,多根螺旋传动杆由右至左依次穿过换热器壳体、右管板、相应的若干支撑板和左管板,第二腔体B内的左管板或右管板与支撑板之间,以及每两个支撑板之间可移动设置有一个或多个刮冰板。本发明用于以江、河、湖地表水以及城市污水等为低位热源的热泵系统中。
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公开(公告)号:CN105180501A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510563667.7
申请日:2015-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B15/06
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 一种溶液外部冷却的溴化锂吸收式换热机组,它涉及一种换热机组,具体涉及一种溶液外部冷却的溴化锂吸收式换热机组。本发明为了解决现有吸收式换热机组的总面积较大,且制造成本较高的问题。本发明包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、外部换热器、节流膨胀装置、浓溶液冷却器、一次水管路、二次水第一管路、二次水第二管路、二次水第三管路、第一冷剂水蒸汽管路、冷剂水通路、第二冷剂水蒸汽管路、浓溶液管路和稀溶液管路,发生器通过第一冷剂水蒸汽管路与冷凝器连接,冷凝器通过冷剂水通路与蒸发器连接,蒸发器通过第二冷剂水蒸汽管路与吸收器连接,吸收器通过稀溶液管路与发生器连接。本发明用于供热设备领域。
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公开(公告)号:CN102901268B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210401073.2
申请日:2012-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 水路切换热泵系统供热与空调功能切换装置,它涉及一种热泵系统的切换装置,以解决现有依靠水路阀门组启闭实现热泵系统供热与空调功能切换存在的操作复杂、渗漏无法发现的问题。方案一:第一连接管、第二连接管、第三连接管和第四连接管平行布置在同一平面内,第一连接管和第三连接管上的阀门操作方向相同,第二连接管和第四连接管上的阀门操作方向相同,上方的处于同一水平直线位置的四个阀门均与一个阀门轴连接,下方的处于同一水平直线位置的四个阀门均与另一个阀门轴连接,每个阀门轴的端部安装一个手轮。方案三:第一贮水箱与第二贮水箱前后并排布置,第一连接管、第二连接管、第三连接管和第四连接管呈矩形布置,本发明用于水源热泵系统中。
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公开(公告)号:CN104154686A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410452887.8
申请日:2014-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B41/06
Abstract: 一种带蒸气疏导的液封式节流降压膨胀装置,它属于溴化锂吸收式制冷循环的节流降压膨胀装置技术领域。它解决目前传统的U型管节流降压膨胀装置由于高度限制而无法适用于冷凝器与蒸发器压差较大的溴化锂吸收式制冷循环中的问题。一种带蒸气疏导的液封式节流降压膨胀装置主要包括第一液封腔(1)、第二液封腔(2)、蒸气疏导管路(3)、冷剂水管段(4)、冷剂水U型管段(5)、第一稀溶液管段(6)和气相连通管段(21),冷剂水管段(4)和冷剂水U型管段(5)内的液封水柱实现了冷剂水的截流降压膨胀过程,蒸气疏导管路(3)保证第一液封腔(1)压力和液面稳定。本发明用于溴化锂吸收式制冷循环系统中。
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公开(公告)号:CN102872949A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210407166.6
申请日:2012-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种破碎式防堵塞装置,它涉及一种污水换热系统防堵塞装置,以解决采用现有技术在处理进入换热设备等设备的污水中的大粒污杂物过程中,存在过滤不彻底,清理繁琐,水源的温差损失较大以及运行成本较高的问题,它包括固定外筒、旋转内筒、外壳筒体、驱动装置、多个内刀片和与内刀片数量相一致的多个外刀片,旋转内筒和固定外筒分别设置在外壳筒体内,固定外筒套装在旋转内筒外,外壳筒体的上端面上设置有驱动装置,旋转内筒的外圆周侧面上布置有多个内刀片,固定外筒的内圆周侧面上布置有与内刀片数量相一致且一一对应的多个外刀片,呈正螺旋柱状面的每个内刀片和相对应的每个外刀片旋向相反。本发明用于处理进入换热系统的污水中的大粒污杂物。
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公开(公告)号:CN1800746A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200610009616.0
申请日:2006-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P60/855
Abstract: 冷水凝固热的采集装置,它涉及一种从冷水中采集凝固热的装置。本发明的目的是为解决现有冻冰换热的相关技术还不够成熟,还缺乏冷水凝固热有效采集手段的问题。本发明换热结冰管(12)固定在换热结冰器(3)内,换热结冰管(12)与换热结冰器(3)之间由密封圈(4)密封连接,换热结冰管(12)与换热结冰器(3)及密封圈(4)之间形成水-乙二醇空间(16),换热结冰管(12)内形成水-冰絮空间(17),绞龙刮板(13)设置在换热结冰管(12)内,绞龙刮板(13)的一端与设置在换热结冰管(12)端头上的主轴(6)固定连接,主轴(6)与设置在冷水进口罩(14)内的电机减速器(7)之间由链条(5)传动连接。本发明具有结构简单、取热效率高的优点,它能够在取热过程中突破0℃的关卡,令水冻冰,以获取水的凝固热。
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