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公开(公告)号:CN104251573B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410449074.3
申请日:2014-09-04
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02A30/272 , Y02B10/20 , Y02B10/24
Abstract: 一种单蒸发器型太阳能空气源复合热泵及其运行方法,包括集热-蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀;在压缩机出口、集热-蒸发器出口和冷凝器入口之间的管路上设置三通阀,在节流阀的两端并联一个阀门。集热-蒸发器包括集热板、制冷剂管道、玻璃盖板、保温材料、风机和围合面;制冷剂管道与集热板的上部设置玻璃盖板,底部设置保温材料;玻璃盖板、保温材料和前后两侧面围合成空气通道。本发明将太阳能集热器和风冷蒸发器有机结合,有效降低制热系统的初投资,提高不同辐射强度的太阳能和不同温度品位的空气热能的利用效率和利用程度。根据太阳辐射条件及室外气温,可在多种运行模式之间合理切换,最终实现高效供热和供生活热水。
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公开(公告)号:CN103562657B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201180070064.3
申请日:2011-04-12
Abstract: 本发明公开了一种温湿度独立控制空调系统的冷热源,所述冷热源包括:依次连接的压缩机(1)、第一冷凝器(2)和第二冷凝器(3),分别与第二冷凝器(3)相连接的第一膨胀阀(4)和第二膨胀阀(5),分别与压缩机1相连接的第一蒸发器(6)和第二蒸发器(7);所述第一蒸发器(6)与所述第一膨胀阀(4)相连接构成第一循环支路;所述第二蒸发器(7)与所述第二膨胀阀(5)相连接构成第二循环支路;所述第一循环支路与所述第二循环支路并联在所述第二冷凝器(3)与所述压缩机(1)之间。本发明所述的温湿度独立控制空调系统的冷热源的制冷效率高,能够大幅度降低能源消耗,保护大气环境。
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公开(公告)号:CN105402966A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201511029273.X
申请日:2015-12-31
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F25B47/02 , F24S90/00 , F25B30/06 , F25B41/003 , F25B2347/02
Abstract: 本发明属于制热制冷技术领域,提供了一种太阳能空气源热泵,包括:太阳能集热器、空气源热泵、第三液/液换热器以及用户侧装置;所述太阳能集热器连接所述空气源热泵以及所述用户侧装置;所述空气源热泵,包括:多个风冷换热器和热泵机组;所述多个风冷换热器通过第一液泵连接所述热泵机组,所述热泵机组连接所述用户侧装置;所述用户侧装置通过所述第三液/液换热器连接所述多个风冷换热器。通过采用多个风冷换热器,利用不需除霜的风冷换热器吸收空气热能,通过热泵机组制取热水,通入待除霜的风冷换热器中进行除霜,保证了除霜的可靠性,并改善了除霜的效果,同时,在除霜的时候保证了供热的持续性。
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公开(公告)号:CN105318601A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510780817.X
申请日:2015-11-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种空气源柔性燃气热泵机组及其运行方法,属于热泵领域。该系统包括室外单元、燃气热泵单元和用户单元。室外单元包括至少两组风冷换热器、只少一组冷却塔、阀门、第二液泵和第一液泵;燃气热泵单元包含燃气机和热泵机组两大部分,燃气机包括余热换热器、发动机、烟气热回收换热器,热泵部分包括第一换热器、压缩机、第二换热器、四通阀和节流阀,第一换热器和第二换热器均为液体介质换热器,两部分通过发动机和压缩机之间的联动轴相连接;本发明可以解决传统风冷燃气热泵夏季运行效率低,冬季不能高效取热的问题,对降低能源消耗和污染物排放有着巨大的作用。
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公开(公告)号:CN103604248B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310560504.4
申请日:2013-11-12
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 一种三用型地源吸收式热泵系统及运行方法,该系统包括吸收式热泵、地埋管、生活热水箱、板式换热器、切换泵及多个阀门。该方法基于燃料燃烧的供热系统与地源吸收式热泵结合,并增设了热回收环路和切换装置,提供冬季采暖、夏季空调和全年生活热水。根据不同季节、不同需求的负荷特征,通过切换能实现多种不同的运行模式。在夏季制冷的同时回收吸收器排热和(或)冷凝器排热用于制取生活热水。相比于电热泵,吸收式热泵制热时从土壤取热较少量、制冷时向土壤排热较大,而全年生活热水的需求能进一步增加取热量,夏季热回收能进一步减少排热量,故能有效缩小全年热不平衡率,既可提高传统系统的一次能源效率,又能长年维持稳定可靠的供热空调性能。
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公开(公告)号:CN103837027B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201410100476.2
申请日:2014-03-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种可双向传热的微阵列热管气-液换热装置,属于暖通空调设备领域。所述装置包含气-液换热芯体、换热风扇和壳体;气-液换热芯体包括多组标准换热板片和一对标准封头;每组标准换热板片由微阵列平板热管、上盖体和下盖体组成;多组平行的标准换热板片依次前后翻转排布,使得相邻盖体中的间隙相互连通,形成了折流结构的液体流道(2)。该装置还包括液体流道切换装置,可选择性切换液体从上/下液体流道流过,进而实现气-液和液-气传热。本发明具有换热效率高、重量轻、体积小、安装运输方便等优势,适用于作为室内小温差换热末端以及远距离的热回收等领域。
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公开(公告)号:CN104976838A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510355147.7
申请日:2015-06-24
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 清华大学
CPC classification number: F25B49/02 , F25B41/04 , F25B2600/25
Abstract: 本发明提供一种双模式复合冷水机组,包括依次串联形成制冷剂回路的压缩机、单向阀、冷凝器、干燥过滤器、节流装置和蒸发器以及气体旁通支路和液体旁通支路,所述冷凝器的水平高度高于所述蒸发器的水平高度,所述气体旁通支路上设置有气体控制阀,且并联于所述压缩机吸气口和所述单向阀出口处,所述液体旁通支路上设置有液体控制阀,且并联于所述干燥过滤器入口和所述节流装置出口处。本发明提供的双模式复合冷水机组及其控制方法,把气相驱动的动力热管巧妙的融入到重力热管和蒸气压缩复合技术中,构建了可连续调节的双模复合型冷水机组,这种机组不仅能充分利用自然冷源,具有良好的节能效果,而且可靠性高、初投资少、占地面积小,在大型机房冷却等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104741253A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510173935.4
申请日:2015-04-14
Applicant: 北京康孚科技股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及除尘器设计技术,提供了一种直流导叶式旋风除尘器,包含进风口、外筒、导流叶片、导流体、出风口和排尘装置。其中,导流体固定在外筒的内部,导流体与外筒同轴。尤其是:导流叶片靠近进风口,导流叶片、外筒、与导流体连接为一个整体;外筒、导流体和出风口具有相同的轴线,导流叶片与轴线垂直接触,导流体的外部与外筒的内部形成一个环状区域。含尘气流经由进风口进入外筒,在导流叶片的作用下在环状区域内旋转并沿轴线方向流动;含尘气流中的颗粒物在离心力作用下进入排尘装置,经除尘后的气流经由出风口送出。如此技术方案,实现了一种空间占用小、除尘效率高、压力损失小的直流导叶式旋风除尘器,适用于低气流速度场合。
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公开(公告)号:CN104567104A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510035575.1
申请日:2015-01-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种基于冻结再生及其热回收的溶液热泵系统,属于热泵空调设备领域。该系统包括用户侧机组、能源塔机组和冷冻法溶液再生机组。其中,冷冻法溶液再生机组主要包括由冷冻再生冰槽、压缩机、热回收冷凝器以及节流阀经制冷剂管路连接构成的制冷循环。将能源塔机组内需要进行再生的稀溶液送入冷冻法溶液再生机组的冷冻再生冰槽内,使溶液中的一部分水结冰析出,并且通过冰‐溶液分离装置进行分离,得到浓溶液,从而实现对溶液的再生,同时通过冷冻法溶液再生机组的热回收冷凝器对再生制冷循环过程中产生的冷凝热进行回收,以提高整个系统的运行效率。该系统具有溶液量小,投资和占地面积小,再生效率高,热泵运行稳定性及效率高等优点。
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公开(公告)号:CN103837027A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410100476.2
申请日:2014-03-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种可双向传热的微阵列热管气-液换热装置,属于暖通空调设备领域。所述装置包含气-液换热芯体、换热风扇和壳体;气-液换热芯体包括多组标准换热板片和一对标准封头;每组标准换热板片由微阵列平板热管、上盖体和下盖体组成;多组平行的标准换热板片依次前后翻转排布,使得相邻盖体中的间隙相互连通,形成了折流结构的液体流道(2)。该装置还包括液体流道切换装置,可选择性切换液体从上/下液体流道流过,进而实现气-液和液-气传热。本发明具有换热效率高、重量轻、体积小、安装运输方便等优势,适用于作为室内小温差换热末端以及远距离的热回收等领域。
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