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公开(公告)号:CN109945354A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910071874.9
申请日:2019-01-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种户式辐射冷暖与新风高效一体化处理装置及运行方法,该装置包括冷/热水配水箱、蒸气压缩式循环回路、溶液除湿/再生循环回路、冷冻水循环回路和新风除湿/加湿模块。具有制冷模式、供热模式两种运行状态,在制冷模式下,向辐射末端供应高温冷冻水进行辐射供冷,同时利用除湿溶液在高温冷冻水冷却后对新风进行高效除湿,承担辐射末端的全部湿负荷。空气源热泵机组的部分冷凝热用于溶液再生。在供热模式下,使用同一套装置产生热水进行辐射供热,且向室内供应加湿后的新风且能够减轻室外蒸发器的结霜风险。本发明能够同时实现在夏季、冬季工况下高效运行的集成化空调机组来驱动辐射供冷/暖空调系统,提升空调系统的经济性。
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公开(公告)号:CN107726665A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710849122.1
申请日:2017-09-18
Applicant: 东南大学
IPC: F25B25/00
CPC classification number: F25B25/00 , F25B2400/07
Abstract: 本发明公开了一种基于化学吸放热可逆反应的两级压缩制冷热泵循环装置及方法,该装置包括工质循环回路、工作液体循环回路。被加压的气态工质氨气和二氧化碳进入化学反应冷却器,被工作液体吸收并生成氨基甲酸铵放热,生成物溶于工作液体,混合溶液经回热器、节流装置进入化学反应蒸发器,氨基甲酸铵分解生成氨气和二氧化碳并蒸发出来,吸收热量,氨气和二氧化碳依次经过低压压缩机、高压压缩机,高压压缩机输出被加压的气体工质,形成循环。本发明利用可逆化学反应实现制冷/制热,使用压缩机两级压缩的方式进行气体工质压力提升,可以达到更大的压缩比,更加符合可逆化学反应制冷/热泵循环压力差要求,且能够灵活切换于制冷、制热之间,可冬夏两用。
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公开(公告)号:CN107677002A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710849069.5
申请日:2017-09-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低品位热驱动吸收式化学反应制冷热泵循环装置及方法,该装置包括工质循环回路、选择性吸收剂循环回路、工作液体循环回路。高压气态制冷工质氨气和二氧化碳进入化学反应冷却器,被工作液体吸收并生成氨基甲酸铵放热,生成物溶于工作液体,混合溶液经回热器、节流装置进入化学反应蒸发器,氨基甲酸铵分解生成氨气和二氧化碳并蒸发出来,吸收热量,氨气和二氧化碳进入第一、第二吸收器分别被选择性吸收,并在第一、第二发生器中分别生成高压气态制冷工质。本发明利用可逆化学反应实现制冷/制热,相比于相变制冷/制热拥有更高的性能系数,能够实现在较大的压缩比下提升混合气体压力,并且能够比较方便地调节气态制冷工质的流量比例。
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公开(公告)号:CN107606816A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710849123.6
申请日:2017-09-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低品位热驱动吸附式化学反应制冷热泵循环装置及方法,该装置包括制冷工质循环回路、吸附回路、解析回路、工作液体循环回路。吸附器解析出的高温高压的气态制冷工质氨气和二氧化碳进入化学反应冷却器,被工作液体吸收并生成氨基甲酸铵,输出热量,生成物溶于工作液体,混合溶液经回热器、节流装置进入化学反应蒸发器,氨基甲酸铵分解生成氨气和二氧化碳并蒸发出来,输出冷量,氨气和二氧化碳被吸附器吸附、解析,形成循环,并可通过阀门启闭,两吸附器交替吸附、解析,实现冷量或热量的连续输出。本发明利用可逆化学反应实现制冷/制热,相比于相变制冷/制热拥有更高的性能系数,同时可实现低品位热能的高效利用,对环境无破坏作用。
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公开(公告)号:CN107388616A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710425576.6
申请日:2017-06-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低品位热能驱动的吸收式制冷除湿一体化空调系统,包括溶液除湿循环回路和溶液制冷循环回路;溶液除湿循环回路包括发生器、溶液-溶液换热器和溶液除湿器;发生器输出端a通过溶液-溶液换热器连接溶液除湿器输入端,溶液除湿器输出端通过溶液-溶液换热器连接发生器输入端;溶液制冷循环回路包括吸收器、溶液-溶液换热器、发生器、冷凝器、蒸发器以及表冷器;吸收器输出端通过溶液-溶液换热器连接发生器输入端,发生器输出端a通过溶液-溶液换热器连接吸收器输入端b,发生器输出端b连接冷凝器输入端,冷凝器输出端a连接蒸发器输入端a,蒸发器与表冷器通过第二阀门和冷冻水泵连接,蒸发器输出端b连接吸收器输入端a。
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公开(公告)号:CN103791576B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410052623.3
申请日:2014-02-17
Applicant: 东南大学
IPC: F24F5/00
Abstract: 一种低品位热源驱动变溶液温度两级溶液除湿空调,包括两个风机、溶液冷却器、空气冷凝器、热泵系统、两个除湿器、热交换器、太阳能集热器和再生器,所述热泵系统包括由制冷剂管路依次连接的蒸发器、压缩机、溶液冷凝器、空气冷凝器以及节流装置;采用两级分温区、分湿度区的方式,利用变温除湿溶液对新风的热湿负荷进行处理;除湿后的稀溶液利用热泵的冷凝热和太阳能进行再生;根据天气状况利用太阳能集热器实现对太阳能的有效利用,整个新风处理过程的能耗得到了显著降低;更容易实现各部件之间的热量动态匹配,同时解决了低品位能源难以运输的问题,系统稳定性高;仅采用一套热泵系统和一个再生器,结构简洁。
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公开(公告)号:CN103920374B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410161814.3
申请日:2014-04-21
Applicant: 东南大学
IPC: B01D53/26
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气溶液干燥和余热再生装置及方法,包括湿空气进口、干燥空气出口和再生常压空气进口、出口,其特征在于,包括压缩空气溶液除湿干燥系统以及空压机余热回收溶液再生系统。该方法包括高压除湿环境产生流程、高压溶液循环流程和稀溶液余热再生流程。浓溶液与压缩空气分别分布在中空纤维膜的内腔与外侧,不直接接触,能够有效避免除湿后干燥压缩空气的带液问题,且能满足工艺中对气源要求严格场合的用气要求;通过空气压缩机出口的高温空气对稀溶液进行加热后利用室外空气进行再生,在空气干燥度满足要求的前提下,有效降低压缩空气干燥系统的运行成本。
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公开(公告)号:CN103406002B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310370443.5
申请日:2013-08-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种常温再生增压溶液除湿装置,包括压缩空气除湿组件和增压溶液除湿再生循环组件,压缩空气除湿组件包括空气压缩机、空气冷却器、气水分离器、自动排水器、除湿器和第一节流阀;增压溶液除湿再生循环组件包括除湿器、冷却器、增压溶液泵、第二节流阀、第一储液器、第一调节阀、第一防腐溶液泵、换热器、再生器、第二储液器、第二调节阀、第二防腐溶液泵和第三调节阀,压缩空气除湿组件中的除湿器和增压溶液除湿再生循环组件中的除湿器为同一部件。该除湿装置具有良好的除湿效率和节能效果。本发明还提供该除湿装置的除湿方法,对压缩空气进行深度除湿,利用除湿后节流至常压状态的一部分深度干燥空气对溶液进行再生,能耗小。
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公开(公告)号:CN104596143A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510073291.1
申请日:2015-02-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非共沸工质的热湿解耦处理空调系统,主要由混合工质、压缩机、冷凝器、气液分离器、第一节流阀、第二节流阀、蒸发冷凝器和降温除湿模块组成。气液分离器负责将非共沸工质中低沸点气体组分和冷凝的高沸点液体组分分离;降温除湿模块中的高温蒸发器通过高沸点制冷剂蒸发实现对环境的干式降温,低温蒸发器中低沸点制冷剂则承担空气除湿的任务。该系统利用混合制冷剂通过一台压缩机实现两个不同的蒸发温度处理空调显热和潜热负荷,将热湿负荷分开处理,提高了制冷系统平均蒸发温度,整体能效高。充分发挥混合工质各组分的热力性能,通过一台压缩机实现空调系统热湿解耦处理,系统简单。
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公开(公告)号:CN103175332B
公开(公告)日:2015-01-07
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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