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公开(公告)号:CN102072543A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010617315.2
申请日:2010-12-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种布置在风道内的传送带式湿帘加湿装置,属于空调通风技术领域。该装置包括调速电机、主动转动辊、从动转动辊、包裹在转动辊上的湿帘、水槽、补水管以及设置在水槽内的浮球阀;主动转动辊和从动转动辊通过轴承分别固定于送风道的上下底面,主动转动辊放置于水槽内;利用调速电机驱动主动转动辊转动并通过皮带轮和皮带带动从动转动辊转动;湿帘所在的平面与送风道的截面平行。当送风垂直通过湿帘的悬垂面时,与上面吸附的水分发生传质交换,实现加湿的目的。该装置对水质要求低,用自来水进行自动补水,控制方便;构造简单,占地面积小,且维护成本低;还可以对送风起到过滤清洁的作用,有助于提高室内空气品质。
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公开(公告)号:CN111288583B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010177955.X
申请日:2020-03-13
Applicant: 清华大学
IPC: F24F7/003 , F24F7/08 , F24F8/108 , F24F8/20 , F24F12/00 , F24F13/28 , F24F13/30 , F24F13/24 , F24F11/89 , F24F11/52 , F24F11/56 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F11/65 , F24F11/61
Abstract: 本发明涉及建筑用新风净化系统领域,具体涉及一种多功能新风净化机及运行控制方法。新风净化机包括机体外壳,位于其内的室外到室内空气流道、室内到室外空气流道和室内到室内空气流道;通过电机控制比例风阀的滑动来控制比例风阀两侧的空气流通面积进而调节室外到室内空气流道和室内到室内空气流道的风量;机体外壳内还设有多效过滤网、电加热器、换热器、送风机、排风机、杀菌模块、传感器模块、数据传输模块、控制模块以及控制面板。本发明的运行控制方法通过对室内外多种环境参数的监测和判别实现机组的智能化运行。本发明可通过对室内外多种参数的监测和判别实现机组的智能化运行,来提供多种运行模式,无需人工干预其运行,做到一机多用。
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公开(公告)号:CN116341048A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211655108.5
申请日:2022-12-22
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种菜单式建筑围护结构节能改造方法及装置,该方法包括:获取目标建筑信息;构建建筑能耗模型并计算基础能耗;根据基础能耗计算结果和建筑信息对建筑围护结构进行分析得到分析结果;对目标建筑的各部分围护结构进行多种保温改造方案的模拟计算得到保温改造方案模拟结果;构建菜单式保温改造方案数据库;根据用户需求为其匹配最佳改造方案或用户自由选择方案。本发明考虑建筑所在地的气候条件、材料价格、居民收入水平以及住宅用能特点等因素的影响,不仅可以在给定的预算投资下给出目标建筑围护结构节能改造的最优方案,即“推荐菜品”,还可以根据用户“自选菜品”直观反映其初投资及相应节能率,具有高效性、灵活性和普适性。
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公开(公告)号:CN116031938A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310078952.4
申请日:2023-01-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种光伏供暖系统的能量转换设备及方法,其中,设备包括:DC/DC变流器,用于保持光伏在最大功率点输出,或保持设备的输出电压达到第一稳定条件;双向AC/DC变流器,双向AC/DC变流器与市政电网相连,用于在光伏电力不足时,从电网取电以保证设备的输出功率与输出电压达到第二稳定条件的同时,在非供暖季以及光伏电量充足时,将光伏的发电送入电网;双向电表,与双向DC/AC变流器相连,用于记录从电网获取和送入电网的电力总量;开关,根据当前采暖设备类型控制设备的实际运行模式。由此,解决了相关技术中光伏采暖成本较高,降低了系统的经济性,并且无法保证稳定的电压和功率输出,降低了系统的稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN115614803A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211227144.1
申请日:2022-10-09
Applicant: 清华大学
IPC: F24D13/02 , F24D15/02 , F24D18/00 , F24D19/10 , F24D101/40
Abstract: 本申请公开了一种基于墙体蓄热的离网式光伏直驱采暖系统及采暖方法,其中,系统包括:光伏直流供电装置,用于吸收光能,并将所述光能转化为电能;加热层,所述加热层设置在建筑墙体的一侧,与所述光伏直流供电装置的输出连接,用于将所述电能转化为热能,以对室内进行加热。本申请造价低廉、结构简单、易于实现,能够实现冬季完全依靠太阳能取暖不需要任何辅热设施,同时非供暖季还能实现光伏板发电入网,带来经济效益。
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公开(公告)号:CN115495895A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211109987.1
申请日:2022-09-13
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06K9/62 , F24D13/00 , F24D18/00 , F24D101/40 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了一种光伏采暖系统的设计方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:基于层次聚类的方法,将历史气象参数根据季节和天气状况进行分类,建立气象数据库,以确定目标日期的室外逐时温度以及第一逐时辐照度;基于坐标分析的方法,建立太阳的位置坐标函数以及光伏板法向向量坐标,计算光伏板表面接收的第二逐时辐照度;利用预设等效电路模型,计算光伏板的伏安特性曲线;进而结合电导增量法MPPT算法得到光伏板的逐时输出功率并作为热扰,结合建筑信息和供暖末端信息,计算供暖建筑的逐时室内温度。由此,解决了相关技术中,光伏发电性能受天气影响,稳定性不足,且光伏供暖系统结构复杂,仅凭工程经验难以预知其供暖效果的问题。
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公开(公告)号:CN115371058A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210958516.1
申请日:2022-08-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 山西省安装集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及余热回收技术领域,尤其涉及一种垃圾焚烧电厂的余热梯级回收系统,包括电厂内余热回收系统、大温差输配供热管网和能源站低温换热系统,所述电厂内余热回收系统和所述能源站低温换热系统通过所述大温差输配供热管网的热网水联通,形成供热循环。与现有技术相比较,本发明将垃圾电厂内烟气的热量和冷却循环水释放到冷却塔的热量进行有效地梯级回收,用于满足城镇供热需求,需要从热源供应、热网输配、储热和热用户各环节系统优化,实现垃圾电厂余热深度回收,则可以降低热电厂能源消耗,提高电厂全热效率,合理利用能源,而且还能减少冷却水或空冷岛带来的水耗、电耗以及热量损失。
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公开(公告)号:CN114370677A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210048235.2
申请日:2022-01-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本公开提供的了新风除湿机,包括:具有进风侧和出风侧的壳体,在壳体的进风侧上设有与室外连通的第一进风口,在壳体的出风侧上设有与室内连通的第一出风口;在壳体内靠近第一进风口一侧设置的风机;在壳体内靠近第一出风口一侧设置的除湿模块;设置在壳体内且位于风机和除湿模块之间的加热器,用于使除湿模块再生;用于测量壳体进风侧温度和湿度的第一温湿度传感器;用于测量壳体出风侧温度和湿度的第二温湿度传感器;用于测量加热器表面温度的温度传感器;和用于控制上述各电气元件以使所述新风除湿机工作在不同运行模式的控制模块。本公开提供的新风除湿机能耗低、体积小且结构简单,特别适于家用。
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公开(公告)号:CN111928297A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010812536.9
申请日:2020-08-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的一种具有倾斜炉排的生物质炊事炉具,包括进料系统、燃烧系统、点火系统和送风系统;燃烧系统包括与进料系统连通的燃烧室、位于该燃烧室内中部倾斜设置的链条炉排和等间隔分布于该链条炉排链条上的多个限位板,链条炉排的转动方向应确保将生物质颗粒燃料自进料管下端运送至链条炉排末端,且链条炉排的转动速度应与生物质颗粒燃料的燃尽速度相匹配,确保生物质颗粒燃料在链条炉排上掉落之前,燃烧过程已经完成;送风系统分别向链条排炉和燃烧室顶部送风。本发明通过将链条炉排斜置,颗粒燃料挥发分中的氮氧化物在向上运动时,与链条炉排上端的高温碳层反应,有效降低烟气中氮氧化物的浓度。
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公开(公告)号:CN106091080B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610486925.0
申请日:2016-06-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种工业余热与太阳能联合的跨季节蓄热、区域供热系统,属于区域供热技术领域。该系统包括工业余热回收装置、太阳能集热器、地埋管换热器、低温热水采暖末端装置、连接管路、多组循环泵、多组阀门;工业余热回收装置分别与太阳能集热器、地埋管换热器、低温热水采暖末端装置通过阀门、循环泵以及连接管路串联或并联组成可切换的蓄热、供热回路。该系统通过跨季节蓄热的方式,实现了夏热冬用,提高了太阳能系统和工业余热系统的全年利用率。同时,通过优化系统取放热流程,以提升地下土壤温度品位而非向土壤平衡温度补热的方式,实现了依靠直接换热提取土壤热量,避免了使用热泵造成能量品位的浪费。
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