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公开(公告)号:CN110030761B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910213704.X
申请日:2019-03-20
申请人: 浙江大学宁波理工学院
摘要: 本发明公开一种减小蒸发器入口制冷剂干度的制冷系统,包括压缩机、冷凝器、蒸发液化器、蒸发器和喷射器,冷凝器与蒸发液化器之间并列设有第一节流阀和第二节流阀,压缩机、冷凝器、第一节流阀、蒸发液化器、喷射器依次形成第一回路,压缩机、冷凝器、第二节流阀、蒸发液化器、蒸发器依次形成第二回路;压缩机排气口与喷射器工作流体入口连接;蒸发液化器内第一回路的制冷剂出口与喷射器的引射流体入口连接;蒸发液化器内,第一回路内的制冷剂与第二回路内的制冷剂换热,第二回路内的制冷剂以液相状态流出蒸发液化器;蒸发器出口与喷射器出口汇合后连通至压缩机吸气口。本发明减小了蒸发器入口制冷剂的干度,避免了蒸发器内分配不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN110455068B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910802567.3
申请日:2019-08-28
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种太阳能热泵除湿干燥系统,属于除湿干燥技术领域。所述系统包括吸收式热泵系统、太阳能集热循环系统和空气循环系统,吸收式热泵系统包括通过管路连接的发生器、风冷换热器、第一加热装置、除湿装置、吸收器和热交换器,太阳能集热循环系统包括通过管路依次连接的太阳能集热器、第一环形管路和第二加热装置,其系统管路内置有载热介质,第一环形管路设于所述发生器上并与之进行热交换;待处理气体自干燥室通入空气处理室,再依次经过除湿装置、第一加热装置、第二加热装置处理得到干燥气体,最后进入干燥室用于物料干燥。本发明充分利用绿色清洁能源太阳能进行除湿干燥,实现太阳能的梯级利用的同时降低除湿干燥系统能耗。
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公开(公告)号:CN105300079B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201510807888.4
申请日:2015-11-20
申请人: 浙江大学
IPC分类号: F26B21/00
摘要: 本发明公开了一种带有涡流管的除湿装置,包括压缩机、回热器、冷却器、待干燥气体供应单元、干燥室以及风机,还包括涡流管和再热器,所述压缩机出口与所述回热器的热端进口相连,所述回热器的热端出口与所述涡流管的进口相连,所述涡流管的冷端出口与所述冷却器的冷端进口相连,所述涡流管的热端出口与所述再热器的热端进口相连,所述再热器的热端出口流体与所述冷却器的冷端出口进入所述压缩机;待干燥气体供应单元与所述冷却器的热端进口连接,所述冷却器的热端出口与所述回热器的冷端进口相连,所述回热器的冷端出口与所述再热器的冷端进口相连,所述再热器与干燥室连接;本发明在保证系统稳定运行的前提下提高了干燥温度,减小了能耗。
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公开(公告)号:CN108050722A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711143305.8
申请日:2017-11-17
申请人: 浙江大学宁波理工学院
摘要: 一种利用涡流管能量分离效应预冷的一次节流低温制冷系统,包括压缩机、回热器、节流阀和蒸发器,其特征在于:回热器包括第一回热器和第二回热器,还包括三通流量调节阀和涡流管,压缩机的出口与三通流量调节阀的入口相连通,三通流量调节阀的第一出口与第一回热器的热端入口相连通,第二出口与涡流管的入口相连通,涡流管的冷端出口与第二回热器的热端出口并成一路后与第一回热器的冷端入口相连通,第一回热器的热端出口与压缩机的入口相连通。该利用涡流管能量分离效应预冷的一次节流低温制冷系统结构简单、可采用内部预冷、制冷效率较高。
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公开(公告)号:CN107747825A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710750003.0
申请日:2017-08-28
申请人: 浙江大学 , 上海利正卫星应用技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种热泵用的桥式双向回热系统,属于加热技术领域。该桥式双向回热系统基于回热流程回路构建出用于制热循环的正向回路与用于除霜循环的反向回路,并通过构建具有桥式连接结构的流向切换装置,以用于有选择地切换从压缩机输出工质的流向以允许工质朝正向回路循环流动而形成制热循环或朝反向回路循环流动而形成除霜循环。在通常情况下,该系统为基于回热流程回路进行正向工作而实现制热,可实现50℃以上的大温差制热,当室外换热器出现结霜而影响系统的运行效率时,通过流向切换装置使系统反向运行进行除霜,以确保热泵系统的运行效率,可广泛应用于不同热源的制热领域中。
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公开(公告)号:CN107524196A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710632966.0
申请日:2017-07-28
申请人: 浙江大学
IPC分类号: E03B3/28
摘要: 本发明公开了一种新型节能转轮空气取水方法,包括以下步骤:(1)将外界空气通过引风单元引入冷凝器的低温进风端和吸湿转轮的吸湿区后排出;(2)通过取水循环风机将加热器输出的高温循环风引入所述吸湿转轮的再生区;(3)将高温循环风通入换热器的高温进风端;(4)将换热器的高温出风端的循环风通入所述冷凝器的高温进风端并在冷凝器与步骤(1)的外界空气进行换热得到冷凝水;(5)循环风从冷凝器的高温出风端通入换热器的低温进风端与步骤(3)中的高温循环风进行换热;(6)循环风从换热器的低温出风端通入加热器的进风端完成循环;本发明方法用自然冷却代替压缩制冷方法,有效地优化了取水流程,同时降低了制冷功耗,能效比提升。
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公开(公告)号:CN105110399B
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201510304088.0
申请日:2015-06-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C02F1/16 , C02F103/08
CPC分类号: Y02A20/128 , Y02W10/37
摘要: 本发明公开了一种跨临界空调与平流式海水淡化联产系统,包括具有制冷循环单元的跨临界空调以及平流式低温多效蒸馏装置,所述平流式低温多效蒸馏装置包括多效蒸馏单元、收集液态淡水的淡水汇集管路以及收集末端浓海水的浓废水外排管,所述制冷循环单元的气冷器沿制冷剂的流动方向分为至少两段,自第一效蒸馏单元开始各段气冷器依次接入对应效蒸馏单元内作为气冷模块;本发明将其分段后装入低温多效蒸馏装置的对应效蒸馏单元内作为气冷模块,提高了低温多效蒸馏装置对跨临界空调生成的排热的利用率和低温多效蒸馏装置的淡水产率,并且将跨临界空调的气冷器直接装入各效蒸馏单元内,使系统整体更紧凑,减小整体体积。
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公开(公告)号:CN107062704A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710210688.X
申请日:2017-03-31
申请人: 浙江大学
IPC分类号: F25B37/00
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B37/00
摘要: 本发明公开了一种固态风扇耦合的风冷式吸收器,包括吸收单元和冷却单元,所述吸收单元包括装有制冷剂的壳体,所述冷却单元包括:风管,贯穿所述壳体的内腔,制冷剂没过所述风管;固态风扇,安装在所述风管内提供外部空气流通的动力;本发明无需冷却水循环回路,简化了系统;通过离子风来实现气体加速流动,无噪音、振动;能够更加合理的利用资源,提高系统的整体效率的同时还可以节约资源、保护环境;灵活性非常好,可以很好地满足变热耗吸收器装置。
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公开(公告)号:CN105115204B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201510499533.3
申请日:2015-08-14
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种可控制润滑油循环量的气液分离器,包括罐体,伸入罐体的三相流体管,设置在罐体上部的气体出口,设置在罐体下部的出液口和出油口,所述气体出口连接有出气管,所述出气管包括在垂直方向上不高于出油口的回油段,所述回油段与出油口之间通过输油管连通,所述输油管上设有控制流量的调节阀,所述出液口在垂直方向上高于所述出油口;本发明还公开了一种气液分离器的润滑油循环量控制方法;本发明的气液分离器结构简单,结合本发明的控制方法,可以方便、有效控制润滑油循环量,提高使用本发明的气液分离器的制冷/热泵系统的稳定性和换热效率。
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公开(公告)号:CN106924988A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710056483.0
申请日:2017-01-25
申请人: 浙江大学 , 上海利正卫星应用技术有限公司
IPC分类号: B01D5/00
CPC分类号: B01D5/0087 , B01D5/0051
摘要: 本发明公开了一种带冷量回收的精馏型自复叠低温冷凝油气分离系统,包括压缩机、冷凝器、精馏装置以及油气冷凝分离及冷量回收回路;油气冷凝分离及冷量回收回路包括第一换热器单元、第二换热器单元、第三换热器单元、第一节流元件以及分离器单元;本发明利用精馏装置替代传统混合工质自复叠油气分离系统中的多级分离过程,同时从精馏装置底部和顶部分别引出不同成分的高压液体制冷剂,被冷凝油预冷后分别减压进入第一换热器单元中优化匹配不同成分油气的降温过程中水当量变化,具有结构简单、运行可靠和节能等优点,特别适合油库、加油站、石化加工等场所的挥发性油气的处理。
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