基于储湿换热器热泵循环和湿热交换器的空气取水装置

    公开(公告)号:CN118149498A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211547986.5

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明提供了一种涉及空气取水及除湿技术领域的基于储湿换热器热泵循环和湿热交换器的空气取水装置,包括第一储湿换热器、压缩机、第二储湿换热器、储液器、回热器、蒸发凝水器以及风机,第一储湿换热器一端连接压缩机,压缩机连接第二储湿换热器,第二储湿换热器连接储液器,储液器连接第一储湿换热器另一端,第一储湿换热器和第二储湿换热器分别连接回热器,回热器连接蒸发凝水器,蒸发凝水器连接第二储湿换热器,风机分别连接于蒸发凝水器与第二储湿换热器之间、气气回热器与第一储湿换热器之间。本发明操作方便、安全可靠,加工成本和运行成本都较低,提升冷凝温度的同时保证较高能效与水蒸气的富集,实现空气取水循环全天运行。

    吸附换热器、吸附换热装置及吸附换热器的制作方法

    公开(公告)号:CN116927283A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311044902.0

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明的实施例属于空气制水技术领域,特别涉及一种吸附换热器、吸附换热装置及吸附换热器的制作方法,该吸附换热器包括:换热层、防水透气层和吸附剂材料;防水透气层与换热层相对设置,并与换热层之间形成至少一个填充区;吸附剂材料填充于各填充区内,吸附剂材料用于吸附通过防水透气层的空气中的水份,换热层可在冷却后与吸附剂材料进行换热,使吸附剂材料冷却,将吸附水份时产生的热量移除,并使吸附剂材料加热,将所吸收的水份解析成水蒸气排出。同现有技术相比,当吸附剂材料因采用盐基复合材料,而导致在对其所吸收的水份进行解析的过程中盐类物质的产生时,可仅对换热层使用耐腐蚀材料,有效防止了空气取水装置其他部件的腐蚀问题。

    一种基于Power-BI的配网设备差异化运维可视化方法及系统

    公开(公告)号:CN112650795A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011642268.7

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于Power‑BI的配网设备差异化运维可视化方法及系统,包括,将配网历史故障数据以Excel的形式导入到Power‑BI中,并利用Power‑BI数据分析工具的Power Query模块对所述数据进行数据整理;通过SQL Server构建虚拟数据集,并将所述Power‑BI与所述SQL Server连接,完成数据关系的建立;利用Power‑BI数据分析工具的Power View模块对所述已建立关系的数据进行报表绘制,完成可视化展示。本发明以配网天气故障风险预测功能为核心,融合配网故障数据分析、配网设备差异化运维建议等相关内容,将配网故障分析、配网故障风险等级预测与相应差异化运维方法的生成可视化,更直观地为电网公司展现配网故障分析与配网故障预测结果,并提供具体的差异化运维方案建议。

    热泵驱动的吸收式空气取水系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118686262A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410886285.7

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种热泵驱动的吸收式空气取水系统,包括溶液吸收模块、溶液再生模块、热泵模块与取水模块;通过采用吸湿性溶液从空气中吸收水分,耦合热泵系统,利用蒸发器为溶液进行稳定快速的吸收过程提供冷量,冷凝器为溶液再生提供热量,该系统实现了淡水的快速捕获与能量的高效利用。与现有取水技术相比,本发明提出的热泵驱动的吸收式空气取水系统各部件紧凑,能够实现设备层面的高体积取水率,适用于中、低相对湿度应用场景的大批量取水需求。

    水吸附模组、水分离装置及水分离方法

    公开(公告)号:CN116655044A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310620635.0

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明的实施例属于淡水生产技术领域,特别涉及一种水吸附模组、水分离装置及水分离方法,该吸附模组包括:吸附篮、吸附材料,吸附篮绕预设轴线包括:可传递热量的内壁、与内壁相对的外壁,外壁可供水分子通过,内壁和外壁之间隔开,形成材料填充区,内壁绕预设轴线方向,围成可设置加热模组的内腔;吸附材料填充于材料填充区内,吸附材料用于吸附空气中的水分,并对吸附的水分进行存储;该吸附材料还用于在受到加热模组的热量后,通过外壁向材料填充区外释放水蒸气。同现有技术相比,通过水吸附模组不但可实现对空气中水分的吸附,而且,可在水吸附模组被加热后,通过吸附篮的外壁向材料填充区外释放水蒸气,从而为淡水的生产奠定了基础。

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