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公开(公告)号:CN100424446C
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200710020630.5
申请日:2007-03-16
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , Y02E10/40
Abstract: 太阳能空气预处理溶液集热再生装置,是为利用太阳能等低品位热源驱动的、利用溶液除湿、空气直接蒸发冷却空调系统提供一种将太阳能集热和再生相结合同时对再生用空气进行预处理的新型再生工艺流程,该流程由空气预处理器、太阳能集热/再生器、溶液热交换器等主要部件组成。该流程利用集热/再生器替代传统的集热器和再生器具有优化系统功能,同时对再生用空气在进入集热/再生器之前进行等焓除湿处理,从而可以提高集热/再生器的再生性能,特别适用于我国南方夏季高湿天气采用溶液除湿冷却系统的再生。
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公开(公告)号:CN101226006A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810018805.3
申请日:2008-01-25
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/42 , Y02E10/44 , Y02E60/145 , Y02E70/30
Abstract: 热管式聚焦蓄能型中高温太阳能集热器可解决太阳能热驱动制冷空调系统需要较高太阳能集热温度问题;其中,太阳光通过反射板(2)聚焦在真空集热管(3)上,真空集热管内管(31)外表面吸收太阳辐射进行光热转化,其热量被热蓄热容器(6)中赤糖醇相变材料(X)吸收,碳钢-水热管(4)蒸发段(42)内的液态水吸收相变材料(X)凝固释放的潜热后蒸发,水蒸气在热管(4)冷凝段(41)凝结放热加热集热水箱(1)内的水。采用热管(4)作为热传递媒介可以实现无温差传热提高集热效率;可旋转抛物面反射板(2)可跟踪太阳光入射方向最大程度实现太阳光聚焦作用提高集热温度;相变蓄热介质(X)的使用克服了太阳辐射强度的周期变化实现了稳定热流输出。
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公开(公告)号:CN101334220B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810020840.9
申请日:2008-07-29
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/44 , Y02E10/566
Abstract: 对流型光电转化强化与光热回收全工况复合热源装置包括复合热源集热蒸发器、热泵热水系统和光电转化与蓄存装置,该装置的核心部件为对流型光电转化强化与光热回收全工况复合热源装置,该装置采用光伏电池板(5)吸收太阳光能,用风机(4)驱动空气进行强迫对流换热,降低光伏板温度,从而提高光伏电池的光电转换效率;同时空气将所得热量释放给固定在集热板(6)背面的热泵系统蒸发器,从而能起到提升热泵蒸发温度的效果,从而提高热泵运行效率;此外,由于Z型旋转风门(10)的设置,使得在太阳辐射较弱或没有太阳辐射时,热泵系统蒸发器能吸收环境空气中热量作为能量补充,进而保证热泵系统的连续运行。
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公开(公告)号:CN101169297A
公开(公告)日:2008-04-30
申请号:CN200710190062.3
申请日:2007-11-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 集热蓄能蒸发一体化太阳能热泵装置集太阳能集热器、蓄能容器以及热泵系统的蒸发器于一体,在减少传统蓄能型太阳能热泵系统多级中间换热的热损失及制造成本基础上,加快太阳能集热器集热效率、增强热泵系统蒸发管内制冷剂与蓄能介质间的换热效率,从而保证整个蓄能型太阳能热泵装置的高效与稳定运行。该装置包括压缩机(1)、水冷冷凝器(2)、热力膨胀阀(3)、蒸发器(4)、水泵(12)、水箱(13),其中压缩机(1)、水冷冷凝器(2)的冷媒管、热力膨胀阀(3)、蒸发器(4)串联连接成一个闭合的回路,水冷冷凝器(2)水冷管、水泵(12)、水箱(13)串联连接成一个闭合的回路,其中,蒸发器(4)采用太阳能集热/热泵蒸发器。
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公开(公告)号:CN100549563C
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200710132024.2
申请日:2007-09-07
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 太阳能多级溶液再生装置及方法是为太阳能溶液除湿蒸发冷却空调系统提供一种对溶液进行两级再生的新型太阳能溶液再生装置。在构建一、二级太阳能集热/再生器的基础上,通过直接引入室外空气在一级太阳能集热/再生器对稀溶液进行一级再生;在二级太阳能集热/再生器内再生用空气为经过空气预处理器除湿过的较干燥空气,从而达到对溶液进行更进一步再生的功能。该装置由一、二级太阳能集热/再生器、空气预处理器、溶液热交换器等主要部件组成。该装置结合传统集热/再生器和单级空气预处理集热/再生器具于一体,从而可以提高太阳能溶液再生器的再生性能,特别适用于我国南方夏季高湿天气对溶液除湿冷却系统进行溶液再生。
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公开(公告)号:CN101334220A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810020840.9
申请日:2008-07-29
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/44 , Y02E10/566
Abstract: 对流型光电转化强化与光热回收全工况复合热源装置包括复合热源集热蒸发器、热泵热水系统和光电转化与蓄存装置,该装置的核心部件为对流型光电转化强化与光热回收全工况复合热源装置,该装置采用光伏电池板(5)吸收太阳光能,用风机(4)驱动空气进行强迫对流换热,降低光伏板温度,从而提高光伏电池的光电转换效率;同时空气将所得热量释放给固定在集热板(6)背面的热泵系统蒸发器,从而能起到提升热泵蒸发温度的效果,从而提高热泵运行效率;此外,由于Z型旋转风门(10)的设置,使得在太阳辐射较弱或没有太阳辐射时,热泵系统蒸发器能吸收环境空气中热量作为能量补充,进而保证热泵系统的连续运行。
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公开(公告)号:CN100498132C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710190062.3
申请日:2007-11-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 集热蓄能蒸发一体化太阳能热泵装置集太阳能集热器、蓄能容器以及热泵系统的蒸发器于一体,在减少传统蓄能型太阳能热泵系统多级中间换热的热损失及制造成本基础上,加快太阳能集热器集热效率、增强热泵系统蒸发管内制冷剂与蓄能介质间的换热效率,从而保证整个蓄能型太阳能热泵装置的高效与稳定运行。该装置包括压缩机(1)、水冷冷凝器(2)、热力膨胀阀(3)、蒸发器(4)、水泵(12)、水箱(13),其中压缩机(1)、水冷冷凝器(2)的冷媒管、热力膨胀阀(3)、蒸发器(4)串联连接成一个闭合的回路,水冷冷凝器(2)水冷管、水泵(12)、水箱(13)串联连接成一个闭合的回路,其中,蒸发器(4)采用太阳能集热/热泵蒸发器。
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公开(公告)号:CN101122430A
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200710132024.2
申请日:2007-09-07
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 太阳能多级溶液再生装置及方法是为太阳能溶液除湿蒸发冷却空调系统提供一种对溶液进行两级再生的新型太阳能溶液再生装置。在构建一、二级太阳能集热/再生器的基础上,通过直接引入室外空气在一级太阳能集热/再生器对稀溶液进行一级再生;在二级太阳能集热/再生器内再生用空气为经过空气预处理器除湿过的较干燥空气,从而达到对溶液进行更进一步再生的功能。该装置由一、二级太阳能集热/再生器、空气预处理器、溶液热交换器等主要部件组成。该装置结合传统集热/再生器和单级空气预处理集热/再生器具于一体,从而可以提高太阳能溶液再生器的再生性能,特别适用于我国南方夏季高湿天气对溶液除湿冷却系统进行溶液再生。
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公开(公告)号:CN101021370A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200710020630.5
申请日:2007-03-16
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , Y02E10/40
Abstract: 太阳能空气预处理溶液集热再生装置,是为利用太阳能等低品位热源驱动的、利用溶液除湿、空气直接蒸发冷却空调系统提供一种将太阳能集热和再生相结合同时对再生用空气进行预处理的新型再生工艺流程,该流程由空气预处理器、太阳能集热/再生器、溶液热交换器等主要部件组成。该流程利用集热/再生器替代传统的集热器和再生器具有优化系统功能,同时对再生用空气在进入集热/再生器之前进行等焓除湿处理,从而可以提高集热/再生器的再生性能,特别适用于我国南方夏季高湿天气采用溶液除湿冷却系统的再生。
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公开(公告)号:CN201246923Y
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200820042261.X
申请日:2008-07-29
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/44 , Y02E10/566
Abstract: 热泵系统蒸发器与太阳能光伏集热器复合热源装置包括复合热源集热蒸发器、热泵热水系统和光电转化与蓄存装置,该装置的核心部件为对流型光电转化强化与光热回收全工况复合热源装置,该装置采用光伏电池板(5)吸收太阳光能,用风机(4)驱动空气进行强迫对流换热,降低光伏板温度,从而提高光伏电池的光电转换效率;同时空气将所得热量释放给固定在集热板(6)背面的热泵系统蒸发器,从而能起到提升热泵蒸发温度的效果,提高热泵运行效率;此外,由于Z型旋转风门(10)的设置,使得在太阳辐射较弱或没有太阳辐射时,热泵系统蒸发器能吸收环境空气中热量作为能量补充,进而保证热泵系统的连续运行。
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