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公开(公告)号:CN112815395A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110072502.5
申请日:2021-01-20
IPC: F24F1/0035 , F24F1/0063 , F24F1/14 , F24F13/02 , F24D15/04 , F24D17/02 , F25B13/00 , F25B41/20 , F25B41/31
Abstract: 本发明公开了一种温湿独立控制的多联供辐射空调系统,包括制冷剂回路、冷凝侧水回路、蒸发侧水回路、蓄热水箱水回路。本发明通过四通换向阀切换、电磁阀的启闭在制冷剂侧及水侧进行冬夏工况切换。在夏季工况下,冷凝器给热水箱进行供热,用于生活热水的供应。蒸发器产生的低温冷水先对新风进行除湿,再送入建筑辐射末端满足室内冷负荷,实现全辐射、全新风、温湿独控,提高系统能效。在冬季工况下,冷凝器给热水箱进行供热,用于生活热水及辐射末端供应以满足室内热负荷,当室外气候恶劣导致结霜时,热水箱同时向蒸发器供水用于除霜。且冬夏季节均有冷凝器出口过冷环节,提高系统效率。该系统将机组冷热充分利用,有效提高能源利用率,解决了冬季恶劣工况结霜问题,并采用冷凝器出口过冷,实现了系统全年高效稳定运行。
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公开(公告)号:CN112880237A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110046668.X
申请日:2021-01-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种太阳能辅助空气源热泵三联供系统,包括空气源热泵热水器系统、光伏发电发热一体系统,两系统分别有各自独立的加热生活热水的工质环路,通过高温储热水罐将两系统连接在环路中,通过制冷剂实现热量交换。还包括空气处理装置,利用空气源热泵系统对新风温度进行调控,系统既可以独立供热水,又可以联合太阳能进行供电供热水并且进行空气处理,实现了更合理的能量转移控制方式,可以大大节约能源。本发明从整体系统的设计层面上设计了完整的供生活热水、供电的空气调节系统。提供了解决冬季蒸发器结霜时热泵性能衰减的问题的方法,提高了热水水温的稳定性,确保空气源热泵热水器在寒冷天气下连续长时间正常运行。
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公开(公告)号:CN111023227A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911147318.1
申请日:2019-11-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于寒冷地区的双级压缩热源塔热泵系统,该系统包括制冷剂回路、热源塔溶液回路、负荷侧水回路和再生回路,其中,制冷剂回路与热源塔溶液回路和负荷侧水回路连接,热源塔溶液回路与负荷侧水回路以及再生回路连接,负荷侧水回路与需求侧连接,为需求侧提供冷热水供水,并回收需求侧的冷热水。该系统可有效降低热源塔热泵系统在北方寒冷地区应用时的单级压比,提高恶劣工况下供热能力与效率,解决冬夏季工况系统制热/制冷能力难以匹配的问题,实现在北方地区的全年高效稳定运行。
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公开(公告)号:CN111023226A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911147029.1
申请日:2019-11-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热源塔的溶液-水-制冷剂双级集散式热泵系统,包括依次相连的溶液回路、第一级热泵回路、水回路、第二级热泵回路和多个制冷剂回路。本发明采用集中的溶液循环从室外空气中吸收显热和潜热,避免了常规空气源热泵的结霜问题,在部分负荷下可充分利用热源塔换热面积,提高供热能力;双级热泵可减小压缩机单级压比,确保系统在零下20℃等恶劣的室外环境下安全稳定运行;采用低温水作为主要热输送环节的介质,增加单位介质的载热能力,大幅降低载热环节的热损失,减少泄露带来的风险;采用制冷剂循环作为最后的热量输配环节,实现各个房间单独调控,提高部分负荷下的系统效率。
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公开(公告)号:CN111023227B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911147318.1
申请日:2019-11-21
Applicant: 东南大学
IPC: F25B1/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于寒冷地区的双级压缩热源塔热泵系统,该系统包括制冷剂回路、热源塔溶液回路、负荷侧水回路和再生回路,其中,制冷剂回路与热源塔溶液回路和负荷侧水回路连接,热源塔溶液回路与负荷侧水回路以及再生回路连接,负荷侧水回路与需求侧连接,为需求侧提供冷热水供水,并回收需求侧的冷热水。该系统可有效降低热源塔热泵系统在北方寒冷地区应用时的单级压比,提高恶劣工况下供热能力与效率,解决冬夏季工况系统制热/制冷能力难以匹配的问题,实现在北方地区的全年高效稳定运行。
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公开(公告)号:CN111023134A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911220019.6
申请日:2019-12-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种烟气余热全热回收与提质的热源塔热泵,包括烟气回路、循环水回路、制冷剂回路。利用低温循环水与排烟烟气之间巨大的温度差以及水蒸气分压力差实现对烟气中所含大量显热以及潜热的捕集,通过制冷剂蒸汽压缩循环实现对所捕集低位余热的提质,并直接供给热网。以低温循环水代替溶液作为热源塔循环工质,彻底解决了溶液吸湿后的再生问题,系统更加简单高效。采用直接接触式热源塔作为低温循环水与烟气换热的装置,传热传质系数高,热质传递面积大,热质传递势差大,总传热传质能力强,彻底解决间壁式换热器在余热利用中的腐蚀问题。利用压缩机排气过热段热量对全热回收后的烟气进行再热,避免最终排烟处于饱和状态,消除湿烟羽现象。
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