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公开(公告)号:CN111238085A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010024860.4
申请日:2020-01-10
Applicant: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 , 中铁十二局集团有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于土壤岩石交替出现地层的地源热泵地埋管施工工艺方法,包括:S1.场地测量,放线、定位及循环系统调整;S2.钻机就位;S3.开孔进行初步测试;S4.成孔工艺;S5.垂直地埋管试压;S6.安装垂直地埋管;S7.开泥浆池;S8.回填。该地源热泵钻孔施工工艺,采用潜孔锤套管跟管钻进的钻孔方式可以在松软的地层中进行钻孔同时也能对较为坚硬的岩层进行钻孔,在不同硬度的土壤与岩层中均可进行施工,施工过程中不需要更换钻机,缩短了施工周期,节约了成孔成本。同时将在土壤与岩石交替出现地层中钻机会遇到的困难整合化,并给出相应的解决措施,保证后续施工操作具有参考价值。
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公开(公告)号:CN110848832A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910996894.7
申请日:2019-10-19
Applicant: 东南大学
IPC: F24F3/16 , F24F5/00 , F24F11/65 , F24F11/70 , F24F12/00 , F24F13/28 , F24F13/30 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了一种新型光伏热电热回收净化新风装置及其控制方法,属于暖通空调及绿色建筑节能技术领域。所述新风装置包括热管热回收模块、净化新风模块、光伏热电模块和自动控制模块。热管热回收模块的一端设置在新风通道内,另一端设置在排风通道内。空气净化模块包括初效过滤层、高效过滤层和吸附层。光伏热电模块包括光伏电池板、蓄电池、控制器和热电堆,其中光伏电池板铺设在室外侧风管上表面,新风管和排风管的热管由热电堆连接,以强化换热。自动控制模块包括温度传感器和控制模块。本发明解决了排风能量浪费的问题,且采用太阳能辅助强化换热,大大地提高排风热回收效率,充分节约空调系统的能耗,具有可观的应用前景。
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公开(公告)号:CN106802024A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710056177.7
申请日:2017-01-25
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/40 , F25B27/002 , F24S20/40 , F24S60/00 , F25B29/003 , F25B41/04 , F25B41/062 , F25B49/02 , F25B2313/02741
Abstract: 本发明公开了一种基于相变储能的热泵空调及生活热水联合系统,利用两种相变材料在不同温度区间的储能耦合热泵空调及太阳能热水。该联合系统包括热泵空调单元、相变储能单元和太阳能热水单元;热泵空调单元包括压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、换热器,相变储能单元包括高温相变室、低温相变室、绝热层、进出口切换管路,太阳能热水单元包括太阳能集热器、电辅热、储水箱。该系统在夏季供冷,冬季供热,常年需生活热水的场所,通过相变储能单元内同时对高温与低温的储能与释能,实现在时间上转移热泵空调单元产生的能量,达到对用电量‘削峰填谷’的目的;实现在时间和空间上转移热泵空调单元与太阳能热水单元产生的能量。
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公开(公告)号:CN104833115B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510258260.3
申请日:2015-05-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种能够实时防止管道冻结的太阳能热水器。发明主要针对传统太阳能热水器在冬季,输水管中的水结冰,输水管冻堵、冻结,带来水资源浪费以及管道更换等问题。通过增加感温装置、循环水泵和带加热器的保温膨胀水箱,并有效利用简单控制装置,实现太阳能水箱中的水与带加热器的膨胀水箱中的水实时交相流动,以达到实时防止管道冻堵冻结的目的。该装置包括太阳能热水器,温度探头,带加热器的保温膨胀水箱,电磁阀,循环水泵,控制盘,以及生活用水部分。通过向控制盘中的控制器输入简单的控制程序来控制整个装置的运行,保证其稳定性。
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公开(公告)号:CN104265385B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410392755.0
申请日:2014-08-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用二次流机构提高非共沸工质朗肯循环效率的装置,包括蒸汽发生器,膨胀机,发电机,冷凝器,储液器,工质泵,预热器,控制机构。本装置针对非共沸混合工质在蒸发换热过程中产生的传热恶化问题,将高压侧工质流体的加热分成预热器和蒸发器两个部分,预热器采用阻力损失小换热系数高的板式换热器,用于消除工质的过冷;蒸发器采用优化设计的二次流机构,引入扰动和混合作用,克服非共沸工质附加的传热传质阻力,提高循环效率。该装置广泛应用于中低温热能的高效利用方面,可将中低温热能高效地转变为机械能和电能,推动可再生能源的余热利用。
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公开(公告)号:CN104848565A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510268364.2
申请日:2015-05-25
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 本发明提出一种具有防过热功能的太阳能热水器,包括水箱(5),在所述水箱(5)内设置有测量水温的温度传感器(6);在所述水箱(5)内设有若干换热管(1),所述换热管(1)贯穿所述水箱(5);在换热管内(1)形成空气流通通道;在所述换热管(1)两端的水箱(5)端盖上连接有总管(2),在所述总管(2)内设置有当温度传感器(6)测得的水温温度超过温度传感器内设定的第一设定温度时,用于实现换热管(1)的通风以及当温度传感器(6)测得的水温温度低于第一设定温度时关闭换热管通风的电动阀门(3)。本发明通过在水箱内设置换热管,可以在太阳能过于充足时,自动的将热量散失,控制水箱内的水温恒定。
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公开(公告)号:CN104265385A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410392755.0
申请日:2014-08-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用二次流机构提高非共沸工质朗肯循环效率的装置,包括蒸汽发生器,膨胀机,发电机,冷凝器,储液器,工质泵,预热器,控制机构。本装置针对非共沸混合工质在蒸发换热过程中产生的传热恶化问题,将高压侧工质流体的加热分成预热器和蒸发器两个部分,预热器采用阻力损失小换热系数高的板式换热器,用于消除工质的过冷;蒸发器采用优化设计的二次流机构,引入扰动和混合作用,克服非共沸工质附加的传热传质阻力,提高循环效率。该装置广泛应用于中低温热能的高效利用方面,可将中低温热能高效地转变为机械能和电能,推动可再生能源的余热利用。
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公开(公告)号:CN104265384A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410392867.6
申请日:2014-08-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用纵向涡克服非共沸工质传热恶化的有机朗肯循环装置。该装置包括纵向涡机构的蒸汽发生器,膨胀机,发电机,冷凝器,工质泵。采用太阳能等低品位热能作为高温热源,并采用非共沸混合工质,以减少换热器壁面两侧流体的平均传热温差,降低传热过程中由传热温差造成的不可逆损失。此外,针对有机朗肯循环中非共沸工质在蒸发换热过程中的传热恶化问题,换热流体在流经本装置的蒸汽发生器时,会在纵向涡发生器的作用下,产生纵向涡流,通过提升换热过程中流体温度场与速度场的协同性,以较小的阻力代价获取较大的传热效果提升。该装置可普遍适用于有机朗肯循环热机系统,提升系统效率,达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN102418954B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201110224848.9
申请日:2011-08-05
Applicant: 宝莲华新能源技术(上海)有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用太阳能供应舒适热水和实现发电的热能综合利用装置,主要由两部分构成:太阳能热水系统以及朗肯循环系统。该装置能够根据用户设定的供水温度进行调节,利用太阳能集热器把水加热,并对集热器的出水进行热能回收或者循环加热。如果集热器出水温度高于设定供水温度,启用朗肯循环系统将高温热能转变成电能;如果用户侧水箱的供水温度低于设定温度,则利用太阳能集热器对用户水箱进行加热,确保用户水箱始终提供舒适热水。该装置可以增加太阳能的利用量和利用效率,提高生活热水的舒适度,实现太阳能供应生活热水和发电的综合利用,避免集热器热能过剩造成对水源的蒸发浪费,适用于民用和工业太阳能热水器的技术升级和技术改造。
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公开(公告)号:CN102997499A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210584416.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种可同时制取冷水与热水的空气源热泵装置,实现了一台空气源热泵装置同时用于制冷与制热并获取生活热水的功能。本装置主要由一台压缩机、一台位于室外的空气换热器、三台位于室内的水换热器、四通换向阀、节流装置、水泵、电磁阀、逆止阀等部件构成。其中,三台室内水换热器中的两台根据工作工况、四通阀的切换作为蒸发器或冷凝器,另外一台水换热器作为冷凝器可常年生产生活热水。本发明用途广泛,可以单独制冷热水、制冷同时制热水、制冷同时供暖、供暖同时制热水、供暖同时制冷以及供暖同时制热水与制冷,能够满足我们日常生活中的各种冷热需要。
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