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公开(公告)号:CN114719458B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210367384.5
申请日:2022-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B1/10 , F25B41/325 , F25B41/34 , F25B30/02 , F25B31/00
Abstract: 本发明公开了一种适合于严寒地区补气可调型准二级压缩燃气热泵机组,所述燃气热泵机组包括准二级压缩机、室内换热器、第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、第三电子膨胀阀、第四电子膨胀阀、室外换热器、低温冷却液换热器、烟气换热器、气液分离器、高温冷却液换热器、燃气发动机、冷却液循环泵。本发明采用带中间补气口的涡旋式压缩机,将一部分制冷剂节流后在高温冷却液换热器中吸热蒸发为气体并进入压缩机的中间补气口;另一部分制冷剂则分别进入蒸发器、低温冷却液换热器和烟气换热器吸热蒸发为气体制冷剂并进入压缩机吸气口。经过中间补气降低压缩机排气温度,保证热泵在低温下高效稳定运行,排气温度不超过120℃,COP达到1.2以上。
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公开(公告)号:CN118565104A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410689424.7
申请日:2024-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 华晨宝马汽车有限公司
Abstract: 一种组合内管式中深层套管换热器,涉及热泵研发技术领域。外套管底端封闭并置于地下钻孔内,顶端伸出地下钻孔固定安装井口盖板,管壁邻近顶端处设置流体进口管与热泵蒸发器出口连接,内管同轴布置在外套管内部,底端设置吸水管,顶端伸出井口盖板并设置流体出口管与热泵蒸发器入口连接,内管采用由深层段内管和浅层段内管组成的组合式结构,深层段内管采用PE‑RT II型保温管,浅层段内管采用双层保温钢管,二者通过连接机构相连。采用浅层段的双层保温钢管和深层段的PE‑RT II型保温管的组合式内管形式,能够保证内管的承压能力,减小“热短路”现象,提升换热量,满足系统的经济性和可靠性需求。
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公开(公告)号:CN115751756B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211504923.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 南京五洲制冷集团有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用高压储气发电的CO2载冷剂储能供冷系统,涉及一种供冷系统。压缩机、冷凝器、制冷剂储液器和电子膨胀阀依次连接,压缩机与冷凝蒸发器连接,电子膨胀阀与冷凝蒸发器连接,CO2储液罐的液管出口连接液泵后通过主路和旁路与CO2储液罐的气管入口连接,主路布置用冷蒸发器,旁路布置电磁调节阀,CO2储液罐的液管入口与冷凝蒸发器连接,CO2储液罐的气管出口与冷凝蒸发器连接,空压机将CO2储液罐的气管出口与CO2高压储气罐的气管入口相连,CO2高压储气罐的气管出口经电磁调节阀及发电机构与冷凝蒸发器连接。外接的CO2高压储气罐实现储能作用,系统安全稳定运行,充分利用高压CO2气体进行发电,提升能效利用率。
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公开(公告)号:CN115751756A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211504923.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 南京五洲制冷集团有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用高压储气发电的CO2载冷剂储能供冷系统,涉及一种供冷系统。压缩机、冷凝器、制冷剂储液器和电子膨胀阀依次连接,压缩机与冷凝蒸发器连接,电子膨胀阀与冷凝蒸发器连接,CO2储液罐的液管出口连接液泵后通过主路和旁路与CO2储液罐的气管入口连接,主路布置用冷蒸发器,旁路布置电磁调节阀,CO2储液罐的液管入口与冷凝蒸发器连接,CO2储液罐的气管出口与冷凝蒸发器连接,空压机将CO2储液罐的气管出口与CO2高压储气罐的气管入口相连,CO2高压储气罐的气管出口经电磁调节阀及发电机构与冷凝蒸发器连接。外接的CO2高压储气罐实现储能作用,系统安全稳定运行,充分利用高压CO2气体进行发电,提升能效利用率。
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公开(公告)号:CN114623629A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210399029.6
申请日:2022-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种旋流分离单相均液孔口节流的等干度干式蒸发器,所述蒸发器包括气液旋流分离器、液相均液器、换热器,这三部分在空间上紧密相连,结构紧凑,是一个整体。节流后的气液两相制冷剂进入气液旋流分离器,由于气液两相密度不同,受到不同的离心力而分离。分离出的气相制冷剂比容较大而在蒸发器中换热量很小,将这部分气态制冷剂分离出来通过旋流排气管直接排至换热器排气管,由于未进入管箱进行换热,可有效减少换热器体积;而从气液旋流分离器分离出的液相制冷剂有利于在液相均液器中均匀分液,从而提高换热器换热面积利用率。由于采用旋流式气液分离,均液效果不受制冷剂两相流流型的影响,应用的工况范围广。
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公开(公告)号:CN111623556B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010506290.2
申请日:2020-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种加快空气源热泵除霜速度的控制方法,属于空气源热泵技术领域。所述方法是通过空气源热泵实现的,向压缩机中喷射气态制冷剂,确定补气电子膨胀阀的最佳开度。本发明可提高压缩机的排气量和输入功,加快压缩空气源热泵的除霜速度,除霜时间至少可缩短21%,可有效降低除霜期间机组的耗电量和从蒸发器中吸收的热量,耗电量至少可降低18%,可有效提高压缩空气源热泵机组的除霜效率,有效地提升机组的除霜效率,在补气电子膨胀阀的最佳开度时,除霜效率至少可提升6.3%,可提高压缩空气源热泵机组供暖的室内热舒适性,减缓室内温度的降低,提升室内热舒适性。
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公开(公告)号:CN109780748B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910194748.2
申请日:2019-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种补气型超低环温空气源热泵机组及其制热制冷运行方法,所述机组包括主路大容量变频补气型压缩机、主路膨胀阀、室内换热器、补气路电磁阀、补气路膨胀阀、辅助膨胀阀、室外换热器、经济器、辅助小容量滚动转子压缩机和四通换向阀。本发明的补气型超低环温空气源热泵机组除了实现制冷运行外,在供暖期间实现不同室外气温的单台压缩机运行和两台压缩机补气型运行两种工作模式自动切换,在室外气温相对较高时,可单台压缩机变频运行,而在室外气温更低时,通过小容量压缩机为经济器提供外部能源,大容量压缩机补气运行,一方面提高机组运行性能,另一方面将大容量压缩机的供热能力提高32%。
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公开(公告)号:CN109882984B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910168311.1
申请日:2019-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种引射强化旋风分离免清尘新风装置及方法,所述新风装置包括新风进口管、引风机、入口管路、引流管路、入口管路调节阀、引流管路调节阀、DDC控制箱、室外新风入口、旋流分离器。本发明的引射强化旋风分离免清尘新风装置作为新风机的同时,又作为一种气固分离的设备,具有结构尺寸小、无运动部件、成本低、分离效率高、易于操作和维护、易于实现自动控制、清洗与检修较为简单等优点。本发明的引射强化旋风分离免清尘新风装置通过引流可以有效增强对空气中细小颗粒的分离,对于改进旋流分离技术以及PM2.5在环境保护领域的分离和捕获具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN109882983B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910168305.6
申请日:2019-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种引流强化旋风分离免清尘热回收新风机,所述新风机包括新风进口管、新风引风机、室外新风入口、旋风分离器、热回收机、新风送风管、室内新风口、室内排风口、排风出口管和回风机。本发明将室外新风从切向通入旋风分离器中,利用气体旋转过程中作用在颗粒物上的离心力使颗粒物从气体中分离,并经底流口至排污管,最后在引射装置中被经过热回收后的排风带走;而净化后的新风则从溢流管中排至新风送风管,最后从室内新风口进入室内,供室内使用。与此同时,室内排风由室内排风口进入热回收机,从新风送风管多管束外壁面及旋流器外壁面逆向流过,新风与排风通过壁面进行热量的传递,从而实现废热的回收。
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公开(公告)号:CN111595066A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010502222.9
申请日:2020-06-04
Applicant: 南京五洲制冷集团有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种供暖再生无霜热泵一体机,涉及一种热泵系统。溶液进口与溶液槽连接,第一喷淋管下方有第一板式换热器,外壳一与溶液出口连接,溶液出口与预冷溶液进口连接;预冷溶液进口分别与预冷溶液出口和预热溶液出口连接,预热溶液出口与溶液进口连接,预冷溶液出口与进溶液口连接,预热溶液进口与预热溶液出口连接,管线配合构成溶液换热器;进溶液口与稀溶液箱连接,第二喷淋管下方有第二板式换热器,外壳二与再生溶液箱连接,再生溶液箱与出溶液口连接,出溶液口与预热溶液进口连接;第二板式换热器的出工质口与进工质口之间设有冷凝余热模块;第一板式换热器的工质出口与工质进口之间设有空气源热泵。
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