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公开(公告)号:CN103604243B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310560389.0
申请日:2013-11-12
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 一种喷淋型空气源吸收式热泵,属于供热技术领域。该喷淋型空气源吸收式热泵包括发生器、吸收器、冷凝器、载冷剂再生装置、喷淋塔、溶液热交换器、溶液泵和节流阀;本发明采用现有集中供热系统或燃料直接燃烧驱动吸收式热泵,通过喷淋型蒸发器从空气中提取低品位热能,提高了供热的一次能源效率,降低了污染物排放。与传统空气源热泵相比,冬季没有结霜的风险,保障了供热的可靠性,减少了风冷换热器面积。利用自身排烟或者吸收式热泵冷冻方法,不仅可以实现载冷剂的连续再生、减少了载冷剂用量,还大大降低了载冷剂再生能耗。本发明对于供热和生活热水的制备具有明显的节能减排效果。
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公开(公告)号:CN101520218B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200910131509.9
申请日:2009-04-03
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02B30/72 , Y02E60/147
Abstract: 带自然冷却和蓄冷功能的全年供冷冷水机组,由压缩机、气体连接管、冷凝器、液体连接管、节流装置、蒸发器构成蒸汽压缩式制冷循环;通过开启热管支路上的热管气体阀、与节流装置并联的热管液体阀和蒸发器上的蒸发器液体阀,使蒸发器、气体连接管、冷凝器和液体连接管顺次连接构成冷媒自然循环回路;通过开启热管气体阀、热管液体阀和蓄冷液体阀,使气体连接管、冷凝器、液体连接管和蓄冷槽顺次连接构成冷媒蓄冷自然循环回路。该机组采用分体结构,保留了冷水机组夏季制取空调冷水的功能,同时在过渡季和冬季充分利用室外空气的自然冷能制取冷水并进行蓄冷,为建筑内区或高发热区域全年供冷的区域提供冷水,具有结构简单、高效节能的突出优点。
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公开(公告)号:CN101793423A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201019114015.X
申请日:2010-02-03
Applicant: 清华大学
IPC: F24D3/18
Abstract: 一种热量倍增型热站换热机组,属于供热采暖领域。本发明的技术特征是在现有集中供热一次侧热媒通过换热器转换成二次侧热水的基础上,将一次侧热媒先连接吸收式热泵机组作为驱动源,通过吸收式热泵机组从环境热源中取热,从而实现二次侧热量倍增的目的。本发明可以直接利用现有一次侧的热水或蒸汽作为热媒,驱动吸收式热泵机组从外界空气或水源环境中取热实现二次侧热量倍增换热,根据工况变化,也可以利用吸收式热泵机组的出口热媒,进一步加热流出吸收式热泵机组的二次侧热水。在保证二次侧使用功能的前提下,减小了单位供热面积的一次网供热量和热媒流量,从而减小了热网管道尺寸,降低了一次能源消耗及其输配能耗,具有显著的节能效果。
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公开(公告)号:CN101551136A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910143137.1
申请日:2009-05-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种利用锅炉与空气热源共同制备热水的装置,属于空调设备技术领域。本发明将锅炉与吸收式热泵机组联合使用,锅炉产生的热水或蒸汽作为吸收式热泵机组的驱动热源,并利用风冷式换热器直接或间接地从空气中取热,将从自来水或用户末端返回的低温热水依次送入吸收式热泵机组的吸收器和冷凝器中,制取高温热水,该方式比直接燃烧化石燃料供热具有更高的一次能源利用效率;该装置可根据季节及地域的变化,分别采用吸收式热泵机组供热、吸收式热泵机组与锅炉联合供热以及锅炉直接供热三种运行模式,适用于任意外温环境,提高了供热装置的安全性;并可方便地调节出水温度,减少冷热水掺混造成的能量品位损失。
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公开(公告)号:CN103604249A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310560580.5
申请日:2013-11-12
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 一种能源塔型吸收式冷热水机组,属于供热空调领域。该机组包括吸收式制冷热泵机组、能源塔和载冷剂再生装置,即将吸收式制冷热泵机组与能源塔和载冷剂再生装置结合。冬季,热能或燃料驱动的吸收式冷热水机组运行供热功能,通过能源塔与空气传热传质提取低品位热能,实现了供热一次能源效率的显著提高;夏季,切换成吸收式制冷模式,并向能源塔排热,通过热能或燃料制冷的方式有效减小电网负荷。能源塔投资小,且冬季从空气中取热不会出现结霜,保障了供热的可靠性和连续性。利用自身排烟或者热泵冷冻方法,实现了载冷剂的连续再生、减少了载冷剂用量,还大大降低了载冷剂再生能耗。本发明用于冬季供热夏季供冷,具有明显的节能减排效果。
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公开(公告)号:CN101520208B
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200910131279.6
申请日:2009-04-13
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02B30/18
Abstract: 一种余热回收型浴室热水锅炉装置,由锅炉、吸收式热泵机组、污水换热器、自来水预热器、蓄热水箱、污水池、污水过滤器、给水泵、污水泵、循环水泵、锅炉回水泵组成,来自自来水管路的水分为两路,一路常供浴室,另一路经自来水预热器和吸收式热泵机组加热后提供洗澡热水;所述污水池收集的洗澡废水经污水换热器换热后排除;所述水环中的循环水,在污水换热器中与污水进行换热,之后依次流经自来水预热器和吸收式热泵机组进行换热。本发明既充分利用了洗澡废水的余热,减少了燃料消耗,又有效利用了一次能源,避免了对高品位电能的浪费,适用于宾馆、学校、健身房和公共澡堂等需要提供洗澡热水的场所,属于能源技术领域。
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公开(公告)号:CN101520208A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910131279.6
申请日:2009-04-13
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02B30/18
Abstract: 一种余热回收型浴室热水锅炉装置,由锅炉、吸收式热泵机组、污水换热器、自来水预热器、蓄热水箱、污水池、污水过滤器、给水泵、污水泵、循环水泵、锅炉回水泵组成,来自自来水管路的水分为两路,一路常供浴室,另一路经自来水预热器和吸收式热泵机组加热后提供洗澡热水;所述污水池收集的洗澡废水经污水换热器换热后排除;所述水环中的循环水,在污水换热器中与污水进行换热,之后依次流经自来水预热器和吸收式热泵机组进行换热。本发明既充分利用了洗澡废水的余热,减少了燃料消耗,又有效利用了一次能源,避免了对高品位电能的浪费,适用于宾馆、学校、健身房和公共澡堂等需要提供洗澡热水的场所,属于能源技术领域。
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公开(公告)号:CN101514856A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910119883.7
申请日:2009-03-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种带自然供冷供热功能的空气处理装置,包含压缩机,四通阀,气液分离器,冷凝器,节流装置和蒸发器,其技术特征在于:在四通阀所在管路上加设热管阀门和热泵阀门,在节流装置两端并联阀门,设置高位机和低位机,将对应的部件置于其中。本发明不仅保留了原有系统的制冷和制热功能,还引入热管自然循环,不仅解决了水环热泵系统建筑内区冬季和过渡季的能源浪费问题,还杜绝了在冬季补热时的高品位能损失。发明还可加设制冷剂泵保障热管循环的运行性能,从而进一步提升水环热泵空调系统的节能性和可靠性。本发明还适用于其他从高温流体端向低温流体端传热的场合,具有节能可靠的优点。
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公开(公告)号:CN103604249B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310560580.5
申请日:2013-11-12
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 一种能源塔型吸收式冷热水机组,属于供热空调领域。该机组包括吸收式制冷热泵机组、能源塔和载冷剂再生装置,即将吸收式制冷热泵机组与能源塔和载冷剂再生装置结合。冬季,热能或燃料驱动的吸收式冷热水机组运行供热功能,通过能源塔与空气传热传质提取低品位热能,实现了供热一次能源效率的显著提高;夏季,切换成吸收式制冷模式,并向能源塔排热,通过热能或燃料制冷的方式有效减小电网负荷。能源塔投资小,且冬季从空气中取热不会出现结霜,保障了供热的可靠性和连续性。利用自身排烟或者热泵冷冻方法,实现了载冷剂的连续再生、减少了载冷剂用量,还大大降低了载冷剂再生能耗。本发明用于冬季供热夏季供冷,具有明显的节能减排效果。
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公开(公告)号:CN102305494B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201110197038.9
申请日:2011-07-14
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625
Abstract: 一种含结晶的吸收式化学蓄能装置,包含发生器、吸收器、蒸发器、冷凝器、节流阀、溶液泵、浓溶液储罐、稀溶液储罐、气液热交换器以及制冷剂储罐等。所述浓溶液储罐的内部设有溶液换热管和冷却盘管,所述的溶液换热管外旁通一溶晶管用于溶解晶体。本发明提出的蓄能装置,即将太阳能、工业余热、富足的电量等转化为化学能存储下来,改善源侧与用户侧的空间、时间和数量的不匹配性。这种蓄能技术化弊为利,利用了吸收剂结晶现象进行能量蓄存,提高了蓄能密度;提出了溶晶措施,保证释蓄能正常运行;改进系统循环形式,实现梯级利用热能,提高了热源的利用效率;扩展了装置的功能,使装置能实现蓄能、释能、直接供能和边蓄边释四种模式。
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