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公开(公告)号:CN103837027B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201410100476.2
申请日:2014-03-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种可双向传热的微阵列热管气-液换热装置,属于暖通空调设备领域。所述装置包含气-液换热芯体、换热风扇和壳体;气-液换热芯体包括多组标准换热板片和一对标准封头;每组标准换热板片由微阵列平板热管、上盖体和下盖体组成;多组平行的标准换热板片依次前后翻转排布,使得相邻盖体中的间隙相互连通,形成了折流结构的液体流道(2)。该装置还包括液体流道切换装置,可选择性切换液体从上/下液体流道流过,进而实现气-液和液-气传热。本发明具有换热效率高、重量轻、体积小、安装运输方便等优势,适用于作为室内小温差换热末端以及远距离的热回收等领域。
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公开(公告)号:CN103837027A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410100476.2
申请日:2014-03-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种可双向传热的微阵列热管气-液换热装置,属于暖通空调设备领域。所述装置包含气-液换热芯体、换热风扇和壳体;气-液换热芯体包括多组标准换热板片和一对标准封头;每组标准换热板片由微阵列平板热管、上盖体和下盖体组成;多组平行的标准换热板片依次前后翻转排布,使得相邻盖体中的间隙相互连通,形成了折流结构的液体流道(2)。该装置还包括液体流道切换装置,可选择性切换液体从上/下液体流道流过,进而实现气-液和液-气传热。本发明具有换热效率高、重量轻、体积小、安装运输方便等优势,适用于作为室内小温差换热末端以及远距离的热回收等领域。
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公开(公告)号:CN107525181A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710889132.8
申请日:2017-09-27
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F24F5/0046 , F24F7/00 , F24F13/30 , F24T10/10 , F25B30/06
Abstract: 一种利用自然能源进行负荷分级处理的空调系统主要包括低品位自然能源采集装置、嵌管式外墙、嵌管式窗户、空气处理机组以及连接管路。低品位自然能源采集装置从自然环境采集到的低温热水或者高温冷水分别输送到空气处理机组的经济器、嵌管式外墙和嵌管式窗户中,换热之后返回到低品位自然能源采集装置中继续从自然环境中取热或者放热。室外新风先经过经济器实现预冷/预热,然后在空气处理机组中进行深度处理到送风状态点后由送风口进入空调区。该系统能够充分利用自然环境所蕴藏的低品位能量,有效处理建筑的低品位供热空调负荷,大幅度降低高品位能源制取的热量或冷量,实现建筑供热空调负荷的分级处理,具有显著的节能潜力。
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公开(公告)号:CN104790572A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510201785.3
申请日:2015-04-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种具有冷却和遮阳功能的双层玻璃围护系统,属于建筑节能技术领域。该系统含有内层玻璃幕墙和外层玻璃幕墙;内层玻璃幕墙和外层玻璃幕墙之间形成空气腔体。该系统还含有冷却水管、冷源、水泵、冷却水入口和冷却水出口;多根冷却水管平行布置在空气腔体内,在每根冷却水管上设置有遮阳百叶,冷却水管通过冷却水入口和冷却水出口与冷源相连;水泵设置在冷源与冷却水出口之间或者冷源与冷却水入口之间的管路上。通过遮阳百叶调节机构可灵活调节透光率;冷却水管采用水平布置或竖直布置,多根冷却水管采用串联或者并联连接。该系统可以利用高温冷却水直接去除通过玻璃围护结构传入室内的热量,从而大幅降低空调冷负荷,并且简单易用、适合推广。
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公开(公告)号:CN104764128A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510201783.4
申请日:2015-04-24
Applicant: 清华大学
IPC: F24F5/00
CPC classification number: F24F5/0003 , E06B9/28 , F24F5/0096
Abstract: 一种内置冷却水管的室内遮阳冷却装置,属于建筑节能技术领域。该装置含有遮阳百叶;该装置还含有冷却水管、冷源、水泵、冷却水入口和冷却水出口;多根冷却水管平行布置在玻璃围护结构的室内侧,遮阳百叶设置在冷却水管上,冷却水管通过冷却水入口和冷却水出口与冷源相连;水泵设置在冷源与冷却水出口之间或者冷源与冷却水入口之间的管路上。所述玻璃围护结构为窗户、幕墙或顶棚。通过遮阳百叶调节机构可灵活调节透光率;冷却水管采用水平布置或竖直布置,多根冷却水管采用串联或者并联连接。该系统可以遮挡太阳辐射,并利用高温冷却水直接去除内遮阳装置附近的热量,从而大幅降低夏季空调负荷,并且结构简单、易于推广。
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公开(公告)号:CN104613798A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510012612.7
申请日:2015-01-09
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02P80/152
Abstract: 一种微阵列热管气-液逆流换热装置,属于暖通空调设备领域。所述装置含有风扇、外壳、微阵列热管板片和液侧换热箱体;多个微阵列热管板片平行固定在外壳内,气液两侧通过气液分隔板分开,微阵列热管液侧部分伸入液侧换热箱体内,气侧部分外接风机。液侧换热箱体含有分液总通道、集液总通道和平行并列的分支换热通道。分支换热通道内交错布置折流板,增大了换热面积,并适当增加了阻力,利于各分支间的水力平衡;同时减小了过流面积,利于增强换热、减少泵耗。本发明结构轻巧,安全性高;且实现了气体和液体的逆流换热,大幅增加了换热能力并减小了泵耗,特别适用于机房的自然冷却及余热回收等领域。
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公开(公告)号:CN104913674A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510290211.8
申请日:2015-05-29
Applicant: 清华大学
IPC: F28D15/02
CPC classification number: F28D15/0266
Abstract: 一种恒温差热管式气-液逆流换热装置,涉及能源技术领域中的换热器。该装置含有包括风扇、壳体、多排水平换热管和多根竖直热管;每一排水平换热管由外管和内管嵌套而成;每排外管的两端密封,每排内管通过蛇形弯头串联,其中通有液体;每根竖直热管一端密封,另一端与内外管间的制冷剂腔体相通,形成制冷剂流道;每根竖直热管外套有翅片。本发明解决了传统气-液换热器中由于肋片效率低下导致换热效率降低的问题,同时保证了流体和制冷剂间恒定的换热温差,并且在气体和液体换热的总流程上实现了逆流换热,具有换热效果好,加工方便,运行安全性和可靠性高的优势,适用于机房过渡季节的自然冷却及余热回收领域,也可用于气体间的远距离换热。
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公开(公告)号:CN103837026A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410100490.2
申请日:2014-03-18
Applicant: 清华大学
IPC: F28D15/02
Abstract: 一种微阵列热管气-液换热装置,属于暖通空调设备领域。该装置含有多片微阵列平板热管或多组标准换热板片、换热风扇和壳体;多片微阵列平板热管或多组标准换热板片平行错列固定在液侧换热箱体和固定架之间;每片或每组微阵列平板热管的液体端插入液侧换热箱体中,相邻的微阵列平板热管之间的间隙在液侧换热箱体内形成了折流结构的液体流道;微阵列平板热管的气体端插入固定架中,两两相邻的微阵列平板热管之间的间隙构成了平行的气体流道。本发明具有重量轻、体积小、安装运输方便、换热效率高、安全性好等优势,特别适用于基站、机房的自然冷却,以及远距离的热回收等领域。
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公开(公告)号:CN104913674B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510290211.8
申请日:2015-05-29
Applicant: 清华大学
IPC: F28D15/02
CPC classification number: F28D15/0266
Abstract: 一种恒温差热管式气-液逆流换热装置,涉及能源技术领域中的换热器。该装置含有包括风扇、壳体、多排水平换热管和多根竖直热管;每一排水平换热管由外管和内管嵌套而成;每排外管的两端密封,每排内管通过蛇形弯头串联,其中通有液体;每根竖直热管一端密封,另一端与内外管间的制冷剂腔体相通,形成制冷剂流道;每根竖直热管外套有翅片。本发明解决了传统气-液换热器中由于肋片效率低下导致换热效率降低的问题,同时保证了流体和制冷剂间恒定的换热温差,并且在气体和液体换热的总流程上实现了逆流换热,具有换热效果好,加工方便,运行安全性和可靠性高的优势,适用于机房过渡季节的自然冷却及余热回收领域,也可用于气体间的远距离换热。
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公开(公告)号:CN205175190U
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201520365491.X
申请日:2015-05-29
Applicant: 清华大学
IPC: F28D15/02
Abstract: 一种恒温差热管式气-液逆流换热装置及气-气逆流换热装置,涉及能源技术中的换热器。该装置含有包括风扇、壳体、多排水平换热管和多根竖直热管;每一排水平换热管由外管和内管嵌套而成;每排外管的两端密封,每排内管通过蛇形弯头串联,其中通有液体;每根竖直热管一端密封,另一端与内外管间的制冷剂腔体相通,形成制冷剂流道;每根竖直热管外套有翅片。本实用新型解决了传统气-液换热器中由于肋片效率低下导致换热效率降低的问题,同时保证了流体和制冷剂间恒定的换热温差,并在气体和液体换热的总流程上实现了逆流换热,具有换热效果好,加工方便,运行安全和可靠性高的优势,适用于机房过渡季节的自然冷却及余热回收领域,也可用于气体间的远距离换热。
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