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公开(公告)号:CN111503915B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202010380804.4
申请日:2020-05-08
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 华商国际工程有限公司 , 北京市国有资产经营有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种冰场二氧化碳制冷系统,包括:一组或多组制冷子系统,所述制冷子系统包括:第一压缩机、第二压缩机、气体冷却器、回热器组、引射器、膨胀罐、膨胀阀、第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀和第四控制阀;所述回热器组包括多个回热器,多个所述回热器的第一通路相连通。通过本发明实施例提供的冰场二氧化碳制冷系统,利用回热器可以降低从气体冷却器出来的制冷剂温度,同时能够提高压缩机的吸气温度,提高压缩机效率,降低压缩机功耗,提高整个系统的能效比。引射器能够提高系统的运行效率和稳定性;主压缩机和并行压缩机两类压缩机同时工作,能够实现高效循环,进一步提高制冷效率。
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公开(公告)号:CN111503915A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010380804.4
申请日:2020-05-08
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 华商国际工程有限公司 , 北京市国有资产经营有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种冰场二氧化碳制冷系统,包括:一组或多组制冷子系统,所述制冷子系统包括:第一压缩机、第二压缩机、气体冷却器、回热器组、引射器、膨胀罐、膨胀阀、第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀和第四控制阀;所述回热器组包括多个回热器,多个所述回热器的第一通路相连通。通过本发明实施例提供的冰场二氧化碳制冷系统,利用回热器可以降低从气体冷却器出来的制冷剂温度,同时能够提高压缩机的吸气温度,提高压缩机效率,降低压缩机功耗,提高整个系统的能效比。引射器能够提高系统的运行效率和稳定性;主压缩机和并行压缩机两类压缩机同时工作,能够实现高效循环,进一步提高制冷效率。
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公开(公告)号:CN212132945U
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202020741103.4
申请日:2020-05-08
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 华商国际工程有限公司 , 北京市国有资产经营有限责任公司
摘要: 本实用新型提供了一种冰场二氧化碳制冷系统,包括:一组或多组制冷子系统,所述制冷子系统包括:第一压缩机、第二压缩机、气体冷却器、回热器组、引射器、膨胀罐、膨胀阀、第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀和第四控制阀;所述回热器组包括多个回热器,多个所述回热器的第一通路相连通。通过本实用新型实施例提供的冰场二氧化碳制冷系统,利用回热器可以降低从气体冷却器出来的制冷剂温度,同时能够提高压缩机的吸气温度,提高压缩机效率,降低压缩机功耗,提高整个系统的能效比。引射器能够提高系统的运行效率和稳定性;主压缩机和并行压缩机两类压缩机同时工作,能够实现高效循环,进一步提高制冷效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN113758037A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110762295.6
申请日:2021-07-06
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 华商国际工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于二氧化碳跨临界制冷系统的热回收系统,包括:高温热回收子系统和中温热回收子系统;高温热回收子系统包括高温换热器、第一蓄液箱、第二蓄液箱和第一换热器,中温热回收子系统包括中温换热器、第三蓄液箱和第二换热器。通该热回收系统能够回收制冷系统产生的高品质热量,且通过高温换热器和中温换热器依次进行多次换热,使得热量得到充分利用,提高了制冷系统的热量利用率,避免能源浪费,且回收的热量能够满足多种需求;通过第一换热器和第二换热器对供水系统提供的可用水进行多次加热,综合利用了高温热回收子系统和中温热回收子系统,可以提供温度更高更适合的可用水,进一步提高了能量利用率。
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公开(公告)号:CN113669936A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110762306.0
申请日:2021-07-06
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 华商国际工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于二氧化碳跨临界制冷系统的回油系统,包括:一级分离子系统和二级分离子系统,一级分离子系统用于对压缩机的排气进行一级分离,二级分离子系统包括低压循环储液器、集油结构和换热器。该回油系统能够对润滑油进行多级分离,可以实现润滑油的有效循环;采用密度更大的润滑油,且在低压循环储液器底部设置集油结构,可以在重力作用下自动分离出更重的润滑油,之后由换热器进行再次分离,可以提高分离循环效果。此外,换热器接入高温的一次分离后的制冷剂,可以有效利用制冷系统压缩机排气本身产生的热量,能够提高能源利用率;且经过换热的一次分离后的制冷剂可以再次进入到低压循环储液器内,形成高效循环的回油系统。
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公开(公告)号:CN114403737A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210065225.X
申请日:2022-01-20
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 厦门朴蜂智能科技有限公司
IPC分类号: A47L1/02 , A47L11/38 , A47L11/40 , E04G23/00 , C11D1/66 , C11D1/72 , C11D1/74 , C11D3/08 , C11D3/20 , C11D3/60
摘要: 本发明提供了一种适用于幕墙的清洗方法,属于幕墙清洗领域,包括以下步骤:对水体使用改良试剂进行改良;改良试剂包括表面活性剂、消泡剂、清洗剂、抑制剂中的一种或多种;将改良后的水体倒入清洗设备中;利用清洗设备件喷出改良后的水体打湿幕墙;冲掉污水;改良后的水体在幕墙表明形成保护层。本发明提供的一种适用于幕墙的清洗方法,与现有技术相比,利用改良后的水体打湿玻璃,然后冲掉盘刷清洗出来的污水。改良的水体在玻璃表面形成保护层(防静电层),防止灰尘的吸附,提高了清洁效果。
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公开(公告)号:CN112664709A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011470490.3
申请日:2020-12-14
发明人: 向春阳 , 李久林 , 马祎斌 , 宋浩 , 董佳节 , 费恺 , 邢辰 , 陈利敏 , 吴余 , 陈煜 , 秦树东 , 那金兰 , 黄敏 , 张荣 , 包振楠 , 胡宇飞 , 熊杰 , 张建华 , 李朝旭 , 李萌 , 石远方
摘要: 本申请涉及一种定位支架及其制冷管道安装结构和方法,涉及速滑冰道施工的领域,定位支架包括底座和并排设置在底座上的多个支架,多个所述支架位于同一条直线上,所述支架包括两根相互平行的支撑杆以及固设在两根支撑杆上端的水平杆,所述水平杆内凹形成用于放置制冷管道的弧形凹槽,两根所述支撑杆的下端分别固设有安装杆,所述安装杆固定在底座上,所述安装杆垂直于支架所在平面,且两根所述安装杆分别位于支架所在平面的两侧,所述安装杆的端部与底座边沿平齐。本申请具有提高制冷管道和钢筋的安装精度的优点。
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公开(公告)号:CN114305266A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210065226.4
申请日:2022-01-20
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 厦门朴蜂智能科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种玻璃幕墙清洗用驱动装置,包括架体、第一驱动组件、第二驱动组件和辅驱动组件,其中第一驱动组件与架体连接、且设置于架体的一侧,第一驱动组件包括主驱动轮;第二驱动组件与架体连接、且设置于架体的另一侧;辅驱动组件与架体连接,辅驱动组件包括与架体转动连接的辅驱动轮,辅驱动轮的旋转轴同时与架体的运动方向和主驱动轮的旋转轴垂直。通过本发明实施例提供的一种玻璃幕墙清洗用驱动装置能够驱动清洗机器人对高度复杂的曲面玻璃幕墙进行清洗。该装置通过各组件独立驱动调整输出的驱动力,在架体重心不均匀分布时实现驱动力的均匀输出,实现稳定的重载爬坡。本发明作用效果显著,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN215002357U
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202121530563.3
申请日:2021-07-06
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 华商国际工程有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种用于二氧化碳跨临界制冷系统的热回收系统,包括:高温热回收子系统和中温热回收子系统;高温热回收子系统包括高温换热器、第一蓄液箱、第二蓄液箱和第一换热器,中温热回收子系统包括中温换热器、第三蓄液箱和第二换热器。通该热回收系统能够回收制冷系统产生的高品质热量,且通过高温换热器和中温换热器依次进行多次换热,使得热量得到充分利用,提高了制冷系统的热量利用率,避免能源浪费,且回收的热量能够满足多种需求;通过第一换热器和第二换热器对供水系统提供的可用水进行多次加热,综合利用了高温热回收子系统和中温热回收子系统,可以提供温度更高更适合的可用水,进一步提高了能量利用率。
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公开(公告)号:CN215002358U
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202121530571.8
申请日:2021-07-06
申请人: 北京国家速滑馆经营有限责任公司 , 华商国际工程有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种用于二氧化碳跨临界制冷系统的回油系统,包括:一级分离子系统和二级分离子系统,一级分离子系统用于对压缩机的排气进行一级分离,二级分离子系统包括低压循环储液器、集油结构和换热器。该回油系统能够对润滑油进行多级分离,可以实现润滑油的有效循环;采用密度更大的润滑油,且在低压循环储液器底部设置集油结构,可以在重力作用下自动分离出更重的润滑油,之后由换热器进行再次分离,可以提高分离循环效果。此外,换热器接入高温的一次分离后的制冷剂,可以有效利用制冷系统压缩机排气本身产生的热量,能够提高能源利用率;且经过换热的一次分离后的制冷剂可以再次进入到低压循环储液器内,形成高效循环的回油系统。
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