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公开(公告)号:CN100338415C
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200510010384.6
申请日:2005-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 寒冷地区处理后污水-原生污水热泵系统,它涉及一种污水处理厂的污水加热系统。本发明解决了寒冷地区污水处理厂采用污水生物处理法处理污水,为提高原生污水温度,在池壁上装发泡板或设空气预热室或加热污泥或加热曝气池中的原生污水,存在成本高、处理后污水热能不能回收再利用问题。本发明的压缩机5通过制冷剂管路9与单向阀2固接,单向阀2通过制冷剂入口管路3与三级淋激式冷凝器8固接,三级淋激式冷凝器8通过制冷剂出口管路4与膨胀阀7固接,膨胀阀7通过制冷剂管路9与蒸发器1固接,蒸发器1通过制冷剂管路9与气液分离器6固接,气液分离器6通过制冷剂管路9与压缩机5固接。本发明的运行成本低,处理后污水热能可以回收再利用。
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公开(公告)号:CN1731027A
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN200510010261.2
申请日:2005-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F24D11/00
CPC classification number: Y02B10/20
Abstract: 利用相变材料的太阳能季节性蓄热系统,它涉及太阳能蓄热系统,为了解决现有城市供热能耗高、环境污染严重的问题。本系统由太阳能集热器1、循环泵7、三通阀8、阀门9、板式换热器10热泵机组12组成,在第一三通阀8-1-2与蒸发器3、第一阀门9-1、第二阀门9-2的连接点处之间设置有蓄热器2,蓄热器2内置有相变材料13,相变材料13上设有流体通道14。本发明的利用相变材料的太阳能季节性蓄热系统具有充分利用可再生能源太阳能、相变蓄热装置的体积小,蓄热器2的蓄热效率高、热泵机组12的运行效率高,生态环境污染小的特点。
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公开(公告)号:CN1687297A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510009975.1
申请日:2005-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 蓄能相变材料及使用该材料的蓄能式空气源热泵除霜系统,它涉及的是制冷设备(F25)技术领域。它可解决现有的空气源热泵热气除霜可靠性差、运行效果差等问题。蓄能相变材料的化学成分由CaCl2·6H2O、成核剂组成;8的第三端口通过2、1与8的第一端口相连,8的第四端口通过7、6、5、4、3与9的一端口、13的一端口相连,13的另一端口与管口14-4、12的一端口相连,9的另一端口与12的另一端口、11的一端口相连,管口14-5连接10的一端口,11的另一端口、10的另一端口与8的第二端口相连。本发明中的材料具有良好放热性、能量密度大的特点;其系统能从系统制热、余热蓄能、释能除霜到制热功能之间的转换。
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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: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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