一种蓄能式双循环热泵空调系统
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    发明公开

    公开(公告)号:CN108518773A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810294305.6

    申请日:2018-04-03

    IPC分类号: F24F5/00 F25B41/00

    摘要: 本发明公开了一种蓄能式双循环热泵空调系统,包括压缩式热泵机组,还包括耦合在压缩式热泵机组上的冷冻水回路和热水回路,冷冻水回路包括蒸发器、第一三通调节阀、冷盘管、第二三通调节阀、蓄冷换热器和冷冻水泵,热水回路包括冷凝器、第三三通调节阀、热盘管、第四三通调节阀、蓄热换热器和热水泵。本发明采取热水循环和冷冻水循环同时运行的方式,系统不用在制热模式和制冷模式之间转换工质的循环方向,控制简单,蒸发器和冷凝器可以按照各自最佳方案设计,系统效率高,可根据外界负荷变化自动调节输出功率,压缩机可以长时间稳定工作在效率最高的标准工况,节能省电。

    一种便携式菲涅尔透镜太阳灶

    公开(公告)号:CN107726640A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711092595.8

    申请日:2017-11-08

    CPC分类号: A47J27/00 A47J36/00 A47J36/06

    摘要: 本发明公开了一种便携式菲涅尔透镜太阳灶,包括菲涅尔透镜板、折叠式透镜板支架、三角架、热管加热锅和旋转式锅底座,所述菲涅尔透镜板由多块镜片拼装而成,可拆卸地连接在折叠式透镜板支架上,所述折叠式透镜板支架固定在三角架上,所述热管加热锅包括透明的锅盖、具有内外层的锅体和均布在锅体内部的多根热管,所述热管为“L”型,其竖直端焊接在锅壁的内外层之间,水平端焊接在锅底的内外层之间。本发明的太阳灶,使用时拼接,不用时叠装,非常便于收纳,单人即可携带,热管加热锅不管从侧面还是顶面接受光热,都可以实现锅底均匀加热的目的,能够更好地适应野外多变的地形。

    一维错位太阳能跟踪系统

    公开(公告)号:CN104090584B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410184587.6

    申请日:2014-05-04

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明公开了一维错位太阳能跟踪系统,其包括光敏跟踪组件和控制系统,所述光敏跟踪组件包括光敏元件、遮光板、防护罩以及底座和跟踪电路板,所述控制系统包括控制电路板,遮光板为通过焊接或拉伸或扭曲形成的错位遮光板结构,错位遮光板结构包括第一遮光板以及至少一第二遮光板,所述第一遮光板垂直于跟踪电路板,第二遮光板与第一遮光板之间存在夹角,所述夹角不大于第一遮光板的跟踪精度,且第一遮光板和第二遮光板的底面中线的连线在同一直线上,第一遮光板和第二遮光板之间通过连接板连接,所述第一遮光板和第二遮光板两侧的跟踪电路板上均设置至少一对对称分布的用于对太阳能入射光进行数据采集的光敏元件。本发明可提供太阳能跟踪精度。

    一种中低温热源热泵蒸汽系统

    公开(公告)号:CN105042943A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510557055.7

    申请日:2015-09-01

    IPC分类号: F25B30/06 F22B1/00

    摘要: 一种中低温热源热泵蒸汽系统,包括供制冷剂通过的热泵循环回路和供闪蒸水通过的闪蒸循环回路,其中,该热泵循环回路上依序设有蒸发器、高温压缩机、油分离器、冷凝器、经济器、过冷器和电子膨胀阀,在该蒸发器上连通有中低温热源管路,该油分离器的回油管连通至该高温压缩机的油池,该闪蒸循环回路上设有闪蒸器和加压水泵,该闪蒸循环回路通过该冷凝器,且该冷凝器位于该加压水泵的出口与该闪蒸器的入口之间,其中,在该蒸发器的制冷剂出口管路上旁通有通过该过冷器并充当该过冷器的冷源的第一旁通管路。该系统可利用低品位余热产生高于100℃的蒸汽,且结构简单,可对充分对废热进行回收,充分利用资源。

    自适应变形变容积相变蓄能器

    公开(公告)号:CN104677161A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510056360.8

    申请日:2015-02-03

    IPC分类号: F28D20/02 F25D3/00

    CPC分类号: Y02E60/145

    摘要: 本发明公开一种自适应形变容积相变蓄能器,设有筒状的保温外壁、封闭保温外壁两开口的保温底板与保温盖板,还包括有设于保温外壁内部的内壁和设于内壁内部的换热器,内壁与外壁间留有间隙,内壁包括有肋骨、螺纹连接件和壁面,肋骨是固定在壁面外侧面上或者内侧面的弹性连接棒,所述壁面为两个或两个以上,螺纹连接件数目比壁面多一个,相邻两个壁面通过螺纹连接件接合,并且保温底板和保温盖板分别通过螺纹连接件与内壁两端的壁面接合。本发明可以避免因工质相变时密度及体积变化引起的容器损坏或者损毁,同时可以保证蓄能容器内部工质高度不因密度变化而降低过多,从而保证换热器保持沉浸在工质中,提高换热效率和换热均匀性。

    平板集热器用太阳能重力自清洁系统

    公开(公告)号:CN103307793B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310264371.6

    申请日:2013-06-27

    IPC分类号: F24J2/46 B08B1/00

    CPC分类号: B08B1/008

    摘要: 本发明公开了平板集热器用太阳能重力自清洁系统,包括有平板集热器,在平板集热器两侧外分别设有可竖直上下移动、具有太阳能吸热功能的左侧容器和右侧容器,左侧容器和右侧容器内灌有液体工质,可随左侧容器和右侧容器重力变化而移动或伸缩的管道,左侧容器和右侧容器分别连通于管道两端,在所述左侧容器和右侧容器正上方的位置分别设有左侧遮光罩和右侧遮光罩;还包括有用于清洁平板集热器的玻璃盖板的清洁装置。本发明通过两个有水容器和管道,通过太阳能吸热后的传质,改变两个容器的自重,集热器两边容器的重力改变后产生升降,带动清扫装置对集热器进行清洁,提高太阳能的利用率。有利于提高太阳能利用,减少已有的清洁方式的能源和人工消耗。

    无霜热泵系统中的水溶性防冻液的太阳能再生系统

    公开(公告)号:CN103528291A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310478985.4

    申请日:2013-10-14

    IPC分类号: F25B47/02 F24J2/08

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 本发明公开了无霜热泵系统中的水溶性防冻液的太阳能再生系统,包括有由压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器、气液分离器构成连接回路的第一级制冷剂循环系统,由室外换热器、冷却塔、第二循环溶液泵构成连接回路的第二级换热循环系统,由冷却塔、连接管道或槽道、CPC集热器或槽式跟踪型聚光集热器依次连接构成的第三极再生循环系统。为采用水溶性防冻液作为间接除霜型热泵的换热工质,除了室内循环的第一级循环、室外吸热的第二级循环外,增加一个利用太阳能聚光再生的第三级循环,此种方式防冻液再生无额外能耗,无需大量存储防冻液成本低,对系统制热性能无损切有所提高,提高了热泵在冬天低温使用时的舒适性和节能性。

    跨临界CO2喷射式热泵系统及最优效率控制方法

    公开(公告)号:CN117781499A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311342784.1

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明公开一种跨临界CO2喷射式热泵系统及最优效率控制方法,该控制方法包括:利用极值搜索控制器实时获取变频压缩机的功耗值,并将功耗值计算得到对应的排气压力值;第一PI控制器实时获取压力传感器传输的实时压力值,并将实时压力值与排气压力值进行比对,以实时压力值作为第一PI控制器的反馈值,通过第一PI控制器的比例积分调节,输出两相喷射器喷嘴当前预期的有效节流面积,根据有效节流面积调节两相喷射器喷嘴的有效喉部面积。本发明的有益效果是:通过极值搜索控制调整两相喷射器驱动喷嘴的喉部面积,实现实时最佳状态运行,从而在处于非设计工况下实现实时最小功耗。

    一种消纳间歇性能源的储能式地热供暖系统

    公开(公告)号:CN110454867A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910786270.2

    申请日:2019-08-23

    摘要: 本发明公开了一种消纳间歇性能源的储能式地热供暖系统,包括蓄热装置、调峰板式换热器、供暖板式换热器、放热板式换热器、地热水循环泵、供暖热水循环泵和放热循环泵;蓄热装置,将间歇性能源转换为热能并储存在其蓄热材料中;在供暖季节通过放热循环泵、调峰板式换热器把蓄热材料中的热量释放到供暖热水管网中为建筑物提供调峰热能;在非供暖季节通过放热循环泵、放热板式换热器把蓄热材料中的热能释放到地热水中并储存在地热储中。本发明解决了不稳定间歇性能源跨季节储存、与建筑供暖稳定热源需求匹配、供暖梯级利用、供暖热网调峰等间歇性能源与建筑供暖系统之间的”源-荷”耦合问题,适用于具有一定地热水资源的各类建筑供暖系统。

    一种电动汽车多源热管理系统

    公开(公告)号:CN109163472A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811162450.5

    申请日:2018-09-30

    摘要: 本发明公开了一种电动汽车多源热管理系统,包括车内自然压缩制冷/制热流路、发动机自然压缩制冷/制热流路、电池包自然压缩制冷/制热流路、车内余热压缩制热流路、车内余热制热流路、电制热流路、发动机自然换热降温流路、电池包自然换热降温流路以及配套的阀门、泵和控制系统。本发明将发动机和电池包产生的余热热源、电加热直接生产的热源、自然环境的冷/热源、电驱动压缩机产生的冷/热源等多个能源源头进行耦合联动,分别基于各个冷热需求部分的温度要求综合调控不同冷热源的冷热输出,减少制冷时的压缩机启动时长和制热时的电加热器的启动时长,进而减少冷热输出的耗电量,提高电动汽车的行驶里程和使用寿命。