太阳能再生溶液空调系统
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102466283A

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010542487.8

    申请日:2010-11-11

    IPC分类号: F24F5/00 F24F11/02

    摘要: 本发明公开了一种太阳能再生溶液空调系统,包括:通过第一溶液管路顺序连接的太阳能集热再生器、浓溶液罐、空调溶液泵、空气处理器、稀溶液罐以及再生溶液泵,太阳能集热再生器的输入端与再生溶液泵的输出端连接,空调溶液泵和空气处理器之间的第一溶液管路上设置有第一阀门,空气处理器和稀溶液罐之间的第一溶液管路上设置有第二阀门,空调溶液泵的输出端和稀溶液罐的输入端之间安装有与第一阀门、空气处理器和第二阀门并联的第二溶液管路,第二溶液管路上设置有第三阀门,空气处理器的一侧设置有空调风机,太阳能集热再生器的一侧设置有再生风机。通过使用本发明的系统可以全年利用太阳能进行空气温湿度调节,提高了太阳能利用率。

    太阳能溶液再生装置及方法

    公开(公告)号:CN102451571A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010519637.3

    申请日:2010-10-19

    IPC分类号: B01D1/22 B01D1/30 F24J2/00

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 本发明公开了一种太阳能溶液再生装置,包括:容器,容器是密封的并且由平行设置的顶面板和底面板、平行设置的上面板和下面板,以及平行设置的左面板和右面板构成,底面板是太阳能集热板,顶面板为透明板,其特征在于,还包括设置于上面板上的至少一个真空泵,在左面板或右面板上邻近上面板的位置设置有至少一个进液口,每一个进液口设置有分液器,分液器伸入容器内,下面板上设置有至少一个出液管。本发明的装置使太阳能溶液再生温度低、不可逆损失小、更易于太阳能热利用且提高了太阳能利用效率。

    固体激光器的冷却系统和方法

    公开(公告)号:CN102201639A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010132278.6

    申请日:2010-03-24

    IPC分类号: H01S3/042

    摘要: 本发明提供一种用于激光器的冷却系统,其特征是,包括顺次连通构成循环回路的压缩机(1)、冷凝器(2)、节流装置(3)和用于冷却激光器的发热元件的冷却器以及该回路中循环流动的冷却剂,其中,所述冷却器具有贯穿所述冷却器以用于冷却剂从其中流过的多个微通道,在该循环回路中,在所述冷凝器(2)的上游且设在所述压缩机(1)的下游设置有油分离器(6)。此外,本发明还提供另一种激光器的冷却系统。本发明还涉及一种激光器的冷却方法。

    线性压缩机变容量调节的定余隙装置

    公开(公告)号:CN101776067A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200910076940.8

    申请日:2009-01-14

    IPC分类号: F04B49/00 F04B49/12

    摘要: 本发明涉及的线性压缩机变行程调节的定余隙装置,其组成如下:安装于线性压缩机气缸内活塞前方的内部具有空腔的排气塞;排气塞与压缩机气缸之间的间隙同活塞与压缩机气缸之间的间隙;排气塞内部腔体后端装有排气阀片,排气塞内部腔体前端装有柔性排气管;固定于排气塞前端上的连接件;和与连接件相连并固定在气缸端盖内端面上的排气塞位置调节执行机构;排气塞位置调节执行机构为电动式执行机构、气动执行式机构或液压式执行机构;当压缩机需要进行负荷调节时,控制系统通过改变活塞行程调节排气量,同时通过排气塞位置调节执行机构调节排气塞的位置,使得活塞压缩过程始终保持一设定的余隙,在行程调节时仍保持较高压缩机容积效率。

    压缩机质量检测系统及检测方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118517408A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410750958.6

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明涉及压缩机技术领域,尤其涉及一种压缩机质量检测系统及检测方法。压缩机质量检测系统包括:传送分级装置,所述传送分级装置包括第一输送带;电桥分析仪,所述电桥分析仪设于所述第一输送带的一侧,所述电桥分析仪上设有用于与待测压缩机连接的测试线,所述电桥分析仪用于测量待测压缩机的等效电阻和等效电感;差分对比单元,所述差分对比单元与所述电桥分析仪通信连接,所述差分对比单元用于将所述电桥分析仪测得的等效电阻和等效电感的实际值与理论值进行差分比对。本发明提供的压缩机质量检测系统及检测方法,用以解决现有直线压缩机检测系统耗时长、操作复杂以及现有压缩机在线检测技术良品率低的缺陷。

    直线压缩机及制冷机
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118128724A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410178617.6

    申请日:2024-02-09

    摘要: 本发明涉及压缩机领域,提供一种直线压缩机及制冷机。直线压缩机包括定子,定子中形成有气隙,气隙中绕设有线圈;永磁体,适于通过托架插设于定子并部分伸入气隙;驱动活塞,可活动地设置于压缩腔和背压腔中且驱动活塞与托架连接。该直线压缩机可以无机械谐振弹簧,可减少活动部件,降低了潜在的故障源,提升了直线压缩机的可靠性,提高了效率和设备使用寿命;保证了压缩过程的连续性和稳定性。

    一种三介质换热器
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110425911B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910813186.5

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明涉及换热器结构设计领域,提供一种三介质换热器,包括换热管、第一介质进口管和第一介质出口管,换热管包括外管、内管、第一隔层和第二隔层,内管的两端分别与第一介质进口管和第一介质出口管动密封连接;第一隔层和第二隔层将外管与内管之间分隔为绝热腔和两个传热腔,两个传热腔均与第二介质进口和第二介质出口连通。本发明提供的三介质换热器,对换热管结构进行特殊设计,通过调整换热管按照预设方向和角度旋转,来改变两个传热腔单元内的介质与内管或外管的接触面积,从而调节两种介质之间或者三种介质之间的换热量,解决了仅需两种介质换热时第三种介质参与换热的问题并能实现换热量的无极调节,减小了能量消耗,有利于提高换热效率。

    一种数据中心套管换热结构及其控制方法

    公开(公告)号:CN110425913B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201910813448.8

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: F28D7/10 F28D11/04 F28F27/02

    摘要: 本发明涉及蒸发器的结构设计领域,提供了一种数据中心套管换热结构及其控制方法,包括套管换热器,套管换热器包括内管、外管和至少一个第一隔层;外管由内管和第一隔层分隔成两个传热腔;内管中填充有第一工质,传热腔中填充有第二工质;密封旋转轴和旋转控制装置,密封旋转轴设置在套管换热器的两端,旋转控制装置用于控制套管换热器和密封旋转轴绕轴向旋转;控制系统设置在套管换热器的一侧,通过控制旋转控制装置使套管换热器旋转预设角度。本发明提供的数据中心套管换热结构,基于本套管换热器内结构的特殊设计,在重力的作用下通过调整套管换热器沿轴旋转的角度实现换热量的无极调节,消除因热负载不均造成机柜出口温度不均的问题。

    一种带导流装置的热虹吸回路设备

    公开(公告)号:CN108271335B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201810022433.5

    申请日:2018-01-10

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明提供了一种带导流装置的热虹吸回路设备,该装置包括:冷凝器、导流装置和多个蒸发器;蒸发器均并联;每个蒸发器一端与导流装置连通,另一端与冷凝器连通;冷凝器分别与导流装置和蒸发器连通;导流装置包括:导流片、旋转轴、壳体和多个挡片;旋转轴固定于壳体内底部,旋转轴的轴向中心线与壳体内底部平行;导流片的一边与旋转轴固定连接,多个挡片固定于壳体的内壁;导流片绕旋转轴在多个挡片之间旋转。本发明通过导流装置的导流作用,减少了各蒸发器流体流动存在的相互推挤和干扰,避免某些蒸发器向其他蒸发器的串流扰动,提高回路的流动稳定性和传热能力,加快了流体速度和稳定性,提高了安全性,具有广泛的推广适用性。

    磁场辅助冻结装置、冻结设备及磁场辅助冻结方法

    公开(公告)号:CN116941722A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210406785.7

    申请日:2022-04-18

    IPC分类号: A23L3/36 F25D29/00 G05D23/20

    摘要: 本发明提供一种磁场辅助冻结装置、冻结设备及磁场辅助冻结方法,其中,磁场辅助冻结装置包括温度感应系统,用于采集食品表面的温度;扫描分析系统,用于得到食品的形状和尺寸;食品冻结模型计算模块,与扫描分析系统连接,用于根据食品的形状和尺寸计算出食品中心温度渡过最大冰晶带的时间;磁场发生系统,用于产生磁场;电磁场控制器,与磁场发生系统、食品冻结模型计算模块以及温度感应系统分别连接,用于根据食品表面的温度降低到预设温度上限值开启磁场发生系统,并在达到食品中心温度渡过最大冰晶带的时间关闭磁场发生系统。本实施例能够实现调节磁场强度、缩短相变时间,减小冰晶尺寸等效果,而且可以减少磁场作用时间,进而节能、减排。