一种真空管集热器阵列的自力式保护阀

    公开(公告)号:CN103195956A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310100698.X

    申请日:2013-03-26

    IPC分类号: F16K17/02

    摘要: 本发明公开了一种真空管集热器阵列的自力式保护阀,包括波纹管、导压口、传压杆、调节螺母、拉伸弹簧、控制手柄、控制转轴、转盘、插槽、挡板、扭力弹簧、密封圈、阀芯、阀体以及两个测压接口。以管路中流体的压力为控制信号,依靠集热管损坏引起的管压变化来实现阀芯的自动闭合,从而截止供水干管向损坏支路输送流体,以避免水的大量泄漏和集热系统的停工。对真空管集热器阵列的保护效果好,实施成本较低,使用方便,避免水资源的浪费,维持真空管集热系统的稳定,在真空管太阳能集热系统中推广应用具有良好的经济及社会效益。

    建筑物夜间通风降温设计的简化计算方法

    公开(公告)号:CN102024080B

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010568222.5

    申请日:2010-12-01

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种建筑物夜间通风降温设计的简化计算方法,该方法将复杂的实际建筑概括为简单的夜间通风降温建筑几何模型,并确定蓄热体种类、表面积、烟囱高度、烟囱断面积等基础计算参数;然后通过某地室外逐时气象数据以及设定的蓄热体初始温度,按照对流换热机理计算出蓄热体逐时蓄热量和蓄热体表面逐时温度,当室外空气温度高于蓄热体表面温度时对流换热计算停止。通过统计可得到总蓄热量Qtotal、蓄热体表面最后温度Tend以及最大小时蓄热量Qmax。由Qmax可获得带走最大小时蓄热量所需要的通风量Greq。运用热压及风压通风计算式,可获得建筑蓄热量最大时刻通风所产生的实际通风量Gvir。将需要通风量Greq和实际通风量Gvir进行比较,可判断建筑设计能够满足夜间通风的需求。

    一种办公用加湿增氧装置及方法

    公开(公告)号:CN110068092B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910261365.2

    申请日:2019-04-02

    摘要: 本发明公开了一种办公用加湿增氧装置及方法,包括带有加湿增氧设备间的办公桌,加湿增氧设备间内包括增氧装置、空气预处理装置、软化装置、加湿装置和混合室,具体为软化装置加入自来水进行软化,经过连通管进入到加湿装置进行雾化处理进入混合室,同时空气预处理装置对空气进行预处理后,一部分气体进入增氧装置中,另一部分气体直接进入到混合室中,进入增氧装置中的气体进行氮、氧分离后通过增氧通道进入到混合室中,混合室中的雾化水和气体经过混合通过加湿增氧通道从送风口进行输出,本发明能够显著改善办公人员局部舒适度,满足人们的需要。

    一种太阳能集中供热蓄热水箱

    公开(公告)号:CN106907756B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201710042400.2

    申请日:2017-01-20

    IPC分类号: F24D11/00 F24S60/00

    CPC分类号: Y02B10/20 Y02E10/40

    摘要: 本发明公开了一种太阳能集中供热蓄热水箱,包括蓄热水箱,蓄热水箱的一个侧面上设置有太阳能集热供水管和太阳能集热回水管,蓄热水箱的另一个侧面上设置有采暖系统供水管以及采暖系统回水管;所述的蓄热水箱中垂直设有定位柱,定位柱上套装有浮动取水器;浮动取水器包括导水器,导水器为环形结构,导水器的一端连接有可弯折的取水管,取水管与所述的采暖系统供水管连接;所述的导水器上设置有气囊圈,通过控制气囊圈的充放气以调整浮动取水器在蓄热水箱中的位置。本发明结构简单,能进行自动控制,保证取水温度的稳定性,克服了传统蓄热水箱受天气影响而导致供水温度波动的弊端,同时按需求充分利用了水箱中的水温,提高了热利用效率。

    一种增湿增氧型送热风装置

    公开(公告)号:CN109751747A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910063649.0

    申请日:2019-01-23

    IPC分类号: F24F13/02 F24F3/16 F24F6/04

    摘要: 本发明公开了一种增湿增氧型送热风装置,包括与新风系统连接的布袋送风管,位于布袋送风管外部的下方有固定支座,固定支座的两侧垂直设置有至少两对立杆,位于所述的布袋送风管内部设置有第一支架和第二支架,所述的支撑杆穿出布袋送风管并与所述的立杆连接;所述的第一支架上设置有赛代克湿膜,所述的第二支架上设置有储水槽,所述的赛代克湿膜的部分伸入到所述的储水槽中;所述的固定支架上安装有进水管,进水管的一端伸入到所述的储水槽中,并在进水管上安装水位调节装置;所述的布袋送风管的侧壁上开设有用于向所述储水槽中投加生氧药剂的加料口。本发明解决了高原环境下建筑体内空气干燥、低温缺氧的问题,达到热、湿、氧耦合营造的目的。

    一种回热湿化的双罐稳流富氧床

    公开(公告)号:CN109592645A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811494931.6

    申请日:2018-12-07

    摘要: 一种回热湿化的双罐稳流富氧床,包括储气罐,储气罐包括一级储氧罐和二级储氧罐,一级储氧罐输入端与吸附塔的吸附塔出口管道相连,一级储氧罐通过控制面板进行控制,吸附塔输入端与回热器的压缩空气出口管道相连,回热器上开有外界空气进口,回热器连接空压机的空压机出口管道,回热器上的回热器空气出口连接加湿器,加湿器和二级储氧罐输出端的氧气通过电动三通一连接弥散式风口,弥散式风口设置在床体的床头位置,床头设置有传感器,传感器通过控制面板控制。本发明克服制氧装置能耗高、启动期不稳定和高原睡眠缺氧等问题,提高了睡眠时床头的湿、氧浓度,从而改善睡眠质量。

    城市居住建筑系统的碳能时空分布分析与量化模拟方法

    公开(公告)号:CN109147046A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810940667.8

    申请日:2018-08-17

    IPC分类号: G06T17/05 G06F16/29

    CPC分类号: G06T17/05

    摘要: 本发明公开了一种城市居住建筑系统的碳能时空分布分析与量化模拟方法,包括:在城市卫星影像中标识城市居住建筑系统的屋顶平面外轮廓;在屋顶平面外轮廓上叠加建筑属性集数据;建筑属性集包括建筑类型、建筑高度、建筑层数以及建造年代;根据每个单栋居住建筑的建筑属性集中的关键属性,区划每个单栋居住建筑的建筑类型;为每个单栋居住建筑叠加相邻建筑物阴影遮挡关系,将三维空间数据模型连同建筑属性集和天气数据导入建筑能耗模拟软件,模拟生成并存储每个单栋居住建筑的能耗模型;在地理信息系统中三维可视化呈现单栋居住建筑时空能耗模型。本发明为城市尺度下的居住建筑系统能耗分析提供了一种可操作性强的模拟方法。

    一种智能化光伏阵列清洁器

    公开(公告)号:CN108526067A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810307424.0

    申请日:2018-04-08

    摘要: 一种智能化光伏阵列清洁器,包括光伏板,光伏板上表面设置有用于测定表面灰尘的感光组件,感光组件将监测到的信息传递给位于光伏板侧面的控制组件,控制组件与位于光伏板上表面的清灰装置相连,控制组件通过传动装置带动清灰装置在光伏板上表面横向移动,光伏板的起始端为工作台,感光组件可24h监控光伏表面灰尘,当灰尘厚度达到设定值时,通过控制组件使伺服电机开始运作,进而带动螺杆清洁器从左到右对光伏阵列表面灰尘进行清洁,可有效提高光伏阵列发电效率,螺纹杆结构的设计可使灰尘自动聚集至集尘袋中,避免扬尘造成的二次污染。

    一种强化对流型辐射供暖墙

    公开(公告)号:CN108180528A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711229030.X

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: F24D5/02 F24D19/00

    摘要: 本发明公开了一种强化对流型辐射供暖墙,包括设置在建筑外墙内壁上的对流加热系统;所述的对流加热系统中设置有加热装置,并且具有空气间层;所述的对流加热系统上开设有进气孔以及出气孔,其中,进气孔位于出气孔的下方;室内温度较低的空气由进气孔进入到空气间层中并被所述的加热装置加热,加热后温度较高的空气从所述的出气孔排放到室内。本发明的供暖墙保留了传统低温辐射供暖的优点,又增加了墙面多孔对流散热技术,且施工改造方便、调节灵活,极其适用于我国西北中小学教室采暖。

    一种太阳能地面-炕面组合采暖系统

    公开(公告)号:CN105371342B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510778529.0

    申请日:2015-11-13

    IPC分类号: F24D11/00 F24D19/10

    CPC分类号: Y02B10/20 Y02B10/70

    摘要: 本发明公开了一种太阳能地面‑炕面组合采暖系统,包括太阳能集热系统、蓄热系统、炕面采暖系统、地面采暖系统和控制系统;所述的集热系统收集太阳辐射热量输出于储存蓄热系统中,并通过控制系统设置地面‑炕面采暖系统单独供暖运行时间及供热量以满足人体热需求。昼间人在房间活动时,地面采暖系统对房间供暖满足室内温度需求;夜间人处于睡眠状态时,炕面采暖系统提供舒适的被窝温度。本发明采用了地面‑炕面分时分区采暖模式运行,根据昼夜人体活动区域以及不同状态下热需求不同,按需供给,减少建筑能耗,减小系统规模及成本,应用方便,易于控制,可操作性强,在村镇太阳能采暖建筑中推广应用具有良好的经济及社会效益。