一种具有双向拉簧调节的连杆式配重装置

    公开(公告)号:CN113432318A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110860817.6

    申请日:2021-07-28

    发明人: 石梦珂 石海平

    IPC分类号: F24S80/00

    摘要: 本发明公开了一种具有双向拉簧调节的连杆式配重装置,包括配重件、配重梁、偏转轴、偏转台以及驱动部,所述配重件安装于配重梁的自由端部,所述偏转台安装于驱动部一侧且通过偏转轴活动连接,所述配重梁与驱动部之间设有双向拉簧连杆调节机构;本发明涉及集热器配件技术领域,该具有双向拉簧调节的连杆式配重装置,可根据偏心转动机构的位置进行配重装置反向力矩和上拉簧与下拉簧拉力变化形成的反向力矩的自动调节而实现整体力矩的综合作用始终处于相对均衡,就可大幅减少驱动部的电机功率要求和可用简易方式实现自锁,本发明设计科学合理,结构简单巧妙,可自动调节适应,设备成本较低、日常能耗较少,重力平衡效果较好。

    一种地源热泵地源侧温度优化系统

    公开(公告)号:CN113294948A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110714334.5

    申请日:2021-06-26

    申请人: 郝克净

    摘要: 本发明公开了一种地源热泵地源侧温度优化系统,包括供热水系统和地源侧系统,还包括温度优化系统,所述优化系统包括:太阳能集热系统,所述集热系统用于吸收太阳光线热量并加热系统中给水;地源侧换热系统一,所述换热系统一用于调节集热系统中给水的温度以及调节地源侧系统中的温度;热水侧换热系统二,所述换热系统二用于调节集热系统中给水的温度以及调节地源侧系统中的温度;以及控制系统,所述控制系统用于控制换热系统一、换热系统二以及集热系统中的工作状态。本发明优化了地源侧温度,能够广泛应用在地源热泵技术领域。

    一种腔体式太阳能平板集热器及其系统

    公开(公告)号:CN111854180B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010716928.5

    申请日:2020-07-23

    摘要: 本发明公开了一种腔体式太阳能平板集热器及其系统,包含水流管,冷凝腔,储热腔,回液管,蒸发器,集液腔,相变工质等,其中水流管外表面做亲液和疏液的表面处理,储热腔储存相变储热材料,蒸发器蒸发侧内部钎焊铝翅片和铝棒。液态相变工质真空充装于太阳能平板集热器内,太阳光经太阳能选择性吸收涂层转为热能传递至蒸发侧内的相变工质,相变工质吸热气化上升至冷凝腔,通过水流管与冷水进行热量交换,相变工质冷凝后经回液管回流至集液腔,完成物质循环和热量传递。本发明所设计的太阳能平板集热器不仅提高太阳能吸收率,强化传热过程,而且通过储存相变储能材料解决太阳能平板集热器过冬防冻的问题,适应范围更广,稳定性更高。

    太阳能热水器储热水箱
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112984841A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911286558.X

    申请日:2019-12-14

    申请人: 钱秋红

    发明人: 钱秋红

    摘要: 本发明公开了太阳能热水器储热水箱,包括PLC控制器、第一电磁阀、箱体和温度传感器,所述箱体的一端安装有PLC控制器,且箱体底部的一端设置有冷水进管,冷水进管上安装有第一电磁阀,冷水进管的底端安装有过滤管。本发明通过安装有聚氨酯保温涂层、保温矿棉、真空隔热腔和特氟龙不粘涂层,使得装置既通过在箱体侧壁上设置的聚氨酯保温涂层、真空隔热腔和保温矿棉对于热量的阻隔作用,提升了装置的保温效果,减少了热量的流失,实现了节能的优点,又通过在箱体的内侧壁设置有特氟龙不粘涂层,提升了箱体内壁的抗粘性,保证了箱体内壁不易粘附杂质,提升了装置的使用效果。

    一种节能环保型自动恒温供暖设备

    公开(公告)号:CN112902280A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110280997.0

    申请日:2021-03-16

    申请人: 谢真周

    发明人: 谢真周

    摘要: 本发明涉及一种供暖设备,尤其涉及一种节能环保型自动恒温供暖设备。本发明提供一种体积较小、便于移动且能够对水进行过滤的节能环保型自动恒温供暖设备。一种节能环保型自动恒温供暖设备,包括:支撑架,支撑架上设有储水组件;加热组件,储水组件上设有加热组件。本发明通过储水组件实现对水的储存,接着在加热组件的配合下,实现对水的自动加热;通过设有进水组件,进而便于人们将水输送至储水组件内。

    周围无建筑分布侧向采光集热一体化多层建筑

    公开(公告)号:CN112902277A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110108571.7

    申请日:2021-01-27

    发明人: 刘轩昂 邹源

    摘要: 本发明公开了一种周围无建筑分布侧向采光集热一体化多层建筑,该建筑为五层办公建筑,周围无建筑分布;每层均为双面布房结构,其中间为走廊,走廊的两端设有侧窗结构;南向和北向房间均为单侧窗结构;在南向房间窗台的外侧挂装有太阳能集热器,包括安装槽、集热器、进水口和出水口、T型挂件、安装框和安装板、温度传感器、电动卷帘组件。本发明充分利用空间,在保证阳台强度的前提下增设有板式太阳能集热器,将太阳能转换为热能供室内采暖或热水使用,可根据不同季节的需要开或关集热器;本发明还可作为新风换气使用;本发明采光设计合理,融合了建筑光热一体化的设计理念,对充分利用自然光,推动太阳能在建筑中的应用以节约能源具有重要意义。

    一种槽式太阳能集热器及其安装方法

    公开(公告)号:CN112856829A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110100795.3

    申请日:2021-01-24

    摘要: 本发明涉及太阳能源技术领域,且公开了一种槽式太阳能集热器,包括固定架,所述固定架上表面的两侧分别活动安装有左反射板和右反射板,所述左反射板远离固定架的一侧固定安装有支架,所述左反射板和右反射板上的支架均与连接阀固定连接,所述连接阀的正背面均固定套接有水管,所述水管的外部固定套接有吸热层,所述吸热层的外部固定套接有透镜管。该槽式太阳能集热器,通过在水管外部安装透镜管,使得左反射板和右反射板之间无法利用反光镜的相对位置上形成凸透镜,在这部分对阳光聚焦后对水管内部上层的水进行加热,使得加热时上下两侧对水管内部进行同时加热,提高加热效率,继而缩短集热器的加热管长度,增加空间利用率。

    太阳能热水器
    68.
    发明公开
    太阳能热水器 审中-实审

    公开(公告)号:CN112797654A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011563754.X

    申请日:2020-12-25

    IPC分类号: F24S80/00 F24S80/30

    摘要: 本发明属于热水器技术领域,具体涉及一种太阳能热水器。本发明旨在解决现有热水器注液管容易相对注液口偏移而使注液管被外壳遮挡,不方便注液的问题。本发明太阳能热水器,在其换热器的注液管和外壳体的注液口设置封堵组件,封堵组件包括限位套,限位套套设在注液管的外侧,且限位套的第一端与外壳体固定连接,如此可以相对限制注液管和注液口的位置,避免注液管相对注液口移动,影响换热介质注入的便利性。

    光化学与热化学结合的储能装置

    公开(公告)号:CN108759120B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810408096.3

    申请日:2018-04-28

    摘要: 一种光化学与热化学结合的储能装置,包括:太阳能聚光镜,用于聚集太阳光;光线分频器,将太阳能聚光镜聚集的光分为两束;光化学反应器,光线分频器分出的参与光化学反应的光子被导入光化学反应器,使其中的光化学反应物发生异构反应,将能量储存在化学键中;以及热化学反应器,光线分频器分出的未参与光化学反应的光子被导入热化学反应器,使其中的热化学反应物发生热化学反应,将能量储存在化学能中。本发明的光化学与热化学结合的储能装置对太阳能不同频率的光子进行了分别利用,其中高能量的光子进行了光化学反应直接将光能储存在化学键中,低能量的光子进入热化学反应器先转化为了热能,再转化成化学能储存下来,实现了全光谱高效储能。

    一种集热冷却与光热蓄冷的太阳能冷电联产系统及方法

    公开(公告)号:CN110906567B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911156532.3

    申请日:2019-11-22

    摘要: 本发明公开了一种集热冷却与光热蓄冷的太阳能冷电联产系统及方法;太阳能组件与蓄热水箱、集热冷却箱、第一热水泵、第三热水泵交互相连;蓄热水箱与第二热水泵、吸收式制冷机依次相连;吸收式制冷机与蓄冷水箱、第一冷冻水泵依次相连;蓄冷水箱与过冷水泵、过冷器依次相连;过冷器与节流阀、蒸发器、压缩机、冷凝器依次相连;蒸发器与第二冷冻水泵、供冷末端依次相连;太阳能组件与蓄电装置、用电末端依次相连。本系统利用集热冷却箱在无外冷源条件下降低了强辐射时段的热水温度以显著提高光伏效率,且又利用水箱温差实现了集热冷却箱的可持续工作。此外,光热蓄冷、电价峰段时间释冷使光伏与光热性能可协同提升。