一种智能化遮阳装置
    71.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204299440U

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201420744771.7

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种智能化遮阳装置,其包括用于遮挡阳光的窗帘结构、传动机构、驱动装置和控制机构,所述窗帘结构与所述传动机构相连,所述传动机构与所述驱动装置相连,所述驱动装置与所述控制机构相连,本实用新型不仅能以用户设定的室内光照强度和/或温度范围为基准,自动控制窗帘单层、双层、部分重叠和全部打开状态,营造舒适的室内环境,而且能通过手机或电脑发送无线指令控制百叶窗的开度。

    一种硝酸盐污染地的地下水抽出处理系统

    公开(公告)号:CN218322950U

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202222089038.3

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本实用新型公开一种硝酸盐污染地的地下水抽出处理系统,包括至少一个污水处理设备、至少一个竖直流道、至少一个地下水平流道和至少一个抽取设备;所述至少一个地下水平流道一端配置为与所述至少一个竖直流道连通;所述至少一个抽取设备配置为与所述至少一个竖直流道连接,用于将所述至少一个竖直流道和至少一个地下水平流道内的污水抽至所述至少一个污水处理设备内处理;其中,所述至少一个地下水平流道和/或至少一个竖直流道上具有至少一个射孔,用于供地下污水渗入;该硝酸盐污染地的地下水抽出处理系统能量效率较高,显著地提高了系统的经济性,大大地节省了系统的运行和管理费用。

    一种液动弃流阀的控制系统

    公开(公告)号:CN214146769U

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202022726411.2

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种液动弃流阀的控制系统,包括与液动弃流阀隔膜两侧腔体分别连通的第一连通管和第二连通管,第一连通管上设有并联设置的第一电动阀和第三电动阀,第一电动阀入口与第一输液泵连接,第三电动阀出口与排水管连接;第二连通管上设有并联设置的第二电动阀和第四电动阀,第二电动阀入口与第二输液泵连接,第四电动阀出口与排水管连接;还包括控制器,用于控制第一输液泵、第二输液泵、第一电动阀、第二电动阀、第三电动阀和第四电动阀的开启与关闭。本实用新型通过控制器对输液泵以及四个电动阀的启闭控制,能简单方便的实现对液动弃流阀隔膜两侧腔体中液压的改变,进而实现液动弃流阀阀芯的启闭度控制,控制灵活简便。

    一体式固体烘干碾磨混合设备

    公开(公告)号:CN211274487U

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201921925867.2

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 一种一体式固体烘干碾磨混合设备,包括烘干混合区和碾磨区,烘干混合区上设置有烘干混合腔,烘干混合腔上方设置有用于放入固体物料的物料入口,烘干混合腔内部上下活动设置有底盘,烘干混合腔侧壁设置有加热装置和超声波发生装置;碾磨区上设置有碾磨腔,碾磨腔内部设置有破碎装置,碾磨腔底部设置有用于排出颗粒物料的物料出口。本实用新型通过上述结构的改良,由烘干混合区和碾磨区组成一体式固体物料后烘干碾磨混合设备,从而结合了烘干、碾磨、混合处理过程,大幅度降低工作量,且该三种处理过程可通过单独控制,然而,该设备又不仅局限于实验物料的处理,还能够进行超声波预处理,以及制备负载型催化剂,既能提高效率,又能节约时间。

    一种带喷射器的双级压缩可调干度制冷系统

    公开(公告)号:CN210165602U

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201920231887.3

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 一种带喷射器的双级压缩可调干度制冷系统,包括制冷主循环和喷射模块,制冷主循环包括依次连通的初级压缩机、二级压缩机、干度可调式冷凝器装置、节流阀、干度可调式蒸发器装置,喷射模块包括电子阀、气液分离器Ⅰ、喷射器和气液分离器Ⅱ。本实用新型通过上述结构的改良,能有效地克服现有技术的双级压缩中间冷却制冷系统存在的冷凝过程液膜积聚,冷凝换热效率较低,蒸发过程中低干度区域蒸发效率低下,以及中间冷却效率不高,造成制冷循环整体能效较低,耗材及换热设备占用空间较多等不足,具有结构简洁、换热效率更高、维护简便、节能节材占用空间小等特点,实用性强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    太阳能热管式空气源热泵热水器

    公开(公告)号:CN208887133U

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201821152959.7

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 一种太阳能热管式空气源热泵热水器,包括太阳能集热器、预热蒸发器、压缩机、冷凝器、冷凝热管组和双腔水箱;冷凝热管组包括第一热管冷凝段、第二热管冷凝段和热管蒸发段;双腔水箱包括相互连通的预热腔和主加热腔;其中,第一热管冷凝段设置于预热蒸发器上,第二热管冷凝段设置于预热腔上,热管蒸发段设置于太阳能集热器上,冷凝器设置于主加热腔上;压缩机与冷凝器连接;压缩机运行时,第一热管冷凝段工作,第二热管冷凝段关闭;压缩机关闭时,第二热管冷凝段工作,第一热管冷凝段关闭。本实用新型能有效提升空气源热泵热水器系统在低温环境下的热效率,显著改善低温环境下的结霜现象,并在热泵系统不运行的状态下能有效地收集并储存太阳能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种带双干度分流折流板的管壳式蒸发器

    公开(公告)号:CN206832093U

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201720208265.X

    申请日:2017-03-03

    Abstract: 一种带双干度分流折流板的管壳式蒸发器,包括壳体和设置在壳体两端的封头,壳体上设置有壳程进口管和壳程出口管,封头上设置有管程进口管和管程出口管,蒸发器的管程走蒸发流体,蒸发器的壳程走热流体;壳体和封头之间还设置有若干的换热管、普通折流板和双干度分流折流板,换热管贯穿普通折流板和双干度分流折流板。本实用新型基于蒸发换热原理,在管壳式蒸发器的流体蒸发过程中,通过“高、低干度分流换热”蒸发,低干度流维持换热效率,高干度流强化换热,从而改善管侧传热和流动均匀性,降低管侧的阻力压降,并最终减小蒸发器的体积,节约耗材和能源,实用性强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    光驱动光导管抽油烟机
    78.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201858687U

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201020209117.8

    申请日:2010-05-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种光驱动光导管抽油烟机,包括同心设置的位于内部的光导管及位于外部的通风管,光导管与通风管之间形成有通风道,光导管的室外端设有集光罩,其位于室内的一端内壁上涂抹有红外线吸收层。本实用新型的抽油烟机利用光导管导入的太阳光实现室内空气净化。光导管可以将集光罩收集到的太阳光进行不断反射,使得光线到达光导管的室内端,而在光导管下端内壁涂抹的红外线吸收层可以吸收太阳光中的红外线,使得光导管内壁温度升高,引起管道内上下端压力的差异,利用气压力将本实用新型下端的油烟气通过通风道排出到室外,可广泛应用于家庭、餐厅中。

    一种工质非混合式热气旁通融霜热泵系统

    公开(公告)号:CN216080472U

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202121842461.5

    申请日:2021-08-07

    Abstract: 一种工质非混合式热气旁通融霜热泵系统,包括压缩机、冷凝器、节流装置、热气旁通支路、自控换流器、换向器、双独立蒸发器、电磁阀和单向阀,压缩机分别连接冷凝器、热气旁通支路,冷凝器连接节流装置,自控换流器分别连接节流装置、第一换向器,热气旁通支路通过第一电磁阀连接自控换流器,第一换向器分别连接第一蒸发器、第二蒸发器,第二换向器分别连接第一蒸发器、第二蒸发器,第二换向器通过第二电磁阀连接压缩机,第二换向器通过单向阀连接节流装置。本实用新型的工质非混合式热气旁通融霜热泵系统可保证在不停机、非反向融霜和电加热的情况下,有效提升热泵舒适度和安全性,提高融霜效率并节约能源。

    一种缠绕管式蒸发器
    80.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212870841U

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202021773889.4

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 一种缠绕管式蒸发器,包括螺旋缠绕管、折流板、进液管线、管侧出口管线和回气调节管线,螺旋缠绕管分段设置,折流板设置在相邻两段螺旋缠绕管之间,折流板包括缺口、排气腔和进气混合腔,相邻两段螺旋缠绕管通过缺口连通,排气腔与进气混合腔连通,排气腔与前一段螺旋缠绕管连通,进气混合腔与后一段螺旋缠绕管连通,进液管线分别与首段螺旋缠绕管、各进气混合腔连通,管侧出口管线分别与末段螺旋缠绕管、各排气腔连通,回气调节管线分别与管侧出口管线、各进气混合腔连通。本实用新型的蒸发器可有效调节管程干度处于最高效蒸发换热区域,并消除壳程流动死区,强化壳程流体扰动,最终强化管程换热与壳程传热,并改善蒸发器整体换热均匀性。

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