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公开(公告)号:CN114532122A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210191708.4
申请日:2022-02-28
申请人: 深圳市汇百川节能设备有限公司
发明人: 许灿光
摘要: 本发明公开了太阳能转换为热能跨季节储存,夏季储存,冬季使用;并能与生态农业相结合的太阳能光热综合利用系统。它包括太阳能集热系统、热量储存系统和生态农业系统。夏季,太阳能系统吸收的热量储存到地下土壤中,冬季光照不足时,通过地源热泵抽取土壤中的热量,用来采暖。因土壤中储存了大量热量,会使地表温度升高,将该区域做成大棚可进行农业种植。这样既可解决边远寒冷地区采暖又可提供生活果蔬供应的问题,提高边远地区的生活水平。
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公开(公告)号:CN111854234B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010645270.3
申请日:2020-07-07
申请人: 开尔文热能技术有限公司 , 丁玉龙
发明人: 丁玉龙 , 赵彦琦 , 阿卜杜卡德·艾哈迈德
摘要: 本发明公开了一种热能产生与储存一体化室内温控冷热供应系统,包括加热系统、热化学反应系统、加湿系统和调温系统;所述加热系统用于给外部空气加热,与热化学反应系统相连,为热化学反应系统提供热空气,实现对热化学反应系统充能;所述加湿系统用于对外部空气加湿,与热化学反应系统相连,为热化学反应系统提供湿润空气,实现热化学反应系统释能;所述热化学反应系统用于储存能量,与调温系统相连,在室内有供冷或供热需求时为调温系统提供高温空气;所述调温系统包括供热模块和供冷模块,供热模块用于实现对室内直接供热,供冷模块用于通过对干燥空气进行一级或者多级喷淋实现对室内和冷藏冷冻装置供冷。
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公开(公告)号:CN114440294A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210240197.0
申请日:2022-03-10
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D15/02 , F24D15/04 , F24D17/00 , F24D17/02 , F24D18/00 , F24S20/40 , F24S50/00 , F24S50/40 , F24S80/10 , H02J7/35 , F24D101/50
摘要: 本发明涉及一种基于制冷剂的双水箱集热供热系统及运行方法,双水箱集热供热系统包括PVT集热系统和热泵供热加热系统;PVT集热系统包括PVT集热器模块、集热模块和制冷剂循环模块;制冷剂循环模块经过PVT集热器模块连接至集热模块;热泵供热加热系统包括PVT集热器模块、制冷剂降温降压模块、风冷换热模块、放热模块和制冷模块;制冷剂降温降压模块经过PVT集热器模块或风冷换热模块连接至放热模块;制冷剂降温降压模块还与制冷模块连接。本发明的有益效果是:本发明可以满足用户常年随时用热水、夏季供冷的需求,还解决了冬季集热器可能出现的冻结问题。
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公开(公告)号:CN112211308B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011141617.7
申请日:2020-10-22
申请人: 天津大学
IPC分类号: E04B1/76 , E04B2/00 , E04F13/00 , F24D15/02 , F24D15/04 , F24F5/00 , F25B13/00 , F25B30/02 , F25B30/06 , F25B43/00 , F28D20/00 , F25B41/20 , F25B41/31
摘要: 本发明公开了一种采用空气源热泵系统的多级辐射相变墙体,包括空气源热泵系统、多级辐射相变墙体管路循环系统。具体包括多级辐射相变墙体、压缩机、四通阀、室外风冷换热器、高压贮液器、干燥过滤器、电磁阀、制冷热力膨胀阀、制热热力膨胀阀、水冷换热器、气液分离器、储水箱、循环水泵、三通阀、多级辐射相变墙体和电加热器。多级辐射相变墙体及其空气源热泵系统利用夜晚谷价电将热能蓄存于多级辐射相变墙体之中,白天将蓄存的热量释放出来,并结合电加热器作为辅助加热装置提供生活热水。本发明利用峰谷电价差,解决了能源供需不匹配的问题,同时降低了能耗,提高了房间的热舒适度。
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公开(公告)号:CN114294707A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210105361.7
申请日:2022-01-26
申请人: 浙江正理生能科技有限公司
摘要: 本发明涉及热泵技术领域,具体涉及一种空气能热泵集中布置系统。空气能热泵集中布置系统,包括:保温室,其内部安装有多组热泵本体,热泵本体的出风口朝上设置,保温室与出风口对应的位置处设置有排风口,保温室底部设置有进风口;承载组件,支撑设置在保温室底部,以使保温室抬升至与地面距离预定高度。从热泵本体中吹出的冷风可直接吹出到保温室外,排风口与进风口分别设置在上下两侧,且排风口朝上设置,从排风口吹出的冷风不会被进风口重新吸收紧热泵本体内,能够提升进入热泵本体内的空气温度,提高热泵本体的换热能力,能够有效提升保温室内的设备运行环境的温度,避免“冷岛”效应的产生,提升空气能热泵机组整体的冬季制热能力。
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公开(公告)号:CN112815384B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011600377.2
申请日:2020-12-29
申请人: 万江新能源集团有限公司
摘要: 本发明涉及热泵主机设备技术领域,且公开了一种地热供热中热泵主机设备,包括固定座,固定座内腔的底部固定连接有固定块,固定块的上表面固定连接有下挡板,下挡板的内部固定连接有第一缓冲弹簧,第一缓冲弹簧的顶部固定连接有上挡板,上挡板的顶部固定连接有支撑板,支撑板的底部固定连接有上挡块,上挡块的底端固定连接有导向杆,导向杆的外侧套接有套管,导向杆的底端固定连接有下挡块,套管的一侧固定连接有固定杆,固定杆的底部固定连接有承重板。该地热供热中热泵主机设备,通过设置连接块和活动架,连接块和活动架通过加固杆进行连接,从而保证了热泵主机体在晃动过程中的稳定性,延长了热泵主机体的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114087847A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202210039679.X
申请日:2022-01-14
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: F25J1/02 , F28D20/00 , F24F5/00 , F24F6/02 , F24D15/04 , F24D18/00 , F01D13/02 , F01D15/10 , F24D101/20
摘要: 本发明涉及一种液态空气储能冷‑热‑电‑空气四联供装置及方法;用电低谷时段,环境空气经过净化、压缩和冷却后,膨胀降压获取液态空气,同时回收存储空气压缩热能;用电高峰时段,液态空气经过加压、蒸发气化和加热后,进入空气透平机组膨胀发电,同时利用加压流体回收存储蒸发气化冷能;空气透平机组排放的干燥清洁空气,通过蒸发冷却供给冷能和湿润清洁空气;空气压缩热能除了用于加热空气膨胀发电,多余的部分用于供给热能和再生空气净化过程。本发明通过加压流体提高蒸发气化冷能回收和存储效率,高效分配利用空气压缩热能,充分回收利用排放的干燥清洁空气,最终实现冷、热、电和清洁空气四联供,是一种高效低成本液态空气储能技术。
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公开(公告)号:CN114087644A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202010859074.6
申请日:2020-08-24
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明实施例提供一种低谷电电蓄热暖风供给装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、维勒米尔热泵及内置于保温腔体的蓄热介质,蓄热介质通过加热元件与外部供电设备相连,维勒米尔热泵的室温腔位于保温腔体外部,维勒米尔热泵的中温腔和高温腔位于保温腔体的内部,维勒米尔热泵的高温腔与蓄热介质热连接,保温腔体设有进气口及出气口,外部空气从进气口进入后顺次经过维勒米尔热泵的中温腔、高温腔及蓄热介质后从出气口排出,其中,加热元件在低谷电阶段进行加热,加热元件在高峰电阶段停止加热。本发明实施例提供的低谷电电蓄热暖风供给装置,采用热能驱动的维勒米尔热泵,逐级升温,提高加热效率,节省电能,降低供暖成本。
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公开(公告)号:CN112325505B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202011241132.5
申请日:2020-11-09
申请人: 科希曼电器有限公司
摘要: 本发明公开了一种多维度热源驱动控制的户外除霜装置及其控制方法,涉及热泵除霜技术领域。本发明中:户外换热器和室内换热器之间设置有四通换向阀,户外换热器通过四通换向阀与压缩机相连,室内换热器通过四通换向阀与压缩机相连。除霜时,户外换热器由蒸发模式切换为冷凝模式,室内换热器由冷凝模式切换为蒸发模式;压缩机、电加热设备和户外风机停机,四通换向阀进行换向,制冷剂介质相对稳定之后,重启压缩机、电加热设备,存在太阳照射时伴随太阳能辐射能量摄入至户外换热器,进行户外换热器的除霜操作。本发明通过综合利用太阳能、空气能、压缩泵、电加热、地板采暖中蓄热,进行快速且不影响室内热舒适性的室外蒸发器的除霜操作。
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公开(公告)号:CN113945013A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111342889.8
申请日:2021-11-12
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明涉及一种太阳能集热器与热泵耦合的供能系统以及控制方法,包括第一水箱、第二水箱、太阳能集热器、热泵、第一换热器、第二换热器及风机盘管。第一水箱与第二水箱通过热量传递管路循环连接。太阳能集热器与第一换热器通过集热回路循环连接。热泵与第一水箱通过第一热泵回路连接,热泵与第二水箱通过第二热泵回路连接。第一水箱通过第一供热水管路连接用水末端,第二水箱通过第二供热水管路连接用水末端。第二换热器与风机盘管通过供能管路循环连接。第一水箱通过太阳能集热器收集的太阳能输送到第二水箱,充分的利用太阳能,减小供热水和供暖的能耗;系统耦合太阳能集热器与热泵,在过渡季及供冷季满足建筑的能源需求,降低系统能耗。
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