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公开(公告)号:CN107449304B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201710579823.8
申请日:2017-07-17
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
摘要: 本发明公开了一种储能单元、具有储能单元的无机相变储能装置及制备工艺,储能单元包括密闭容器,密闭容器内有传热支撑结构,其包括多层多孔石墨板和蛇形传热管网,多孔石墨板孔隙中灌装无机相变储能材料;无机相变储能装置包括外壳、多个储能单元、保温层和总管,储能单元外有外壳,多个储能单元伸出的管路按并联方式与总管连接;制备工艺包括多孔石墨板、传热支撑结构和储能单元的依次制备,还有无机相变储能材料的抽真空灌装和无机相变储能装置的组装。通过上述方式,本发明采用膨胀石墨作为传热支撑结构,采用抽真空加压灌装工艺克服多孔孔隙毛细力,保证密闭性,改善无机相变储能材料导热性能差的缺点,可实现小温差大功率储放热。
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公开(公告)号:CN110437803A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910648229.9
申请日:2019-07-18
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
发明人: 蒋绿林
摘要: 本发明公开了一种复合相变蓄冷材料及其制备方法,由多孔颗粒、共晶盐溶液、无机胶粘剂和强化传热粉末制备,将一种或多种无机盐和水按配方比例制成共晶盐溶液;将配置好的共晶盐溶液倒入已盛有多孔颗粒的槽式搅拌器中,抽真空搅拌,共晶盐溶液全部进入多孔颗粒微空隙中,形成颗粒状的多孔颗粒基复合无机相变材料;加入无机胶粘剂和强化传热粉末,并加入水,搅拌均匀,在模具中浇注成型;在常温下硬化并养护3-15天,表面覆膜,脱模得到具有强度的复合无机相变蓄冷板成品。通过上述方式,本发明复合相变蓄冷材料及制备方法克服了常规蓄冷盒充冷时间长、寿命短的缺点,具有制备工艺简单、相变潜热大、使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN102913986B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201210393255.X
申请日:2012-10-17
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
CPC分类号: Y02E10/44
摘要: 本发明公开了一种分离热管壁挂式平板太阳能采暖装置,包括:室内机以及与室内机连接的室外机,所述室外机包括蒸发器,所述蒸发器包括吸热板芯和与所述吸热板芯一体成型的分离热管的蒸发段,所述室内机包括冷凝器,所述冷凝器包括分离热管的冷凝段,所述蒸发器的气相部分通过气导管连接冷凝器的气相部分,所述蒸发器的液相部分通过液导管连接冷凝器的液相部分。通过上述方式,本发明分离热管壁挂式平板太阳能采暖装置采用分离热管技术,实现了太阳能的光热转换与热能传输,实现了太阳能采暖,大大提高了采暖效率,降低了热量散失,解决了平板太阳能集热器和系统管路的防冻问题。
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公开(公告)号:CN102997727B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210492098.8
申请日:2012-11-28
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
摘要: 本发明公开了一种热驱动分离热管式换热器,包括:蒸发器、蒸发储液器、冷凝器、冷凝储液器和热驱动加热装置,蒸发器的气相部分通过第一气管连接冷凝器的气相部分,冷凝器通过冷凝液管连接冷凝储液器,冷凝储液器通过供液管连接蒸发储液器气相部分,蒸发储液器的液相部分通过液体连通管连接蒸发器的液相部分,热驱动加热装置设置在冷凝储液器的内部或蒸发器内部。通过上述方式,本发明热驱动分离热管式换热器在热管回路上加装一套热驱动加热装置,利用高温热源或其它外来热源来加热这一装置内的工作介质,能够实现低位冷凝器的冷凝液输送至高位蒸发器,达到利用热能来驱动分离热管不断运行的目的。
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公开(公告)号:CN103453679B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201310358399.6
申请日:2013-08-15
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
发明人: 蒋绿林
摘要: 本发明公开了一种家用壁挂式平板太阳能热泵热水器及其控制方法,包括:室外机和室内机,室外机包括平板太阳能集热板的集热板芯与热泵的蒸发器一体形成的管翼式集热蒸发器、太阳能热泵压缩机、热力膨胀阀、储液器、干燥过滤器以及电磁阀,室内机包括控制器、储热水箱以及设置在储热水箱内部的盘管式冷凝器,平板太阳能热泵热水器的运行通过控制器控制压缩机、热力膨胀阀以及电磁阀实现。通过上述方式,本发明成功地克服了太阳能集热蒸发器复杂多变及各种恶劣的工况,实现热泵技术于太阳能热利用的应用,相比太阳能热水器和空气源热泵热水器效率大大提高,同时解决了平板太阳能热水器的冬季防冻和空气源热泵热水器冬季除霜等的问题。
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公开(公告)号:CN107449304A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710579823.8
申请日:2017-07-17
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
CPC分类号: Y02E60/145 , F28D20/021 , B65D81/3818 , B67C3/2634
摘要: 本发明公开了一种储能单元、具有储能单元的无机相变储能装置及制备工艺,储能单元包括密闭容器,密闭容器内有传热支撑结构,其包括多层多孔石墨板和蛇形传热管网,多孔石墨板孔隙中灌装无机相变储能材料;无机相变储能装置包括外壳、多个储能单元、保温层和总管,储能单元外有外壳,多个储能单元伸出的管路按并联方式与总管连接;制备工艺包括多孔石墨板、传热支撑结构和储能单元的依次制备,还有无机相变储能材料的抽真空灌装和无机相变储能装置的组装。通过上述方式,本发明采用膨胀石墨作为传热支撑结构,采用抽真空加压灌装工艺克服多孔孔隙毛细力,保证密闭性,改善无机相变储能材料导热性能差的缺点,可实现小温差大功率储放热。
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公开(公告)号:CN104501451B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410709491.7
申请日:2014-12-01
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
摘要: 本发明公开了一种直膨式太阳能热泵系统压缩机回气温度控制装置及方法,包括直膨式太阳能热泵单元:太阳能集热蒸发器、压缩机、冷凝器、第一电子膨胀阀、第一控制器、第一温度传感器和第一压力变送器;回气温度控制单元:第二电子膨胀阀、第二控制器、第二温度传感器和第二压力变送器;回气温度控制方法包括简单模式:控制系统的蒸发温度Te≤Tcemax,回气温度Tr≤Tcrmax;保护模式:第一电子膨胀阀控制蒸发温度Te=Tcemax,第二电子膨胀阀控制回气温度Tr≤Tcrmax。通过上述方式,本发明能够在太阳辐照较大时,控制系统的蒸发温度和回气温度在压缩机允许范围内,避免压缩机因蒸发温度和回气温度过高而被烧坏,保证压缩机正常运行延长寿命,确保系统全年高效运行。
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公开(公告)号:CN103983095B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410223720.4
申请日:2014-05-26
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司 , 常州大学
CPC分类号: Y02P70/40
摘要: 本发明公开了一种热回收热泵和储能太阳能热泵联合干燥系统及控制方法,干燥单元分别与带储能太阳能热泵和凝结式热回收热泵相连接,控制单元分别与储能太阳能热泵单元、凝结式热回收热泵单元和干燥单元相连接,控制方法包括太阳能热泵干燥运行模式、太阳能热泵干燥和相变储能运行模式以及相变取能热泵干燥运行模式。通过上述方式,本发明热回收热泵和储能太阳能热泵联合干燥系统及控制方法,能够实现全天候不间断、稳定、高效运行的太阳能热泵干燥系统,实现太阳能利用率最大化,满足大多数物料干燥的工艺要求。
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公开(公告)号:CN104501451A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410709491.7
申请日:2014-12-01
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
CPC分类号: F25B30/02 , F25B30/06 , F25B49/02 , F25B2500/06 , F25B2600/0272 , F25B2600/2513 , F25B2700/21151
摘要: 本发明公开了一种直膨式太阳能热泵系统压缩机回气温度控制装置及方法,包括直膨式太阳能热泵单元:太阳能集热蒸发器、压缩机、冷凝器、第一电子膨胀阀、第一控制器、第一温度传感器和第一压力变送器;回气温度控制单元:第二电子膨胀阀、第二控制器、第二温度传感器和第二压力变送器;回气温度控制方法包括简单模式:控制系统的蒸发温度Te≤Tcemax,回气温度Tr≤Tcrmax;保护模式:第一电子膨胀阀控制蒸发温度Te=Tcemax,第二电子膨胀阀控制回气温度Tr≤Tcrmax。通过上述方式,本发明能够在太阳辐照较大时,控制系统的蒸发温度和回气温度在压缩机允许范围内,避免压缩机因蒸发温度和回气温度过高而被烧坏,保证压缩机正常运行延长寿命,确保系统全年高效运行。
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公开(公告)号:CN114383437A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210064719.6
申请日:2022-01-20
申请人: 常州海卡太阳能热泵有限公司
摘要: 本发明公开了一种塑料吹胀成形换热板及制造工艺,换热板包括换热板本体、传热介质一和传热介质二,换热板本体包括通过连接条在平面方向相连并隔离的进口总管、出口总管和多个中空通道,进口总管与中空通道入口连通,中空通道出口与出口总管连通,换热板本体内部形成传热介质一的流通通道,换热板本体外侧表面供传热介质二进行流通;塑料换热板吹胀成形工艺包括挤出型坯、截取型坯、合模、吹气、放气、开模、取出制品等过程。通过上述方式,本发明塑料吹胀成形换热板及制造工艺一次成形成中空多通道板式结构,耐强酸、强碱及其他强腐蚀传热介质,机械强度强,传热介质承压性能好,换热面积大,换热温差小,制造成本低。
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