一种模块化相变蓄能装饰墙系统

    公开(公告)号:CN106930491A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710176701.4

    申请日:2017-03-23

    摘要: 本发明公开了一种模块化相变蓄能装饰墙系统,由若干模块化的相变蓄能装饰墙板拼装而成,每块相变蓄能装饰墙板中均内置有相变蓄能材料和从相变蓄能材料中穿过的空气通道和水流通道;若干相变蓄能装饰墙板拼装后在水流通道的两端分别连接总进水管和总回水管;相变材料直接内置于模块化的墙板内,同时将空气通道和水流通道布置于相变材料中,利用室内空气和水对流换热、相变材料和室内辐射换热来调节室内温度,可大大提高相变材料蓄热放热特性的利用率,从而提高墙体对室内温度的调节能力。墙板的模块化生产和现场拼装的方式可节约人力物力,还可直接对现有建筑方便地进行节能改造,增大相变蓄能系统在建筑中的应用范围。

    一种太阳能制热蓄热系统

    公开(公告)号:CN106885381A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710176695.2

    申请日:2017-03-23

    摘要: 本发明公开了一种太阳能制热蓄热系统,包括太阳能集热器和与太阳能集热器连通的蓄能罐,太阳能集热器真空管内换热管中的换热介质采用导热油,蓄能罐中设置有供能换热管和取能换热管,蓄能罐的壳体中有传热介质和封装的相变材料,供能换热管与太阳能集热器的换热管连通;太阳能集热器换热管中的导热油流经蓄能罐中的供能换热管中将热量传递给蓄能罐壳体中的传热介质和相变材料,取能换热管的换热介质吸收传热介质中的热量,并传递热量供相关设备直接使用,相变材料吸收热量后储存以供需要时释放使用。通过制热和蓄热结合,不仅可高效利用太阳能还可解决太阳能间隙性利用的缺陷。

    一种微风增倍管道的制备方法及微风增倍管道

    公开(公告)号:CN108549755A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810279036.6

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种微风增倍管道的制备方法,包括:通过CFD模拟分析管道尺寸参数对管道内风速的影响;其中,管道的两端为喇叭口,喇叭口靠近管道中部的一侧为弧面;管道尺寸参数包括管道直径、管道长度以及弧面半径;根据CFD模拟分析结果,选取管道尺寸参数值,制备管道。本发明还提供一种微风增倍管道,微风增倍管道利用上述方法制备而成。本发明根据CFD模拟分析结果修正管道尺寸参数值。使微风增倍管道能够更高效的提高微风风速,将风力发电机安装于微风增倍管道,能够利用微风能量进行发电。使用该微风增倍管道能够大幅度提高全年持续时间较长的微风的风速,并利用微风发电。提高了大自然风能的利用效率,降低了风力发电的成本。

    一种垂直埋管地道通风与相变蓄能耦合系统

    公开(公告)号:CN106802005B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201710176716.0

    申请日:2017-03-23

    摘要: 本发明公开了一种垂直埋管地道通风与相变蓄能耦合系统,包括沿竖直方向埋设于土壤中的垂直埋管,垂直埋管的两端分别连接有位于地面上的进风管路和出风管路,出风管路的终端位于住宅的室内,进风管路上连接有过滤器和除湿器,垂直埋管与出风管路连接侧的管内和管外均设置有相变材料,垂直埋管的底部设置有冷凝水收集及排出管路。通过垂直埋管与相变蓄能结构的耦合,利用地道风与地下土壤的换热为室内提供冷量,在减小占地面积的基础上实现了土壤冷源的高效利用。垂直埋管结构、冷凝水收集和排出管路的设置避免了常规水平埋管系统将夏季凝露引起的发霉和病菌滋生引入室内,可有效提高室内空气品质。

    一种基于蓄能的近零能耗建筑系统

    公开(公告)号:CN107062474B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201710176683.X

    申请日:2017-03-23

    摘要: 本发明公开了一种基于蓄能的近零能耗建筑系统,包括建筑主体、内有水流通道和空气通道的模块化相变蓄能装饰墙系统、玻璃空腔绿植系统、垂直埋管地道通风与相变蓄能耦合系统、基于蓄能的太阳能制冷制热系统;模块化相变蓄能装饰墙系统和玻璃空腔绿植系统分别布置于建筑主体不同外墙的内侧和外侧。垂直埋管地道通风与相变蓄能耦合系统将处理后的新风、太阳能制冷制热系统制备的热水分别送入空气通道和水流通道,通过空气和水进行热交换后对室内空气的温度进行调节。将太阳能和地热能结合,利用太阳能来补偿地热能在使用中的不足,同时利用各系统的蓄能结构调节太阳能在时间上分布的不平衡,充分在冬夏两季最大程度的利用太阳能和地热能。