一种除垢闭式冷却塔装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110307735A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910566102.2

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: F28C1/00 F28G9/00 F28G15/00

    摘要: 本发明公开了一种除垢闭式冷却塔装置,包括塔体,所述塔体中设置有盘管,所述盘管的冷却水出口、冷却水进口从塔体侧壁中穿出,所述塔体中设置有对盘管进行换热用的喷淋组件以及排风组件,所述喷淋组件包括位于塔体底部的集水盘,所述集水盘处设置有除垢组件。本发明解决了闭式冷却塔在运行期间,积水盘内的水长期循环,由于水本身硬度较大,且设备所处在环境较差,造成盘管和填料容易结垢,且水质滋生藻类,造成运维复杂,需要大量的人力和物力的问题,实现了冷却塔的高效运行,节省了人力成本。本发明具有安装方便、操作方便、维护方便;运行稳定、节能、环保、经济实用等特点。适用于水质较硬的地域闭式冷却塔长时间运行的设计。

    一种跟随式局部降温空调装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112984648A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110011863.9

    申请日:2021-01-06

    摘要: 本发明公开是关于跟随式局部降温空调装置,涉及制冷空调领域,包括压缩机、空调室外机组以及至少一个空调室内机组,所述压缩机、空调室外机组与至少一个所述空调室内机组依次相连接形成闭式循环环路,所述局部降温组件包括:空调送风管,所述空调送风管与空调室内机组的出风口相连接;至少一对喷口,至少一对喷口对称设置与空调送风管的相对两侧壁上,且与空调送风管的内部相连通;电动风阀,所述电动风阀设置于喷口处;传感器,所述传感器设置于喷口处。本公开技术方案,实现人来即开,人走即关,空调室外机的选型可以基于实际生产需要,只需考虑满足生产流程时最大冷负荷需求即可。

    一种超低温二氧化碳冷热水机组
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109163470A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811220939.3

    申请日:2018-10-19

    摘要: 本发明公开了一种超低温二氧化碳冷热水机组,包括利用Ⅰ号工质与水换热后可得到较高温度的热水的Ⅰ号循环系统以及利用Ⅱ号工质为Ⅰ号工质冷凝提供冷量并提高效率的Ⅱ号工循环系统。Ⅰ号循环系统包括Ⅰ号压缩机,所述Ⅰ号压缩机压缩后的高压气体进入到气体冷却器,所述气体冷却器与热回收装置连通,所述热回收装置的低温端与冷端换热器连通,其高温端与热端换热器连通。本发明利用R744工质的特性与水换热后可得到较高温度的热水将其应用于冬季供热,同时在系统中加入热回收装置,增加了循环过程中的过冷度与过热度。利用R513a循环为R744冷凝提供冷量,提高了整个系统的效率,同时也解决了系统冬季运行的融霜问题。

    一种免维护自动排污直通式微阻过滤器

    公开(公告)号:CN112044161A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011054054.8

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: B01D35/02 B01D29/54 B01D29/94

    摘要: 本发明公开是关于一种免维护自动排污直通式微阻过滤器,涉及微阻过滤器领域,所述壳体包括为“T”型空腔结构,所述壳体的一端设有与“T”型空腔结构内部相连通的进水口,所述壳体的另一端设有与“T”型空腔结构内部相连通的出水口,所述进水口和出水口位于同一水平线,所述壳体上设有装配孔,该一种免维护自动排污直通式微阻过滤器还包括:过滤组件,所过滤组件设置于“T”型空腔结构内;盲板,所述盲板设置于壳体的装配孔处。本公开技术方案更高的过滤效率,且在过滤过程中不改变流体流道,不额外带来紊流;保障过滤器内处于低阻力环境,保障水泵高效工作。

    一种CO2热泵高进水温度提高装置、应用方法

    公开(公告)号:CN111780446A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010815978.9

    申请日:2020-08-14

    IPC分类号: F25B9/00 F25B41/06 F25B41/04

    摘要: 本发明公开是关于一种CO2热泵高进水温度提高装置、应用方法,涉及制冷装置及方法改进领域,所述第二级节流装置包括二级一号节流单元以及二级二号节流单元,所述第一级节流装置、两相态分离辅助装置、第二级节流装置的二级一号节流单元、以及专用蒸发装置通过管道依次连接,形成液态CO2的流动通道;所述第一节流装置、两相态分离辅助装置、第二级节流装置的二级二号节流单元、以及专用蒸发装置通过管道依次连接,形成气态CO2转液态CO2的流动通道。本公开技术方案对气体CO2通过两级节流和专用蒸发器实现在蒸发器中相变换热,从而提升了CO2热泵在高进水温度条件下系统效率和加热能力改善CO2在临界温度以上节流损失大、换热效率低。