一种智慧型空气幕系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111811102A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010816169.X

    申请日:2020-08-14

    摘要: 本发明公开是关于智慧型空气幕系统,涉及模块化空气幕技术领域。本公开技术方案设置有回风口,其特征在于,所述壳体内部还安装有变频离心风机;气流加速风道整体化密封安装于所述壳体内;出风口嵌装在所述壳体上,可调节角度百叶活动安装在所述出风口上。该智慧型空气幕系统在冬季使用时,当风速传感器检测到的冷空气风速较大时,智能调节变频离心风机转速以及出风口处百叶的开启角度,通过室外冷空气风速与空气幕出风风速相互抵消,完全阻隔室外冷空气进入室内,实现空气幕的理想效果,减少不必要的热负荷能耗。在室外冷空气风速较低时,智能调节离心风机至低速运转,减少风机运行能耗,达到节能减排的效果。

    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。

    一种简易型空气降温系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111520848A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010483158.4

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: F24F5/00 F24F13/24

    摘要: 本发明涉及降温系统技术领域,公开了一种简易型空气降温系统,设置有对水进行处理,对空气进行输送的空气处理模块;以及导轨模块,与所述空气处理模块活动安装,用于实现空气处理模块跟随工作人员移动。本发明对工作人员作业区域附近的空气环境进行降温处理,解决了常规的吊装风扇降温方式在室内干湿球温度较高时,降温效果不佳的缺点;在工作人员作业区域附近使用,与人员距离小,能够通过较小的送风量及较低噪声环境下实现工作人员作业区域热湿环境的有效控制,进而显著提升工作人员作业效率。

    一种跟随式局部降温空调装置
    8.
    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
    10.
    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。