一种多热源辅助式太阳能热水装置

    公开(公告)号:CN107289640A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710574983.3

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: F24J2/00 F24J2/34 F24J2/46

    CPC分类号: Y02E10/40 Y02P80/24

    摘要: 本发明提供一种多热源辅助式太阳能热水装置,包括第一动力装置、转换装置、内部设置有辅助加热器的储能装置以及废热循环装置。其中,第一动力装置、转换装置以及储能装置通过管路依次连接构成循环回路;所述储能装置底部设有入水口和出水口,分别通过入水管道和出水管道与废热循环装置相连,并构成循环回路;本发明所提供的多热源辅助式太阳能热水装置引入工业废热这一热源,而现有技术正是由于热源单一,因而供热不稳定。因此,本发明所提供的太阳能热水装置显著提高了供热的稳定性、提高了供热效率,实现了持续供热水的需求。

    一种天气感应电加热辅助式太阳能热水装置

    公开(公告)号:CN207050246U

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201720861262.6

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: F24S20/40 F24S60/30 F24S50/40

    摘要: 本实用新型提供一种天气感应电加热辅助式太阳能热水装置,包括动力装置、转换装置、内部设有辅助加热装置的储能装置,以及感应控制装置。其中,所述动力装置、所述转换装置以及所述储能装置通过管路依次连接、形成循环回路。与所述辅助加热装置相连设有感应控制装置,可自动接收夜间的天气预报信息,并利用夜间的低谷价电智能控制辅助加热装置对储能装置中的液体介质进行加热。现有技术正是因为缺少该可利用低谷价电智能控制加热过程的感应控制装置,因而耗能较高。因此,本实用新型所提供的太阳能热水装置显著降低了能耗,实现了持续供热水的需求。

    一种用于相变储能材料的压力测试装置

    公开(公告)号:CN206930399U

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201720861263.0

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: G01L11/00

    摘要: 本实用新型公开了一种用于相变储能材料的压力测试装置,包括:用以盛放相变储能材料的密闭容器;能够与相变储能材料接触、用以检测相变储能材料温度的温度传感器;伸入所述密闭容器内部、用以检测在相变储能材料的温度变化过程中所述密闭容器的内部压力的压力传感器;与所述温度传感器和所述压力传感器相连、用以获取所述温度传感器的温度信号和所述压力传感器的压力信号的数据采集器。上述压力测试装置,能够获知某一相变储能材料在某个温度段中对应的压力大小,为相变储能材料封装体的结构强度设计提供理论支持,可有效防止相变储能材料在封装体中出现泄漏、破裂等现象,具有非常实际的经济效益。

    一种天气感应热泵辅助式太阳能热水装置

    公开(公告)号:CN207050247U

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201720861464.0

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: F24S20/40 F24S50/40

    摘要: 本实用新型提供一种天气感应热泵辅助式太阳能热水装置,包括第一动力装置、转换装置、储能装置、第二动力装置、热泵,以及感应控制装置。其中,第一动力装置、转换装置以及储能装置通过管路依次连接构成循环回路;所述储能装置上、下两端各设有入水口和出水口,并分别通过入水管道和出水管道与第二动力装置和热泵相连并构成循环回路;与所述第二动力装置相连还设有感应控制装置。本实用新型所提供的太阳能热水装置利用效率高且节能的热泵作为辅助加热装置,可在感应控制装置的智能控制下利用低谷价电对储能装置中的液体介质循环加热。因此,显著提高了加热效率和能源利用率、节能且环保。

    一种空调及其循环系统
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206890905U

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201720523751.0

    申请日:2017-05-11

    摘要: 本实用新型公开了一种空调及其循环系统,包括压缩机、蒸发器、冷凝器及用于输送冷媒的冷媒管路,蒸发器连接有冷凝水管路,还包括过冷装置,过冷装置内设置有冷媒流道及冷凝水流道,有冷媒流道接入冷凝器与蒸发器之间的冷媒管路,冷凝水流道接入冷凝水管路,冷媒流道及冷凝水流道之间设置有热交换结构。令冷却水在向外排出之前先与通过冷凝器即将回流至蒸发器的冷媒进行一次热交换,进一步降低待蒸发的冷媒的温度,从而令冷媒在进行蒸发吸热时具有更好的热吸收能力,提高了系统能效比;提高冷凝水的温度,不容易再出现二次的冷凝,以此降低了包裹冷凝水管路的保温层的厚度,也就减小了冷凝水管路设置所占用的空间,降低了整机设计成本。