数据中心机房专用孔板静压送风柜

    公开(公告)号:CN109661159A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910109687.5

    申请日:2019-02-11

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及空调系统中空气输送技术领域,具体为数据中心机房专用孔板静压送风柜,包括顶面、左侧面、右侧面、前面和后面;左侧面和/或右侧面为送风面,送风面设置送风圆孔网;柜体底部为进风口,且设置角钢支撑件结构,用于将柜体固定在地板上。本发明设置在数据中心机房的冷通道内,柜体送风面设置送风圆孔网,冷风通过送风圆孔网面对面地、直接地对IT机柜进行送风,这样使得各个IT机柜的送风量及送风温度分布均匀,避免IT机柜出现局部过热的问题,保障数据中心机房设备安全稳定的运行。

    一种三联供空调热水系统

    公开(公告)号:CN109595848A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811497938.3

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三联供空调热水系统,包括压缩机、第一换热器、储液罐、第二换热器、气液分离器、第三换热器、换向阀及节流装置。本发明通过控制制冷剂的流向,使得系统具有同时制冷制热、单独制冷、单独制热和过渡季节运行四种模式。在夏季工况,可运行同时制冷制热模式满足要求,当热量满足要求时,该系统可切换到单独制冷模式以满足冷量需求;在冬季工况,该系统可切换到单独制热模式以满足要求,同时,拥有两条之路的室外换热器增加了融霜的便利性,供暖效果不受影响;在过渡季节,当室内冷量满足使用要求后,该系统可将多余的冷量通过第三换热器散至室外环境空气中,不需其他任何辅助装置,且控制方便,结构简单,稳定性好。

    一种封闭式多功能热泵干燥系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108180669A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810101283.7

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种封闭式多功能热泵干燥系统及其控制方法,所述系统包括:加热回路、等温干燥回路以及冷藏回路;所述加热回路、所述等温干燥回路以及所述冷藏回路由压缩机、四通阀、第一室内换热器、第二室内换热器、储液罐、第一膨胀阀、第二膨胀阀、室外换热器和所述气液分离器组成。通过控制四通阀、第一膨胀阀和第二膨胀阀的启闭,使制冷剂在不同的循环路径中循环,从而达到切换所述封闭式多功能热泵干燥系统的加热模式、等温干燥模式、冷藏模式的目的。本发明结构简单、控制方便、高效节能且具备多种运行模式,能够通过切换不同的运行模式可实现不同的功能,以满足不同的使用情况。

    一种多联式空调热水联供系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110806037B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910998267.7

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多联式空调热水联供系统,包括气液分离器、压缩机、油分离器、气态冷媒均分器、热回收模块、室内换热模块、室外换热模块、储液罐;气液分离器的出口与压缩机的入口连通,压缩机的出口与油分离器的入口连通,油分离器的出口与气态冷媒均分器的入口连通,室内换热模块和室外换热模块均有若干个。本发明还涉及多联式空调热水联供系统的控制方法,包括如下控制方法:单独制冷的控制方法;单独制热的控制方法;同时制冷和制热水的控制方法;同时制热和制热水的控制方法;具有除霜功能的控制方法;同时制冷和制热的控制方法。本发明可以根据室内负荷自由组合数量,控制灵活,实现多种功能,属于空调系统的技术领域。

    一种三联供空调热水系统

    公开(公告)号:CN109595848B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811497938.3

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三联供空调热水系统,包括压缩机、第一换热器、储液罐、第二换热器、气液分离器、第三换热器、换向阀及节流装置。本发明通过控制制冷剂的流向,使得系统具有同时制冷制热、单独制冷、单独制热和过渡季节运行四种模式。在夏季工况,可运行同时制冷制热模式满足要求,当热量满足要求时,该系统可切换到单独制冷模式以满足冷量需求;在冬季工况,该系统可切换到单独制热模式以满足要求,同时,拥有两条之路的室外换热器增加了融霜的便利性,供暖效果不受影响;在过渡季节,当室内冷量满足使用要求后,该系统可将多余的冷量通过第三换热器散至室外环境空气中,不需其他任何辅助装置,且控制方便,结构简单,稳定性好。

    一种多联式空调热水联供系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110806037A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910998267.7

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多联式空调热水联供系统,包括气液分离器、压缩机、油分离器、气态冷媒均分器、热回收模块、室内换热模块、室外换热模块、储液罐;气液分离器的出口与压缩机的入口连通,压缩机的出口与油分离器的入口连通,油分离器的出口与气态冷媒均分器的入口连通,室内换热模块和室外换热模块均有若干个。本发明还涉及多联式空调热水联供系统的控制方法,包括如下控制方法:单独制冷的控制方法;单独制热的控制方法;同时制冷和制热水的控制方法;同时制热和制热水的控制方法;具有除霜功能的控制方法;同时制冷和制热的控制方法。本发明可以根据室内负荷自由组合数量,控制灵活,实现多种功能,属于空调系统的技术领域。

    混合等离子体技术裂解有机化合物制备纳米导电炭的方法

    公开(公告)号:CN103241726B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310170018.1

    申请日:2013-05-09

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种混合等离子体技术裂解有机化合物制备纳米导电炭的方法,包括由直流电弧等离子体形成的裂解第一反应区和由高频等离子体组成的混合等离子体形成的裂解第二反应区;裂解第一反应区和裂解第二反应区之间由石墨圆柱形壁面分隔,直流电弧等离子体位于石墨圆柱形壁面内侧,高频等离子体位于石墨圆柱形壁面外侧。该发明能够高效率的获得纯净的纳米导电炭,还可以获得有价值的可燃气副产品,同时装置具有良好的运行稳定性和连续性,并能够处理大颗粒和块状固体物料。

    一种气液两相共用型的冷媒分配管及热泵系统

    公开(公告)号:CN110230901A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910444160.8

    申请日:2019-05-27

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种气液两相共用型的冷媒分配管及热泵系统,冷媒分配管包括主管道,主管道上设有冷媒入口,主管道在冷媒入口的一侧设有液体出口以及设在液体出口上的分流头,主管道在冷媒入口的另一侧设有若干冷媒出口,分流头上延伸出多个分流管,冷媒出口为主管道上分支出来的支管,每一根分流管连接到对应的一根支管上,主管道设置冷媒出口的这一段内径逐渐缩小,越远离冷媒入口的位置,主管道的内径越小。本方案采用先将气体和液体分配之后再汇集的方法,可以均匀分配气体和液体,然后将均匀分配后的气液混合物送入换热器,增强了换热器的换热效率,提高了制冷性能,对热泵系统的性能产生了积极的影响。此发明用于空调热泵领域。

    数据中心机房新型专用空调系统

    公开(公告)号:CN109661158A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910109683.7

    申请日:2019-02-11

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明为数据中心机房新型专用空调系统,包括空气处理装置、送风管道、孔板静压送风柜、地板回风口及地板回风静压箱;地板回风静压箱为机房地板架空层,空气处理装置设置在机房地板架空层内或靠近数据机房的空调机房内;孔板静压送风柜设置在冷通道内,地板回风口设置在热通道的地板上;空气经空气处理装置处理后,变成冷空气经送风管道从柜体底部的送风孔洞进入孔板静压送风柜内,再送入机柜内进行冷热交换;回风由回风口进入地板回风静压箱与室外新风在空气处理装置内混合。本发明将机房架空地板下部空间作为回风静压箱,减小传热损失;采用孔板静压送风柜与IT机柜面对面送风,改善空调送风气流的分布,保障了机房设备安全稳定运行。

    混合等离子体技术裂解有机化合物制备纳米导电炭的方法

    公开(公告)号:CN103241726A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310170018.1

    申请日:2013-05-09

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种混合等离子体技术裂解有机化合物制备纳米导电炭的方法,包括由直流电弧等离子体形成的裂解第一反应区和由高频等离子体组成的混合等离子体形成的裂解第二反应区;裂解第一反应区和裂解第二反应区之间由石墨圆柱形壁面分隔,直流电弧等离子体位于石墨圆柱形壁面内侧,高频等离子体位于石墨圆柱形壁面外侧。该发明能够高效率的获得纯净的纳米导电炭,还可以获得有价值的可燃气副产品,同时装置具有良好的运行稳定性和连续性,并能够处理大颗粒和块状固体物料。

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