-
公开(公告)号:CN101586926A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200810112643.X
申请日:2008-05-23
Applicant: 清华大学
IPC: F28D15/02
CPC classification number: F28D15/0266
Abstract: 本发明公开了一种分离式热管系统,应用于通讯机房中,包括:蒸发器、气体总管、冷凝器、液体总管、风机,蒸发器设置在冷凝器下方,蒸发器内充注循环工质,通过气体总管连接蒸发器和冷凝器上端,通过液体总管连接冷凝器底端和蒸发器,并构成密闭管路;风机启动,驱动通讯机房内热空气流过蒸发器使蒸发器内循环工质受热蒸发为气体,经气体总管流动到冷凝器,冷凝器内气体在通讯机房外冷空气流过冷凝器时冷凝成为液体,通过液体总管流回到蒸发器。应用本发明,系统各部件组成简单,维护成本低;只需要为风机提供动力,能耗低;避免了直接引入室外污染空气引起的安全隐患,并以较高的效率实现了热量从通讯机房内向通讯机房外的转移。
-
公开(公告)号:CN1715807A
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN200410009292.1
申请日:2004-07-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种用于空调系统的双温冷水机组,属于制冷与空调设备技术领域。它是由低压级压缩机和高压级压缩机组成的双级压缩机、冷凝器、储液器、高压级节流阀、中间冷却器、低压级节流阀、低温蒸发器/蒸发式空气冷却器、高温蒸发器和蒸发压力调节阀构成。其结构特点是,高温蒸发器的内部为中温冷水通道的盘管换热器,设置在中间冷却器液态制冷剂中以制取中温冷水。中间冷却器中未被蒸发的液态制冷剂经低压级节流阀进入低温蒸发器/蒸发式空气冷却器,制取低温冷水或冷风。本发明既能提供7℃左右的低温冷水或冷风、又能提供18℃左右中温冷水,可为“冷辐射吊顶+独立新风系统”的空调系统方便地提供双温冷源。同现有技术相比,本发明具有能效比高、施工简便、易于普及和推广的优点。
-
公开(公告)号:CN107676842B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201711063281.5
申请日:2017-11-02
Applicant: 清华大学
IPC: F24D3/08 , F24D19/10 , F01K17/00 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种利用电厂余热实现水热联供的系统及该系统的调控方法,系统包括电厂侧的海水淡化装置和电厂余热回收装置,海水淡化装置输出端通过第一管路与电厂余热回收装置输入端连接,电厂余热回收装置输出端与水热联供输送管道连接,水热联供输送管道与供热高温水管连接;在用户区域设置有第一末端供热装置组,其输入端与供热高温水管连接,输出端连接供热低温水管;在用户区域内还设置第二末端供热装置组,其输入端与供热低温水管连接,输出端连接系统供水管;在第一管路与水热联供输送管道之间、水热联供输送管道与系统供水管之间、系统供水管与供热低温水管之间分别设置一旁通管和一控制阀门。
-
公开(公告)号:CN106091080B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610486925.0
申请日:2016-06-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种工业余热与太阳能联合的跨季节蓄热、区域供热系统,属于区域供热技术领域。该系统包括工业余热回收装置、太阳能集热器、地埋管换热器、低温热水采暖末端装置、连接管路、多组循环泵、多组阀门;工业余热回收装置分别与太阳能集热器、地埋管换热器、低温热水采暖末端装置通过阀门、循环泵以及连接管路串联或并联组成可切换的蓄热、供热回路。该系统通过跨季节蓄热的方式,实现了夏热冬用,提高了太阳能系统和工业余热系统的全年利用率。同时,通过优化系统取放热流程,以提升地下土壤温度品位而非向土壤平衡温度补热的方式,实现了依靠直接换热提取土壤热量,避免了使用热泵造成能量品位的浪费。
-
公开(公告)号:CN107676842A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711063281.5
申请日:2017-11-02
Applicant: 清华大学
IPC: F24D3/08 , F24D19/10 , F01K17/00 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种利用电厂余热实现水热联供的系统及该系统的调控方法,系统包括电厂侧的海水淡化装置和电厂余热回收装置,海水淡化装置输出端通过第一管路与电厂余热回收装置输入端连接,电厂余热回收装置输出端与水热联供输送管道连接,水热联供输送管道与供热高温水管连接;在用户区域设置有第一末端供热装置组,其输入端与供热高温水管连接,输出端连接供热低温水管;在用户区域内还设置第二末端供热装置组,其输入端与供热低温水管连接,输出端连接系统供水管;在第一管路与水热联供输送管道之间、水热联供输送管道与系统供水管之间、系统供水管与供热低温水管之间分别设置一旁通管和一控制阀门。
-
公开(公告)号:CN104453529A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410635257.4
申请日:2014-11-05
Applicant: 清华大学
CPC classification number: E04B2/96
Abstract: 本发明涉及一种幕墙及门窗自动启闭装置,其特征在于:它包括一液压动力单元,所述液压动力单元通过液压管路连接一液压推杆,所述液压推杆的伸缩端铰接一连杆的一端,所述连杆的另一端铰接所要推、拉的对象。本发明通过液压动力单元控制液压推杆的伸缩,提供动力开启或关闭幕墙或门窗,从原理上保障了装置工作运行的可靠性和加工制造的经济性,动力输出平稳、无振动、无噪音,避免了链条式传动的复杂机械配合及其故障率较高的运行缺陷,有效提高幕墙、门窗液压自动启闭装置工作的可靠性及使用寿命,具有社会价值和经济效益。
-
公开(公告)号:CN103868132A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410128289.5
申请日:2014-04-01
Applicant: 清华大学 , 赤峰和然节能技术服务有限责任公司
CPC classification number: Y02B30/12 , Y02P10/265 , Y02P10/283 , Y02P80/152
Abstract: 本发明涉及一种用于城市集中供热的铜厂低品位余热回收系统,其特征在于:它包括一次网循环泵和铜厂内余热回收装置;来自一次管网的一次网回水通过所述一次网循环泵流入所述铜厂内余热回收装置,所述铜厂内余热回收装置收集铜厂内余热用于加热一次网回水,温度升高后的一次网回水以一次网供水的形式提供给用户;所述铜厂内余热回收装置包括并联设置的奥炉炉壁余热回收装置、转炉炉体余热回收装置和干燥塔余热回收装置以及与上述三种并联的余热回收装置串联的吸收塔余热回收装置、炉渣水池余热回收装置和铜厂内蒸汽余热回收装置。本发明可以广泛应用于铜厂内低品位余热回收中。
-
公开(公告)号:CN101915450B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201010255267.7
申请日:2010-08-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种多联机室内机风侧旁通容量控制方法及其装置,(1)在室内机内设置有风机、换热器、风侧电动旁通风阀和电子膨胀阀;(2)在制冷工况下,通过风侧电动旁通风阀和电子膨胀阀的开度联合调节,当房间负荷增加时,减小风侧电动旁通风阀的开度,增加电子膨胀阀的开度;当房间负荷减少时,增加风侧电动旁通风阀的开度,减小电子膨胀阀的开度;(3)制热工况下,通过风侧电动旁通风阀和和电子膨胀阀开度的联合调节,当房间负荷增加时,减小风侧电动旁通风阀的开度,增加电子膨胀阀的开度;当房间负荷减少时,增加风侧电动旁通风阀的开度,减小电子膨胀阀的开度。本发明的控制简单,系统运行稳定性较好。本发明可以广泛应用于暖通空调领域的各种多联机系统中。
-
公开(公告)号:CN112700163A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110042595.7
申请日:2021-01-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于能源评价技术领域,涉及一种清洁热源资源的定量评估方法、系统和可读介质,包括以下步骤:S1确定某地区所有的清洁热源,清洁热源包括电厂余热、工业余热、城镇污水、城镇生活垃圾和富余农业生物质;S2分别获取步骤S1中的电厂余热、工业余热、城镇污水、城镇生活垃圾和富余农业生物质的供热能力;S3将地区的电厂余热、工业余热、城镇污水、城镇生活垃圾和富余农业生物质的供热能力进行相加,得到所研究地区的清洁热源资源。其能够定量计算中国北方分市县的清洁热源资源,为各地因地制宜确定清洁取暖路线奠定基础。
-
公开(公告)号:CN104633766B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510066553.1
申请日:2015-02-09
Applicant: 清华大学
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明涉及一种降低供热系统回水温度的调控方法及装置,包括分别设置在每户的室温通断控制阀、室温控制器和回水温度监测传感器;调控方法包括以下步骤:1)将室温通断控制阀设置在每户供水分支管路的入口处,室温控制器设置在室内,回水温度监测传感器设置在每户回水分支管路进入总回水管路前的位置处;2)用户通过室温控制器设定室内温度;3)室温控制器将测量的室内温度信号和用户设定的室内温度信号发送到室温通断控制阀;回水温度监测传感器将测量到的回水温度信号发送到室温通断控制阀;4)室温通断控制阀通断周期的控制:4.1)根据回水温度确定开启时间;4.2)根据当前通断周期的室温偏差和室内温度变化速率调节下一通断周期的时长。
-
-
-
-
-
-
-
-
-