供热系统以及供热方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101871672B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910301868.4

    申请日:2009-04-27

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    CPC分类号: Y02A30/277 Y02B30/62

    摘要: 本发明关于一种供热系统以及供热方法。该供热系统包括:第一储罐,容纳第一溶液,并内设第一换热器;以及第二储罐,容纳第二溶液,并内设第二换热器;所述第一储罐和第二储罐由气体通路连通;所述第一溶液的饱和蒸汽压与温度的关系曲线与所述第二溶液的饱和蒸汽压与温度的关系曲线具有交点。所述供热方法包括:第一供热过程,加热第一溶液使其产生工质蒸汽,该工质蒸汽被第二溶液所吸收释放吸收热;以及第二供热过程,以第一供热过程的终止状态为第二供热过程的起始状态,加热第二溶液使其产生工质蒸汽,该工质蒸汽被第一溶液所吸收释放吸收热。

    供热系统及供热方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101592353B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200810112994.0

    申请日:2008-05-27

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    CPC分类号: Y02E60/142 Y02E70/30

    摘要: 本发明是一种供热系统及供热方法。该供热系统包括压缩机、第一节流阀、第二节流阀、第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、热媒容器、以及自上而下设置在所述热媒容器内的上部换热器、中部换热器和下部换热器;所述热媒容器用于容纳热媒,该热媒容器的中下部设有热媒进口,热媒容器的顶部和底部分别设有热媒出口。本发明的供热系统可以采用自来水、制冷空调排热以及环境空气作为热源,使自来水、制冷空调排热以及环境空气的能量得到有效利用,并且结合低谷电力的有效利用使蒸气压缩式热泵循环的供热系数即供热系统的热效率得到显著的提高。本发明的供热系统还具有所提供热媒或者热水的温度稳定,且换热面不易结垢的特点,从而更加适于实用。

    热泵循环系统以及冷热联供方法

    公开(公告)号:CN102216702A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN200980141272.0

    申请日:2009-11-17

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    IPC分类号: F25B25/02 F25B17/02

    CPC分类号: F25B29/003

    摘要: 一种热泵循环系统以及冷热联供方法。该热泵循环系统包括工质蓄罐(40)、吸收溶液蓄罐(10)以及压缩式热泵。该工质蓄罐(40)与吸收溶液蓄罐(10)的上部通过气体通路(50)相连接。该压缩式热泵由压缩机(30)、冷凝器(11)、节流阀(20)以及蒸发器(41)通过管道依次相连构成。该工质蓄罐(40)内充有工质,并设置有第一换热器(42)和压缩式热泵的蒸发器(41)。该吸收溶液蓄罐(10)内充有吸收溶液,并设置有第二换热器(12)和压缩式热泵的冷凝器(11)。该系统利用电力尤其是低谷电驱动压缩式热泵循环来完成吸收溶液的再生过程。

    热泵循环系统及方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101532744B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200810101640.6

    申请日:2008-03-10

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    IPC分类号: F25B13/00 F25B30/02

    摘要: 本发明是关于一种热泵循环系统及方法。该热泵循环系统包括压缩机、内部换热器、节流阀、外部换热器以及四通阀,所述四通阀分别连接于压缩机的制冷工质入口、压缩机的制冷工质出口、内部换热器以及外部换热器;该四通阀具有第一阀位和第二阀位;该四通阀位于第一阀位时,压缩机的制冷工质出口连接于外部换热器,压缩机的制冷工质入口连接于内部换热器;该四通阀位于第二阀位时,压缩机的制冷工质出口连接于内部换热器,压缩机的制冷工质入口连接于外部换热器;所述外部换热器内充填有蓄热剂。本发明采用水作为热源,尤其是自来水作为热源,该热源成本低,热交换效率高,从而可以提高热泵循环的热效率。

    供热系统以及供热方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101936573A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910303861.6

    申请日:2009-06-30

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    IPC分类号: F24D17/02 F24D11/02 F24J2/30

    CPC分类号: Y02B10/70 Y02B30/125

    摘要: 本发明涉及一种供热系统和供热方法。该系统包括蓄能箱和主太阳能集热器,蓄能箱中的蓄能换热盘管通过管道与主太阳能集热器连接形成一个循环回路,冷媒在该回路中循环,其特征在于还包括高压蓄热器,该高压蓄热器包括副太阳能集热器和储压罐,所述的副太阳能集热器与主太阳能集热器相连形成连通结构;所述的储压罐用于容纳副太阳能集热器中产生的冷媒气体,连接于蓄能换热盘管的入口管道。该系统还包括热水箱和由设置于热水箱中的冷凝器、压缩机、节流阀和设置于所述蓄能箱中的蒸发器构成的压缩式热泵子系统。该供热系统由于具备了高压蓄热器,可将太阳能热转化为冷媒循环的驱动力,实现了无需消耗电力的冷媒强制循环,从而更具节能环保的功效。

    供热系统以及供热方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101922758A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200910303289.3

    申请日:2009-06-16

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    CPC分类号: Y02B10/20 Y02B10/70 Y02E10/44

    摘要: 本发明关于一种供热系统以及供热方法。该供热系统包括蓄热箱和由冷凝器、节流阀、太阳能集热器和压缩机依次相连构成的循环回路,以及设有第一阀门的第一旁路,连接于冷凝器出口和太阳能集热器入口;设有第二阀门的第二旁路,连接于冷凝器入口和太阳能集热器出口。所述的太阳能集热器的位置低于冷凝器的位置。所述的供热方法,包括交替进行的热管循环过程和压缩循环过程。在设定时间段内,首先进行热管循环过程;当蓄热箱内的温度未达到设定温度,且蓄热箱中的温度不再升高或者开始下降时,进行压缩循环过程。可以有效利用太阳能,节省太阳辐照度不足时的辅助加热电耗,从而更加适于实用。

    热泵循环系统以及冷热联供方法

    公开(公告)号:CN101737996A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810226806.7

    申请日:2008-11-17

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    IPC分类号: F25B25/02 F25B30/00

    CPC分类号: F25B29/003

    摘要: 本发明关于一种热泵循环系统以及冷热联供方法。该热泵循环系统包括工质蓄罐、吸收溶液蓄罐以及压缩式热泵,所述的压缩式热泵由压缩机、冷凝器、节流阀以及蒸发器通过管道依次相连所构成;工质蓄罐,其内充有工质,并设置有供冷盘管,上述的蒸发器也设置在该工质蓄罐内;所述吸收溶液蓄罐,其内充有吸收溶液,并设置有供热盘管,上述的冷凝器也设置在该吸收溶液蓄罐内;所述工质蓄罐与吸收溶液蓄罐的上部通过气体通路相连接。该系统利用电力尤其是低谷电驱动压缩式热泵循环来完成吸收溶液的再生过程,可实现极高的能源利用效率和经济性。

    热水供给系统及方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101532700A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200810101639.3

    申请日:2008-03-10

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    IPC分类号: F24D17/00 F24D17/02

    摘要: 本发明是关于一种热水供给系统及方法。该热水供给系统包括供水主管道,用于提供水源;以及热量转移子系统,用于使热源水和被加热水之间进行热量转移,使热源水的热量向被加热水转移;上述的热源水和被加热水都来自于上述的供水主管道。所述的热水供给方法包括将同一水源的自来水分流出热源水和被加热水;以及进行热量转移,通过蒸气压缩式热泵循环子系统,将热源水中的热量转移至被加热水,提高被加热水的温度。本发明的热水供给系统及方法对供水系统进行分流,并对分流的水进行热量转移,从而可以有效利用供水系统中存在的大量的热,显著提高了热水供给系统的能量效率,具有清洁高效的显著优势,有利于能源的合理利用。

    吸收溶液循环系统及方法

    公开(公告)号:CN101482340A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910002382.0

    申请日:2009-01-08

    申请人: 苏庆泉

    发明人: 苏庆泉

    IPC分类号: F25B15/06 F25B30/04

    摘要: 本发明关于一种吸收溶液循环系统及方法。所述的吸收溶液由吸收剂和工质组成,该吸收溶液循环系统包括:发生器,吸收器,吸收剂结晶器和吸收溶液自换热器。吸收剂结晶器用于对来自发生器的吸收溶液和/或来自吸收器的吸收溶液进行冷却,形成结晶后吸收溶液和吸收剂结晶,所述的结晶后吸收溶液被输送至发生器,所述的吸收剂结晶被输送至吸收器;吸收溶液自换热器用于所述的结晶后吸收溶液和/或吸收剂结晶,与来自发生器的吸收溶液和/或来自吸收器的吸收溶液进行换热。该系统可以在吸收式热泵循环中实现吸收溶液在发生器和吸收器之间的循环,从而提高吸收式热泵循环向外输出冷量或者热量的品位和效率。