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公开(公告)号:CN102906506B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201080063423.8
申请日:2010-12-08
申请人: 电动能源公司
CPC分类号: F01B23/10 , F24D5/04 , F24D11/0214 , F24D11/0285 , F24D2200/19 , F24D2200/26 , F24H7/00 , F24H2240/06 , F24H2240/10 , F28D1/0472 , F28D20/0034 , F28D20/0056 , F28D20/026 , F28D21/0003 , F28D2020/0078 , F28D2020/0082 , H02K7/1815 , Y02B10/70 , Y02B30/125 , Y02B30/52 , Y02E20/14 , Y02E60/142 , Y02E60/145
摘要: 一种使用热电联产系统和方法的协同能量生态系统,其中,回收来自废热产生器的废能,废热产生器容纳在包括发电机的罩壳中,废能被回收用于向罩壳中的热泵冷端供热,以优化在空间中为住所供暖的使用,并管理来自发电机的电的分配,以便于当高效、成本效益或被管理能量生态系统的分配政策需要这样做时,向住所或其他临近的住所供电。
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公开(公告)号:CN104114955A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201380009389.X
申请日:2013-02-27
申请人: 吉坤日矿日石能源株式会社
发明人: 樋渡学
CPC分类号: F24H1/18 , F24D3/08 , F24D11/005 , F24D17/001 , F24D19/1066 , F24D2200/19
摘要: 在将用发电机的废热进行加热的热水储存于储热水箱的热电联供系统中,对水循环流路的水有可能冻结的状况进行准确地掌握,通过冻结抑制控制来抑制冻结,同时回避无用的冻结抑制控制的实施并抑制系统的效率下降。在判定为环境温度Ta小于下限值Ta_min时,判定散热器入口温度Tr1与散热器出口温度Tr2之间的温度差ΔT(=Tr1-Tr2)是否超过规定值ΔT0,在判定为超过规定值ΔT0时,做出水循环流路的水有可能冻结的判定,输出实施冻结抑制控制的指示。
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公开(公告)号:CN104114954A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201380009301.4
申请日:2013-02-27
申请人: 吉坤日矿日石能源株式会社
发明人: 樋渡学
CPC分类号: H01M8/04074 , F24D3/08 , F24D11/005 , F24D17/001 , F24D19/1066 , F24D2200/19 , H01M8/04029 , H01M8/04052 , H01M8/04701 , H01M2250/20 , Y02T90/32
摘要: 本发明的热电联供系统中,将利用发电机的废热加热的热水存储于储热水箱,抑制从冻结抑制控制到通常控制的恢复期间的水循环通路的水的冻结,同时快速恢复到通常控制,抑制系统的效率下降。当散热部等处水循环通路的水有冻结可能的冻结条件成立时,执行冻结抑制控制。冻结抑制控制的解除条件成立时,将发电机出口的热回收温度的目标值(第一恢复目标值)SVTf2设定为最小目标温度SVTf2_min,之后,直到实际的热回收出口温度(实际温度)PVTf2达到标准目标值Tf2_std的期间,每当实际温度PVTf2达到从第一恢复目标值SVTf2减去规定温度x的值时,将第一恢复目标值SVTf2更新为加上规定温度y(>x)的值。
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公开(公告)号:CN104781618B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201380053408.9
申请日:2013-09-02
申请人: (株)庆东NAVIEN公司
CPC分类号: F24H1/208 , F01K5/02 , F22B1/16 , F22D5/26 , F24D11/004 , F24D11/005 , F24D12/02 , F24D17/001 , F24D19/1066 , F24D19/1069 , F24D2200/18 , F24D2200/19 , F24D2200/20 , F24D2200/26 , F24H9/2007 , Y02B30/14
摘要: 本发明提供了一种使用三通阀控制来自废热回收系统的热水供给的温度的结构,包括:用于储存由废热换热器进行过换热的热水的热水箱,所述热水箱具有从废热源回收废热并产生热水的废热换热器、利用热水进行换热以提供供暖的供暖换热器和用于检测热水温度的温度传感器;热水器,所述热水器在达到由使用者设定的用于供暖和热水供给的设定温度之前对来自所述热水箱的进行过换热的热水进行加热并将所述热水供给到待加热并供给有热水的空间;三通阀,所述三通阀设置在从所述热水箱进入所述热水器中的热水管线上并可以选择性地将从所述热水箱流入的热水或直接水供给到所述热水器;和控制单元,如果所述热水箱的温度为低于所述热水器的热水供给设定温度的0℃~10℃,那么所述控制单元通过使用所述温度传感器来控制所述三通阀以切断来自所述热水箱的热水流入并将直接水供给到所述热水器。
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公开(公告)号:CN105593613B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201480052733.8
申请日:2014-09-26
申请人: 京瓷株式会社
发明人: 小野孝
CPC分类号: H01M8/04014 , F24D3/08 , F24D17/001 , F24D19/1066 , F24D2200/19 , F24F5/00 , F24F11/89 , F25B9/14 , F25B27/02 , H01M8/04029 , H01M8/04074 , H01M8/0618 , H01M2008/1293 , H01M2250/10 , H01M2250/405 , Y02A30/274 , Y02B90/14 , Y02B90/16
摘要: 本发明的目的在于提供一种制冷供暖装置。本发明的制冷供暖装置具有:具备燃料电池的燃料电池装置;利用由该燃料电池排出的废气的热的加热部;具有冷却部的热声冷却机(14),该冷却部利用由燃料电池排出的废气的热而产生冷却功能;以及用于将由燃料电池排出的废气供给至热声冷却机(14)以及加热部中的至少一方的废气切换部(25),由此能够提供有效利用了燃料电池的废气的制冷供暖装置。
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公开(公告)号:CN100399613C
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200410070895.2
申请日:2004-07-23
申请人: 松下电器产业株式会社
IPC分类号: H01M8/00
CPC分类号: H01M8/04052 , F24D17/001 , F24D19/1051 , F24D2200/19 , F24D2220/042 , F24D2240/26 , H01M8/04029 , H01M8/04037 , H01M8/04059 , H01M8/04358 , H01M8/04373 , H01M8/04425 , H01M8/04723 , H01M8/04738 , H01M8/04955 , H01M2250/405 , Y02B90/16 , Y02P80/15
摘要: 本发明的燃料电池发电及废热供暖系统具有:燃料电池;使内部热输送媒体循环从而使燃料电池和内部热输送媒体进行热交换的冷却系统;加热内部热输送媒体的内部热输送媒体加热器;利用者可利用地贮存外部热输送媒体的热利用部分;通过热利用部分使该外部热输送媒体循环,从而使冷却系统的内部热输送媒体与外部热输送媒体热交换的废热利用系统;检测热利用部分的残存热量的残存热量检测装置;以及控制装置。控制装置判定燃料电池起动时检测出的热利用部分的残存热量,是否超过作为使燃料电池外温至运转温度所必要的热量的燃料电池升温热量以上的某个阈值热量;根据该判定结果,决定通过热交换将热利用部分的残存热量传递给内部热输送媒体,使燃料电池升温的第一升温动作;和利用内部热输送媒体加热器,加热内部热输送媒体,使燃料电池升温的第二升温动作的分配;利用该第一升温动作或该第二升温动作,使燃料电池升温至运转温度。
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公开(公告)号:CN1577932A
公开(公告)日:2005-02-09
申请号:CN200410070895.2
申请日:2004-07-23
申请人: 松下电器产业株式会社
IPC分类号: H01M8/00
CPC分类号: H01M8/04052 , F24D17/001 , F24D19/1051 , F24D2200/19 , F24D2220/042 , F24D2240/26 , H01M8/04029 , H01M8/04037 , H01M8/04059 , H01M8/04358 , H01M8/04373 , H01M8/04425 , H01M8/04723 , H01M8/04738 , H01M8/04955 , H01M2250/405 , Y02B90/16 , Y02P80/15
摘要: 本发明的燃料电池发电及废热供暖系统具有:燃料电池;使内部热输送媒体循环从而使燃料电池和内部热输送媒体进行热交换的冷却系统;加热内部热输送媒体的内部热输送媒体加热器;利用者可利用地贮存外部热输送媒体的热利用部分;通过热利用部分使该外部热输送媒体循环,从而使冷却系统的内部热输送媒体与外部热输送媒体热交换的废热利用系统;检测热利用部分的残存热量的残存热量检测装置;以及控制装置。控制装置判定燃料电池起动时检测出的热利用部分的残存热量,是否超过作为使燃料电池外温至运转温度所必要的热量的燃料电池升温热量以上的某个阈值热量;根据该判定结果,决定通过热交换将热利用部分的残存热量传递给内部热输送媒体,使燃料电池升温的第一升温动作;和利用内部热输送媒体加热器,加热内部热输送媒体,使燃料电池升温的第二升温动作的分配;利用该第一升温动作或该第二升温动作,使燃料电池升温至运转温度。
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公开(公告)号:CN108474565A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680079724.7
申请日:2016-11-24
申请人: HPS家庭电源解决方案有限公司
CPC分类号: F24D5/02 , C25B1/04 , F24D2200/19 , F24D2200/29 , F24D2200/31 , F24H2240/10 , G06Q50/06 , H01M8/04014 , H01M8/0662 , H01M8/247 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/66 , H01M16/006 , H01M2250/10 , H02J3/32 , Y02B30/52 , Y02B90/14 , Y02E60/366 , Y02P20/124 , Y02P20/129
摘要: 本发明涉及一种尤其用于住宅的自给自足式电能供应和/或热能供应的家用能源中心(500)。该家用能源中心具有包括外界空气管接口(16)和废气管接口(24)的壳体(550)和带有换热器(34)的通风设备(12)。该通风设备(12)与外界空气管接口(16)相连接,使得外界空气(AUL)能够在第一空气管路(14)中经换热器(34)或者经在换热器(34)旁侧的外界空气旁路(14‘)流入家用能源中心(500)的供气管路(15)。该供气管路(15)至少部分在壳体(550)内延伸。家用能源中心还具有排气管路(30),在该排气管路(30)中,由通风设备(12)产生的空气体积流能够在壳体(50)内被继续输送。家用能源中心还具有燃料电池单元(200),其优选布置在壳体(550)内并且被集成到排气管路(30)中,以使得在燃料电池单元(200)中释放的不希望的气体能够通过空气体积流被稀释并且与废热一起从燃料电池单元(200)排出。家用能源中心还具有蓄电池单元(450),其优选布置在壳体(550)内并且被集成到排气管路(30)中,以使得在蓄电池单元(450)中释放的不希望的气体能够通过空气体积流被稀释并且与废热一起从蓄电池单元(450)排出。家用能源中心还具有与排气管路(30)相连接的第二空气管路(20),其中,通风设备(12)的第二空气管路(20)通过通风设备(12)的换热器(34)与第一空气管路(14)热耦接,使得经第二空气管路(20)向外送出的排气能够根据需要将其所含热能的至少一部分通过通风设备(12)的换热器(34)输送到第一空气管路(14),并且同时,通过空气体积流稀释的不希望的气体能够随空气体积流经外界空气管接口(16)被排出,从而避免了在家用能源中心中形成爆炸性混合气体并且使得家用能源中心能够可靠运行。
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公开(公告)号:CN104541434B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201380041663.1
申请日:2013-08-05
申请人: 京瓷株式会社
发明人: 中村一尊
CPC分类号: H02J7/00 , F24D11/005 , F24D19/1009 , F24D2200/19 , F24D2220/08 , F24H2240/10 , G05B15/02 , H02J3/383 , H02J7/35 , H02J13/001 , Y02B10/14 , Y02B30/762 , Y02B70/3216 , Y02B70/3275 , Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E40/72 , Y04S10/123 , Y04S10/40 , Y04S20/221 , Y04S20/244
摘要: 在EMS(200)与电力存储装置(140)之间限定了指定多个操作模式中的任一个的消息。
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公开(公告)号:CN104884873A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201380067760.8
申请日:2013-12-09
CPC分类号: F24D17/0005 , F22B3/00 , F24D3/08 , F24D11/004 , F24D11/005 , F24D17/0052 , F24D17/0057 , F24D2200/04 , F24D2200/19 , F24V30/00 , F28D20/0039 , F28D2020/0069 , F28D2020/0082 , F28D2020/0086 , H01M8/04201 , H01M2250/405 , Y02A30/62 , Y02B10/70 , Y02B90/16 , Y02E60/142
摘要: 本发明一实施例的利用燃料电池的锅炉系统包括:锅炉,安装于家庭或建筑等;燃料电池,通过燃料和氧气的电化学反应产生电力和反应热;储存槽,通过流体回收并储存上述燃料电池中生成的反应热;取暖管线,埋设于家庭或建筑等的室内地面下;热水管线,当从外部供应水时,经上述锅炉及上述储存槽向家庭或建筑的盥漱室或厨房等供应热水;一个吸/排气整合管,供上述锅炉的至少一个以上的第一排气管线、至少一个以上的第一吸气管线、上述燃料电池的至少一个以上的第二排气管线、至少一个以上的第二吸气管线中的至少两个以上连接并共同使用。
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