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公开(公告)号:CN109405041A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710723097.2
申请日:2017-08-16
申请人: 新疆工程学院
CPC分类号: F24D15/00 , F24D15/04 , F24D2200/32 , F25B30/06
摘要: 本发明公开了一种新疆地区哈萨克毡房空气源热泵相变恒温系统,包括毡房整体、相变调温毛毡和底部供暖系统,所述毡房整体包括毛毡、房杆、穹顶、栅栏、门框、榻榻米组成,由红柳木制作搭建;所述相变调温毛毡是在原有毛毡基础上,利用相变微胶囊技术以正十八烷为芯材,三聚氰胺-甲醛-尿素树脂为壁材制作的相变微胶囊,涂敷到毛毡的夹层中;所述相变微胶囊技术为相变微胶囊的芯材为相变材料;所述底部供暖系统由空气源热泵和底部辐射供热管道构成。本发明解决了新疆地区早晚温差大,室内环境温度夜间较低,居住不舒适的问题,并且达到节能减排目的。
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公开(公告)号:CN108266784A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810205228.2
申请日:2018-03-13
申请人: 聊城能驰新能源科技有限公司
发明人: 贾俊彪
IPC分类号: F24D12/02
CPC分类号: Y02B10/70 , Y02B30/14 , F24D12/02 , F24D2200/32
摘要: 本发明涉及一种分布式热能供给系统,包括总管、分别与总管连接的太阳能热水器、单机供暖系统、电磁感应式蒸汽炉以及用户侧散热装置,太阳能热水器的一个输出端通过管道与总管连接,太阳能热水器的输出端还通过三通管分别与单机供暖系统的输入端、电磁感应式蒸汽炉的输入端连接,单机供暖系统的输出端、电磁感应式蒸汽炉的输出端分别通过管道与总管连接;本发明的分布式热能供给系统环保无污染且可靠性高。
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公开(公告)号:CN107314434A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610267009.8
申请日:2016-04-26
申请人: 天津海实翔节能技术有限公司
发明人: 蔡治国
IPC分类号: F24D19/10
CPC分类号: Y02B10/70 , F24D19/1009 , F24D2200/062 , F24D2200/15 , F24D2200/32
摘要: 本发明的提供一种联合供暖系统,该系统包括风力发电系统、燃煤锅炉供暖系统、电蓄热装置、电气控制柜和末端供暖系统;风力发电系统和电网均通过电气控制柜与电蓄热装置相连,燃煤锅炉供暖系统通过输热管道和换热装置与末端供暖系统相连。该联合供暖系统在燃煤锅炉不能完全取缔的情况下,增加了风电、谷电供暖和电蓄热装置,并通过电气控制柜和温控器实现了自动化智能控制,使可再生能源、燃煤和谷电三者相结合,能源利用效率高,供暖效果和经济效益达到最优。
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公开(公告)号:CN107036144A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710286123.X
申请日:2017-04-27
申请人: 同济大学
CPC分类号: Y02A30/62 , Y02B10/20 , Y02B10/70 , Y02B30/14 , F24D11/003 , F24D11/0221 , F24D12/02 , F24D19/1078 , F24D2200/11 , F24D2200/14 , F24D2200/32 , F24D2220/0235
摘要: 本发明涉及一种用于可再生能源互补利用的一体化集成控制装置,用于太阳能地热能互补利用系统的控制,该装置包括壳体、控制模块以及设置在壳体内的循环水泵,所述的循环水泵分别通过电动三通阀和管道与设置在壳体外壁上的接头连接,所述的控制模块通过控制循环水泵和电动三通阀的启闭实现不同类别的多种工作模式。与现有技术相比,本发明具有结构紧凑,集成化、模块化的特点,并且便携性和互换性较强,有利于批量化生产和推广使用。
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公开(公告)号:CN106979546A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201610031858.3
申请日:2016-01-19
申请人: 华北电力大学
CPC分类号: Y02B10/20 , Y02B10/70 , Y02B30/14 , Y02E10/60 , F24D12/02 , F24D19/1045 , F24D2200/32 , H02S40/425 , H02S40/44
摘要: 本发明公开了属于太阳能综合利用领域的一种热管式聚光光伏光热供暖系统。所述系统包含热管式CPC聚光PV/T组件,通过CPC聚光器将太阳光聚集在光伏电池组件上,光伏电池组件背部层压了微热管平板阵列,微热管冷凝段与铜质流道相贴合;还包括光伏离网系统,PV/T组件输出电能经过MPPT控制器存入蓄电池中;还包括地源热泵,PV/T组件出口水温度达不到供暖要求时,开启热泵加热给水;还包括家庭式供暖系统,通过管道和阀门与PV/T组件、地源热泵及蓄热水箱相连接;还包括控制调节系统,利用数据采集模块采集水温和流量信息,控制给水流量大小及地源热泵的启停。本发明一方面确保了光伏电池组件的均温性,另一方面减小了太阳能供暖系统受天气影响的不确定性,在太阳能光伏光热综合利用领域有很好的推广价值。
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公开(公告)号:CN106786760A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710014682.5
申请日:2017-01-10
申请人: 刘春晓
CPC分类号: H02J3/381 , F24D3/02 , F24D2200/32
摘要: 本发明公开了一种分布式电‑热耦合蓄能供热系统,包括:电网、多个电厂/电站、输电线路以及多个分布式蓄能热站,多个所述电厂/电站皆通过所述输电线路连接至所述电网,多个所述分布式蓄能热站分别与所述电网或多个所述电厂/电站相连接;每个所述分布式蓄能热站均包含:一级电‑热耦合蓄能换热器、一级热循环泵、二级换热器、二级热循环泵、三级换热器、热网循环泵以及用于连接至外部的多个热网用户端散热器的连接管道。本发明与传统的热电联产供热系统相比利用了大量的风电弃风、光伏弃光、火电低谷冗余电量,通过耐高温油、溶盐等蓄热介质的电热转换器转化为热能,转化效率达98%。
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公开(公告)号:CN106482205A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611096455.3
申请日:2016-12-01
申请人: 浙江海洋大学
发明人: 薛大文
CPC分类号: F24D15/04 , B08B15/002 , F24D2200/11 , F24D2200/12 , F24D2200/14 , F24D2200/32
摘要: 本发明公开了一种工业厂房供暖除尘系统,包括厂房,所述厂房顶部上方设有太阳能热水器,所述厂房的地下设有地源热泵组件,所述太阳能热水器和地源热泵组件均连接同一个储水箱;所述厂房顶部设有第二风道,所述厂房的一侧设有第一风道,所述厂房的另一侧设有第四风道和第五风道,所述厂房的中部设有第三风道;本发明一种工业厂房供暖除尘系统,该系统除尘效率高,除尘效果好,并且设有供暖系统,能够很好的为厂房提供热量,保证了厂房工作人员的工作环境。
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公开(公告)号:CN103348189B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201280006711.9
申请日:2012-01-23
申请人: 特灵国际有限公司
CPC分类号: F24D12/02 , F24D5/12 , F24D15/04 , F24D19/0095 , F24D19/1087 , F24D19/1096 , F24D2200/32 , F24F1/0007 , F24F3/153 , F24F11/32 , Y02B30/12 , Y02B30/14
摘要: 在至少某些实施例中,空气处理器包括盘管和风机。空气处理器还包括具有多个加热元件的辅助热源。辅助热源执行耗损水平测量算法,以在多个辅助加热循环中循环使用加热元件。
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公开(公告)号:CN105783090A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610227728.7
申请日:2016-04-13
CPC分类号: Y02B30/14 , Y02P20/123 , Y02P20/124 , F24D12/02 , C09K5/18 , F24D2200/32
摘要: 本发明是一种集中供暖机组,它包括水包,水包带有供水管接头用于为取暖用户提供热水,水包还带有循环水管接头;水包通过进水管连接有联通管,联通管带有总进水管用于连接回水管路;联通管还连接有循环水管,循环水管的另一端与所述循环水管接头相连接,循环水管串接有循环水泵;水包中安装有夹套管,夹套管中设置有加热管;夹套管具有环形夹层用于储存自发热材料;夹套管的两端口均与水包内腔相通。本发明水包内采用加热管电加热以及夹套管环形夹层中自发热材料发热相结合的加热方式,综合利用了电能和化学能,能够大幅度提高单位电能供热量,从而大幅度提高了机组的热效率。
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公开(公告)号:CN105051468A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201380072192.0
申请日:2013-12-10
申请人: 莱内姆系统有限公司
CPC分类号: F25B49/02 , F24D5/005 , F24D5/12 , F24D19/1093 , F24D2200/04 , F24D2200/123 , F24D2200/14 , F24D2200/32 , F24F3/001 , F25B13/00 , F25B30/06 , F25B2313/0314 , F25B2500/18 , F25B2700/2106 , Y02B10/20 , Y02B10/70
摘要: 优化热泵能量供应的方法,包括:感测环境温度;以及响应于所感测的环境温度选择第一能源和第二能源之一,为处理热泵的工作流体提供能量,第二能源不同于第一能源。
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