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[实用新型] 一种二氧化碳制冷热泵系统 - 201921028072.1
有权

申请人:天津大学 - 申请日:2019-07-03 - 主分类号:F25B1/10(20060101)
分类号:F25B1/10(20060101) F25B9/00(20060101) F25B9/06(20060101) F25B30/02(20060101) F25B39/04(20060101) F25B41/06(20060101) F25B43/02(20060101) F25B41/04(20060101) F25B49/02(20060101)
摘要:本实用新型提供了一种二氧化碳制冷热泵系统,包括蒸发器和高压级压缩机,高压级冷凝器和膨胀阀,二氧化碳制冷热泵系统还包括高压容器,高压容器中设置有通过主轴固定连接的透平式低压级压缩机和透平式膨胀机,膨胀阀和透平式膨胀机的工质出口分别与蒸发器的工质进口相连接。本实用新型将膨胀机做功回收并转化为压缩机消耗的功,提高了系统效率,通过双级压缩设计节省了更多的功耗。
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[发明] 一种二氧化碳制冷热泵系统 - 201910596144.0
审中-实审

申请人:天津大学 - 申请日:2019-07-03 - 主分类号:F25B1/10(20060101)
分类号:F25B1/10(20060101) F25B9/00(20060101) F25B9/06(20060101) F25B30/02(20060101) F25B39/04(20060101) F25B41/06(20060101) F25B43/02(20060101) F25B41/04(20060101) F25B49/02(20060101)
摘要:本发明提供了一种二氧化碳制冷热泵系统,包括蒸发器和高压级压缩机,高压级冷凝器和膨胀阀,二氧化碳制冷热泵系统还包括高压容器,高压容器中设置有通过主轴固定连接的透平式低压级压缩机和透平式膨胀机,膨胀阀和透平式膨胀机的工质出口分别与蒸发器的工质进口相连接。本发明将膨胀机做功回收并转化为压缩机消耗的功,提高了系统效率,通过双级压缩设计节省了更多的功耗。
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[发明] 一种多能源驱动吸收式复叠二氧化碳双级压缩制冷系统 - 202010074462.3
审中-实审

申请人:天津商业大学 - 申请日:2020-01-22 - 主分类号:F25B29/00(20060101)
分类号:F25B29/00(20060101) F25B27/00(20060101) F25B43/00(20060101) F25B41/06(20060101) F25B43/02(20060101) F25B33/00(20060101) F25B15/06(20060101) F25B1/10(20060101) F25B9/00(20060101)
摘要:本发明公开了一种多能源驱动吸收式复叠二氧化碳双级压缩制冷系统,包括二氧化碳双级并行压缩制冷系统及太阳能/直燃吸收式制冷制热系统;所述二氧化碳双级并行压缩制冷系统包括低温压缩机、中温压缩机、并行压缩机、冷凝蒸发器、第一冷凝器、高压节流阀、储液器、中压节流阀、低压节流阀、中温蒸发器、低温蒸发器及旁通阀;所述太阳能/直燃吸收式制冷制热系统包括吸收器、第一节流阀、溶液热交换器、发生器、第二冷凝器、第二节流阀、所述冷凝蒸发器、太阳能集热器、蓄能器、燃气加热导热油装置、供热水箱及供暖风机。该系统通过吸收式系统对CO2系统进行复叠使CO2系统在亚临界条件下运行,提高了系统效率,降低运行成本。
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[发明] 一种基于土壤跨季蓄热除霜及太阳能间歇利用的空气源热泵系统及其使用方法 - 202010085868.1
审中-实审

申请人:扬州大学 - 申请日:2020-02-11 - 主分类号:F25B13/00(20060101)
分类号:F25B13/00(20060101) F25B30/06(20060101) F25B30/02(20060101) F25B43/00(20060101) F25B41/06(20060101) F25B43/02(20060101) F25B29/00(20060101) F24F5/00(20060101) F25B47/02(20060101) F24S20/00(20180101) F24S80/00(20180101)
摘要:一种基于土壤跨季蓄热除霜及太阳能间歇利用的空气源热泵系统及使用方法,属于制冷热泵空调系统设计和制造领域,系统上由制冷剂回路、土壤蓄热回路、空调冷热水回路和太阳能热水回路组成,工作原理清晰,本发明将空气源热泵夏季制冷运行时排出的冷凝废热通过土壤进行跨季节蓄存,当空气源热泵冬季供暖运行出现结霜时,将土壤中蓄存的热量取出用于除霜,解决了传统逆循环除霜从室内吸收热量导致热舒适性降低的问题,节约了除霜能耗,提高了除霜效率,本发明通过间歇利用太阳能制取的热水供暖,当空气源热泵由于除霜无法正常供暖时,实现了供暖不间断。
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[发明授权] 一种跨临界CO2系统多功能除雾除湿系统及控制方法 - 201910614975.6;110530045B
有权

申请人:西安交通大学 - 申请日:2019-07-09 - 主分类号:F25B9/00(20060101)
分类号:F25B9/00(20060101) F25B9/04(20060101) F25B13/00(20060101) F25B29/00(20060101) F25B39/00(20060101) F25B41/04(20060101) F25B47/02(20060101) F25B49/02(20060101) B60H1/00(20060101) B60H3/00(20060101) B60S1/56(20060101)
摘要:本发明公开了一种跨临界CO2系统多功能除雾除湿系统及控制方法,包括压缩机、除霜换热器、主换热器、电子膨胀阀、室外换热器、开度可调阀,三通节流阀,储液器和干湿球温度计,采用三通阀和涡流管配合的空调除湿除雾系统,实现制热模式下的除湿除雾功能,在车厢内HVAC系统中采用双换热器的系统,利用室内除霜换热器与车厢进风空气进行换热后,再通过挡风玻璃风门直接吹向汽车前挡风玻璃,达到挡风玻璃除雾的目的;同时本发明提出了一种不同环境温度和空气湿度下系统的操作方法,实现多工况智能除湿;利用二氧化碳作为制冷剂,高效环保。
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[实用新型] 吸收式热交换系统 - 201821635740.2
有权

申请人:荏原冷热系统株式会社 - 申请日:2018-10-09 - 主分类号:F25B30/06(2006.01)I
分类号:F25B30/06(2006.01)I F25B30/04(2006.01)I F25B33/00(2006.01)I F25B37/00(2006.01)I F25B39/02(2006.01)I F25B39/04(2006.01)I F25B41/04(2006.01)I F25B49/04(2006.01)I F28D21/00(2006.01)I
摘要:本实用新型提供的吸收式热交换系统,能够将多种热向利用场所供给。吸收式热交换系统具备:冷凝部,其借助冷凝热使被加热流体的温度上升;蒸发部,其从第一加热源流体夺取制冷剂液体的蒸发潜热而使温度降低;吸收部,其利用吸收热使被加热流体的温度上升;再生部,其从第二加热源流体夺取用于加热希溶液的热而使温度降低,通过吸收液与制冷剂的吸收热泵循环,使吸收部比再生部的内部的压力以及温度降低,所述吸收式热交换系统还具备:第二加热源流体流出口,其使在再生部温度降低后的第二加热源流体朝向热利用设备流出;第一加热源流体流入口,其使在热利用设备中被夺取热后的第二加热源流体作为第一加热源流体而流入蒸发部。
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[发明] 空调系统及其运行方法 - 201811161844.9
审中-实审

申请人:南通华信中央空调有限公司 - 申请日:2018-09-30 - 主分类号:F25B13/00(20060101)
分类号:F25B13/00(20060101) F25B7/00(20060101) F25B39/02(20060101) F25B41/04(20060101) F25B41/06(20060101) F25B41/00(20060101) F25B43/00(20060101) F25B49/02(20060101) F24F3/14(20060101) F24F3/153(20060101) F24F13/22(20060101) F24F11/89(20180101)
摘要:一种空调系统,包括四通换向阀以及通过管路分别与所述四通换向阀连接的第一压缩机、蒸发器及第一冷凝器,所述四通换向阀包括第一阀口和第二阀口,所述第一阀口与所述一级盘管的一端连接,所述第二阀口引出的第一管路和第二管路分别对接所述第一冷凝器的一端和所述蒸发器的再热盘管的一端,且所述再热盘管的另一端与所述第一冷凝器的另一端引出的管路汇通连接至所述一级盘管的另一端,所述第一冷凝器与所述一级盘管连通的管路在汇通前端设有第一电子膨胀阀,所述再热盘管与所述一级盘管连通的管路在汇通前端设有第二电子膨胀阀和第一单向阀,所述第二管路上设有电磁阀。本发明的空调系统在除湿的同时维持室内的温度,可实现舒适的室内环境。
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[发明] 吸收式热交换系统 - 201811171808.0
审中-公开

申请人:荏原冷热系统株式会社 - 申请日:2018-10-09 - 主分类号:F25B30/06(20060101)
分类号:F25B30/06(20060101) F25B30/04(20060101) F25B33/00(20060101) F25B37/00(20060101) F25B39/02(20060101) F25B39/04(20060101) F25B49/04(20060101) F25B41/04(20060101) F28D21/00(20060101)
摘要:本发明提供的吸收式热交换系统,使温度上升的被加热流体的出口温度比温度降低的加热源流体的入口温度高。吸收式热交换系统具备:吸收部,其利用吸收热使第一被加热流体的温度上升;冷凝部,其利用冷凝热使第二被加热流体的温度上升;蒸发部,其从加热源流体夺取制冷剂液体的蒸发潜热而使温度降低;再生部,其从加热源流体夺取用于加热希溶液的热而使温度降低,通过吸收液与制冷剂的吸收热泵循环,使吸收部比再生部的内部的压力以及温度升高,吸收式热交换系统还具备:第二被加热流体流出口,其使在冷凝部温度上升后的第二被加热流体朝向热源设备流出;第一被加热流体流入口,其使在热源设备加热后的第二被加热流体作为第一被加热流体流入吸收部。
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[发明] 一种可调工质组分的混合工质制冷系统 - 201810337969.6
审中-实审

申请人:中国科学院理化技术研究所 - 申请日:2018-04-16 - 主分类号:F25B9/00(2006.01)I
分类号:F25B9/00(2006.01)I F25B40/06(2006.01)I F25B41/00(2006.01)I F25B41/04(2006.01)I F25B41/06(2006.01)I F25B43/00(2006.01)I F25B45/00(2006.01)I F25B49/02(2006.01)I
摘要:本发明提供的可调工质组分的混合工质制冷系统,包括压缩机组、第一组分调节罐、第一换热器、第二换热器、第一汽液分离器、蒸发器、第一调控阀、第二调控阀、第一节流阀及第二节流阀,本发明提供的可调工质组分的混合工质制冷系统,通过第一组分调节罐(T1)、第一调控阀(Vo1)及第二调控阀(Vi1‑1),可以调节混合工质制冷系统的循环组分,实现制冷温度调节,制冷功率调节和降温速度调节,还可应用于大温跨混合工质回热式热泵系统,低成本的响应用户端的实时需求,且整个系统流程结构简洁、调控简单、综合效率高,经济性好。
引用[7]:JP2010255859A - JP2015028423A - JP2015192933A - CN106566476A - CN203824143U - CN205919561U ...   
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[发明] 吸收式热交换系统 - 201811172056.X
审中-公开

申请人:荏原冷热系统株式会社 - 申请日:2018-10-09 - 主分类号:F25B30/06(20060101)
分类号:F25B30/06(20060101) F25B30/04(20060101) F25B33/00(20060101) F25B37/00(20060101) F25B39/02(20060101) F25B39/04(20060101) F25B41/04(20060101) F25B49/04(20060101) F28D21/00(20060101)
摘要:本发明提供的吸收式热交换系统,能够将多种热向利用场所供给。吸收式热交换系统具备:冷凝部,其借助冷凝热使被加热流体的温度上升;蒸发部,其从第一加热源流体夺取制冷剂液体的蒸发潜热而使温度降低;吸收部,其利用吸收热使被加热流体的温度上升;再生部,其从第二加热源流体夺取用于加热希溶液的热而使温度降低,通过吸收液与制冷剂的吸收热泵循环,使吸收部比再生部的内部的压力以及温度降低,所述吸收式热交换系统还具备:第二加热源流体流出口,其使在再生部温度降低后的第二加热源流体朝向热利用设备流出;第一加热源流体流入口,其使在热利用设备中被夺取热后的第二加热源流体作为第一加热源流体而流入蒸发部。
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