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公开(公告)号:CN102062507A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201110023737.1
申请日:2011-01-21
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明是利用溴化锂浓溶液在吸收器中不断吸收水蒸气,造成蒸发蒸发冷冻室的低压环境,使水在蒸发蒸发冷冻室的低压环境下不断蒸发吸收自身热量而部分冷冻结成流态冰。溴化锂溶液在吸收器中吸收来自蒸发蒸发冷冻室中的水蒸气被稀释后,通过溶液泵送到发生器中被加热再生,溶液浓度得到提升,重新具有吸湿能力,然后经过冷却送至吸收器,构成溶液吸收—再生往复循环。来自发生器的水蒸气在冷凝器中冷凝成过冷水,经过节流后送至蒸发冷冻室制冰。制冰系统由水箱根据蒸发冷冻室水位的高低自动补充。
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公开(公告)号:CN109945346A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910225172.1
申请日:2019-03-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种洁净环境空气压力与压差控制系统,能够实现洁净环境绝对压力和相对压差的精确控制。本发明的通风子系统包括新风空调箱、回风空调箱和排风空调箱;本发明的控制子系统包括监测与控制两部分。本发明可以实现不同运行模式下,回风房间和排风房间的绝对压力和相对压差的精确控制,在值班工作模式下,大幅降低风机能耗。此外,本发明可以根据工艺生产流程的变化,灵活调整房间绝对压力和相对压差的设定值。
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公开(公告)号:CN108204637A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201711471725.9
申请日:2017-12-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种净化空调的温湿分控节能改造方法及装置,保持原有空调箱和冷站系统不变,增设新风处理机组和混水系统。混水系统把原有冷冻水分为低温冷水和高温冷水两股,低温冷水进入新风处理机组表冷器用于空气除湿,高温冷水进入空调箱表冷器用于空气降温;新风首先进入新风处理机组,依次经过回热器冷却、表冷器降温除湿、回热器加热,完成深度除湿过程,随后进入空调箱与回风混合,在空调箱表冷器中冷却,达到送风状态,从而实现了温湿度独立控制,避免了再热时的冷热抵消。
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公开(公告)号:CN111043698B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201911315113.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 东南大学
IPC: F24F7/06 , F24F13/28 , F24F13/30 , F24F11/77 , F24F11/84 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/40 , F24F140/12 , F24F140/20
Abstract: 一种模块化新风预处理设备,采用集成式结构主要包括过滤组件、风机组件、表冷器组件、以及相应的温湿度、压力测量仪表和运行、主控制器;该模块化表冷器结构紧凑、占用空间小,可以整体安装,方便拆卸;其表冷器组件由至少2个表冷单元组成,通过单元隔板分离,每个表冷单元设有独立的冷媒水盘管和控制阀门,可以独立运行,方便参数控制和拆卸维护;通过测量仪表、逻辑控制装置以及风机组件、表冷器组件的配合运行,能够实现新风送风参数的精确控制,并相应节省能耗;该发明能够为传统新风和空调系统安装和使用过程中存在的安装繁琐、浪费建筑空间、维护成本高、能耗过大等问题提供解决方案。
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公开(公告)号:CN111043698A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911315113.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 东南大学
IPC: F24F7/06 , F24F13/28 , F24F13/30 , F24F11/77 , F24F11/84 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/40 , F24F140/12 , F24F140/20
Abstract: 一种模块化新风预处理设备,采用集成式结构主要包括过滤组件、风机组件、表冷器组件、以及相应的温湿度、压力测量仪表和运行、主控制器;该模块化表冷器结构紧凑、占用空间小,可以整体安装,方便拆卸;其表冷器组件由至少2个表冷单元组成,通过单元隔板分离,每个表冷单元设有独立的冷媒水盘管和控制阀门,可以独立运行,方便参数控制和拆卸维护;通过测量仪表、逻辑控制装置以及风机组件、表冷器组件的配合运行,能够实现新风送风参数的精确控制,并相应节省能耗;该发明能够为传统新风和空调系统安装和使用过程中存在的安装繁琐、浪费建筑空间、维护成本高、能耗过大等问题提供解决方案。
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公开(公告)号:CN109945356A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910095016.8
申请日:2019-01-30
Applicant: 东南大学
IPC: F24F5/00 , F24F3/14 , F24F3/16 , F24F7/007 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F13/00 , F24F13/28 , F24F13/30
Abstract: 本发明公开了一种空调冷源梯级利用和蓄能的改造方法与装置,在原有空调系统基础上,增设新风机组、蓄水装置、混水装置。冷冻水系统中,蓄水装置与原冷水机组并联设置,沿冷冻水流动方向依次串联新风机组表冷器、混水装置、空调箱表冷器。低温冷水首先进入新风处理机组表冷器用于新风除湿,此后高温冷水进入空调箱表冷器用于空气降温,实现了温湿度独立控制、避免再热,以及冷冻水大温差输配。与此同时,蓄水装置用于夜间蓄冷,日间大温差供冷,降低了运行能耗。
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公开(公告)号:CN102062507B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201110023737.1
申请日:2011-01-21
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明是利用溴化锂浓溶液在吸收器中不断吸收水蒸气,造成蒸发蒸发冷冻室的低压环境,使水在蒸发蒸发冷冻室的低压环境下不断蒸发吸收自身热量而部分冷冻结成流态冰。溴化锂溶液在吸收器中吸收来自蒸发蒸发冷冻室中的水蒸气被稀释后,通过溶液泵送到发生器中被加热再生,溶液浓度得到提升,重新具有吸湿能力,然后经过冷却送至吸收器,构成溶液吸收—再生往复循环。来自发生器的水蒸气在冷凝器中冷凝成过冷水,经过节流后送至蒸发冷冻室制冰。制冰系统由水箱根据蒸发冷冻室水位的高低自动补充。
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公开(公告)号:CN201992924U
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201120019770.2
申请日:2011-01-21
Applicant: 东南大学
IPC: F25C1/00
Abstract: 本实用新型是利用溴化锂浓溶液在吸收器中不断吸收水蒸气,造成蒸发冷冻室的低压环境,使水在蒸发冷冻室的低压环境下不断蒸发吸收自身热量而部分冷冻结成流态冰。溴化锂溶液在吸收器中吸收来自蒸发冷冻室中的水蒸气被稀释后,通过溶液泵送到发生器中被加热再生,溶液浓度得到提升,重新具有吸湿能力,然后经过冷却送至吸收器,构成溶液吸收—再生往复循环。来自发生器的水蒸气在冷凝器中冷凝成过冷水,经过节流后送至蒸发冷冻室制冰。制冰系统由水箱根据蒸发冷冻室水位的高低自动补充。
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