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公开(公告)号:CN112432376A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011327732.3
申请日:2020-11-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及二氧化碳冷藏冷冻系统及智能切换‑混合控制方法,其中二氧化碳冷藏冷冻系统为单级压缩系统、多级压缩系统、booster增压系统中的一种;二氧化碳冷藏冷冻系统包括智能切换‑混合控制器;智能切换‑混合控制器根据各传感器获取的实时状态信息,并基于实时最优能效、实时最大制冷量和安全运行保障的智能切换准则中的一种,选用不同混合控制模式,以此控制二氧化碳冷藏冷冻系统在亚临界循环和跨临界循环间的切换运行。与现有技术相比,本发明适合不同二氧化碳冷藏冷冻系统在亚临界循环和跨临界循环间的切换运行,给出实时最优能效、实时最大制冷量和安全运行保障的智能切换准则,并选用不同混合控制模式保障系统的高效稳健运行。
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公开(公告)号:CN115950109A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211424314.5
申请日:2022-11-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种跨临界二氧化碳热泵空调系统及其控制方法,包括制冷剂环路和旁通回路;制冷剂环路包括依次连接的压缩机、气体冷却器、回热器第一换热通道、节流装置、板式换热器、回热器换热器第二换热通道;旁通回路并联于所述回热器第一换热通道的两端,旁通回路上设有电磁旁通阀;控制时通过系统内部的控制策略完成对回热器状态的改变以及对系统排气高压的优化,从而在保证系统安全的前提下寻找最优性能。与现有技术相比,本发明仅通过控制单个阀件实现回热器旁通或接入系统,并结合压缩机的可靠性提出适用于跨临界CO2热泵空调的回热器和高压控制方法,保证系统能够在安全运行的同时发挥最大的节能潜力。
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公开(公告)号:CN109631560A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811503259.2
申请日:2018-12-10
Applicant: 同济大学
CPC classification number: F26B21/002 , F25B30/02 , F25B41/06
Abstract: 本发明涉及一种开闭式可切换的热泵干燥机,包括:空气循环:分为开式循环和闭式循环,包括沿空气流动方向设置的风门(3)、风机(4)、第一主风道(14)、第一风道(11)、干燥室(13)、第二风道(12)和第二主风道(15),通过风门(3)进行开式和闭式循环的切换;制冷剂循环:包括沿制冷剂流动方向设置的蒸发器(2)、压缩机(7)、冷凝器(6)和节流装置(8);环路热管循环:包括沿制冷剂流动方向设置的预冷换热器和再热换热器(5)。与现有技术相比,本发明通过加设风门、设定控制策略,进一步提升了系统性能。通过热管技术和热泵热回收技术,对余热实现梯级回收,同时通过风机位置的合理布置以达到进一步节能的目的。
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公开(公告)号:CN114440496A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210093448.7
申请日:2022-01-26
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种空调地暖两联供空气源热泵系统,包括通过管路依次连接的压缩机、流向调节单元、室外机盘管、第一节流装置,以此构成制冷剂主流路;还包括分别并联于制冷剂主流路两侧的地暖模块和室内机机组模块,所述地暖模块和室内机机组模块的两端均分别与压缩机和第一节流装置通过管路连接。与现有技术相比,本发明使系统在进行冬季除霜时依旧能够持续对用户供暖,提升用户体验;与此同时,也能够解决系统在制热模式下出现的漏热和回油难以及制冷时出现的水管冻裂等问题;相对于传统两联供系统,本发明所需阀部件更少,系统更为紧凑,整体运行更加稳定。
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公开(公告)号:CN112815578A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110178293.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 上海航天工业(集团)有限公司 , 同济大学 , 上海航天智慧能源技术有限公司
Abstract: 本发明的一种带机械过冷的高温燃气热泵系统,包括热泵子系统、内燃机子系统、连动机组和供水流路;热泵主循环是由包括低温蒸发器的制冷剂通道、四通换向阀、气液分离器、第一压缩机、第一冷凝器的制冷剂通道、过冷器的高温通道和第一节流阀通过管道依次串联构成循环;机械过冷子循环是由包括所述过冷器的低温通道、第二压缩机、第二冷凝器和第二节流阀通过管道依次串联构成循环;内燃机子系统由发动机、烟气流路和冷却液循环流路组成。本发明一次能源利用率高,能够回收热泵主循环的剩余热量,提供更高的供热温度,系统换热均匀性得到明显改善,换热不可逆损失减小,室外蒸发器不易结霜,发动机的可靠性和运行寿命得到显著提高。
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公开(公告)号:CN115799709A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211377808.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 同济大学
IPC: H01M10/613 , B60L53/302 , B60L53/00 , H01M10/627 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/615
Abstract: 本发明涉及一种耦合整车电池散热的快充充电站冷却系统,包括制冷剂环路和冷却液环路;制冷剂环路包括通过制冷剂管路依次连接的压缩机、冷凝器、第一节流装置、蒸发器;第一节流装置与蒸发器两端并联有第二节流装置与板式换热器;板式换热器一侧为制冷剂流道,另一侧为冷却液流道,通过板式换热器使制冷剂环路与冷却液环路进行热交换;冷却液环路包括通过冷却液管路依次连接的板式换热器、水泵、液冷充电线缆、液冷充电枪、液冷充电座以及电池模组。与现有技术相比,本发明中的快充充电站冷却系统既能使电池充电时温度维持在正常工作范围内,又能使线缆充分散热保证供电功率,且集成化程度高,兼具便捷性与经济性。
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公开(公告)号:CN113865089A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111149342.6
申请日:2021-09-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种带有辅助除霜结构的双冷凝器热泵热水器系统,包括热泵循环和供水流路;所述热泵循环包括通过管路依次连接的蒸发器的制冷剂通道、四通换向阀、压缩机、冷凝器的制冷剂通道、辅助除霜结构、储液罐、过冷器的制冷剂通道和节流阀,所述节流阀与蒸发器的制冷剂通道连接,构成循环;所述供水流路包括通过管路依次连接的过冷器的水通道和冷凝器的水通道。与现有技术相比,本发明能够提高直热型空气源热泵热水器的性能和变工况适应性,同时防止除霜过程水路冻结,可以针对冷凝和过冷不同的换热特性选择不同的换热器结构,提高换热效率,增大阀前过冷度,提升循环性能。
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公开(公告)号:CN111780444B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010494499.1
申请日:2020-06-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种蒸汽压缩复叠热泵循环和单级热泵循环联合系统,包括复叠热泵循环、单级热泵循环和供水流路;所述复叠热泵循环包括相互换热式连接的低温级循环和高温级循环;所述低温级循环与所述单级热泵循环结构式连接;所述供水流路分别与高温级循环和单级热泵循环换热式连接,所述供水流路能够向外输出热水/冷水,以实现向外部的供暖/供冷。与现有技术相比,本发明中的热泵循环联合系统能够根据环境工况和取暖需求,适应性切换不同的供暖模式,全面满足整个供暖季的制热需求,系统总能效高;热泵循环联合系统能够同时提供夏季制冷功能,机组利用率高;热泵循环联合系统在单级热泵单独供暖/制冷模式下,换热面积增大,系统能效提高。
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公开(公告)号:CN111780444A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010494499.1
申请日:2020-06-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种蒸汽压缩复叠热泵循环和单级热泵循环联合系统,包括复叠热泵循环、单级热泵循环和供水流路;所述复叠热泵循环包括相互换热式连接的低温级循环和高温级循环;所述低温级循环与所述单级热泵循环结构式连接;所述供水流路分别与高温级循环和单级热泵循环换热式连接,所述供水流路能够向外输出热水/冷水,以实现向外部的供暖/供冷。与现有技术相比,本发明中的热泵循环联合系统能够根据环境工况和取暖需求,适应性切换不同的供暖模式,全面满足整个供暖季的制热需求,系统总能效高;热泵循环联合系统能够同时提供夏季制冷功能,机组利用率高;热泵循环联合系统在单级热泵单独供暖/制冷模式下,换热面积增大,系统能效提高。
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公开(公告)号:CN111271752A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010092733.8
申请日:2020-02-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种多换热器串联式跨临界CO2热泵供暖系统,包括第一压缩机、第一气冷器、第二气冷器、冷却蒸发器、第一节流装置、低温蒸发器、第二压缩机、冷凝器及第二节流装置,第一压缩机、第一气冷器的制冷剂通道、第二气冷器的制冷剂通道、冷却蒸发器的其中一个制冷剂通道、第一节流装置、低温蒸发器的制冷剂通道通过管道依次连接组成CO2跨临界循环回路,第二压缩机、冷凝器的制冷剂通道、第二节流装置、冷却蒸发器的另一个制冷剂通道通过管道依次连接组成辅助循环回路,第二气冷器的载冷剂通道、冷凝器的载冷剂通道、第一气冷器的载冷剂通道通过管道连接作为供水流路。本发明系统可以改善换热均匀性,提升CO2热泵供暖系统整体能效。
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