空调系统特征识别方法
    111.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106503388B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201610984289.4

    申请日:2016-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种空调系统特征识别方法,根据既有中央空调系统的实测运行数据,采用最小二乘法对空调系统中的冷水机组性能预测模型、表冷器性能预测模型、冷却塔性能预测模型、水泵模型以及流体输配管路阻力模型的模型参数进行特征识别,得到表征空调系统各部件结构特性的特征参数。该空调系统特征识别方法将理论分析与实际测试相结合,具有精度较高,适用性较广且所需实测参数在实际空调系统中能够方便获得的特点,可作为空调系统整体性能模拟预测的基础。

    一种基于相变微胶囊溶液的横流型热源塔

    公开(公告)号:CN109798615A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910071889.5

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于相变微胶囊溶液的横流型热源塔,属于制冷空调技术领域。该热源塔体与冷却塔流液管路相连;热源塔体外侧壁设有进风口;热源塔体内设有换热腔,进风口与换热腔相连通;热源塔体的换热腔中心为贯穿热源塔体上、下部的中心通孔腔;换热腔内填充从空气中吸取热量的PVC填料,PVC填料为相变微胶囊溶液;其换热腔的顶部与却塔流液进液管路相连通;热源塔体的底端与冷却塔流液出液管路相连通;液体从进液管路进入换热腔内的填料部,并从热源塔体底端的出液管路回流至冷却塔内。本发明中相变微胶囊溶液在下落过程中相变材料会发生相变,因此其比热容较大,溶液吸热后温度将保持不变或者变化幅度很小。

    具有变流量自适应功能的热源塔布液装置

    公开(公告)号:CN106440924A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610875299.4

    申请日:2016-09-30

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: F28F25/06 F25B30/06 F28C1/00 F28F25/02

    Abstract: 本发明公开了一种具有变流量自适应功能的热源塔布液装置,包括漏斗、连接设置在所述漏斗下方的喷头和安装在所述喷头上的胶圈,所述漏斗包括斗体和连接安装在所述斗体下方的下管,所述喷头包括从上至下依次连接设置的喷溅管、支撑架、溅液碟,所述喷溅管外壁设置有卡肩,所述胶圈内设置有环形槽,所述卡肩嵌入环形槽中,从而将胶圈固定安装在喷头上。本发明可以适应不同的流量,保证正常液位,解决了工况中流量降低,布液均匀度下降的问题,在具有变流量自适应功能的同时,还具有结构简单、拆换方便等优点。

    一种热源塔自吸附过滤装置

    公开(公告)号:CN106403638A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610857729.X

    申请日:2016-09-27

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: F28C3/06 B01D29/115 B01D29/62

    Abstract: 本发明公开了一种热源塔自吸附过滤装置,属于热源塔技术领域,包括构支撑筋、自吸附过滤网构成的主体部分、围绕所述主体部分设置的杂质收集槽,所述的结构支撑筋构成主体部分的骨架,所述自吸附过滤网为带有倾斜面的构造,设置在骨架之间,与结构支撑筋连为一体,所述杂质收集槽为U型的构造,与自吸附过滤网的底部连为一体。本发明不仅结构简单,制作方便,可高效过滤热源塔内循环流体中树叶、絮状等杂质,清除杂质时中无需中断热源塔流体运行,实现不间断运行,使用极其方便。

    基于调湿与蒸发冷却的无霜空气源热泵系统

    公开(公告)号:CN106322810A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610857703.5

    申请日:2016-09-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于调湿与蒸发冷却的无霜空气源热泵系统,包括制冷剂回路、水和调湿溶液回路和空气回路。制冷剂回路包括压缩机、四通阀、第一换热器、第一单向阀、第二单向阀、第三单向阀、第四单向阀、热交换器、储液器、干燥过滤器、电子膨胀阀、翅片管换热器、气液分离器;水和调湿溶液回路包括调湿器、第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、第一溶液泵、第二溶液泵、流体储存器、热交换器及再生装置;空气回路包括翅片管换热器、调湿器和风机。本发明系统冬季制热运行时可避免结霜,夏季制冷运行时通过蒸发冷却可使冷凝温度更低,具有更高的制冷效率,从而实现系统的冬夏双高效运行。

    一种以空气源热泵综合性能最佳为目标的除霜控制方法

    公开(公告)号:CN105387665A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510827952.5

    申请日:2015-11-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种以空气源热泵综合性能最佳为目标的除霜控制方法,包括:机组启动时,检测翅片管换热器蒸发压力/温度及进口空气温度和湿度、冷凝器冷凝压力/温度及热水侧进口温度和流量,由机组模型模拟计算不同运行周期的性能参数,并由计算出的不同运行周期性能评价系数COPc最大值得到该工况下机组最佳结霜时间,当机组制热运行到最佳结霜时间时,启动除霜;通过检测翅片管换热器底部翅片温度,当其达到设定值时,机组停止除霜,恢复制热模式。该除霜控制方法通过实时检测机组运行工况和运行状态,由机组模型能够准确地判断翅片管换热器霜层生长状况,并更新机组最佳结霜时间,使机组能够适应任何工况下高效运行。

    基于节流闪蒸并实现再生能量自平衡的溶液再生装置

    公开(公告)号:CN103644677B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310645186.1

    申请日:2013-12-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于节流闪蒸并实现再生能量自平衡的溶液再生装置,包括溶液回路,水蒸汽冷凝回路,低压维持回路。本发明装置充分利用了在低压下溶液节流闪蒸,产生水蒸汽,使得剩余溶液浓度升高,从而实现溶液再生,并可对溶液再生速率和溶液再生浓度进行灵活调节,同时通过压缩闪蒸产生的水蒸汽进行冷凝放出热量来加热低浓度的溶液,实现水蒸气冷凝热的有效利用,使得整个装置不需要溶液再生热源,实现了溶液再生能量的自平衡,从而在使得该装置结构紧凑,使用灵活方便的同时,具有更高的溶液再生效率和系统能效。

    适用于高风速高含液量气流的静电收液装置

    公开(公告)号:CN104307632A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410628035.X

    申请日:2014-11-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高风速高含液量气流的静电收液装置,包括板-线-网式电极装置、电源及控制模块、热风吹扫装置。其中板-线-网式电极装置包括从下至上依次间隔设置的V型折流板阵列、不锈钢线电极阵列、不锈钢网电极。V型折流板上侧板面与不锈钢线电极、不锈钢网电极依次构成线-板式电场和线-网式电场,利用液滴在高压直流电场中的荷电及定向移动,直接对气流中的液滴进行捕集。线-板式电场方向与来流方向相反,可有效地降低液滴在气流方向的速度,提高捕集效率。线-网式电场方向与来流方向一致,进一步捕集高风速下未被线-板式电场捕集的液滴,在不增加风阻的情况下,提高了收液效率。

    基于低压下沸腾冷凝一体化的溶液再生装置

    公开(公告)号:CN103644678A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310648892.1

    申请日:2013-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于低压下沸腾冷凝一体化的溶液再生装置,包括溶液回路、水蒸汽冷凝回路和低压维持回路。本发明装置充分利用了在低压下溶液沸点降低的特性,并实现在同一装置上利用溶液再生所产生的水蒸汽在高压下冷凝所放出的热量作为溶液再生的热源,使得溶液再生实现沸腾冷凝一体化,并可实现对溶液再生速率和溶液再生浓度的灵活可调,从而在使该装置紧凑,灵活方便的同时,具有更高的溶液再生效率,提高了溶液再生系统能效。

    基于真空沸腾并实现凝结可控的溶液再生装置

    公开(公告)号:CN103438614A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310389595.X

    申请日:2013-09-02

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: F25B29/00 F25D31/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于真空沸腾并实现凝结可控的溶液再生装置,包括制冷剂回路,溶液回路,真空维持回路,空气回路。本发明充分利用了在真空下溶液沸点降低的特性进行溶液再生,实现利用一套制冷系统的冷凝热量和蒸发冷量为溶液的再生提供再生热源和凝结冷量,并可实现对溶液再生速率和溶液再生浓度的灵活可调,同时通过空气回路中翅片管换热器中的工作压力可调,实现制冷系统的蒸发温度可调,从而在使该装置紧凑,灵活方便的同时,具有更高的溶液再生效率,提高了系统能效。

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