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公开(公告)号:CN116950184A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310589668.3
申请日:2023-05-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于暖通空调系统领域,公开了一种基于热响应聚合物的多阶段空气取水系统及运行方法,系统包括第一热响应聚合物模块、第二热响应聚合物模块、预冷却集水器、第一风机、加热器、后冷凝集水器、第二风机、集水单元、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀、第六电磁阀、第七电磁阀、第八电磁阀、第一露点温度传感器、第二露点温度传感器。系统运行通过阀门切换、后冷凝集水器和加热器的双档位运行,匹配热响应聚合物的多阶段脱附特性,从而实现多设备、多阶段的大气集水。通过该系统和相应的运行方法匹配,可充分收集空气中的水分,同时保证各阶段系统均以最低能耗方式运行,实现低能耗空气取水。
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公开(公告)号:CN115342450A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210380170.1
申请日:2022-04-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种相变基除湿转轮装置及其应用方法。其装置包括除湿转轮、除湿转轮框架和吹扫空气冷却装置,除湿转轮为添加相变材料的基质层和基质层表面涂覆的吸附剂层组成,吸附剂层用于吸附处理空气中的水蒸气,相变材料将吸附过程产生的吸附热储存于相变潜热中。除湿转轮框架将除湿转轮分为除湿区、再生区和吹扫区。吹扫空气冷却装置根据吹扫空气出口空气温度控制冷却装置的制冷量。本发明精确预设相变材料的相变温度、相变潜热和添加量,并根据除湿区、再生区和吹扫区的角度设计合适的转速。通过该装置使除湿吸附过程保持为相变温度下的等温过程,保证除湿剂不因吸附过程放出吸附热而温度升高,从而提高除湿转轮的吸附量和除湿效果。
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公开(公告)号:CN113865159A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111146009.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于低温环境的无水加湿装置及控制方法,包括第一制冷系统、辅助加热器、送风风机、第二制冷系统、电动风阀、温度传感器和空气流量传感器。系统根据送风设定温度、送风设定相对湿度和设定送风量预先计算所需第一空气流量、第一温度传感器和第二空气流量设定值,并根据传感器实时采集的温度和空气流量对第一空气和第二空气的湿度、温度、风量进行控制。在本发明中,送风湿度控制不采用液态水加湿,可在低温环境下保证送风不带液或冰,可保证加湿系统内不因结冰堵塞管路。另一方面,低温状态下仅通过风量和温度控制加湿量,解决了湿度传感器因低温时测量不准确而引起加湿量过大导致结冰或加湿量不足的问题。
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公开(公告)号:CN109163392B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810868896.3
申请日:2018-08-02
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种可自动调整再生区域面积的除湿转轮装置,包括除湿转轮本体,所述除湿转轮装置包括固定再生区域和活动再生区域,所述固定再生区域为体积固定的再生区域,所述活动再生区域为体积可变的再生区域,所述活动再生区域的面积由调整单元和自动控制单元控制调整,所述调整单元连接到自动控制单元,所述调整单元包括活动盖,设置在所述除湿转轮本体外,通过调整覆设到除湿转轮的活动盖的面积,调整所述活动再生区域的面积;所述自动控制单元用于根据环境湿度调整所述调整单元的活动盖的覆设面积,使所述除湿转轮装置的再生区域面积与当前环境湿度相匹配。本发明所述的除湿转轮装置,可有效降低除湿能耗,进而降低空调系统的能耗。
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公开(公告)号:CN114357547B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202111612367.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/10 , G06F111/10
Abstract: 基于堆积特性的生物质成型燃料形态优化方法,利用多球模型构建圆柱状颗粒燃料,利用具有模拟散状颗粒体系行为特征或运动过程功能的软件实现生物质成型颗粒燃料随机堆积过程的模拟,通过改变物性参数和形态参数,拟合出堆积空隙率关于形态参数的表达式,从而结合颗粒密度和堆积密度给出形态参数的推荐取值范围。本发明对生物质成型燃料进行形态设计,综合考虑了生物质燃料堆积密度、堆积空隙率等因素,有助于生物质成型燃料的合理高效利用,为推进北方地区冬季清洁取暖打下基础。
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公开(公告)号:CN118293509B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410730099.4
申请日:2024-06-06
Applicant: 同济大学
IPC: F24F7/007 , F24F3/14 , F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F11/84 , F24F11/88 , F25B13/00 , F25B41/34 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明提供了一种适应多工况的热泵转轮除湿空调新风系统及控制方法,其中热泵转轮除湿空调新风系统包括第一室外换热器、除湿转轮、室内换热器、室内送风机、第二室外换热器、第一室外排风机、压缩机、四通换向阀、第三室外换热器、第二室外排风机、新风软管、电磁膨胀阀、室内温度传感器和新风温湿度传感器。本发明针对热湿气候区常见的夏季不降温除湿、冬季存在的空调、除湿、制热和加湿需求,通过多蒸发器、多冷凝器热泵和除湿转轮耦合形成复合式系统,并通过运行模式切换和室外环境温、湿度自动调整除湿模式。在保证室内温度、湿度舒适性的基础上,相比于家用除湿机提高蒸发温度,具有显著节能效果。
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公开(公告)号:CN118293509A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410730099.4
申请日:2024-06-06
Applicant: 同济大学
IPC: F24F7/007 , F24F3/14 , F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F11/84 , F24F11/88 , F25B13/00 , F25B41/34 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明提供了一种适应多工况的热泵转轮除湿空调新风系统及控制方法,其中热泵转轮除湿空调新风系统包括第一室外换热器、除湿转轮、室内换热器、室内送风机、第二室外换热器、第一室外排风机、压缩机、四通换向阀、第三室外换热器、第二室外排风机、新风软管、电磁膨胀阀、室内温度传感器和新风温湿度传感器。本发明针对热湿气候区常见的夏季不降温除湿、冬季存在的空调、除湿、制热和加湿需求,通过多蒸发器、多冷凝器热泵和除湿转轮耦合形成复合式系统,并通过运行模式切换和室外环境温、湿度自动调整除湿模式。在保证室内温度、湿度舒适性的基础上,相比于家用除湿机提高蒸发温度,具有显著节能效果。
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公开(公告)号:CN117230625A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311229356.8
申请日:2023-09-22
Applicant: 同济大学
IPC: D06F58/20 , D06F34/04 , D06F34/26 , D06F58/38 , D06F58/48 , D06F103/32 , D06F103/34 , D06F105/26
Abstract: 本发明属于干衣机技术领域,涉及热泵耦合热响应聚合物干衣系统及其应用。热泵耦合热响应聚合物干衣系统包括蒸发器、第一热响应聚合物除湿单元、第二热响应聚合物除湿单元、冷凝器、第一压缩机、第一膨胀阀、送风风机、干衣机舱体、第一换热器、第二换热器、再生风机、四通换向阀、第二压缩机、第二膨胀阀、第一温湿度传感器、第二温湿传感器、第一温度传感器、第二温度传感器、第一空气接口、第二空气接口和控制系统。本发明的热泵耦合热响应聚合物干衣系统能够提高衣物烘干效率,通过40‑60℃温度引发热响应聚合物体积相转变,使其吸附的水分以液态水形式脱附,降低再生能耗和冷凝能耗。
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公开(公告)号:CN115264662B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210705044.9
申请日:2022-06-21
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于温敏凝胶和间接蒸发冷却的除湿空调系统及其应用方法,系统包括主要除湿空气风机、间接蒸发冷却器、两个温敏凝胶吸附床、吹扫空气风机和蒸发空气风机。除湿空气经过间接蒸发冷却器后进入干燥的温敏凝胶吸附床除湿后送风,同时另一台吸附饱和的温敏凝胶吸附床进行脱水和吹扫脱附。应用方法主要包括根据使用地点选择合适的温度传感器设定点,根据送风露点温度和该台吸附床的吸附时间控制吸附床吸附和脱附状态的切换,以及调整分级脱附时的加热脱水模式和吹扫脱附模式。通过该系统匹配设计以及应用方法可降低脱附能耗,利用脱附液态水直接用于间接蒸发冷却器,以提高除湿空调系统综合能效。
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公开(公告)号:CN115264662A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210705044.9
申请日:2022-06-21
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于温敏凝胶和间接蒸发冷却的除湿空调系统及其应用方法,系统包括主要除湿空气风机、间接蒸发冷却器、两个温敏凝胶吸附床、吹扫空气风机和蒸发空气风机。除湿空气经过间接蒸发冷却器后进入干燥的温敏凝胶吸附床除湿后送风,同时另一台吸附饱和的温敏凝胶吸附床进行脱水和吹扫脱附。应用方法主要包括根据使用地点选择合适的温度传感器设定点,根据送风露点温度和该台吸附床的吸附时间控制吸附床吸附和脱附状态的切换,以及调整分级脱附时的加热脱水模式和吹扫脱附模式。通过该系统匹配设计以及应用方法可降低脱附能耗,利用脱附液态水直接用于间接蒸发冷却器,以提高除湿空调系统综合能效。
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