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公开(公告)号:CN118640533A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410737340.6
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种光伏驱动的半导体热电辐射系统及运行调控方法,所述系统包含半导体热电模块、通风系统和光伏供电系统;半导体热电模块安装于通风系统,半导体热电模块的冷端或热端与通风系统的风道接触,所述风道的风口朝向室内,所述光伏供电系统与半导体热电模块电连接,用于控制流经半导体热电模块的电流方向,使得半导体热电模块的冷热端互换,以适应在不同季节通风系统向室内供给不同温感的风。本发明能够利用太阳能电池板所产生的直流电驱动半导体热电模块运行,同时驱动风机运行并通过控制其挡位调节半导体热电模块的对流换热性能,并实现冷量与热量的灵活释放,最终提高建筑环控系统的节能性和舒适性。
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公开(公告)号:CN107218683A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710611528.6
申请日:2017-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: F24F5/0075 , F24F5/0003 , F24F13/00 , F24F13/30 , F24F2005/0082
Abstract: 一种墙板式对流辐射供冷暖装置,涉及一种供冷暖装置。本发明为了解决现有的对流换热装置室内空间温度分层大、吹风感和燥热感明显、室内热舒适性较低的问题,以及辐射换热装置换热效率低,冷热负荷响应速度慢、占地面积大且维修费用高的问题。该装置由背板、水平板、竖向板、辐射金属板、上百叶风口、下百叶风口、换热管、翅片和贯流风机构成;换热管、翅片和贯流风机设置于装置槽体内部,换热管设置于翅片的通孔内与翅片相互接触且与辐射金属板内表面相互接触。该装置室内温度分层小,吹风感低,热舒适性高等优点;换热效率高、冷热负荷响应速度快、占地面积小和便于维修等优点。该装置适用于供冷或供暖。
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公开(公告)号:CN103790399A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410056400.4
申请日:2014-02-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 适合严寒地区的太阳房系统,它涉及一种太阳房系统,以解决严寒地区现有村镇太阳房冬季室内火炕采暖温度偏低、室内无新风,空气质量较差,以及夏季太阳房由于太阳辐射而产生过热和影响室内热舒适性的问题,它包括被动式太阳房、吊抗、新风机、排烟通道、地埋管、截止阀、冷剂循环管和保温水箱;所述被动式太阳房上安装有三个直接受益窗,被动式太阳房上布置有两个第一太阳能集热墙和两个第二太阳能集热墙,被动式太阳房内安装有吊炕,地埋管的一端伸出地面,地埋管的另一端插入排烟通道内并伸入室内,位于地面处的地埋管内安装有新风机,冷剂循环管布置在空气热通道和保温水箱内,冷剂循环管上安装有截止阀。本发明用于严寒地区的村镇太阳房。
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公开(公告)号:CN103388922A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310329108.0
申请日:2013-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双压缩机多功能空气源热泵空调系统,它涉及一种热泵空调系统,以解决现有的实验用空调热水器在冬季运行时,因功率不足,不能同时满足供热和制取热水的双重需求,以及开始运行时,由于换热器换热效率较高,易造成制冷剂在冷凝器中的滞留,导致制冷剂循环量不足,系统无法正常工作的问题。它包括第一压缩机、节流装置、四通换向阀、室内机、室外机和气液分离器;它还包括第二压缩机、第一毛细管、热水罐、循环泵、换热器、单向阀、第一旁通管道、第一截断阀和至少一个第二截断阀;第一压缩机和第二压缩机并联设置,室内机与节流装置连通,四通换向阀与气液分离器连通。本发明用于多功能空气源热泵空调系统供热、制冷和制取热水用。
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公开(公告)号:CN103047754A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310017441.8
申请日:2013-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种淋浴废水废热回收利用装置,它涉及一种废水废热回收利用装置,以解决现有的废水废热回收再利用装置占用空间大,造价较高,适用于大型工厂,不适合单独运用于小型家庭有效合理回收沐浴热水的废热的问题,它包括容积式换热器、压缩式制冷机和换热装置,压缩式制冷机的节流阀的出口端分别与至少三个第一蛇管的进口端连通,至少三个第一蛇管的出口端均与压缩式制冷机的压缩机的入口端连通,压缩式制冷机的压缩机的出口端与容积式换热器的蒸汽盘管的入口端连通,至少三个第二蛇管的入口端均用于连接自来水,至少三个第二蛇管的出口端均与容积式换热器的器体腔的入口端连通。本发明用于家庭中沐浴废水废热的回收利用。
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公开(公告)号:CN102003854B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201010598453.0
申请日:2010-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 空气源热泵辅助压缩机除霜系统,它涉及一种空气源热泵除霜系统。针对目前空气源热泵除霜系统中压缩机既要向室内提供热量还要提供除霜的能量导致向室内供热量减少、除霜时间长及压缩机存在安全隐患的问题。贮液器与过冷器连通,贮液器与过冷器之间的管路并联设有膨胀阀,过冷器与辅助压缩机的进口端连通,辅助压缩机经过第三电磁阀分别与多个室外机连通,每个室外机经过第四电磁阀与贮液器连通,过冷器的两个出口端的剩余一个与第二节流阀的进口端连通,第二节流阀与第二单向阀并联设置,第二节流阀分别与多个室外机组连通,每个室外机组与四通换向阀连通,四通换向阀经过气液分离器与主压缩机连通。本发明用于空气源热泵除霜。
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公开(公告)号:CN101818941B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201010152778.6
申请日:2010-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 风热式防冻太阳能集热器系统,它涉及一种防冻太阳能集热器系统。针对排回和排空系统中极易残留水份,造成阀门及管道的冻裂问题,气温很低使循环工质凝固冻裂管道的问题,防冻液系统初投资大和易造成环境污染的问题。本发明的温度传感器安装在电动截止阀与太阳能集热器之间的循环工质流入管上,第一连通管的上端与循环工质流入管连通,第一连通管的下端与风力制热机的进口端连通,第二连通管的上端与循环工质流出管连通,第二连通管的下端与风力制热机的出口端连通,第二止回阀和第二循环水泵沿循环工质的流动方向依次安装在第二连通管上。本发明降低了集热器防冻系统的初投资,杜绝了污染和管道及阀门冻裂问题。
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公开(公告)号:CN102003853A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010596725.3
申请日:2010-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多联机相变蓄能热液除霜系统,它涉及一种热液除霜系统。针对目前除霜系统除霜时需从供热房间吸热导致室温下降剧烈、除霜过程中四通换向阀换向频繁影响其寿命、除霜速度慢及能耗大的问题。四通换向阀分别与第一总路和第三总路连通,第三总路与气液分离器连通,气液分离器与压缩机连通,第一总路分别与第一分支管路和第二分支管路连通,室外电子膨胀阀与第二电磁阀并联设置,第四电磁阀和过冷器与第三电磁阀和相变蓄热器并联设置,过冷器与第四总路连通,第四总路与气液分离器连通,第一分支管路和第二分支管路均与第二总路连通,第二总路上设有贮液器,第二总路与室内机组连通。本发明用于多联机除霜。
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公开(公告)号:CN101825350A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010152751.7
申请日:2010-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 蓄热式防冻太阳能集热器系统,它涉及一种防冻太阳能集热器系统。针对排回和排空系统中极易残留水份,造成阀门及管道的冻裂问题,气温很低使循环工质凝固冻裂管道的问题,防冻液系统初投资大和易造成环境污染的问题。本发明的第一截止阀和温度传感器沿循环工质的流动方向依次安装在循环工质流入管上,第二止回阀和第二循环水泵沿循环工质的流动方向依次安装在循环工质回流管上,第一连通管和第二连通管并列设置在第一截止阀的两侧,第一连通管和第二连通管的上端均与循环工质流入管连通,第一连通管的下端和第二连通管的下端分别与相变材料蓄热罐的进口端和出口端连通。本发明降低了集热器防冻液系统的初投资,杜绝了污染和管道及阀门冻裂问题。
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公开(公告)号:CN101435639A
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200810209812.1
申请日:2008-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 在除霜工况下可不间歇供热的空气源热泵系统,它涉及一种空气源热泵系统。本发明解决了现有除霜方式在除霜过程中存在的吸气压力变化剧烈和停止供热、以及向室内吹冷风的问题。压缩机的出口端与四通换向阀的第一端口连通,第二端口与室内机的入口端连通,室内机的出口端通过节流机构与第一迂回分路的一端、第二迂回分路的一端和第三迂回分路的一端分别连通,第一迂回分路的另一端、第二迂回分路的另一端和第三迂回分路的另一端均与四通换向阀的第三端口连通;第四端口与气液分离器的入口端连通,气液分离器的出口端与压缩机的入口端连通。本发明实现了除霜过程中不间歇供热的同时,减小了压缩机吸气压力的剧烈变化,系统在供热与除霜的转换过程中更加稳定。
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