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公开(公告)号:CN110701938B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910997514.1
申请日:2019-10-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于旋转磁场的相变储热强化装置及其运行方法。该装置包括旋转电机、传动杆、永磁体、储热器外壳体、储热器内腔体、相变材料、磁性粒子、传热流体入口和传热流体出口。本发明中在相变材料储热或放热时,永磁体在旋转电机的作用下绕储热器匀速旋转,牵引相变材料液态部分中的磁性粒子绕储热器中轴线圆周运动,带动液态相变材料强制对流。本发明通过导热和流动两个方面强化了相变材料的相变过程,可显著提高相变材料的相变速率。
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公开(公告)号:CN108744869B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810523028.1
申请日:2018-05-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用双级热管相变蓄热器的空气纯化装置及其方法。该装置包括分子筛吸附器、加热器、双级热管相变蓄热器、阀门等。污氮气冷吹控制阀设置在污氮气冷吹通道上,污氮气加热控制阀设置在污氮气加热通道上。污氮气余热回收通道末端安装有消音器。双级热管相变蓄热器可分为热流体通道、第一/二级蓄热段和冷流体通道,三者由隔板分离。双级热管相变换热器设置在污氮气余热回收通道和污氮气加热通道上。污氮气余热回收通道连接热流体通道,污氮气加热通道连接冷流体通道。相变蓄热材料填充在热管蓄热段和蓄热体外壳之间。本发明采用双级热管相变蓄热器将冷吹污氮内部余热以潜热形式存储,实现冷吹污氮气余热的有效回收,大幅降低空气纯化装置能耗。
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公开(公告)号:CN111013321A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911349228.0
申请日:2019-12-24
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明公开了一种可回收潜热的三吸附器空分纯化装置及其方法。空分纯化装置包括三台并联工作的分子筛吸附器、电加热器、开式直接接触式换热箱、换热器、循环水泵、消音器、污氮气加热控制阀、污氮气冷吹控制阀等。分子筛吸附器一侧分别连接污氮气加热通道、污氮气冷吹通道、空气出口通道,另一侧分别连接空气进口通道、污氮气放空通道、污氮气余热回收通道。在吸附器与管道间还设有卸压阀、增压阀、自动控制阀等。通过设置两循环水通道,分别回收吸附器的吸附热以及排出的冷吹污氮余热,进而降低吸附剂温度,延长吸附器运行时间,直接接触时换热箱可有效回收冷吹污氮中水汽的潜热,降低电加热器能耗。
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公开(公告)号:CN109612024B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811352895.X
申请日:2018-11-14
Applicant: 浙江大学
IPC: F24F11/38 , F24F11/47 , F24F11/74 , F24F11/89 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/40
Abstract: 本发明提供了一种空气处理机组主动式故障检测与诊断的方法。该方法主要针对空气处理机组中难以检测与诊断的硬件故障及传感器故障,考虑了运行模式对故障征兆的影响,并借助主动式行为获得更多的针对性的故障征兆,从而实现空气处理机组的故障检测与诊断。本发明提出了较为完整的空气处理机组主动式故障检测与诊断流程,针对不同运行模式下的常见故障制定了完整的主动式故障诊断规则,可以应对空气处理机组运行工况复杂、诊断信息不足导致的故障诊断难题。本发明所提供的主动式故障检测与诊断方法能够有效地检测并诊断空气处理机组中的大部分硬件故障及传感器故障。
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公开(公告)号:CN107631389B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710787893.2
申请日:2017-09-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于空调冷凝热回收再生的空气净化系统及其运行方法。该系统包括压缩机、空气净化换热器、室外管翅式换热器、室内管翅式换热器、节流元件、四通换向阀、电动截止阀、风机、风阀和净化风道。本发明在普通家用空调的基础上增加了空气净化部分,在空气净化阶段,通过空气净化换热器表面涂有的VOCs及甲醛吸附材料的吸附作用对流经空气进行净化处理;在再生阶段,利用空调的冷凝废热提供吸附材料解附过程所需的热量,并将空气排至室外。本发明能实现对室内VOCs及甲醛的持续性吸附,提高室内空气品质;有效利用空调冷凝废热再生吸附材料,达到循环使用的效果,并节约系统能耗;再生过程排气的同时能够对室内进行换气,兼具提高室内空气新鲜度的效果。
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公开(公告)号:CN108826832A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810236325.8
申请日:2018-03-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种空气横向分布冷却的空分预冷装置及其方法。装置中,空冷塔内部空气流向由纵向改为横向,空冷塔内部分为横向并列的冷却水区和冷冻水区;空冷塔冷冻水区顶部与水冷塔底部通过冷冻水管道连通,冷冻水泵设置在冷冻水管道上;空冷塔冷却水区顶部与循环水管网通过冷却水管道连通,冷却水泵设置在冷却水管道上;空冷塔冷却水区底部与循环水管网通过冷却水回流管道连通;空冷塔冷冻水区底部与水冷塔上部通过冷冻水回流管道连通。本发明中的空冷塔采用规整填料,空气横向进入塔内,气体流动分布均匀,避免了气流拐角与气液逆流带来的压力损耗,且空冷塔高度大幅降低;此外还减少了冷冻水所需的污氮用量或冷水机组的电能。
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公开(公告)号:CN111013322B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201911349260.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明公开了一种基于双余热利用的空分纯化装置及其方法。空分纯化装置包括三台并联工作的分子筛吸附器、换热器、循环水泵、电加热器、热化学反应器、储液器、消音器、控制阀等。分子筛吸附器一侧分别连接污氮气加热通道、污氮气冷吹通道、空气出口通道,另一侧分别连接空气进口通道、污氮气放空通道、污氮气余热回收通道。将常规系统中的双吸附器改为三吸附器系统,消除余热回收与余热利用间的时间差,同时针对吸附余热和冷吹污氮气余热,分别设计特定的余热回收装置,高效回收、利用两部分余热,有效延长吸附器的运行时间,减小电加热器功率,实现空分纯化系统的节能降耗。
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公开(公告)号:CN110145787B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910435935.5
申请日:2019-05-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于高寒地区的太阳能与热泵联合供热系统及其方法。系统包括太阳能集热器、热泵压缩机、冷凝蓄热器、辅助冷凝器、回热器、节流阀、蒸发器、供热末端、循环水泵、三通阀等。该系统将太阳能集热技术、空气源热泵技术以及相变储热技术有机结合起来,旨在解决高寒地区冬季供热问题。根据高寒地区冬季环境变化特性,系统可分别采用太阳能单独供热模式、太阳能与热泵联合供热模式、热泵单独供热模式、冷凝蓄热器供热模式对建筑进行连续不间断供热。本发明综合利用太阳能与空气能对建筑进行稳定供热,高效节能,尤其适用于大气环境严格的高寒地区。
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公开(公告)号:CN111013322A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911349260.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明公开了一种基于双余热利用的新型空分纯化装置及其方法。空分纯化装置包括三台并联工作的分子筛吸附器、换热器、循环水泵、电加热器、热化学反应器、储液器、消音器、控制阀等。分子筛吸附器一侧分别连接污氮气加热通道、污氮气冷吹通道、空气出口通道,另一侧分别连接空气进口通道、污氮气放空通道、污氮气余热回收通道。将常规系统中的双吸附器改为三吸附器系统,消除余热回收与余热利用间的时间差,同时针对吸附余热和冷吹污氮气余热,分别设计特定的余热回收装置,高效回收、利用两部分余热,有效延长吸附器的运行时间,减小电加热器功率,实现空分纯化系统的节能降耗。
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公开(公告)号:CN111013319A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911347439.0
申请日:2019-12-24
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明公开了一种用于空分纯化装置的分子筛吸附器及该装置和方法。空分纯化装置包括三台并联工作的分子筛吸附器、电加热器、循环水泵、换热器、消音器、污氮气加热控制阀、污氮气冷吹控制阀等。分子筛吸附器一侧分别连接污氮气加热通道、污氮气冷吹通道、空气出口通道,另一侧分别连接空气进口通道、污氮气放空通道、在吸附器与管道间还设有卸压阀、增压阀、自动控制阀等。通过设置循环水通道,对吸附器内部的吸附剂进行冷却进而提升吸附剂的吸附量,延长运行时间,同时吸附器放出的吸附热被用来预热再生污氮气,降低加热器能耗,使空分纯化系统高效稳定地运行。
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