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公开(公告)号:CN101776345A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010104713.4
申请日:2010-01-29
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明公开了一种高效的1.x效吸收式制冷装置,由一个单效吸收式制冷子装置和一个0.x效吸收式制冷子装置耦合而成,外界输入的热量驱动单效吸收式制冷子装置,单效吸收式制冷子装置排放的冷凝热或者吸收热驱动0.x效吸收式制冷子装置产生额外的制冷量。此装置拥有比传统单效吸收式制冷装置更高的性能系数,特别适用于热源温度介于传统单效吸收式制冷装置所需的热源温度和传统双效吸收式制冷装置所需热源温度之间的场合。
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公开(公告)号:CN101634501A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200910098008.5
申请日:2009-04-23
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了一种无霜型空气源热泵系统。该系统作热泵循环,能从环境空气吸热,并能避免结霜现象。它利用了类似盐溶液的吸收/解吸特性,通过冷却塔向周围环境吸热。系统由热泵子循环循环、溶液吸热子循环和溶液再生子循环三部分组成。溶液再生子循环由溶液回热器、溶液/空气预热器、第一再生器、第二再生器和再生热吸收器组成,环境空气经第一再生器预热后进入第二再生器,吸收再生溶液中水分后再从溶液/空气预热器中流出,流出空气用来预热进入溶液/空气预热器的部分低温稀溶液。本发明避免了传统空气源热泵系统的结霜状况出现;提高了设备和能源的利用率。
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公开(公告)号:CN105547909B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510882308.8
申请日:2015-12-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种组分易挥发的深度脱气溶液配制方法,配制的一定浓度的溶液包括n种溶质,包括以下步骤:将溶剂容器抽真空、密封、称重,记为m1;向溶剂容器中加入溶剂,密封后冷藏,待溶剂全部冻结后将溶剂容器抽真空、密封、称量,记为m1’;计算得到各溶质的质量;将溶质容器抽真空、密封、称重,记为m2,将质量为m溶质i的第i种溶质加入溶质容器后抽真空、密封、称重,总质量为m2i;自第1种溶质至第n种溶质逐一添加至液体中,直至所有溶质都充分溶解;计算得到所配一定浓度的溶液的各溶质的精确浓度;本发明还公开了一种组分易挥发的深度脱气溶液的蒸汽压测定方法;本发明避免溶液浓度在常规脱气过程后很难精确测定的问题,大幅度提高测量的精确度。
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公开(公告)号:CN106949573A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710210656.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种固态风扇耦合的溶液除湿装置,包括除湿单元和冷却单元,所述除湿单元内设有填料,其特征在于,所述冷却单元包括:风管,贯穿所述除湿单元内的填料;第一固态风扇,安装在所述风管内提供外部空气流通的动力;本发明采用气冷代替传统的水冷,无需水泵,减少了系统的噪音和振动;克服了传统机械风扇的噪音、振动以及能耗高的问题;有效地增加湿空气和除湿剂溶液换热的比表面积,有利于除湿装置内部的传热和传质过程;能够更加合理的分配资源,不仅能够提高系统的整体效率,还可以节约资源、保护环境;灵活性好,可以很好地满足不同风管内的送风量需求。
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公开(公告)号:CN104731130B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510004695.5
申请日:2015-01-04
Applicant: 浙江大学
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明公开了一种无循环泵式蒸气增压系统的控制方法,系统运行时根据蒸气发生室提供的高温高压蒸气的温度即出气温度和外部提供的低温低压液体的温度即进液温度预设初始增压比,所述初始增压比为加压子过程开始时,液体加压室中工作流体气体与工作流体液体的体积比;根据所述预设初始增压比计算并控制出气阶段的时长,使液体加压室在加压子过程开始时具有预设的初始增压比即最佳初始增压比。最佳初始增压比只由系统的蒸发温度、进液温度、工作流体种类决定。当工作流体种类、出气温度、进液温度、出气质量流量和液体加压室体积确定时,通过本发明控制方法仅需调整出气阶段时长就可以取得最佳初始增压比。
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公开(公告)号:CN106077020A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610413916.9
申请日:2016-06-12
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02P40/20 , Y02W30/521 , Y02W30/62 , Y02W30/625 , Y02W30/822 , B09B3/00 , B02C19/186 , B09B5/00 , B29B17/00 , B29B17/04 , B29B2017/0416
Abstract: 本发明公开了一种基于自行复叠制冷的废旧屏幕和线路板回收方法,包括以下步骤:(1)对废旧屏幕和线路板进行拆卸处理,得到带有OCA光学胶的触摸屏以及电路板光板;(2)对所述触摸屏进行多级冷却至OCA光学胶脆化,所述多级冷却采用自动复叠式制冷循环;(3)冷冻得到的电路板光板,然后进行低温细碎处理;(4)将经过步骤(2)处理的触摸屏对步骤(2)中的多级冷却装置以及步骤(3)中的对所述电路板光板进行冷却的装置进行冷能回馈,最后触摸屏返回室温条件;本发明还公开了基于自行复叠制冷的废旧屏幕和线路板回收装置;本发明实现了流水线处理,可以大大增加处理效率,同时减少了能量的损失,减轻较高温度的冷却单元的预热负担。
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公开(公告)号:CN104731130A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510004695.5
申请日:2015-01-04
Applicant: 浙江大学
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明公开了一种无循环泵式蒸气增压系统的控制方法,系统运行时根据蒸气发生室提供的高温高压蒸气的温度即出气温度和外部提供的低温低压液体的温度即进液温度预设初始增压比,所述初始增压比为加压子过程开始时,液体加压室中工作流体气体与工作流体液体的体积比;根据所述预设初始增压比计算并控制出气阶段的时长,使液体加压室在加压子过程开始时具有预设的初始增压比即最佳初始增压比。最佳初始增压比只由系统的蒸发温度、进液温度、工作流体种类决定。当工作流体种类、出气温度、进液温度、出气质量流量和液体加压室体积确定时,通过本发明控制方法仅需调整出气阶段时长就可以取得最佳初始增压比。
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公开(公告)号:CN104250987A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410448563.7
申请日:2014-09-04
Applicant: 浙江大学
IPC: E03B3/28
Abstract: 本发明公开了一种空气冷凝制水装置,包括半导体制冷片和带进风口的冷凝风室,所述冷凝风室的室壁至少局部为双层结构,所述双层结构的内层为冷凝层,外层为散热层,冷凝层和散热层之间具有与冷凝风室连通的预冷空间,所述预冷空间具有邻近进风口设置的出风口,所述半导体制冷片嵌于预冷空间内。本发明装置中的预冷空间,可供冷空气流通,使冷空气将散热层与冷凝层隔离,带走部分散热层对冷凝层的传热,减小散热层对冷凝层的影响,提高半导体制冷片的散热效果、制冷效率以及能量利用率。本发明的预冷空间出风口邻近进风口,可充分利用出风口的冷空气提前预冷入风口的湿空气,缩短空气冷凝时间,提高能量的利用率。
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公开(公告)号:CN103274486B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310207878.8
申请日:2013-05-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F1/04 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/128 , Y02A20/141
Abstract: 本发明公开了一种海水淡化装置,包括海水储藏器、蒸发冷凝室和淡水储藏器,海水储藏器与蒸发冷凝室通过海水管相连,蒸发冷凝室与淡水储藏器通过淡水管相连;所述蒸发冷凝室内设有半导体制冷片,所述半导体制冷片由供能装置提供能量;所述海水储藏器上设有常压保持口。本发明体积小、重量轻、效率较高,可连续自动运行,特别适用于风力资源和太阳能充足的沿海地区,无需其它外部能源,即可解决部分岛屿的缺水问题。
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公开(公告)号:CN104197593A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410415730.8
申请日:2014-08-21
Applicant: 浙江大学
IPC: F25B43/02
Abstract: 本发明公开了一种卧式精馏型油分离器,包括储油箱、精馏分离箱、以及连通在两者之间的通气管路和回油管路;其中,所述储油箱设有进气口和回油口,储油箱内部设有分离挡板;所述精馏分离箱设有出气口,精馏分离箱内部上端设有冷却盘管;精馏分离箱底部与储油箱的顶部接触换热,所述进气口设置在储油箱的侧壁。本发明中,进气口设置在储油箱的侧壁,通过重力的作用混合气体能完成一次分离,将较大的油滴分离出来;通过在储油箱内设置分离挡板,将较小的油滴进行二次分离;通过精馏分离箱,利用精馏远离能将更小的油滴和油气体进行三次分离。
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