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公开(公告)号:CN111306841A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010221321.X
申请日:2020-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种太阳能空气源热泵三联供系统及使用方法,属于太阳能空气源热泵技术领域。解决了现有的太阳能空气源热泵三联供系统过于复杂、能源利用率低的问题。它包括空气源热泵机构、太阳能集热机构、第一换热器和第二换热器,所述空气源热泵机构包括压缩机、四通换向阀、室内机风冷换热器、干燥管、节流装置和室外机风冷换热器,所述太阳能集热机构包括低温水箱、第一阀门、高温恒温水箱、太阳能集热板、第二阀门、第三水泵和第四水泵,所述低温水箱内部通过第二水泵与第一换热器的内腔相连,所述高温恒温水箱内部通过第一水泵与第二换热器的内腔相连。它主要用于实现供暖、供冷以及生活热水三联供。
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公开(公告)号:CN106225311B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610599840.3
申请日:2016-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种冷凝热回收型空气源‑太阳能耦合热泵空调热水系统,本发明涉及一种热水系统,本发明为解决现有技术中空气源热泵空调系统没有冷凝热回收,不仅导致热量浪费,还会造成城市热污染,直膨式太阳能热泵热水系统只有制热功能,没有制冷功能,并且受气候条件影响很大,太阳能直接生产热水系统也只有制热功能,没有制冷功能,受气候条件影响很大,制热的时效性和可靠性都比较低,它包括压缩机、室内机、四通阀、室外机、气液分离器、板式换热器、毛细管、双管路平板太阳能集热器、水箱、水泵、电动三通阀、电加热器、止回阀、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,本发明属于热能转换领域。
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公开(公告)号:CN109028278A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810785485.8
申请日:2018-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明提供一种风电供暖的区域运行系统及调度策略,属于风电供暖技术领域。本发明系统中央控制层能够在每个运行时间段内自动按照区域内建筑保温性能从差到好依次发出每个用户的运行状态信号至用户末端层,用户末端层根据所接收的控制信号控制相变储能地板中加热电缆的启停或者向用户提供运行建议信息;并且中央控制层的运算模块会根据供暖用电历史数据、历史气象数据、气象预测数据,得到下一个运行时间段内供暖用电量预测值,并将该预测值回传至电网。本发明解决了现有风电供暖技术不能确定区域供暖用电量需求,进而削弱了电网中风电消纳能力的问题。本发明可用于风电供暖。
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公开(公告)号:CN108592122A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810730958.4
申请日:2018-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F24C15/20
CPC classification number: F24C15/20 , F24C15/2035
Abstract: 一种厨房油烟处理及余热回收一体化装置,本发明涉及厨房油烟处理及余热回收一体化装置。本发明为了解决现有厨房油烟净化和余热回收利用一体化装置的油烟净化段结构复杂,净化效果差和净化成本高的问题。装置包括送风通道,换热水箱,排风通道,风机,换热盘管,过滤器和风阀;所述送风通道出口连接换热水箱入口,换热水箱出口连接排风通道入口,排风通道出口将油烟排出;所述过滤器安装于排风通道入口处,避免换热水箱中的水被吸入排风通道中;所述风机安装于排风通道中,用于排出换热水箱中经净化换热后的剩余气体;所述风阀安装于排风通道出口处;所述换热盘管置于换热水箱中。本发明用于油烟处理和余热回收利用领域。
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公开(公告)号:CN103388922B
公开(公告)日:2015-05-27
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:CN103344068A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310329107.6
申请日:2013-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种节能除霜空气源热泵系统,它涉及一种热泵系统,以解决现有的空气源热泵采用逆循环除霜,存在影响室内舒适性、四通换向阀换向时造成四通换向阀泄露,进而导致系统性能降低,影响热泵工作,以及采用热气旁通除霜存在除霜时间长,影响压缩机安全运行的问题,它包括压缩机、四通换向阀、室内机、过滤器、第一节流装置、室外机、气液分离器和第二节流装置,压缩机的出口与四通换向阀连通,四通换向阀分别与室内机和室外机连通,它还包括蓄热换热器、第一电磁阀和第二电磁阀,所述蓄热换热器包括蓄热套、换热管和相变材料,蓄热套的内表面包覆在压缩机上,四通换向阀分别与第一电磁阀和第二电磁阀连通。本发明用于空气热源泵除霜用。
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公开(公告)号:CN102003854A
公开(公告)日:2011-04-06
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:CN101738036A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910312383.5
申请日:2009-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B49/00
Abstract: 一种具有自我防冻功能的冷水机组,它涉及一种冷水机组。本发明的目的是解决现有冷水机组在防冻时开启循环泵运行,循环泵的功率大,造成能量的浪费、系统运行成本高及在机组停机的情况下循环泵不能用于其它方面的问题。冷凝器分别与第一逆止阀和第二逆止阀连通,第二逆止阀与第一防冻循环水泵连通,第一防冻循环水泵与第一水管路温度传感器连通,第一水管路温度传感器与冷凝器连通;蒸发器分别与第三逆止阀和第四逆止阀连通,第四逆止阀与第二防冻循环水泵连通,第二防冻循环水泵与第二水管路温度传感器连通,第二水管路温度传感器与蒸发器连通。本发明用于多热源供热或多冷源供冷的系统中或用在一般的单热源或单冷源系统中。
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