具有快速除污功能的完全可拆装的管壳式换热器

    公开(公告)号:CN101307968B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810064925.7

    申请日:2008-07-14

    Abstract: 具有快速除污功能的完全可拆装的管壳式换热器,它涉及一种管壳式换热器。针对目前的二级污水换热器清除污物存在拆装清洗不方便,耗时耗工较多,整体结构复杂,易阻塞换热管,热(冷)量损失多问题。换热腔体分别与循环水或制冷剂进、出水腔体可拆卸连接,换热腔体内的两个堵头隔板与多个中间隔板上下交替设置,中间隔板中的橡胶垫与两个夹板可拆卸连接,堵头隔板中的胶皮垫与两个堵头夹板可拆卸连接,转轴的一端穿过换热腔体的第一管板、堵头隔板和多个中间隔板装在换热腔体的第二管板上,转轴与两个堵头隔板和多个中间隔板螺纹连接。本发明的结构简单、拆装清洗方便、热(冷)量损失少,并能保证壳管式换热器能高效工作,延长其使用寿命。

    一种地下水源热泵单双井混合热源井

    公开(公告)号:CN101634503A

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200910304214.7

    申请日:2009-07-10

    Abstract: 一种地下水源热泵单双井混合热源井,它涉及一种地下水源热泵热源井。本发明解决了现有的热源井在多参数综合作用条件下容易出现回灌不良、“热突破”严重、逐年抽水温度过低或过高等影响系换热统正常运行的问题。本发明的单井循环热源井与回灌井竖直并列设置,抽水管的两端分别与单井循环热源井和热泵连通,抽水泵安装在抽水管上,第一回灌管的两端分别与单井循环热源井和热泵连通,第二回灌管的两端分别与第一回灌管和回灌井连通,两个温度传感器分别安装在第一回灌管和抽水管上,两个温度传感器通过信号输出线与电磁阀连接。本发明的热源井避免了回灌不良、“热突破”严重、逐年抽水温度过低或过高现象的发生,从而实现了系换热统的正常运行。

    在除霜工况下可不间歇供热的空气源热泵系统

    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

    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。

    带淋激椭圆腔板式换热器的污水源热泵系统

    公开(公告)号:CN100464137C

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200710072537.9

    申请日:2007-07-20

    Abstract: 带淋激椭圆腔板式换热器的污水源热泵系统,它涉及一种污水冷热能回收系统。本发明解决了现有的普通热泵系统中与污水接触的换热器易出现腐蚀、结垢、堵塞等情况、换热器换热效率低、换热效果差、稳定性差的问题。淋激椭圆腔板式换热器(1)由清洗液喷淋器(11)、污水布水器(12)、若干个椭圆腔板(13)、底部集水排放装置(14)及框架装置(15);清洗液喷淋器(11)设置在污水布水器(12)的上方,框架装置(15)设置在污水布水器(12)的下方,若干片椭圆腔板(13)固定安装在框架装置(15)内,底部集水排放装置(14)设置在框架装置(15)的底部。本发明具有不易出现腐蚀堵塞、换热效果好、运行长期稳定可靠的优点。

    具有快速除污功能的干式管壳式污水源热泵机组

    公开(公告)号:CN101329116A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200810136842.4

    申请日:2008-07-30

    Abstract: 具有快速除污功能的干式管壳式污水源热泵机组,它涉及一种干式管壳式污水源热泵机组。针对现有的污水源热泵机组采用污水-水换热形式时,换热管易阻塞、传热温差小,所需换热面积大及污水-制冷剂换热形式时,制冷剂的充注量大、设备庞大问题。污水侧干式换热器通过第一、二、三、四、五、六管路与换热器连通,换热器、污水侧干式换热器、压缩机、带换热器的气液分离器通过四通换向阀、第七、八、九、十、十一管路连通。贮液器与第十三管路、第十二连通,第三、四管路上各设置有两个止回阀,从带换热器的气液分离器出来的第十三管路上设置有单向膨胀阀、电磁阀、干燥过滤器和截止阀。本发明制冷剂充注量少,成本低,换热效率高。

    具有回收排风能量和利用新风功能的空气-空气热泵机组

    公开(公告)号:CN100373105C

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200510010550.2

    申请日:2005-11-16

    CPC classification number: Y02B30/52

    Abstract: 具有回收排风能量和利用新风功能的空气-空气热泵机组,涉及一种热泵机组。现有的空调器不具有有组织的新风引入功能和不能回收利用排风能量。机壳(4)设置在阳台(6)上,一号新风入口(2-1)和二号新风入口(3-1)与阳台空气相通,排风口(2-3)与室外空气相通。本发明在机组中引入了新风,可以提高室内的空气品质;将排风的能量进行回收与利用,降低了能源的损失,提高了机组的运行效率,因此有利于机组高效节能运行。本发明是一种具有节能和生态环保意义的空调新机组,利于推广应用。

    具有回收排风能量和利用新风功能的空气-空气热泵机组

    公开(公告)号:CN1760598A

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN200510010550.2

    申请日:2005-11-16

    CPC classification number: Y02B30/52

    Abstract: 具有回收排风能量和利用新风功能的空气-空气热泵机组,涉及一种热泵机组。现有的空调器不具有有组织的新风引入功能和不能回收利用排风能量。具有回收排风能量和利用新风功能的空气-空气热泵机组,它包括空调器1、排风能量回收室2和新风引入室3,所述空调器1设置在排风能量回收室2和新风引入室3内。本发明在机组中引入了新风,可以提高室内的空气品质;将排风的能量进行回收与利用,降低了能源的损失,提高了机组的运行效率,因此有利于机组高效节能运行。本发明是一种具有节能和生态环保意义的空调新机组,利于推广应用。

    一种供暖再生无霜热泵一体机

    公开(公告)号:CN111595066B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202010502222.9

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 一种供暖再生无霜热泵一体机,涉及一种热泵系统。溶液进口与溶液槽连接,第一喷淋管下方有第一板式换热器,外壳一与溶液出口连接,溶液出口与预冷溶液进口连接;预冷溶液进口分别与预冷溶液出口和预热溶液出口连接,预热溶液出口与溶液进口连接,预冷溶液出口与进溶液口连接,预热溶液进口与预热溶液出口连接,管线配合构成溶液换热器;进溶液口与稀溶液箱连接,第二喷淋管下方有第二板式换热器,外壳二与再生溶液箱连接,再生溶液箱与出溶液口连接,出溶液口与预热溶液进口连接;第二板式换热器的出工质口与进工质口之间设有冷凝余热模块;第一板式换热器的工质出口与工质进口之间设有空气源热泵。

    一种双孔板分液、中间排气的高效干式蒸发器

    公开(公告)号:CN111457622B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202010340281.0

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 一种双孔板分液、中间排气的高效干式蒸发器,涉及一种蒸发器。制冷剂入口管与气液混合管通过膨胀阀连接,气液混合管另一端有分液室与蒸发器箱体连接,蒸发器箱体内部两个立板之间固定有换热管,配合固定折流板,载冷剂出口管和载冷剂入口管位于蒸发器箱体上下两侧,蒸发器箱体与分液室对应位置为一次分液孔板,邻近的立板对应位置为二次分液孔板,上隔板分隔出末端排气室,末端排气管和排液管与末端排气室贯通,上组换热管首端与二次分液孔板连接,下隔板分隔出中间排气室,中间排气管及上组换热管末端、下组换热管首端与中间排气室贯通。减少下组换热管的数量,制冷剂分配均匀,换热面积充分利用,换热效率高。

    一种带两级气体冷却器的跨临界CO2空气源热泵机组

    公开(公告)号:CN116105394A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211436455.9

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 一种带两级气体冷却器的跨临界CO2空气源热泵机组,涉及一种热泵机组。压缩机、第一气体冷却器的制冷剂通道、第二气体冷却器的制冷剂通道、节流机构及蒸发器的制冷剂通道组成CO2跨临界循环回路,热泵机组的制冷剂采用CO2工质,进风口、第二气体冷却器的空气通道、蒸发器的空气通道、风机及出风口通过风道依次连接组成空气预热通道,温度传感器检测第二气体冷却器出口的CO2工质温度,通过控制系统调节风机的转速改变风道内空气流量从而维持第二气体冷却器的制冷剂出口温度。有效降低气体冷却器出口的工质温度,提高蒸发器的蒸发压力和温度,减少节流损失,降低压缩机的压缩比,提升系统整体能效。

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