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公开(公告)号:CN114919837B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210545060.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明属于物流领域周转箱的技术领域,尤其涉及装配折叠式塑料周转箱,包括框架结构、可拆卸的匹配卡设在框架内侧四周的四块竖板、以及可拆卸的卡设在框架结构下方的底板,所述的框架机构包括前后对称设置的两个框架、横向设置在两个框架上端之间的两根横板、横向设置在两个框架左下端之间的一字型短护板、横向设置在两个框架右下端之间的L型短护板。本发明在使用的时候,根据不同果蔬,选择具有满足要求的网眼的竖板和底板,然后卡设在框架结构上,满足果蔬的贮藏需求,不需要更换框架结构,只需要将框架结构上的竖板和底板替换成满足要求的就可以,不仅节省塑料原材料使用,还实现果蔬贮藏时搭配最佳网眼大小板面,实现运输和贮藏效益最大化。
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公开(公告)号:CN109699316B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910097403.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 河南中瑞制冷科技有限公司 , 中原工学院
Abstract: 本发明涉及一种热泵溶液复合式粮食就仓干燥系统,属于粮食通风干燥技术领域。该系统包括粮仓通风系统、制冷循环和溶液除湿循环。室外空气在风机作用下,进入蒸发器冷却降温,然后流经溶液除湿器进行除湿,再经蒸发器冷却降温后送入粮仓对高水分粮食进行干燥处理。该系统通过溶液除湿的方式获得干燥空气,空气的相对湿度低,系统对粮食干燥效率高。另外,系统采用冷凝废热作为溶液除湿循环的驱动能源,因此系统节能效果显著。
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公开(公告)号:CN109618686B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201910096634.4
申请日:2019-01-31
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明涉及粮储设备领域,特别是指太阳能热泵溶液除湿复合干燥及低温通风储粮系统。包括粮仓通风装置,还包括太阳能热水循环装置、热泵循环装置和溶液除湿循环装置,所述太阳能热水循环装置包括太阳能集热器、水泵、空气‑水热交换器和板式换热器;热泵循环装置包括压缩机、空冷式冷凝器、膨胀阀和蒸发器;溶液除湿循环装置包括再生溶液箱、板式换热器、除湿器、除湿溶液箱、溶液流量调节阀Ⅰ、溶液泵Ⅰ、再生器和再生溶液箱。本发明系统采用太阳能热泵溶液联合干燥技术,不仅能实现粮食就仓干燥,又能实现粮仓低温储粮要求,另外,系统中采用冷凝热和太阳能驱动溶液再生,同时太阳能又作为高温干燥空气的加热热源,系统节能效果显著。
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公开(公告)号:CN114919837A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210545060.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明属于物流领域周转箱的技术领域,尤其涉及装配折叠式塑料周转箱,包括框架结构、可拆卸的匹配卡设在框架内侧四周的四块竖板、以及可拆卸的卡设在框架结构下方的底板,所述的框架机构包括前后对称设置的两个框架、横向设置在两个框架上端之间的两根横板、横向设置在两个框架左下端之间的一字型短护板、横向设置在两个框架右下端之间的L型短护板。本发明在使用的时候,根据不同果蔬,选择具有满足要求的网眼的竖板和底板,然后卡设在框架结构上,满足果蔬的贮藏需求,不需要更换框架结构,只需要将框架结构上的竖板和底板替换成满足要求的就可以,不仅节省塑料原材料使用,还实现果蔬贮藏时搭配最佳网眼大小板面,实现运输和贮藏效益最大化。
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公开(公告)号:CN110440531A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910746215.0
申请日:2019-08-13
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明涉及静电干燥领域,特别是指热泵静电复合烘干系统及其工作方法。包括热泵系统、静电发生系统和循环风系统;所述热泵系统包括风冷冷凝器、风冷蒸发器和微型压缩机,静电发生系统包括静电发生器和静电板,循环风系统中除了风冷冷凝器和风冷蒸发器外还包括电加热器、干燥箱、风机Ⅰ和风机Ⅱ。本发明利用热泵替代传统烘干机中的电加热器系统,与传统电加热器相比热泵系统节能效果更好,并且加入静电干燥装置,静电干燥可以加速水分子向表面扩散的速度,加速食物表面水分的蒸发,从而加速干燥过程,且物料烘干品质较好。
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公开(公告)号:CN119103584A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411384905.3
申请日:2024-09-30
IPC: F24D3/18
Abstract: 本发明公开了一种多能耦合热泵供热系统及其工作方法,包括与用户端相连接形成供热回路的太阳能集热系统、空气源热泵系统和水源热泵系统多能耦合,太阳能集热系统产生的热能一部分传递至用户端、一部分存储在蓄热水箱;空气源热泵系统产生的热能一部分传递至用户端、一部分存储在蓄热水箱;水源热泵系统的热能输入端与蓄热水箱相连通,水源热泵系统将蓄热水箱内的热能传递至用户端,太阳能集热系统与空气源热泵系统通过第一除霜管路连通,蓄热水箱与空气源热泵系统通过第二除霜管路连通;本发明的工作方法包括太阳能供热模式、太阳能蓄热模式、太阳能除霜模式、空气源热泵供热模式、空气源热泵蓄热模式、蓄热水箱供热模式、蓄热水箱除霜模式、水源热泵供热模式不同的工作方法,根据实际情况选择,提高系统机组使用寿命,改善系统整体的经济性和供热性能。
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公开(公告)号:CN119063299A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411391966.2
申请日:2024-10-08
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了基于多能互补供热供冷系统的工作方法,解决了现有的供热供冷系统因运行方法不合理造成的系统无法持续高效运行的技术问题。本发明包括太阳能集热器组件连接的集热水箱和补热水箱,通过集热水箱与空气源热泵的热量互补实现生活热水供应,通过补热水箱与地源热泵的热量互补实现用户末端的供暖或供冷。本发明的太阳能集热器组件可以制取生活热水,也可以在供暖季对地埋管出水温度进行即时补热,提升地源热泵取热源端进水温度;本发明具有多种运行模式,通过不同的控制策略可以实现独立建筑的供暖、供冷、及生活热水的稳定供应,为太阳能、地热能、空气能的综合高效利用提供了途径,实现了工程实例中可再生能源的高效稳定应用。
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公开(公告)号:CN119063290A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411383800.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种多能耦合热泵供热供冷系统及其工作方法,包括与用户端相连接形成供热回路的太阳能集热系统、与用户端相连接形成供热供冷回路的空气源热泵系统和水源热泵系统,通过设置太阳能集热系统、空气源热泵系统和水源热泵系统进行多能耦合供热供冷;太阳能集热系统产生的热能一部分传递至用户端、一部分存储在季节性蓄热水箱;空气源热泵系统产生的热能和冷能一部分传递至用户端、一部分存储在季节性蓄热水箱,通过设置季节性蓄热水箱储存热能和冷能,减少能量消耗;水源热泵系统的输入端连接有季节性蓄热水箱,水源热泵系统将季节性蓄热水箱内的热能和冷能传递至用户端,太阳能集热系统与空气源热泵系统通过第一除霜管路连通,季节性蓄热水箱与空气源热泵系统通过第二除霜管路连通,通过设置第一除霜管路和第二除霜管路解决空气源热泵结霜时不能供热的问题;通过设置多种工作模式根据用户实际需求灵活调节供暖供冷,提供更加舒适的生活环境。
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公开(公告)号:CN110345593B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN201910750720.2
申请日:2019-08-14
Applicant: 中原工学院
IPC: F24F5/00 , F24F7/08 , F24F13/28 , F24F13/30 , F24F11/89 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F110/22
Abstract: 本发明涉及暖通空调末端空气集中处理设备、新风冷能利用和热回收领域,特别是指一种大空间集成型组合式空调机组。包括新风段、热回收段、回风段、混合段、过滤段、表冷/加热段和送风段;新风段包括机组新风口、新风主通道、新风支通道和腔体Ⅰ;热回收段包括机组排风口、新风换气机、排风通道和腔体Ⅱ,回风段包括回风口、气流通道和腔体Ⅲ;混合段为腔体Ⅳ;表冷/加热段包括表冷/加热器、供水/液主管道和回水/液主管道。本发明可有效克服普通组合式空调机组和新风换气两空气处理单元的缺点,综合其优势,实现简单、自动切换运行的无缝对接,达到空调过渡季充分利用新风冷源、空调冬、夏季排风热回收之目的。
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公开(公告)号:CN110013019B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201910349664.1
申请日:2019-04-28
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明提出一种基于热泵技术的绿蒜制取及低温储藏复合系统,包括空气循环系统和制冷循环系统,空气循环系统包括风量调节阀Ⅰ、风机Ⅰ、风机Ⅱ、风量调节阀Ⅱ、风量调节阀Ⅲ、风量调节阀Ⅳ、风量调节阀Ⅴ、风机Ⅲ、风量调节阀Ⅵ、风量调节阀Ⅶ、风量调节阀Ⅷ、低温储藏室和绿蒜制取间,制冷循环系统包括压缩机、四通换向阀、冷凝器、膨胀阀Ⅰ、膨胀阀Ⅱ、蒸发器Ⅰ、恒压调节阀和蒸发器Ⅱ。本发明的优点:实现绿蒜不限地域的全年连续生产和低温储藏;不仅实现绿蒜低温储存,还可将大蒜进行低温储藏加速其生产时的绿变速度;当室外空气参数满足绿蒜生产要求时,可直接利用室外新风,来满足绿蒜制取过程对环境温度的要求,系统的节能效果更显著。
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