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公开(公告)号:CN115164455B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210700152.7
申请日:2022-06-20
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种具备防吸湿功能的载冷介质循环系统,该系统包括防吸湿储剂机构,所述机构包括储剂罐和浸入储剂罐内载冷介质中的换热盘管,并将该换热盘管的一端进气口与外界连通,另一端出气口连通至储剂罐的顶部。通过以上方式,实现了当外界湿空气进入到储剂罐中时务必要首先经过换热盘管的冷凝作用,确保了进入到罐体顶部的空气处于干燥的状态,进而有效避免了外界空气中的水分被载冷介质吸收而导致的载冷介质冰点升高,避免载冷介质在更高温度下变成固态而无法继续在更低温度下使用的风险,使得该温控循环系统能够保持大温度跨度范围内长期、稳定运行。
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公开(公告)号:CN116164895B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310457541.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明适用于真空泵检测领域,提供了一种真空泵气密性检测装置,包括检测箱主体,在检测箱主体内部,其底端设置检测水腔,顶端设置烘干机构;所述检测箱主体的一侧设置支撑转盘,支撑转盘固定待检真空泵,支撑转盘转动从而带动待检测真空泵进入检测水腔或进入烘干机构;支撑转盘还与固定环罩间设置充气腔体,充气腔体通过充气管连接待检真空泵,并向待检真空泵内充气。本发明提供的气密性检测装置,采用在支撑转盘上的多组夹持机构的设置,提高了气密性检测效率,其中进气阀只针对位于液面之下的待检真空泵进行导通,设计巧妙,为多工位的气密性检测提供动态单一导通的气源,使用效果好。
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公开(公告)号:CN116878949A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310980896.3
申请日:2023-08-03
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明属于高热流密度器件散热技术领域,具体涉及一种适用于微小流量冷板换热器性能测试的装置与方法。该装置包括设置在测试箱体内部的换热器载台和载台温度测仪,连接工质储罐、换热器载台内待测换热器和工质回收储罐的工质管道,工质回收储罐连接重量测量装置,换热器载台连接可调载热模拟器。本发明提供的装置和方法可以精确测量微小流量冷板换热器的工质流量、主辅侧换热量以及换热器的汽化潜热利用率,满足微小流量冷板换热器换热能力的测量和评价需求。
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公开(公告)号:CN115493863A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211126639.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC: G01M99/00 , G01K17/06 , G01K17/12 , G01M17/007 , G01N5/04
Abstract: 本发明属于二氧化碳工质的制冷空调技术领域,具体涉及一种基于空调系统的二氧化碳换热器含油性能测试装置及方法。本发明包括压缩机以及油分离器,油分离器的制冷剂出口连通制冷剂管路,出油口连通出油管路;制冷剂依序经由压差阀、流量调节阀、气体冷却器、储液罐、过冷器、第一流量计、节流膨胀阀、蒸发器、过热器后进入压缩机进口;制冷剂管路还包括测试支路和中间换热器;同时还设置用于承重法测量含油率的测油支路;出油管路包括储油器,储油器出口布置两条分支油路。本发明能够准确测量二氧化碳工质的空调系统中不同含油率下换热器的换热量,最终为换热器的换热量和含油率的一对一匹配提供精准依据。
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公开(公告)号:CN116164895A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310457541.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明适用于真空泵检测领域,提供了一种真空泵气密性检测装置,包括检测箱主体,在检测箱主体内部,其底端设置检测水腔,顶端设置烘干机构;所述检测箱主体的一侧设置支撑转盘,支撑转盘固定待检真空泵,支撑转盘转动从而带动待检测真空泵进入检测水腔或进入烘干机构;支撑转盘还与固定环罩间设置充气腔体,充气腔体通过充气管连接待检真空泵,并向待检真空泵内充气。本发明提供的气密性检测装置,采用在支撑转盘上的多组夹持机构的设置,提高了气密性检测效率,其中进气阀只针对位于液面之下的待检真空泵进行导通,设计巧妙,为多工位的气密性检测提供动态单一导通的气源,使用效果好。
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公开(公告)号:CN117347085A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311130602.4
申请日:2023-09-04
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明属于二氧化碳空调系统压缩机性能及匹配试验技术领域,具体涉及二氧化碳压缩机‑蒸发器总成性能匹配测试系统及测试方法。本发明的测试系统包括被试跨临界循环二氧化碳压缩机、第一温压测点TP1、气体冷却器、第一流量计、第二温压测点、调节阀、第一开关阀、量热器、第三温压测点、第四温压测点、被试二氧化碳蒸发器模块总成、第二流量计、第九开关阀、第五温压测点和第一压差测量部;从而在系统配置时,就能便捷化的完成二氧化碳蒸发器模块总成外加跨临界循环压缩机的匹配试验,使得二氧化碳空调系统出厂前就已经匹配好了四大件中的三大件,提供了强有力的试验数据支撑,能极大的提升整个二氧化碳空调系统的匹配高效性和工作节能性。
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公开(公告)号:CN115164455A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210700152.7
申请日:2022-06-20
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种具备防吸湿功能的载冷介质循环系统,该系统包括防吸湿储剂机构,所述机构包括储剂罐和浸入储剂罐内载冷介质中的换热盘管,并将该换热盘管的一端进气口与外界连通,另一端出气口连通至储剂罐的顶部。通过以上方式,实现了当外界湿空气进入到储剂罐中时务必要首先经过换热盘管的冷凝作用,确保了进入到罐体顶部的空气处于干燥的状态,进而有效避免了外界空气中的水分被载冷介质吸收而导致的载冷介质冰点升高,避免载冷介质在更高温度下变成固态而无法继续在更低温度下使用的风险,使得该温控循环系统能够保持大温度跨度范围内长期、稳定运行。
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公开(公告)号:CN115077111A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210629247.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种利用LNG冷能及太阳能的供能系统及方法。包括LNG冷侧、太阳能热侧及换热部,LNG冷侧为自LNG储罐延伸的载冷介质管路A,太阳能热侧为自太阳能储热罐延伸的载热介质管路B,换热部为换热介质管路C;其中,载冷介质管路A与换热介质管路C之间通过相变蓄冷装置连接进行热交换,太阳能侧载热介质管路B与换热介质管路C之间通过半导体温差发电装置连接,并利用载热介质与换热介质之间的温差产生电能。本发明提供了一套可以在利用太阳能同时实现LNG冷能回收的具有相变储热/冷装置的多模式供能系统及方法,具有节能减排及低碳运行的良好效果。
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公开(公告)号:CN115493863B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202211126639.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 国机通用机械科技股份有限公司
IPC: G01M99/00 , G01K17/06 , G01K17/12 , G01M17/007 , G01N5/04
Abstract: 本发明属于二氧化碳工质的制冷空调技术领域,具体涉及一种基于空调系统的二氧化碳换热器含油性能测试装置及方法。本发明包括压缩机以及油分离器,油分离器的制冷剂出口连通制冷剂管路,出油口连通出油管路;制冷剂依序经由压差阀、流量调节阀、气体冷却器、储液罐、过冷器、第一流量计、节流膨胀阀、蒸发器、过热器后进入压缩机进口;制冷剂管路还包括测试支路和中间换热器;同时还设置用于承重法测量含油率的测油支路;出油管路包括储油器,储油器出口布置两条分支油路。本发明能够准确测量二氧化碳工质的空调系统中不同含油率下换热器的换热量,最终为换热器的换热量和含油率的一对一匹配提供精准依据。
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公开(公告)号:CN119046574A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411195516.6
申请日:2024-08-29
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 国机通用机械科技股份有限公司
IPC: G06F17/10 , F25B41/20 , F25B41/31 , F25B31/00 , F24F5/00 , F24F11/84 , F24F11/86 , G06F30/13 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于基于人体舒适度的综合环境控制技术领域,具体涉及一种房间热环境的实际热感觉计算方法、制冷系统及实验舱。本发明的房间热环境的实际热感觉计算方法,包括按照下式计算夏热冬冷地区居民的实际热感觉指数TSV:对于夏季工况,TSV的计算公式为:TSV=0.4256PMV+0.3194;对于冬季工况,TSV的计算公式为:TSV=0.6638PMV+0.6164。本发明的房间热环境的实际热感觉计算方法,基于理论预测热感觉角度实现了夏热冬冷地区居民的实际热感觉指数的客观计算功能,计算结果高效而准确,也更契合于夏热冬冷地区居民的现实体感,最终能为地区舒适性室内热环境的设计营造与热舒适性空调设备的测试开发提供客观参考依据。
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