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公开(公告)号:CN110500911B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201910912123.5
申请日:2019-09-25
Applicant: 大连斯频德环境设备有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于空调系统逆流式冷却塔的离心式旋流空心喷嘴装置,包括离心式旋流空心喷嘴、锥形配水盘、V型连接杆、配水盘高度调节孔和配水孔。当冷却水经由离心式旋流空心喷嘴流出后,形成伞状喷淋效果,冷却水覆盖面积为圆环状。此时,冷却水与喷嘴下方的配水盘发生碰撞,由配水盘进行二次喷淋流量分配,形成喷淋覆盖面积更广,液滴飞溅效果好,且无明显喷淋流量空白区的喷淋特性。配水盘与喷嘴出口之间的距离可以通过连接杆上的调节孔进行调整,从而对喷淋特性及液滴飞溅特性进行一定程度的调整。本发明装置结构简单,装配、拆卸便捷,易于清理和维修,对于逆流式冷却塔效率的提升有着较大帮助。
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公开(公告)号:CN110455114B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201910911298.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 大连斯频德环境设备有限公司 , 大连理工大学
IPC: F28F25/06
Abstract: 本发明公开了一种离心式旋流空心可旋转喷嘴装置,属于空调制冷技术领域。该装置包括离心式旋流空心喷嘴、连接杆、固定轴和锥形配水盘。所述锥形配水盘通过中心圆环安装在固定轴的安装槽内,中心圆环与安装槽为间隙配合,锥形配水盘可以自由转动。当冷却水经离心式旋流空心喷嘴的作用后,一部分冷却水与锥形配水盘上方的斜挡板发生碰撞从而产生推力,使锥形配水盘绕着固定轴旋转;同时另一部分冷却水与旋转的锥形配水盘的锥形立面发生碰撞后,从配水孔逐次分配流下,覆盖喷嘴下方位置;本发明可以有效改善单侧切向入口离心式旋流空心喷嘴布水靠近入口一侧水量较多这一特点,在喷淋范围内布水更加均匀。
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公开(公告)号:CN110500911A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910912123.5
申请日:2019-09-25
Applicant: 大连斯频德环境设备有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于空调系统逆流式冷却塔的离心式旋流空心喷嘴装置,包括离心式旋流空心喷嘴、锥形配水盘、V型连接杆、配水盘高度调节孔和配水孔。当冷却水经由离心式旋流空心喷嘴流出后,形成伞状喷淋效果,冷却水覆盖面积为圆环状。此时,冷却水与喷嘴下方的配水盘发生碰撞,由配水盘进行二次喷淋流量分配,形成喷淋覆盖面积更广,液滴飞溅效果好,且无明显喷淋流量空白区的喷淋特性。配水盘与喷嘴出口之间的距离可以通过连接杆上的调节孔进行调整,从而对喷淋特性及液滴飞溅特性进行一定程度的调整。本发明装置结构简单,装配、拆卸便捷,易于清理和维修,对于逆流式冷却塔效率的提升有着较大帮助。
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公开(公告)号:CN119879296A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411963554.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 大连理工大学 , 大连斯频德环境设备有限公司
IPC: F24F3/044 , F24F3/16 , F24F11/46 , F24F11/79 , F24F11/84 , F24F11/65 , F24F12/00 , F24F8/108 , F25B40/02
Abstract: 一种节能型温湿度解耦合控制冷热双功能空气调节系统及其控制方法,属于空气调节技术领域,系统包括精密空调系统、空气处理机组和控制单元,控制单元与精密空调系统、空气处理机组相连接,精密空调系统与空气处理机组相连接。控制方法包括如下步骤:S1、空调系统切换运行模式;S2、通过风阀矩阵调节空调系统的并联风道;S3、解耦经济器进行解耦控制;S4、运行纯制冷调控、低温恒湿调控、中温恒湿调控、高温恒湿调控以及纯供热调控五种工况任一;S5、控制空气处理机组执行风量调节、空气过滤、表冷、再热。本发明能满足用户多种复杂的空气处理需要,且具有较宽的温湿度适用范围和精准的温湿度调控精度。
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公开(公告)号:CN117870132A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311853807.5
申请日:2023-12-29
Applicant: 大连理工大学 , 大连斯频德环境设备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种精密空调冷凝水、热回收循环利用方法及装置,属于空调设备技术领域。包括精密空调制冷系统、空气处理机组和控制单元,控制单元与精密空调制冷系统、空气处理机组电连接。精密空调制冷系统能为空气处理机组的第一蒸发器、第一冷凝器以及新型气隙加湿装置的恒温冷水箱和加热水箱提供所需冷量或热量。通过将表冷段空气流经冷却盘管时冷凝形成的冷凝水及冷凝器散热过程中的低品位冷凝热与加湿段的新型加湿装置结合起来,实现空气处理时除湿和加湿过程中水、热的循环利用。
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公开(公告)号:CN110455114A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910911298.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 大连斯频德环境设备有限公司 , 大连理工大学
IPC: F28F25/06
Abstract: 本发明公开了一种离心式旋流空心可旋转喷嘴装置,属于空调制冷技术领域。该装置包括离心式旋流空心喷嘴、连接杆、固定轴和锥形配水盘。所述锥形配水盘通过中心圆环安装在固定轴的安装槽内,中心圆环与安装槽为间隙配合,锥形配水盘可以自由转动。当冷却水经离心式旋流空心喷嘴的作用后,一部分冷却水与锥形配水盘上方的斜挡板发生碰撞从而产生推力,使锥形配水盘绕着固定轴旋转;同时另一部分冷却水与旋转的锥形配水盘的锥形立面发生碰撞后,从配水孔逐次分配流下,覆盖喷嘴下方位置;本发明可以有效改善单侧切向入口离心式旋流空心喷嘴布水靠近入口一侧水量较多这一特点,在喷淋范围内布水更加均匀。
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公开(公告)号:CN110118507A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910515465.3
申请日:2019-06-14
Applicant: 大连斯频德环境设备有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于空调系统逆流式冷却塔的离心式旋流空心喷嘴装置,包括离心式旋流空心喷嘴、锥形配水盘、V型连接杆、配水盘高度调节孔和配水孔。当冷却水经由离心式旋流空心喷嘴流出后,形成伞状喷淋效果,冷却水覆盖面积为圆环状。此时,冷却水与喷嘴下方的配水盘发生碰撞,由配水盘进行二次喷淋流量分配,形成喷淋覆盖面积更广,液滴飞溅效果好,且无明显喷淋流量空白区的喷淋特性。配水盘与喷嘴出口之间的距离可以通过连接杆上的调节孔进行调整,从而对喷淋特性及液滴飞溅特性进行一定程度的调整。本发明装置结构简单,装配、拆卸便捷,易于清理和维修,对于逆流式冷却塔效率的提升有着较大帮助。
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公开(公告)号:CN119802788A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411963551.8
申请日:2024-12-30
Applicant: 大连理工大学 , 大连斯频德环境设备有限公司
IPC: F24F11/46 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F1/0323 , F24F1/035 , F24F1/0358 , F25B6/02 , F25B5/02 , F25B41/26 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 一种热湿平衡式双级控温调湿空调系统及控制方法,属于空气恒温恒湿处理技术领域,包括制冷空调系统、空气处理机组、热湿平衡系统以及基于冷热回收的温度精调系统,制冷空调系统用于空气处理机组提供所需冷量或热量;空气处理机组用于对被处理空气进行温湿度处理。所述空调系统切换运行模式,分别为:纯制冷调控模式、低温恒湿调控模式、中温恒湿调控模式、高温恒湿调控模式以及纯制热调控模式。本发明设置的热湿平衡器克服了传统空调在进行温湿度调节时所存在的温度与湿度控制相互干扰、难以实现超精密独立控制的问题,使的新型空气调节系统具有了更宽的温湿度适用范围和较高的温湿度调控精度。
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公开(公告)号:CN116861814A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310826736.3
申请日:2023-07-06
Applicant: 大连斯频德环境设备有限公司 , 大连理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于闭式冷却塔仿真计算技术领域,提出了一种耦合盘管‑填料逆流式闭式冷却塔三维模拟计算方法。通过输入冷却塔的结构参数、运行参数和填料参数计算喷淋水进出口温度的稳定值,对换热盘管区域换热参数分布进行三维计算。通过填料区的淋水进口温度计算冷却塔的淋水进口温度。在换热盘管区域通过有限体积法建立数学模型,对盘管区域的参数三维分布情况进行计算,并得出盘管区域的淋水出口温度。当盘管区域淋水出口温度与填料区域淋水进口温度不相等时,对淋水温度重新设值进行迭代计算,直至冷却塔淋水的进出口温度达到稳定。本方法解决了现有技术对于耦合填料和盘管的闭式冷却塔的热力计算步骤复杂且困难的问题。
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公开(公告)号:CN113310342B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110616109.8
申请日:2021-06-02
Applicant: 大连斯频德环境设备有限公司 , 大连理工大学
IPC: F28F25/08
Abstract: 本发明属于冷却塔填料与冷却水塔技术领域,提供了一种填料结构。改进的填料结构是带有二次槽道的填料结构,增加了冷却水与空气在填料中充分接触的程度。通过改变填料的结构,优化填料方案,使得在相对较少的进风量的条件下,达到同样的冷却效果,从而降低冷却塔的运行能耗;现有的普通填料支撑结构为圆柱形,定位柱两侧水流较大,通风阻力大,严重影响水蒸汽与风流的热交换效率。现改进的新型定位柱结构,采用半径渐变的带有凹槽的梯形半圆柱结构,且一侧圆弧面增加了三条凹槽,经实验验证,新型定位柱结构大大减少了定位柱两侧的水流,有效降低通风阻力,且增加风的湍流扰动,提高了水蒸汽与风的换热效果。
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