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公开(公告)号:CN111156726A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010085868.1
申请日:2020-02-11
Applicant: 扬州大学
IPC: F25B13/00 , F25B30/06 , F25B30/02 , F25B43/00 , F25B41/06 , F25B43/02 , F25B29/00 , F24F5/00 , F25B47/02 , F24S20/00 , F24S80/00
Abstract: 一种基于土壤跨季蓄热除霜及太阳能间歇利用的空气源热泵系统及使用方法,属于制冷热泵空调系统设计和制造领域,系统上由制冷剂回路、土壤蓄热回路、空调冷热水回路和太阳能热水回路组成,工作原理清晰,本发明将空气源热泵夏季制冷运行时排出的冷凝废热通过土壤进行跨季节蓄存,当空气源热泵冬季供暖运行出现结霜时,将土壤中蓄存的热量取出用于除霜,解决了传统逆循环除霜从室内吸收热量导致热舒适性降低的问题,节约了除霜能耗,提高了除霜效率,本发明通过间歇利用太阳能制取的热水供暖,当空气源热泵由于除霜无法正常供暖时,实现了供暖不间断。
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公开(公告)号:CN111156726B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202010085868.1
申请日:2020-02-11
Applicant: 扬州大学
IPC: F25B13/00 , F25B30/06 , F25B30/02 , F25B43/00 , F25B41/20 , F25B41/31 , F25B43/02 , F25B29/00 , F24F5/00 , F25B47/02 , F24S20/00 , F24S80/00
Abstract: 一种基于土壤跨季蓄热除霜及太阳能间歇利用的空气源热泵系统及使用方法,属于制冷热泵空调系统设计和制造领域,系统上由制冷剂回路、土壤蓄热回路、空调冷热水回路和太阳能热水回路组成,工作原理清晰,本发明将空气源热泵夏季制冷运行时排出的冷凝废热通过土壤进行跨季节蓄存,当空气源热泵冬季供暖运行出现结霜时,将土壤中蓄存的热量取出用于除霜,解决了传统逆循环除霜从室内吸收热量导致热舒适性降低的问题,节约了除霜能耗,提高了除霜效率,本发明通过间歇利用太阳能制取的热水供暖,当空气源热泵由于除霜无法正常供暖时,实现了供暖不间断。
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公开(公告)号:CN215812527U
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202121619232.7
申请日:2021-07-16
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种可调节角度的冷表面结霜特性测量系统,包括,用于在冷表面结霜的冷表面结霜模块;用于为冷表面提供一定温度和湿度湿空气的供给和调节模块;用于记录环境温度和湿度,冷表面温度、风速以及霜表面温度的第一采集模块;以及,用于记录冷表面结霜过程的第二采集模块。本实用新型实现了对湿空气的温度和湿度进行调节,实现了空气源热泵在实际运行过程中结霜现象,并且可以调节冷表面的倾斜角度,从多角度观测到凝结液滴、凝结液滴生长、液滴冻结到霜晶生长再到霜层生长的过程。
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公开(公告)号:CN211575592U
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202020159910.5
申请日:2020-02-11
Applicant: 扬州大学
IPC: F25B13/00 , F25B30/06 , F25B30/02 , F25B43/00 , F25B41/06 , F25B43/02 , F25B29/00 , F24F5/00 , F25B47/02 , F24S20/00 , F24S80/00
Abstract: 一种基于土壤跨季蓄热除霜及太阳能间歇利用的空气源热泵系统,属于制冷热泵空调系统设计和制造领域,系统上由制冷剂回路、土壤蓄热回路、空调冷热水回路和太阳能热水回路组成,工作原理清晰,本实用新型将空气源热泵夏季制冷运行时排出的冷凝废热通过土壤进行跨季节蓄存,当空气源热泵冬季供暖运行出现结霜时,将土壤中蓄存的热量取出用于除霜,解决了传统逆循环除霜从室内吸收热量导致热舒适性降低的问题,节约了除霜能耗,提高了除霜效率,本发明通过间歇利用太阳能制取的热水供暖,当空气源热泵由于除霜无法正常供暖时,实现了供暖不间断。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN216746829U
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202220071218.6
申请日:2022-01-12
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本实用新型提供了一种可加快换热器粉尘沉积的系统,该系统分为气流‑粉尘‑湿蒸汽发生段、粉尘沉积段和后处理段;其中,气流‑粉尘‑湿蒸汽发生段包括可调速鼓风机、加湿器、电机驱动的搅拌杆和粉尘容纳器;粉尘沉积段由均流板、粉尘浓度测试仪和实验样件;后处理段包括集尘袋。粉尘在粉尘容纳器中通过电机驱动的搅拌杆进入风管,与鼓风机和加湿器产生的湿空气融合,然后经均流板使含尘气流分配均匀进入粉尘沉积段,粉尘沉积段中放置有换热器实验样件,将沉积后的实验样件进行称重得到灰尘沉积质量。本实用新型实现对空气流速、流量、及粉尘浓度的快速调节,实现了灰尘的快速沉积。
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