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公开(公告)号:CN103562657A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201180070064.3
申请日:2011-04-12
Abstract: 本发明公开了一种温湿度独立控制空调系统的冷热源,所述冷热源包括:依次连接的压缩机(1)、第一冷凝器(2)和第二冷凝器(3),分别与第二冷凝器(3)相连接的第一膨胀阀(4)和第二膨胀阀(5),分别与压缩机1相连接的第一蒸发器(6)和第二蒸发器(7);所述第一蒸发器(6)与所述第一膨胀阀(4)相连接构成第一循环支路;所述第二蒸发器(7)与所述第二膨胀阀(5)相连接构成第二循环支路;所述第一循环支路与所述第二循环支路并联在所述第二冷凝器(3)与所述压缩机(1)之间。本发明所述的温湿度独立控制空调系统的冷热源的制冷效率高,能够大幅度降低能源消耗,保护大气环境。
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公开(公告)号:CN103562657B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201180070064.3
申请日:2011-04-12
Abstract: 本发明公开了一种温湿度独立控制空调系统的冷热源,所述冷热源包括:依次连接的压缩机(1)、第一冷凝器(2)和第二冷凝器(3),分别与第二冷凝器(3)相连接的第一膨胀阀(4)和第二膨胀阀(5),分别与压缩机1相连接的第一蒸发器(6)和第二蒸发器(7);所述第一蒸发器(6)与所述第一膨胀阀(4)相连接构成第一循环支路;所述第二蒸发器(7)与所述第二膨胀阀(5)相连接构成第二循环支路;所述第一循环支路与所述第二循环支路并联在所述第二冷凝器(3)与所述压缩机(1)之间。本发明所述的温湿度独立控制空调系统的冷热源的制冷效率高,能够大幅度降低能源消耗,保护大气环境。
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公开(公告)号:CN101382472B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200810223765.6
申请日:2008-10-10
Applicant: 清华大学
IPC: G01M19/00
Abstract: 风冷式空调系统现场性能测量方法及测量装置,属于制冷与空调技术领域。本发明不是直接测量系统的制冷量,而是通过测量室外机的排热量,配合测量室外机的耗电量,计算得到系统的制冷量,进而得到空调系统现场运行性能。其测量装置包括第一电机、导电滑环、旋转轴、第二电机、第一安装件、传送带、导轨、滑块、传感器、第二安装件、支撑杆、数据采集器、测量装置支架、24V直流电源。该方法和装置克服了现有的现场测量方法精确性差、过分依靠人力、不能实现连续测量的缺点,为风冷式空调(热泵)系统的现场性能测量提供了一种方便快捷的手段,方便了人们更加准确直观的了解建筑物中空调系统的逐时运行情况,具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN101520219A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910131510.1
申请日:2009-04-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 带自然冷却功能的全年供冷冷水机组,由压缩机、气体连接管、冷凝器、液体连接管、节流装置和蒸发器构成蒸气压缩式制冷循环回路;通过开启热管支路上的热管气体阀和与节流装置并联的热管液体阀,关闭压缩机吸气管上的制冷气体阀,使制冷循环回路中的蒸发器、气体连接管和位于蒸发器之上的冷凝器、液体连接管和蒸发器构成冷媒自然循环回路。该机组可采用整体或分体结构,保留了冷水机组夏季制取空调冷水的功能,同时在过渡季和冬季充分利用室外空气的自然冷能制取冷水,为建筑内区或高发热区域全年供冷的空调用冷水,具有结构简单、高效节能的突出优点。
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公开(公告)号:CN101382472A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810223765.6
申请日:2008-10-10
Applicant: 清华大学
IPC: G01M19/00
Abstract: 风冷式空调系统现场性能测量方法及测量装置,属于制冷与空调技术领域。本发明不是直接测量系统的制冷量,而是通过测量室外机的排热量,配合测量室外机的耗电量,计算得到系统的制冷量,进而得到空调系统现场运行性能。其测量装置包括第一电机、导电滑环、旋转轴、第二电机、第一安装件、传送带、导轨、滑块、传感器、第二安装件、支撑杆、数据采集器、测量装置支架、24V直流电源。该方法和装置克服了现有的现场测量方法精确性差、过分依靠人力、不能实现连续测量的缺点,为风冷式空调(热泵)系统的现场性能测量提供了一种方便快捷的手段,方便了人们更加准确直观的了解建筑物中空调系统的逐时运行情况,具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN101514856B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910119883.7
申请日:2009-03-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种带自然供冷供热功能的空气处理装置,包含压缩机,四通阀,气液分离器,冷凝器,节流装置和蒸发器,其技术特征在于:在四通阀所在管路上加设热管阀门和热泵阀门,在节流装置两端并联阀门,设置高位机和低位机,将对应的部件置于其中。本发明不仅保留了原有系统的制冷和制热功能,还引入热管自然循环,不仅解决了水环热泵系统建筑内区冬季和过渡季的能源浪费问题,还杜绝了在冬季补热时的高品位能损失。本发明还可加设制冷剂泵保障热管循环的运行性能,从而进一步提升水环热泵空调系统的节能性和可靠性。本发明还适用于其他从高温流体端向低温流体端传热的场合,具有节能可靠的优点。
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公开(公告)号:CN101776162A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010108494.7
申请日:2010-02-05
Applicant: 清华大学 , 北京水木能环节能技术有限公司
IPC: F16K11/10
Abstract: 用于自然冷却和制冷及制热模式切换的四通阀,属于流体控制阀门技术领域。该阀由第一主阀、第二主阀、导阀和驱动毛细管组组成。本发明利用制冷压缩机自身的开、停机产生的压差变化、压簧的弹力和电磁线圈的通断电,能够实现空调机组自然冷却、普通制冷和热泵制热三种模式的切换,比传统采用多个阀门控制要容易得多,控制和运行性能好;使带自然供冷供热功能的空调机组运行可靠性得到提高;具有安装简单、维护方便、可批量化生产的特点。
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公开(公告)号:CN101769396B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010108491.3
申请日:2010-02-05
Applicant: 清华大学 , 北京水木能环节能技术有限公司
IPC: F16K11/24 , F16K31/06 , F16K31/122 , F25B41/04
Abstract: 用于自然冷却和制冷及制热模式切换的五通阀,属于流体控制阀门技术领域。该阀由第一阀体、第二阀体、驱动毛细管组组成。本发明利用制冷压缩机自身的开、停机产生的压差变化、弹簧的弹力和电磁线圈的通断电,能够实现空调机组自然冷却、制冷和制热三种模式的切换,比传统采用多个阀门控制要容易得多,控制和运行性能好;使带自然供冷供热功能的空调机组运行可靠性得到提高;具有安装简单、维护方便、可批量化生产的特点。
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公开(公告)号:CN101769396A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010108491.3
申请日:2010-02-05
Applicant: 清华大学 , 北京水木能环节能技术有限公司
IPC: F16K11/24 , F16K31/06 , F16K31/122 , F25B41/04
Abstract: 用于自然冷却和制冷及制热模式切换的五通阀,属于流体控制阀门技术领域。该阀由第一阀体、第二阀体、驱动毛细管组组成。本发明利用制冷压缩机自身的开、停机产生的压差变化、弹簧的弹力和电磁线圈的通断电,能够实现空调机组自然冷却、制冷和制热三种模式的切换,比传统采用多个阀门控制要容易得多,控制和运行性能好;使带自然供冷供热功能的空调机组运行可靠性得到提高;具有安装简单、维护方便、可批量化生产的特点。
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公开(公告)号:CN101666386A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910093107.4
申请日:2009-09-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种自力式三通阀,包含阀壳体、阀芯、压簧支座、压簧、压簧挡筒、第一毛细管、第二毛细管和防转动装置,其技术特征在于:三通阀阀壳体上连接有常开进口、常闭进口和出口,其中常开进口连接自然循环模式,常闭进口连接冷媒制冷循环模式,通过毛细管将压缩机出口与阀芯一侧的阀腔相连,压缩机出口的高压推动阀芯移动,进而改变冷媒流路,实现不需外力的情况下自然循环模式和冷媒制冷循环模式的自由切换。本发明不仅保留了具有切换两种工作模式的功能,而且使冷媒流路保持在一个平面内90°的变换。本发明保障冷媒自然循环并用型机房专用机的运行性能,进一步提升了系统的节能性和可靠性,具有性能可靠、自动调节的特点。
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