[发明专利]蓄热空调在审

专利信息
申请号: 201610140881.6 申请日: 2016-03-12
公开(公告)号: CN105716178A 公开(公告)日: 2016-06-29
发明(设计)人: 靳北彪 申请(专利权)人: 熵零股份有限公司
主分类号: F24F5/00 分类号: F24F5/00;F24D15/04
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100101 北京市朝*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 蓄热 空调
【说明书】:

技术领域

发明涉及热能及动力领域,尤其涉及一种蓄热空调。

背景技术

目前,空调夏天从屋里吸热向外排热,如果将向外排的热加以利用,例如:产生热水用于生活或生产,也可以节省许多能量。空调冬天从室外空气吸热相当困难,也无法有效地对室内进行加热,因此,需要发明一种新型的空调。

发明内容

为了解决上述问题,本发明提出的技术方案如下:

方案1:一种蓄热空调,包括热泵系统和蓄热介质容器,所述热泵系统的热交换器与所述蓄热介质容器内的蓄热介质传热设置,所述蓄热空调还包括蓄热介质集中储存容器,所述蓄热介质容器与所述蓄热介质集中储存容器连通。

方案2:在方案1的基础上,进一步使所述蓄热空调还包括附属热泵系统,所述附属热泵系统的热交换器与所述蓄热介质容器传热设置。

方案3:在方案2的基础上,进一步使对所述蓄热介质容器传热设置的所述热泵系统的热交换器和对所述蓄热介质容器传热设置的所述附属热泵系统的热交换器一体化设置。

方案4:在方案2或3的基础上,进一步使所述热泵系统的工质和所述附属热泵系统的工质相同。

方案5:在方案2或3的基础上,进一步使所述热泵系统的工质通道和所述附属热泵系统的工质通道连通设置。

方案6:在方案1至5中任一方案的基础上,进一步使所述蓄热介质容器与热站连通,或所述蓄热介质容器与热站传热设置。

本发明中,所谓的“传热”是指正向或反向热量传递,即可以是热量传递也可以是冷量传递。

本发明中,所谓的“热站”是指正向或反向热量供应的热站,即可以是提供热量的热站,也可以是提供冷量的热站。

本发明中,本发明中,所谓的“A”和“附属A”均是A,名称不同只是为了区分而加以定义。

本发明中,应根据热能与动力领域的公知技术,在必要的地方设置必要的部件、单元或系统等。

本发明人认为,天体相互运动必然产生引力相互作用,引力相互作用必然产生物质流动和/或物体形变,由于物质流动和物体形变均为不可逆过程,即均为产生热量的过程,因此引力场作用下的物质流动和物体形变必然产生热量,这种形式产生的热量必然消耗天体的动能,随着时间的推移,经过漫长的过程,天体会逐渐丧失动能,最终天体会相互合并(或相互吞噬),最终宇宙形成一个质点,这个质点的温度和压力都会剧烈上升,从而形成剧烈的爆炸(由于温度和压力剧烈上升也会引起化学反应和核反应),爆炸重新形成天体运动状态,即使天体具有动能,天体之间再次形成相互相对运动和相互作用,进入下一个循环。因此可以认为宇宙的存在与发展其实是一个热力学循环过程。这种过程的本质可以简单、易懂地概括为“你惹我,我就一定吞噬你”,由此可见,存在交替作用的主体其最终结局就是相互吞噬、相互合并。

本发明人根据热力学的基本原理以及对宇宙现象的观察认为:在没有外部因素影响的前提下,热不可能百分之百的转换成其它任何形式的能量或物质。传统热力学第二定律中只阐述了在没有外部因素影响的前提下,热不能百分之百的转换成功,这一定律是正确的,但又是片面的。可以用通俗的语言将热定义为能量的最低形式,或者简称为这是宇宙的垃圾。经分析,本发明人还认为:任何生物(动物、植物、微生物、病毒和细菌)的生长过程都是放热的。经分析,本发明人还认为:任何一个过程或任何一个循环(不局限于热力学过程,例如化学反应过程、生物化学反应过程、光化学反应过程、生物生长过程、植物生长过程都包括在内)其最大做功能力守恒,本发明人认为没有光合作用的植物生长过程是不能提高其做功能力的,也就是说,豆芽的做功能力是不可能高于豆子的做功能力加上其吸收的养分的做功能力之和;之所以一棵树木的做功能力要大于树苗的做功能力,是因为阳光以光合作用的形式参与了由树苗到树木的生长过程。

本发明人认为:热机工作的基本逻辑是收敛-受热-发散。所谓收敛是工质的密度的增加过程,例如冷凝、压缩均属收敛过程,在同样的压力下,温度低的工质收敛程度大;所谓受热就是工质的吸热过程;所谓发散是指工质的密度降低的过程,例如膨胀或喷射。任何一个发散过程都会形成做功能力的降低,例如,气态的空气的做功能力要远远低于液态空气的做功能力;甲醇加水加中等温度的热生成一氧化碳和氢气,虽然所生成的一氧化碳和氢气的燃烧热大于甲醇的燃烧热20%左右,但其做功能力大于甲醇的做功能力的比例则微乎其微,其原因在于这一过程虽然吸了20%左右的热,但是生成物一氧化碳和氢气的发散程度远远大于甲醇。因此,利用温度不高的热参加化学反应是没有办法有效提高生成物的做功能力的。

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