[实用新型]一种跨临界CO2 有效
| 申请号: | 201920590872.6 | 申请日: | 2019-04-26 |
| 公开(公告)号: | CN210602333U | 公开(公告)日: | 2020-05-22 |
| 发明(设计)人: | 虞中旸;王栋;张苏韩;陶乐仁 | 申请(专利权)人: | 南京霍普医疗科技有限公司 |
| 主分类号: | F25B30/02 | 分类号: | F25B30/02;F25B41/06;F25D21/04;F28D20/00 |
| 代理公司: | 浙江千克知识产权代理有限公司 33246 | 代理人: | 周希良 |
| 地址: | 210009 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 临界 co base sub | ||
1.一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于:包括压缩机(1)、第一蓄热模块(2)、节流装置(3)、第二蓄热模块(4)和蓄冷模块(5),
所述第一蓄热模块(2)包括串联设置的气冷器(21)和第一蓄热装置(22);
所述第二蓄热模块(4)包括蒸发器(41)、风机(43)和第二蓄热装置(42),所述第二蓄热装置(42)通过节流装置(3)与蒸发器(41)串联;
所述气冷器(21)与节流装置(3)之间并联设有第一电磁阀(6)和第二电磁阀(7),第一电磁阀(6)连通第二蓄热装置(42),第二电磁阀(7)连通节流装置(3);
所述蒸发器(41)与蓄冷模块(5)之间并联设有第三电磁阀(8)和第四电磁阀(9),第三电磁阀(8)连通压缩机(1),第四电磁阀(9)连通蓄冷模块(5)。
2.根据权利要求1所述的一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于,所述第一蓄热装置(22)的CO2进料口与压缩机(1)的出口连接,第一蓄热装置(22)的CO2出料口与气冷器(21)的CO2进料口连接;所述蓄冷模块(5)的CO2出料口与压缩机(1)的进口连接。
3.根据权利要求2所述的一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于,所述第一蓄热模块(2)和蓄冷模块(5)均设有进水口和出水口,蓄冷模块(5)的进水口连通水源,蓄冷模块(5)的出水口连接第一蓄热模块(2)的进水口,第一蓄热模块(2)的出水口连接用户端。
4.根据权利要求3所述的一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于,所述水源连接有水泵;
控制第一电磁阀(6)、第二电磁阀(7)、第三电磁阀(8)、第四电磁阀(9)以及风机(43)和水泵的开闭状态,可使系统处于正常制热模式或蓄能运行模式。
5.根据权利要求4所述的一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于,还包括室外温度传感器,用于检测室外空气温度,
蓄能运行模式下,第一蓄热装置(22)进行蓄热,蓄冷模块(5)进行蓄冷,且当室外空气温度低于第一阈值时,第二蓄热装置(42)开始蓄热;当室外空气温度高于第二阈值时,第二蓄热装置(42)停止蓄热。
6.根据权利要求1所述的一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于,所述第一蓄热装置(22)的相变蓄热材料的相变温度为50-65℃,所述相变蓄热材料是石蜡、Na2HPO4*12H2O、Na2CO3*10H2O中的一种。
7.根据权利要求1所述的一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于,所述第二蓄热装置(42)的相变蓄热材料的相变温度为22-35℃,所述相变蓄热材料是石蜡、Na2HPO4*12H2O、Na2CO3*10H2O中的一种。
8.根据权利要求1所述的一种跨临界CO2空气源系统,其特征在于,所述蓄冷模块(5)的相变蓄冷材料的相变温度为0-10℃,所述相变蓄冷材料是石蜡、Na2HPO4*12H2O、Na2CO3*10H2O中的一种。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京霍普医疗科技有限公司,未经南京霍普医疗科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201920590872.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种污水环境综合集中化处理设备
- 下一篇:多功能铝合金外开门窗
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





