专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种蓄能型复合太阳能集热及热泵的冷热联供系统-CN201710468393.2有效
  • 李廷贤;仵斯;王如竹 - 上海交通大学
  • 2017-06-20 - 2020-08-25 - F25B29/00
  • 本发明涉及一种蓄能型复合太阳能集热及热泵的冷热联供系统,包括:热泵模块:包括顺序连接并构成循环的压缩机、第一液体冷却式换热器、膨胀阀和第二液体冷却式换热器;太阳能集热模块:包括连接并构成循环的太阳能集热器、换热器和水泵;蓄能模块:包括蓄热机组和蓄冷机组。与现有技术相比,本发明通过将热泵、太阳能集热及蓄能三种都具有节能效益的技术复合在一起,可实现极大限度的能源节约,并且,低谷电能的利用使得本发明可大大节约电费,此外,进一步将蓄能模块与热泵模块有机结合,使热泵主机可在环境温度较低的情况下正常运行,从而增强了热泵的适用性。
  • 一种蓄能复合太阳能冷热系统
  • [发明专利]再吸附储能式空调系统及其控制方法-CN201710633068.7有效
  • 王丽伟;安国亮;王紫璇;高鹏;王如竹 - 上海交通大学
  • 2017-07-28 - 2020-08-18 - B60H1/32
  • 本发明提供了一种再吸附储能式空调系统,包括第一吸附床(11)、第二吸附床(12);所述第一吸附床(11)、第二吸附床(12)均具有填充部;所述填充部的组分包括卤化盐和/或硫化膨胀石墨;所述第一吸附床(11)通过制冷剂阀门(13)与第二吸附床(12)相连接;所述再吸附储能式空调系统,还包括电加热器(14);所述电加热器(14)位于所述第一吸附床(11)的侧部,并能够使第一吸附床(11)实现加热解吸过程。本发明提供的再吸附储能式空调系统使得电动汽车在行驶过程中基本不会因为空调的启动而额外耗电(只有少部分电量会消耗在电磁阀切换上)。
  • 吸附储能式空调系统及其控制方法
  • [发明专利]双内冷源两级降温的除湿热泵系统-CN201810495482.0有效
  • 葛天舒;陆繁莉;华凌佶;刘俊奇;王如竹;代彦军 - 上海交通大学
  • 2018-05-22 - 2020-08-04 - F24F3/14
  • 本发明提供了一种双内冷源两级降温的除湿热泵系统,包括制冷剂系统、冷却水系统和空气系统。所述制冷剂系统包括压缩机、除湿换热器(制冷剂管路)、节流装置和电磁阀;所述冷却水系统包括除湿换热器(冷却水管路)和电磁阀;所述空气系统包括风机、风阀、风道以及风口。在本发明中,采用两个相同的具有双流道的除湿换热器,一个作为除湿冷凝器运行,另一个作为水冷除湿换热器运行,二者的工作模式周期切换。一股空气依次流经除湿换热器、蒸发器被降温除湿,同时另一股空气流经除湿冷凝器被增温加湿。通过电磁阀和风道的切换可实现连续热湿负荷处理。连接到现有技术相比,本发明可实现热湿负荷的稳定高效处理。
  • 双内冷源两级降温湿热系统
  • [发明专利]热电吸附除湿装置的控制方法-CN201710737118.6有效
  • 李帮俊;王如竹 - 上海交通大学
  • 2017-08-24 - 2020-07-14 - F24F3/14
  • 本发明提供了一种热电吸附除湿装置的控制方法,包括以下步骤:步骤一,热电吸附除湿装置开机,控制模块控制第一温湿度传感器通电运行;步骤二,第一温湿度传感器检测内部空间空气相对湿度值,并将采集的相对湿度值传送至控制模块;步骤三,控制模块将采集的内部空间空气相对湿度值与预设阈值进行比较;步骤四,当热电吸附除湿装置开始运行后,第一温湿度传感器实时采集除湿侧气流在入口处的温度值和相对湿度值。本发明准确控制热电吸附除湿装置循环切换时间,实现除湿装置高效运行和合理控制。
  • 热电吸附除湿装置控制方法
  • [发明专利]热化学吸附储热装置-CN201810172793.3有效
  • 徐圣知;王如竹;王丽伟 - 上海交通大学
  • 2018-03-01 - 2020-07-14 - F28D20/02
  • 本发明提供了一种热化学吸附储热装置,包括换热器(1)、吸附器(7)以及储液器(18);所述换热器(1)通过法兰(4)与吸附器(7)相连接;所述换热器(1)的顶部通过泵液机构与储液器(18)相连接;所述换热器(1)的侧部通过排液机构与储液器(18)相连接。本发明提供的热化学吸附储热装置储热密度高,热量损失小,热能释放过程温升大,适合长期储热。本发明提供的热化学吸附储热装置安全可靠,可以使用电能和太阳能储热,有效提高建筑能源系统的灵活性,实现节能减排。
  • 热化学吸附装置
  • [发明专利]采用吸收式制冷冷却的吸收式储热系统及其控制方法-CN201710662835.7有效
  • 徐震原;王如竹;潘权稳 - 上海交通大学
  • 2017-08-04 - 2020-07-14 - F25B15/02
  • 本发明提供一种采用吸收式制冷冷却的吸收式储热系统,包括吸收式制冷子循环系统、吸收式储热子循环系统;所述吸收式制冷子循环系统包括第二蒸发冷凝器(6)、第二吸收发生器(5);所述吸收式储热子循环系统包括第一蒸发冷凝器(3)、连接阀门(2)以及第一吸收发生器(1)。本发明还提供一种采用吸收式制冷冷却的吸收式储热系统的控制方法。本发明的有益效果在于:系统在充热过程中达到大浓度滑移和高储能密度;在能量存储中,能量以化学能形式稳定存储,避免热损失;在输出过程中,可以根据需求进行热量输出和冷量输出。本发明提供了一种为太阳热能和工业余热的存储提供了一种储能密度高、存储周期长并具有多种输出方式的吸收式储热系统。
  • 采用吸收制冷冷却式储热系统及其控制方法
  • [发明专利]双压型吸收式储热系统的控制方法-CN201710661627.5有效
  • 徐震原;王如竹;潘权稳 - 上海交通大学
  • 2017-08-04 - 2020-07-14 - F25B15/02
  • 本发明提供了一种双压型吸收式储热系统,其特征在于,包括发生器机构;所述发生器机构包括高压发生器(2)、低压发生器(3);所述双压型吸收式储热系统,还包括冷凝器(1)、吸收器(4)、热回收器(5)、节流装置(6)、溶液泵(7)、第一截断阀(8)、第二截断阀(9)以及第三截断阀(10)。本发明还提供了一种上述的双压型吸收式储热系统的控制方法,包括充热步骤、能量储存步骤以及输出步骤。本发明提供了一种提高吸收式储热系统储能密度的方案,并为吸收式储热系统提供了一种高效的循环方式。
  • 双压型吸收式储热系统控制方法
  • [发明专利]基于LNG冷能的氨源充注系统-CN201810321223.6有效
  • 王丽伟;王紫璇;董浩晖;高鹏;王如竹 - 上海交通大学
  • 2018-04-11 - 2020-06-12 - B01D53/94
  • 本发明提供了一种基于LNG冷能的氨源充注系统,包含LNG膨胀加热循环子系统(1)、恒温循环子系统以及冷却循环子系统;所述恒温循环子系统包含第一恒温换热管(12)与第二恒温换热管(13);冷却循环子系统包含冷却换热管(14)、冷却筒(7)以及冷却罐;所述第一恒温换热管(12)安装在LNG膨胀加热循环子系统(1)中;所述第二恒温换热管(13)安装在冷却罐中;所述冷却换热管(14)安装在冷却筒(7)中;包含一个或多个冷却罐,多个冷却罐之间并联连接。本发明中冷量来源为加气站LNG膨胀吸热产生的冷量,无需制冷机组产冷,极大节省电能,减少能源消耗。
  • 基于lng氨源充注系统
  • [发明专利]空调热泵系统-CN201810797203.6有效
  • 王如竹;涂耀东;张艳楠 - 上海交通大学
  • 2018-07-19 - 2020-06-12 - F24F5/00
  • 本发明提供一种空调热泵系统,包括:第一风道、第二风道及第三风道;第一换热单元,所述第一换热单元设置在所述第一风道、所述第二风道所述及第三风道内;第二换热单元,所述第二换热单元设置在所述第一风道、所述第二风道所述及第三风道内;其中所述第一换热单元包括通过第一蒸汽压缩系统连接的第一换热器及第二换热器;所述第二换热单元包括通过第二蒸汽压缩系统连接的第三换热器及第四换热器。与现有技术相比,本发明的有益效果如下:只需要根据实际空调需求来控制蒸汽压缩系统的移动方式,不需要在风道内增加任何阀门机构,即可满足空调连续工作的要求。
  • 空调系统
  • [发明专利]再吸收与吸收发生换热结合的吸收式循环系统及其方法-CN201710662834.2有效
  • 徐震原;王如竹;潘权稳 - 上海交通大学
  • 2017-08-04 - 2020-06-12 - F25B15/00
  • 本发明提供了一种再吸收与吸收发生换热结合的吸收式循环系统,包括高压机构、低压机构;所述高压机构包括第一发生器(1)、再吸收器(4)以及冷凝器(6);所述低压机构包括吸收器(3)、第二发生器(5)以及蒸发器(7);所述再吸收与吸收发生换热结合的吸收式循环系统,还包括溶液热交换器(8)、预冷器(9)、第一溶液泵(10)、第一节流阀(11)、第二节流阀(12)、第二溶液泵(13)以及第三节流阀(14)。本发明还提供了一种再吸收与吸收发生换热结合的吸收式循环方法。本发明的再吸收与吸收发生换热结合的吸收式循环系统具有可根据热源温度或输出温度的高低进行自适应调整等有益效果。
  • 吸收发生结合循环系统及其方法
  • [发明专利]一种太阳能光伏冷热电联供的复合能源系统-CN201710628772.3有效
  • 李廷贤;蔡一凡;王如竹 - 上海交通大学
  • 2017-07-28 - 2020-06-02 - F25B13/00
  • 本发明涉及一种太阳能光伏冷热电联供的复合能源系统,包括太阳能电池温控供电供热单元和热泵单元,所述太阳能电池温控供电供热单元包括供电子单元和供热子单元,所述供电子单元与用户电路及电网连通,所述供热子单元与热泵单元、热用户单元及自来水连接,所述热泵单元与热用户单元及自来水连接。与现有技术相比,本发明将太阳能光伏、光热、热泵相结合,扩展太阳能的应用范围,实现太阳能电池发电、供暖、制冷为一体的冷热电联供复合能量利用,提升太阳能的综合利用效率和满足建筑的冷热电多形式能源需求。
  • 一种太阳能光伏冷热电复合能源系统
  • [发明专利]开式的温湿度独立控制太阳能直驱空调系统及其工作方法-CN201811326535.2有效
  • 张艳楠;涂耀东;王如竹 - 上海交通大学
  • 2018-11-08 - 2020-05-08 - F24F5/00
  • 本发明提供了一种开式的温湿度独立控制太阳能直驱空调系统,包括露点式蒸发换热器(2)和间接蒸发冷却器(7)这两者中的其中一个、转轮(1)、太阳能光伏太阳能光伏光热一体化组件(3)、冷凝换热器(4)、第一水泵(5)、第一风机(8)以及第二风机(9);所述转轮(1)的第一出风口连接至露点式蒸发换热器(2)和间接蒸发冷却器(7)这两者中的其中一个的第一流道进口;所述转轮(1)的第二出风口连接至冷凝换热器(4)的第一流道口进口。本发明还提供了一种空调系统的工作方法。本发明提供的空调系统完全依靠太阳能实现夏季建筑的空气调节,且送风降温所需的喷淋水由系统自给自足,节约电力和水资源的消耗,缓解电网压力。
  • 温湿度独立控制太阳能空调系统及其工作方法
  • [发明专利]两级双除湿蒸发器双除湿冷凝器除湿热泵系统及方法-CN201710335734.9有效
  • 葛天舒;陆繁莉;代彦军;王如竹 - 上海交通大学
  • 2017-05-12 - 2020-04-24 - F24F5/00
  • 本发明提供了一种两级双除湿蒸发器双除湿冷凝器除湿热泵系统,包括闭式制冷剂系统;所述闭式制冷剂系统包括低温侧压缩机、四通换向阀、第一低温侧除湿换热器、第二低温侧除湿换热器、低温侧节流装置、高温侧压缩机、第一三通换向阀、第二三通换向阀、高温侧节流装置、第一高温侧除湿换热器以及第二高温侧除湿换热器。本发明还提供了一种两级双除湿降温升温的方法。在本发明中,采用不同蒸发/冷凝温度下并联的两个除湿蒸发器/冷凝器,处理空气依次流经高温及低温的除湿蒸发器。与现有技术相比,本发明的循环切换时间得以延长,且可靠性、经济性均有所提高,另外还可以变换多模式运行。
  • 两级除湿蒸发器冷凝器湿热系统方法

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