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]一种带有加湿功能的热交换空气净化器-CN202010144691.8在审
  • 不公告发明人 - 余姚零今换热设备有限公司
  • 2020-03-04 - 2020-05-19 - F24F3/16
  • 本发明公开了一种带有加湿功能的热交换空气净化器,包括一种带有加湿功能的热交换空气净化器,包括热交换壳体,所述热交换壳体内设有热交换腔,所述热交换腔右侧内壁设有与外界相通的空气排出通孔,所述热交换壳体内设有位于所述热交换腔左侧的空气排出腔,本发明采用了空气排出风扇,通过空气排出风扇的转动,将室内温暖污浊的空气通过空气排出通孔排出外界;采用了吸入风扇,将外界的空气在室外过滤板的过滤下吸入空气吸入腔并最终输送到室内;采用了加热板,当室内空气过于干燥时,电磁铁磁性减弱,且第五锥齿轮和第一锥齿轮啮合连接,从而使加热板和电源之间形成回路,对加湿腔内的水进行加热产生水蒸气,从而对室内空气进行加湿。
  • 一种带有加湿功能热交换空气净化器
  • [实用新型]热交换装置-CN202321369113.X有效
  • 容光耀;梁嘉锐 - 广东松下环境系统有限公司
  • 2023-05-31 - 2023-09-08 - F24F7/08
  • 本实用新型公开了一种热交换装置,包括:壳体、壳体上的给气进风口、给气出风口、排气进风口、排气出风口和壳体内可实现空气热交换热交换芯体,在热交换芯体的上游侧设有引导空气热交换芯体远离给气进风口和/或排气进风口侧进入热交换芯体的导流壁本申请的热交换装置,通过在给气进风口和/或排气进风口侧设置导流壁,使从给气进风口或排气进风口进入的空气不再集中堆积在热交换芯体的同一位置进入热交换芯体内,而是更多地通过导流壁被引导到热交换芯体上的其他位置进入热交换芯体内,使得进风更加均匀,减少压损,单位时间内进入热交换芯体的室内空气增多,从而提高热交换效率。
  • 热交换装置
  • [实用新型]一种新型空气源高温热泵热水机组-CN202221612293.5有效
  • 郑桂绵 - 佛山市顺德区约利节能设备有限公司
  • 2022-06-27 - 2022-09-20 - F24H4/02
  • 本实用新型公开了一种新型空气源高温热泵热水机组,包括机壳组件,机壳组件的内侧固定连接有分隔板,分隔板的侧面开设有第三通风口,分隔板将机壳组件的内侧分成设备工作室和空气热交换室,设备工作室的内侧设置有压缩机、水热交换组件,空气热交换室的内侧设置有空气热交换组件,机壳组件的侧面设置有冷水进口、热水出口。本实用新型,通过采用分隔板将机壳组件的内侧分成设备工作室和空气热交换室,空气热交换室的内侧仅用于空气热交换,将其余的各个工作组件安装在设备工作室,并在分隔板侧面设置第三通风口,设备工作室中产生的热量通过第三通风口直接进入到空气热交换组件,进行提高热交换的效率。
  • 一种新型空气温热热水机组
  • [发明专利]通风装置用导热交换-CN200410072194.2无效
  • 李光元;赵民哲;辛秀艳 - 乐金电子(天津)电器有限公司
  • 2004-09-27 - 2006-04-05 - F24F13/30
  • 本发明涉及通风装置用导热交换器,改善室外空气和室内空气经过的空气流动通道结构,使空气的运动量增加,提高室外空气和室内空气热交换效率。本发明的单元热交换部层叠形成室外空气的进气通道和室内空气的排气通道,并且使上述空气流动通道与邻接的单元热交换部的空气流动通道交叉;单元热交换部由两侧面的热交换板和在热交换板之间为形成空气的单向流动通道而褶皱形成的褶皱板构成其特征在于,褶皱板由为了维持空气流动通道的一定间隙而在平行于空气流通方向相隔一定间距后凸出的压纹部,以及为了增进空气磨擦引起的对流效果而设置在压纹部之间的多个磨擦槽构成。
  • 通风装置导热交换
  • [发明专利]制冷循环装置-CN200810085737.2无效
  • 山本道彦 - 爱信精机株式会社
  • 2008-03-13 - 2008-09-17 - F25B1/00
  • 本发明提供在除霜模式中进行冷凝用热交换器中的冷凝作用的同时有利于除去空气热交换器的霜的制冷循环装置。制冷循环装置具备压缩机(1)、冷凝用热交换器(2)、膨胀阀(3)、和蒸发用热交换器(4)。蒸发用热交换器(4)具备空气热交换器(41)和热源热交换器(42)。设置有连接压缩机(1)的排出口(1o)与空气热交换器(41)的旁通路(71)和旁通阀(72)。在实施除霜模式时,控制部(6)将制冷剂流向热源热交换器(42)的同时,将制冷剂供给到空气热交换器(41)的流量设为0或者减少,并使旁通阀(72)开放而将来自压缩机(1)的高温高压的制冷剂经由旁通路(72)以及旁通阀(71)供给到空气热交换器(41)。
  • 制冷循环装置
  • [实用新型]一种热交换循环系统-CN201922423199.X有效
  • 周辉 - 合晟源工业炉科技(苏州)有限公司
  • 2019-12-30 - 2020-09-08 - F23D14/48
  • 本实用新型公开了一种热交换循环系统,包括依次设置的助燃风机、第一热交换室、热空气管、第二热交换室以及辐射管;所述第一热交换室内均设置有第一翅片管,所述第一热交换室上设置有循环风机,所述第二热交换室内设置有第二翅片管,所述第二热交换室通过电磁阀与所述热空气管连接,所述辐射管通过烧嘴与所述第二热交换室连接。本实用新型在助燃风机、第一热交换室、热空气管、第二热交换室以及烧嘴的配合作用下,能够使加热后的空气与天然气在烧嘴内点火,实现了辐射管的正常使用,同时循环风机的存在,能够将辐射管散发的余热进行回收利用,使余热返回第一热交换室内,重新对空气进行预热操作,以降低能耗的浪费,节省成本。
  • 一种热交换循环系统
  • [实用新型]内燃机与锅炉组合系统-CN201220299057.2有效
  • 顾先锋 - 顾先锋
  • 2012-06-25 - 2013-01-02 - F02G5/04
  • 本实用新型内燃机与锅炉组合系统,包括内燃机、储水槽和锅炉,锅炉内设置有热交换管道,热交换管道的进气口与内燃机的废气出口连通,在热交换管道的出气口上还安装有空气热交换器,空气热交换器的废气进口与热交换管道的出气口连通,空气热交换器的热空气出口与内燃机的进气口连通。本实用新型通过在锅炉内设置热交换管道,利用内燃机排出的高温废气通过热交换管道给锅炉内的水加热;同时将热交换管道内加热锅炉水后排出的具有一定热量的废气通入热交换器,来加热内燃机进气口吸入的空气,以提高内燃机内空气的初始温度
  • 内燃机锅炉组合系统
  • [实用新型]一种排风热回收型自预冷节能低湿新风空调-CN201620033056.1有效
  • 吕智;刘波;丁力行;刘湘辉;丁迩;吕若榆 - 吕智
  • 2016-01-14 - 2016-06-29 - F24F3/147
  • 一种排风热回收型自预冷节能低湿新风空调,属能源利用技术和空气调节领域。由新风机、排风机、二个空气空气热交换器、表面式换热器和多个风阀组成。夏季先利用第一空气空气热交换器对室外高温高湿新风与室内低温低湿排风进行全热交换后,再利用低温冷水的表面式换热器及第二空气空气热交换器对新风进行二级露点除湿及升温除湿,第二空气空气热交换器对新风的不同处理阶段进行凝结水析出的低露点全热交换及升温除湿;冬季通过风阀转换,新风通过第一空气空气热交换器对室内高温高湿排风进行全热交换,回收室内排风能量后,再利用热水的表面式换热器对新风进行二次加热。
  • 一种排风热回收预冷节能低湿新风空调
  • [实用新型]一种具有新风换气功能的除湿机-CN201620012579.8有效
  • 罗家豪 - 广州东奥电气有限公司
  • 2016-01-01 - 2016-08-10 - F24F3/147
  • 本实用新型提供了一种具有新风换气功能的除湿机,包括机壳,机壳的内腔被分隔成新鲜空气输入腔、室内空气输入腔、热交换芯安装腔、新鲜空气输出腔、除湿机组安装腔和室内空气输出腔;所述热交换芯安装腔中安装有热交换芯,所述热交换芯具有相互独立的第一热交换风道和第二热交换风道;所述第一热交换风道的进风口与新鲜空气输入腔的第一空气输出口连通;所述第二热交换风道的进风口与室内空气输入腔的第二空气输出口连通;所述除湿机组安装腔中安装有两器部件本实用新型能够使得室内的空气经过除湿达到人体舒适的湿度,室外的空气经转换进入了室内,从而实现了在空气循环流动的同时又能除湿。
  • 一种具有新风换气功能除湿机
  • [实用新型]热交换装置及使用该装置的空调系统-CN202222304862.6有效
  • 陈锦标 - 陈锦标
  • 2022-08-31 - 2023-05-05 - F24F13/30
  • 本实用新型提供了一种热交换装置及空调系统,其中热交换装置包括热交换室,热交换室内设置热交换管及风道,热交换管设置于风道中,热交换管的进液口连接至高温管,热交换管的出液口连接至低温管;在风道位于热交换管进风的前端设置有加湿装置风压装置将热交换装置外的空气吸入,穿过加湿装置,以增加空气的湿度从而提高热容量,然后再与热交换管进行热交换使其中的冷媒降温并回流至空调系统的冷凝回路。采用空气作为热交换媒体能够大大的降低整个热交换站装置的重量,因此能够方便的安装及移动,整个装置的结构也相对水塔系统更加简单,易于拆卸及装配。
  • 热交换装置使用空调系统

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