CN114087643A - 一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统 - Google Patents
一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114087643A CN114087643A CN202111410896.7A CN202111410896A CN114087643A CN 114087643 A CN114087643 A CN 114087643A CN 202111410896 A CN202111410896 A CN 202111410896A CN 114087643 A CN114087643 A CN 114087643A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- phase change
- condenser
- energy storage
- storage module
- heat pump
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 239000012782 phase change material Substances 0.000 claims abstract description 11
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 49
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 3
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 7
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 5
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 238000005034 decoration Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D11/00—Central heating systems using heat accumulated in storage masses
- F24D11/02—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
- F24D11/0214—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D19/00—Details
- F24D19/10—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F24D19/1006—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
- F24D19/1009—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
- F24D19/1039—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating the system uses a heat pump
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D3/00—Hot-water central heating systems
- F24D3/10—Feed-line arrangements, e.g. providing for heat-accumulator tanks, expansion tanks ; Hydraulic components of a central heating system
- F24D3/1058—Feed-line arrangements, e.g. providing for heat-accumulator tanks, expansion tanks ; Hydraulic components of a central heating system disposition of pipes and pipe connections
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D20/00—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
- F28D20/02—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/60—Planning or developing urban green infrastructure
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/12—Hot water central heating systems using heat pumps
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/14—Thermal energy storage
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E70/00—Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
- Y02E70/30—Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
Abstract
本发明涉及一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统,包括机组本体、设于机组本体内的蒸发器、膨胀阀、压缩机以及相变冷凝器,相变冷凝器包括冷凝器本体、设于冷凝器本体内的两个换热盘管以及填充于冷凝器本体内的相变材料。本发明将传统的地源热泵装置与相变储能模块集成为一体,承担了一部分的建筑负荷,从而削减了系统的峰值负荷,使得系统主机容量降低,也减少埋管的数量,从而降低了一次投资费用,与此同时,在冷凝器本体内加入了相变材料,充分利用相变材料的相变过程,降低了机组对室内末端负荷变化的敏感性,使得回水温度达到机组停止运行的温度的时间变长,从而拉大了其启停周期,降低了其启停频率,有利于机组的长期稳定运行。
Description
技术领域
本发明涉及热泵系统供能和可再生能源利用领域,尤其涉及一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统。
背景技术
建筑行业是能源消费的三大领域之一,也是造成直接和间接碳排放的主要责任领域之一。为了实现2030碳达峰,2060碳中和的目标,就必须要实现能源转型,将以化石能源为基础的碳基能源转变为以可再生能源为基础的零碳能源。零碳能源结构的特点就是通过电能的转换,为建筑供能,因此,热泵将成为实现电力高效转热的最佳途径。对于大型公共建筑等应用场景,地源热泵由于其体量大,使用安全稳定,成为主要的供能方式。
近年来,地源热泵系统虽然在我国的应用越来越广泛,但由于其本身技术特性限制,以及地质、气候条件的限制,长期的不合理运行会导致土壤温度的失衡,机组的频繁启停等,不利于机组的长期稳定运行。此外,由于地源热泵体量较大,因此白天峰值负荷较大,进一步会加重电网的负担。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的不足,提供一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统,将热泵与相变蓄能技术相结合,不仅可以通过夜间蓄热白天释热实现负荷的重新分配,从而使土壤充分恢复其热性能,提高机组效率,还可以实现机组负荷的削峰填谷,减少运行费用。
本发明是通过以下技术方案予以实现:
一种集成相变储能模块的地源热泵,其特征在于,包括机组本体、设于机组本体内的蒸发器、膨胀阀、压缩机以及相变冷凝器,所述相变冷凝器包括冷凝器本体、设于冷凝器本体内的两个换热盘管以及填充于冷凝器本体内的相变材料。
根据上述技术方案,优选地,所述冷凝器本体内设有弱渗透薄膜,所述弱渗透薄膜位于两换热盘管之间。
根据上述技术方案,优选地,靠近用户侧的所述换热盘管位于靠近机组侧的换热盘管的上方。
根据上述技术方案,优选地,所述相变冷凝器内设有温度传感器。
根据上述技术方案,优选地,所述换热盘管为螺旋状结构。
本专利还公开了一种供暖系统,包括上述集成相变储能模块的地源热泵、位于集成相变储能模块的地源热泵一侧的地热交换器以及位于集成相变储能模块的地源热泵另一侧的用户供水端和用户回水端。
根据上述技术方案,优选地,所述用户供水端包括与相变冷凝器的出水口相连通的供水管路,所述供水管路上设有阀门。
根据上述技术方案,优选地,所述用户回水端包括与相变冷凝器的进水口相连通的回水管路,所述回水管路上设有水泵和膨胀水箱。
本发明的有益效果是:
本发明将传统的地源热泵装置与相变储能模块集成为一体,承担了一部分的建筑负荷,从而削减了系统的峰值负荷,使得系统主机容量降低,也减少埋管的数量,从而降低了一次投资费用;与此同时,在冷凝器本体内加入了相变材料,充分利用相变材料的相变过程,降低了机组对室内末端负荷变化的敏感性,使得回水温度达到机组停止运行的温度的时间变长,从而拉大了其启停周期,降低了其启停频率,有利于机组的长期稳定运行。
附图说明
图1是集成相变储能模块的地源热泵的结构示意图。
图2是本发明相变冷凝器部分的结构示意图。
图3是本发明供暖系统的连接结构示意图。
图中:1、相变冷凝器;2、压缩机;3、蒸发器;4、膨胀阀;5、换热盘管;6、弱渗透薄膜;7、相变材料;8、地热交换器;9、机组本体;10、膨胀水箱;11、水泵Ⅰ;12、水泵Ⅱ;13、水泵Ⅲ;14、温度传感器。
具体实施方式
为了使本技术领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和最佳实施例对本发明作进一步的详细说明。基于发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于发明保护的范围。
在发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对发明的限制。
如图所示,本发明包括机组本体9、设于机组本体9内的蒸发器3、膨胀阀4、压缩机2以及相变冷凝器1,所述相变冷凝器1包括冷凝器本体、设于冷凝器本体内的两个换热盘管5以及填充于冷凝器本体内的相变材料7,其中冷凝器本体内的换热盘管5为逆流换热器,传热温差较大,换热效率较高。本发明将传统的地源热泵装置与相变储能模块集成为一体,承担了一部分的建筑负荷,从而削减了系统的峰值负荷,使得系统主机容量降低,也减少埋管的数量,从而降低了一次投资费用;与此同时,在冷凝器本体内加入了相变材料7,充分利用相变材料7的相变过程,降低了机组对室内末端负荷变化的敏感性,使得回水温度达到机组停止运行的温度的时间变长,从而拉大了其启停周期,降低了其启停频率,有利于机组的长期稳定运行。
根据上述实施例,优选地,所述冷凝器本体内设有弱渗透薄膜6,所述弱渗透薄膜6位于两换热盘管5之间,从而避免两个换热盘管5之间的热贯通,从而可以同时实现装置的蓄热和释热。
根据上述实施例,优选地,靠近用户侧的所述换热盘管5位于靠近机组侧的换热盘管5的上方,此设置使得用户侧低温流体(冷却水)在上侧,机组侧高温流体(载冷剂)在下侧,能够充分利用其自然对流现象。
根据上述实施例,优选地,所述相变冷凝器1内设有温度传感器14。当所读取的温度高于相变温度,则认为蓄热量充足,从而关闭地源热泵机组,当温度低于相变温度时,打开水泵以及地源热泵,为相变冷凝器1蓄热。
根据上述实施例,优选地,所述换热盘管5为螺旋状结构,冷凝器本体内部为螺旋盘管式换热器,在有限的空间内增大其换热面积,提高换热效果。
本专利还公开了一种供暖系统,包括上述集成相变储能模块的地源热泵、位于集成相变储能模块的地源热泵一侧的地热交换器8以及位于集成相变储能模块的地源热泵另一侧的用户供水端和用户回水端。其中,所述用户供水端包括与相变冷凝器1的出水口相连通的供水管路,所述供水管路上设有阀门,所述用户回水端包括与相变冷凝器1的进水口相连通的回水管路,所述回水管路上设有水泵和膨胀水箱10。
其中,对于上述供暖系统的具体工作原理如下:
在蓄能阶段,关闭阀门V1、水泵Ⅱ12和Ⅲ,此时机组本体9将对相变冷凝器1进行蓄热,相变冷凝器1里边设有内置温度传感器14,当所读取的温度高于相变温度,则认为蓄热量充足,从而关闭地源热泵机组。
供能分为两种情况,其一,在建筑负荷较低的情况下,采用相变冷凝器1为建筑供能,关闭水泵Ⅰ11和机组本体9,打开阀门V1、水泵Ⅱ12和Ⅲ,由相变冷凝器1提供的热量经过阀门V1为建筑供能,回水经过水泵Ⅲ13、膨胀水箱10、水泵Ⅱ12回到相变冷凝器1完成一个循环;其二,随着运行时间变长,当温度传感器14的温度低于相变温度时,打开水泵Ⅰ11以及机组本体9,为相变冷凝器1蓄热并供热,当回水温度逐渐升高且到达设定点时,停止水泵Ⅰ11及机组本体9,由相变冷凝器1为建筑供暖。
本发明将传统的地源热泵装置与相变储能模块集成为一体,承担了一部分的建筑负荷,从而削减了系统的峰值负荷,使得系统主机容量降低,也减少埋管的数量,从而降低了一次投资费用;与此同时,在冷凝器本体内加入了相变材料,充分利用相变材料的相变过程,降低了机组对室内末端负荷变化的敏感性,使得回水温度达到机组停止运行的温度的时间变长,从而拉大了其启停周期,降低了其启停频率,有利于机组的长期稳定运行。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种集成相变储能模块的地源热泵,其特征在于,包括机组本体、设于机组本体内的蒸发器、膨胀阀、压缩机以及相变冷凝器,所述相变冷凝器包括冷凝器本体、设于冷凝器本体内的两个换热盘管以及填充于冷凝器本体内的相变材料。
2.根据权利要求1所述一种集成相变储能模块的地源热泵,其特征在于,所述冷凝器本体内设有弱渗透薄膜,所述弱渗透薄膜位于两换热盘管之间。
3.根据权利要求1或2所述一种集成相变储能模块的地源热泵,其特征在于,靠近用户侧的所述换热盘管位于靠近机组侧的换热盘管的上方。
4.根据权利要求1所述一种集成相变储能模块的地源热泵,其特征在于,所述相变冷凝器内设有温度传感器。
5.根据权利要求1所述一种集成相变储能模块的地源热泵,其特征在于,所述换热盘管为螺旋状结构。
6.一种供暖系统,包括权利要求1所述集成相变储能模块的地源热泵,其特征在于,还包括位于集成相变储能模块的地源热泵一侧的地热交换器以及位于集成相变储能模块的地源热泵另一侧的用户供水端和用户回水端。
7.根据权利要求6所述一种供暖系统,其特征在于,所述用户供水端包括与相变冷凝器的出水口相连通的供水管路,所述供水管路上设有阀门。
8.根据权利要求6或7所述一种供暖系统,其特征在于,所述用户回水端包括与相变冷凝器的进水口相连通的回水管路,所述回水管路上设有水泵和膨胀水箱。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111410896.7A CN114087643A (zh) | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202111410896.7A CN114087643A (zh) | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114087643A true CN114087643A (zh) | 2022-02-25 |
Family
ID=80304389
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202111410896.7A Pending CN114087643A (zh) | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114087643A (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101021348A (zh) * | 2006-10-12 | 2007-08-22 | 广东省吉荣空调设备公司 | 一种动态高温蓄冷空调系统 |
CN101995091A (zh) * | 2009-08-10 | 2011-03-30 | 王天祥 | 系列化空气能相变蓄能热水机 |
CN105258395A (zh) * | 2015-10-10 | 2016-01-20 | 西安交通大学 | 一种复合式土壤源热泵系统及控制方法 |
CN106225043A (zh) * | 2016-07-20 | 2016-12-14 | 国网北京市电力公司 | 热泵系统和供暖系统 |
CN109724250A (zh) * | 2019-01-09 | 2019-05-07 | 山东大学 | 一种高低温相变蓄热式供能装置及控制方法 |
EP3869124A1 (en) * | 2020-02-19 | 2021-08-25 | Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | High-cop heat pump with thermochemical storage system |
-
2021
- 2021-11-25 CN CN202111410896.7A patent/CN114087643A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101021348A (zh) * | 2006-10-12 | 2007-08-22 | 广东省吉荣空调设备公司 | 一种动态高温蓄冷空调系统 |
CN101995091A (zh) * | 2009-08-10 | 2011-03-30 | 王天祥 | 系列化空气能相变蓄能热水机 |
CN105258395A (zh) * | 2015-10-10 | 2016-01-20 | 西安交通大学 | 一种复合式土壤源热泵系统及控制方法 |
CN106225043A (zh) * | 2016-07-20 | 2016-12-14 | 国网北京市电力公司 | 热泵系统和供暖系统 |
CN109724250A (zh) * | 2019-01-09 | 2019-05-07 | 山东大学 | 一种高低温相变蓄热式供能装置及控制方法 |
EP3869124A1 (en) * | 2020-02-19 | 2021-08-25 | Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | High-cop heat pump with thermochemical storage system |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN204043049U (zh) | 一种蓄热型太阳能地源热泵耦合系统 | |
CN201181093Y (zh) | 集热/蓄能/蒸发一体化热泵热水器 | |
CN101158507B (zh) | 复叠式蓄热型空气源热泵热水器 | |
CN101571330B (zh) | 一种无霜型多功能太阳能辅助热泵系统 | |
CN202747502U (zh) | 一种基于相变材料蓄冷的冷却水系统 | |
CN108458493A (zh) | 双温区蓄能供热型太阳能热水系统及其工作方法 | |
CN105180508A (zh) | 一种基于太阳能的热电冷联供系统 | |
CN109520052B (zh) | 一种适合于既有居住建筑节能改造的可再生能源热泵系统 | |
CN208222868U (zh) | 双温区蓄能供热型太阳能热水系统 | |
CN105318466A (zh) | 一种蓄热型空气源热泵冷热水系统及其运行方法 | |
CN210663011U (zh) | 一种适用于办公楼学校的太阳能空气源热泵联合供暖系统 | |
CN104315751B (zh) | 一种太阳能集热结合超低温空气源热泵的供热与制冷系统 | |
CN105135676A (zh) | 复叠式蓄热型空气源热泵热水器 | |
CN208871709U (zh) | 一种二氧化碳空气源热泵辅助太阳能联合供热系统 | |
CN201138027Y (zh) | 一种换热器外置的节能循环型热水空调器 | |
CN201138025Y (zh) | 一种带水泵的节能循环型空调热水开水多用机 | |
CN201382506Y (zh) | 中央空调系统 | |
CN110469896A (zh) | 一种太阳能空气源双热源热泵系统 | |
CN201138065Y (zh) | 一种带节能循环的氟管路式空气源热泵热水开水多用机 | |
CN114087643A (zh) | 一种集成相变储能模块的地源热泵及供暖系统 | |
CN212029705U (zh) | 一种具有相变除霜功能的直膨式太阳能热泵热水系统 | |
CN204593958U (zh) | 空气源热泵装置用中间补气增焓装置 | |
CN201138067Y (zh) | 一种带节能循环的氟管路系统式空气源热泵热水器 | |
CN106352597A (zh) | 采用pvt集热器进行吸附制冷与发电系统 | |
CN201138026Y (zh) | 一种带内置纵向螺旋肋管热水罐的节能循环型热水空调器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20220225 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |