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置于自然溫能體的立式流體熱交換器的制作方法

文檔序號:4530098閱讀:118來源:國知局
專利名稱:置于自然溫能體的立式流體熱交換器的制作方法
技術領域
本實用新型涉及一種置于自然溫能體的立式流體熱交換器,是呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,為供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體,中繼流體蓄儲桶設有至少一個流體入口及至少一個流體出口,中繼流體蓄儲桶內暫存可對外流動導溫流體(例如自來水或河、湖、海的水),以作為設置于淺層溫能體的輔助蓄水桶功能,中繼流體蓄儲桶狀結構內部設有溫能交換裝置,溫能交換裝置設有至少一路流體管路供流通導溫流體,以和中繼流體蓄儲桶內流體作熱交換,而中繼流體蓄儲桶內流體則與自然溫能體例如淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施的溫能作熱交換。
背景技術
傳統(tǒng)設置于自然溫能體如淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施中的埋入式立式換流裝置,通常為由固體的呈棒形結構所構成,而僅由棒形結構體將自然溫能體的溫能傳輸至設置于棒形體內部流體管路作熱交換,其熱交換值小速度慢為其缺點。

實用新型內容本實用新型要解決的技術問題是提供一種置于自然溫能體的立式流體熱交換器。本實用新型的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,主要為一種呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,為供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體,如設置于淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施,中繼流體蓄儲桶設有至少一個流體入口及至少一個流體出口,中繼流體蓄儲桶內暫存可對外流動導溫流體(例如自來水或河、湖、海的水),以作為設置于淺層溫能體的輔助蓄水桶功能,中繼流體蓄儲桶狀結構內部設有溫能交換裝置,溫能交換裝置設有至少一路流體管路供流通導溫流體,以和中繼流體蓄儲桶內流體作熱交換,而中繼流體蓄儲桶內流體則與自然溫能體例如淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施的溫能作熱交換,其主要構成如下中繼流體蓄儲桶為由導熱材料所構成而呈一體式或組合式的中繼流體蓄儲桶, 為一種呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,為供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體,中繼流體蓄儲桶具有至少一個流體入口及至少一個流體出口以供流體進出作為換流功能;其中流體入口為設置于中繼流體蓄儲桶的低處,而流體出口為設置于中繼流體蓄儲桶的高處,或兩的設置位置為相反,以避免中繼流體蓄儲桶內部低處流體停滯;中繼流體蓄儲桶的內部,可供設置一個或一個以上的流體對流體的溫能交換裝置;溫能交換裝置具有獨立的流路供通過流體,以供與中繼流體蓄儲桶內部的流體作熱交換,溫能交換裝置包括直接由流體管路呈U型、螺旋狀、波浪狀等各種幾何形狀的管狀流路結構所構成,及/或于溫能交換裝置的U管狀流路結構加設導熱翼片,前述各種形狀的溫能交換裝置的流體管路為具有流體入口及流體出口;溫能交換裝置可為直接在導熱結構體的內部設置流路,并具有流體入口及流體出口,及/或于導熱結構體延伸導熱翼片;溫能交換裝置的個別流體通路,具有流體入口及流體出口 ;通過溫能交換裝置的流體通路的流體為可借外力加壓、或位差重力或設置泵浦作泵送或泵吸,以個別驅動相同或不同的液態(tài)或氣態(tài)或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體;控制裝置為由電力或機力或流力或磁力為致動力的控制裝置,以供操控泵浦,此項控制裝置為于設置泵浦時同時設置。本實用新型的有益效果是導溫流體和中繼流體蓄儲桶內流體作熱交換,而中繼流體蓄儲桶內流體則與自然溫能體例如淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施的溫能作熱交換,熱交換值大速度快。

圖1所示為本實用新型的基本結構立體示意圖。圖2所示為圖1的剖視圖。圖3所示為本實用新型中溫能交換裝置705由管路呈U型結構所構成的實施例結構示意圖。圖4所示為本實用新型中溫能交換裝置705由管路呈螺旋狀所構成的實施例結構示意圖。圖5所示為本實用新型中溫能交換裝置705由管路呈波浪狀所構成的實施例結構示意圖。圖6所示為本實用新型中溫能交換裝置705由U型管路加設導熱翼片的實施例結構示意圖。[0019]圖7所示為本實用新型中溫能交換裝置705由導熱結構體內部設置流路所構成的實施例結構示意圖。圖8所示為本實用新型在中繼流體蓄儲桶700內部的高處設置流體入口 701及流體出口 702,而中繼流體蓄儲桶700內部設有供連接流體入口 701及/或流體出口 702以引導內部流體作上下流向流動的導流路結構730的實施例結構示意圖。圖9所示為圖8的剖視圖。圖10所示為本實用新型由兩路呈90度交叉的U型管路構成共構溫能交換裝置 7050的實施例結構示意圖。圖11所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶700內部的同一共構溫能交換裝置7050 設有兩路流體通路的實施例結構示意圖。圖12所示為圖11的剖視圖。圖13為本實用新型同一中繼流體蓄儲桶700內設置兩個或兩個以上溫能交換裝置705的實施例結構示意圖。圖14所示為圖13的剖視圖。[0027]圖15為本實用新型的溫能交換裝置705,其流體通路的流體入口 708/或流體出 709設置開關閥710的實施例結構示意圖。圖16所示為圖15的剖視圖。圖17所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶700,其流體入口 701及/或流體出702 可設置開關閥703的實施例結構示意圖。圖18所示為圖17的剖視圖。圖19為本實用新型的中繼流體蓄儲桶700,其流體入口 701可設置可操控閥801 及/或于流體出702設置可操控閥802,并在兩之間設置旁流管路800的實施例結構示意圖。圖20所示為圖19的剖視圖。圖21所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶700可進一步設置通氣管路720的結構實施例示意圖。圖22所示為本實用新型的中繼流體蓄儲桶700除設置溫能交換裝置705、流體出 702以及泵浦704外,進一步設置回流流體出702’,以及在回流流體出702’與上游的流體管路之間或流體源頭900之間,設置回流管路750,以及串設泵浦714,供將中繼流體蓄儲桶 700中的部分流體經回流管路750泵回上游,進而構成半閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng)實施例示意圖。圖23所示為本實用新型的中繼流體蓄儲桶700僅保留溫能交換裝置705,而在回流流體出702’與上游的流體管路或流體源頭900之間設置回流管路750,以及串設泵浦 714,供將中繼流體蓄儲桶700中的流體泵回上游,進而構成閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng)實施例示意圖。圖M所示為本實用新型于高于中繼流體蓄儲桶700的高處設置次段流體蓄儲設施850,以蓄儲由泵浦704所泵動經流體管路810所泵入的流體的實施例結構示意圖。圖25所示為本實用新型在高于中繼流體蓄儲桶700的高處設置次段流體蓄儲設施850,以蓄儲由泵浦704所泵動經流體管路810所泵入的流體,次段流體蓄儲設施850為流體終端蓄儲設施或具有流體口 723供流體再流出,中繼流體蓄儲桶700與次段流體蓄儲設施850之間設置輔助流體管道820的實施例結構示意圖。圖沈所示為本實用新型應用空調冷卻水塔的串聯(lián)運作實力的一系統(tǒng)示意圖。圖27為本實用新型應用于空調冷卻水塔的串聯(lián)運作實施例之二。圖觀所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶700的周圍設置外導管3000的實施例結構示意圖。
具體實施方式
以下配合附圖詳細說明本實用新型的特征及優(yōu)點傳統(tǒng)設置于自然溫能體如淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施中的埋入式立式換流裝置,通常為由固體的呈棒形結構所構成,而僅由棒形結構體將自然溫能體的溫能傳輸至設置于棒形體內部流體管路作熱交換,其熱交換值小速度慢為其缺失。本實用新型為一種置于自然溫能體的立式流體熱交換器,主要為借由呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體,例如設置于淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施,中繼流體蓄儲桶設有至少一個流體入口及至少一個流體出口,中繼流體蓄儲桶內暫存可對外流動導溫流體(例如自來水或河、湖、海的水), 以作為設置于淺層溫能體的輔助蓄水桶功能,中繼流體蓄儲桶狀結構內部設有溫能交換裝置,溫能交換裝置設有至少一路流體管路供流通導溫流體,以和中繼流體蓄儲桶內流體作熱交換,而中繼流體蓄儲桶內流體則與自然溫能體例如淺層地表的土壤中或湖、河、?;虺靥粱蛉斯そ嬎畮旎蛟O置的流體池等流體蓄儲的人工設施的溫能作熱交換,中繼流體蓄儲桶內的導溫流體(例如自來水或河、湖、海的水),可供隨機泵取而使流路呈開放式流路系統(tǒng),或保持隨機泵取設施并加設泵浦(含共用泵浦而以開關閥作泵動流體去處的選擇),使中繼流體儲蓄桶內的導溫流體可被泵動至導溫流體的源頭,而呈半開放式流路系統(tǒng),或為不設置隨機泵取,而僅設置泵浦使中繼流體蓄儲桶的導溫流體可被泵動至上游導溫流體的源頭,而呈封閉式流路系統(tǒng)。茲就此項設置于自然溫能體的立式流體熱交換器的基本結構及運作如以下說明;圖1所示為本實用新型的基本結構立體示意圖,圖2為圖1的剖視圖,如圖1及圖2所示中,其主要構成如下中繼流體蓄儲桶700 為由導熱材料所構成而呈一體式或組合式的中繼流體蓄儲桶700,為一種呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,為供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體1000,中繼流體蓄儲桶700具有至少一個流體入口 701及至少一個流體出口 702以供流體進出作為換流功能;其中流體入口 701為設置于中繼流體蓄儲桶700的低處,而流體出口 702為設置于中繼流體蓄儲桶700的高處, 或兩的設置位置為相反,以避免中繼流體蓄儲桶700內部低處流體停滯;通過中繼流體蓄儲桶700的流體,可為借外力加壓、或位差重力或于流體入口 701 及/或流體出口 702設置泵浦704,而借由人力或控制裝置2000的操控作泵送或泵吸,以驅動液態(tài)、或氣態(tài)、或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體,包括泵動或停止或泵動流量的調節(jié);中繼流體蓄儲桶700的內部,可供設置一個或一個以上的流體對流體的溫能交換裝置705 ;溫能交換裝置705具有獨立的流路供通過流體,以供與中繼流體蓄儲桶700內部的流體作熱交換,溫能交換裝置705包括直接由流體管路呈U型(如圖3所示為本實用新型中溫能交換裝置705由管路呈U型結構所構成的實施例結構示意圖)、螺旋狀(如圖4所示為本實用新型中溫能交換裝置705由管路呈螺旋狀所構成的實施例結構示意圖)、波浪狀(如圖5所示為本實用新型中溫能交換裝置705由管路呈波浪狀所構成的實施例結構示意圖)等各種幾何形狀的管狀流路結構所構成,及/或于溫能交換裝置的U管狀流路結構加設導熱翼片(如圖6所示為本實用新型中溫能交換裝置705由U型管路加設導熱翼片的實施例結構示意圖),前述各種形狀的溫能交換裝置705的流體管路為具有流體入口 708及流體出口 709 ;溫能交換裝置705可為直接在導熱結構體的內部設置流路,并具有流體入口 708及流體出口 709,及/或于導熱結構體延伸導熱翼片(如圖7所示為本實用新型中溫能交換裝置705由導熱結構體內部設置流路所構成的實施例結構示意圖);溫能交換裝置705的個別流體通路,具有流體入口及流體出口 ;通過溫能交換裝置705的流體通路的流體為可借外力加壓、或位差重力或設置泵浦作泵送或泵吸,以個別驅動相同或不同的液態(tài)或氣態(tài)或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體;控制裝置2000 為由電力或機力或流力或磁力為致動力的控制裝置,以供操控泵浦704,此項控制裝置2000為于設置泵浦704時同時設置;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其中供內設溫能轉裝置705的筒形中繼流體蓄儲桶700,包括為一個或一個以上,于兩個或兩個以上時,其個別中繼流體蓄儲桶 700內部個別流體通路可為串聯(lián)、或并聯(lián)或串并聯(lián);不同的中繼流體蓄儲桶700,可為個別運作,供個別通過相同或不同種類的流體中繼流體蓄儲桶700的內部,可為具有一路或分隔為一路以上的流體通路,于分隔為兩路或兩路以上時,各別流路為個別設有流體入口及流體出口 ;中繼流體蓄儲桶700的內部為具有兩路或兩路以上的流體通路時,其個別流體通路可為個別運作,而供通過相同或不同的流體;中繼流體蓄儲桶700的內部為具有兩路或兩路以上的流體通路時,其個別流體通路可為串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián);此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其中溫能交換裝置705可為直接由至少兩路呈交叉的U形流體管路所構成,其中一路流體通路具有流體入口 708及流體出口 709,另一流體通路具有流體入口 708,及流體出口 709,;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,進一步可在中繼流體蓄儲桶700內部的高處設置流體入口 701及流體出口 702,以利于維修保養(yǎng),而中繼流體蓄儲桶700內部設有供連接流體入口 701及/或流體出口 702以引導內部流體作上下流向流動的導流路結構 730,以確保由流體入口 701至流體出口 702間的流路為經過中繼流體蓄儲桶700的底部, 以避免中繼流體蓄儲桶700的底層的流體呈停滯;(如圖8為本實用新型在中繼流體蓄儲桶700內部的高處設置流體入口 701及流體出口 702,而中繼流體蓄儲桶700內部設有供連接流體入口 701及/或流體出口 702以引導內部流體作上下流向流動的導流路結構730的實施例結構示意圖,及圖9所示為圖8的剖視圖);在同一中繼流體蓄儲桶700內部的同一共構溫能交換裝置7050的流體通路,包括為兩路或兩路以上U型管路,呈平行并列或呈平行迭設、或呈角度差交叉設置,(如圖10所示為本實用新型由兩路呈90度交叉的U型管路構成共構溫能交換裝置7050的實施例結構示意圖),于流體通路為兩路或兩路以上時,個別流體通路具有流體入口及流體出口,個別流體通路可為個別獨立運作供個別通過相同或不同流體;(如圖11所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶700內部的同一共構溫能交換裝置7050設有兩路流體通路的實施例結構示意圖,及圖12所示為圖11的剖視圖);在同一中繼流體蓄儲桶700內部的同一共構溫能交換裝置7050的流體通路為兩路或兩路以上時,其個別流體通路可為串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián)的聯(lián)結;于在同一中繼流體蓄儲桶700內設置兩個或兩個以上溫能交換裝置705時,其個別溫能交換裝置705的流體通路,包括為一路或一路以上,其個別溫能交換裝置705的流體通路可為個別具有流體入口及流體出口,個別流體通路可為個別獨立運作供通過相同或不同流體;(如圖13為本實用新型同一中繼流體蓄儲桶700內設置兩個或兩個以上溫能交換裝置705的實施例結構示意圖,及圖14所示為圖13的剖視圖);在同一中繼流體蓄儲桶700內設置兩個或兩個以上的溫能交換裝置705時,其個別溫能交換裝置705的流體通路可為呈串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián);在不同中繼流體蓄儲桶700內部所設置的溫能交換裝置705的流體通路可為獨立運作;在不同中繼流體蓄儲桶700內部的溫能交換裝置705的流體通路,可為個別通過相同或不同的流體;在不同中繼流體蓄儲桶700內部的溫能交換裝置705的流體通路,可為作串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián)在不同中繼流體蓄儲桶700中,通過溫能交換裝置705的管路的流體,可為借外力加壓、或位差重力、或設置泵浦714,而借由人力或控制裝置2000的操控作泵送或泵吸,以驅動液態(tài)或氣態(tài)或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體;前述的溫能交換裝置705,其流體通路的流體入口 708/或流體出口 709設置開關閥710 ;(如圖15為本實用新型的溫能交換裝置705,其流體通路的流體入口 708/或流體出口 709設置開關閥710的實施例結構示意圖,及圖16所示為圖15的剖視圖);圖15、圖16所示中,溫能交換裝置705的流體通路的流體入口 708及/或于流體出口 709可設置可操控閥710,以操控調節(jié)供進入溫能交換裝置705的流體通路的流體;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其中繼流體蓄儲桶700,其桶形斷面形狀包括圓形或橢圓形或星形或其他形狀所構成;前述的中繼流體蓄儲桶700,其形狀包括平行棒體或非平行棒體;前述的中繼流體蓄儲桶700,其流體入口 701及/或流體出口 702可設置開關閥 703,而借由人力或控制裝置2000操控開關閥703作開或關或流量的調節(jié),以及操控泵浦 704作泵動或停止或泵動流量的調節(jié);上述控制裝置2000為由電力或機力或流力或磁力為致動力的控制裝置;(如圖17所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶700,其流體入口 701及/ 或流體出口 702可設置開關閥703的實施例結構示意圖,及圖18所示為圖17的剖視圖);前述的中繼流體蓄儲桶700,其流體入口 701可設置可操控閥801及/或于流體出口 702設置可操控閥802,并在兩之間設置旁流管路800,以借調控流經旁流管路的流體流量,以調節(jié)進入中繼流體蓄儲桶700內部流體的流量,借由人力或控制裝置2000操控可操控閥801及/或可操控閥802作開或關及流量的調節(jié)及操控泵浦704作泵動或停止或泵動流量的調節(jié),上述控制裝置2000為由電力或機力或流力或磁力為致動力的控制裝置;(如圖19為本實用新型的中繼流體蓄儲桶700,其流體入口 701可設置可操控閥801及/或于流體出口 702設置可操控閥802,并在兩之間設置旁流管路800的實施例結構示意圖,及圖 20所示為圖19的剖視圖);圖19及圖20所示中可操控閥801及802及旁流管路800供作以下一種或一種以上模式的流動,包括1)阻斷旁流管路800的流體而使流體完全流經中繼流體蓄儲桶700作進出;[0077]2)切斷進入中繼流體蓄儲桶700內部的流體,使流體完全經旁流管路800作流通;3)部份流體流經中繼流體蓄儲桶700內部,部份流經旁流管路800 ;4)操控通過中繼流體蓄儲桶700內部的流體流量大小及作開關功能;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其中繼流體蓄儲桶700及/或溫能交換裝置705,可為一體式結構所構成,或以可組合式結構所構成以利于拆解保養(yǎng);前述溫能交換裝置705,其結構斷面形狀包括圓形或橢圓形或星形方形或其他形狀所構成;前述的溫能交換裝置705其形狀包括平行棒體或非平行棒體;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其中繼流體蓄儲桶700可進一步設置通氣管路720,通氣管路720的高度為高于流體源頭的高度,以防止流體溢流,及/或進一步設置通氣開關閥725,而于進口流體停止進入,而欲將中繼流體蓄儲桶700內部流體借泵浦 704泵出時,可借人工或控制裝置2000操作通氣開關閥725,以在泵浦704泵出中繼流體蓄儲桶700內部的流體時消除負壓;如圖21所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶700可進一步設置通氣管路720的結構實施例示意圖;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其中繼流體蓄儲桶700除設置溫能交換裝置705、流體出口 702、泵浦704以及控制裝置2000以外,進一步設置回流流體出口 702’,以及在回流流體出口 702’與上游的流體管路之間或流體源頭900之間,設置回流管路750,以及串設泵浦714,供借人力或控制裝置2000操控泵浦714,以將中繼流體蓄儲桶 700中的部分流體經回流管路750泵回上游,進而構成半閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng),當另設回流流體出口 702’,為在中繼流體蓄儲桶700的高端時,則中繼流體蓄儲桶700中需加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構730’,若回流流體出口 702’設在中繼流體蓄儲桶700的低端,則不必加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構730’ ;如圖22 所示為本實用新型的中繼流體蓄儲桶700除設置溫能交換裝置705、流體出口 702以及泵浦704外,進一步設置回流流體出口 702’,以及在回流流體出口 702’與上游的流體管路之間或流體源頭900之間,設置回流管路750,以及串設泵浦714,供將中繼流體蓄儲桶700中的部分流體經回流管路750泵回上游,進而構成半閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng)實施例示意圖;前述的中繼流體蓄儲桶700可不設置泵浦704及流體出口 702而僅保留溫能交換裝置705,而在回流流體出口 702’與上游的流體管路或流體源頭900之間設置回流管路 750,以及串設泵浦714,供借人力或控制裝置2000操控泵浦714,以將中繼流體蓄儲桶700 中的流體泵回上游,進而構成閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng),當另設回流流體出口 702’,為在中繼流體蓄儲桶700的高端時,則中繼流體蓄儲桶700中需加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構730’,若回流流體出口 702’設在中繼流體蓄儲桶700的低端,則不必加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構730’ ;如圖23所示為本實用新型的中繼流體蓄儲桶700僅保留溫能交換裝置705,而在回流流體出口 702’與上游的流體管路或流體源頭900之間設置回流管路750,以及串設泵浦714,供將中繼流體蓄儲桶700中的流體泵回上游,進而構成閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng)實施例示意圖;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,進一步可在高于中繼流體蓄儲桶700的高處設置次段流體蓄儲設施850,以蓄儲由泵浦704所泵動經流體管路810所泵入的流體,次段流體蓄儲設施850為半閉式或全閉式的流體終端蓄儲設施850及/或具有流體口 723供流體再流出,及/或于上述流體終端蓄儲設施850的頂部設置通氣管路720及/或設置通氣開關閥725 ;如圖M所示為本實用新型于高于中繼流體蓄儲桶700的高處設置次段流體蓄儲設施850,以蓄儲由泵浦704所泵動經流體管路810所泵入的流體的實施例結構示意圖;此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,進一步可在高于中繼流體蓄儲桶700 的高處設置次段流體蓄儲設施850,以在借人力或控制裝置2000操控泵浦704作泵動時,蓄儲由泵浦704所泵動經流體管路810所泵入至次段流體蓄儲裝置850的流體,次段流體蓄儲設施850為半閉式或全閉式的流體終端蓄儲設施及/或具有流體口 723供流體再流出, 次段流體蓄儲設施850可為封閉結構或非封閉結構,及/或設有通氣管路720或通氣開關閥725,并在中繼流體蓄儲桶700與次段流體蓄儲設施850之間設置輔助流體管道820,以取代中繼流體蓄儲桶700的通氣管路720,及/或于上述流體終端蓄儲設施850的頂部設置通氣管路720及/或設置通氣開關閥725 ;(如圖25所示為本實用新型在高于中繼流體蓄儲桶700的高處設置次段流體蓄儲設施850,以蓄儲由泵浦704所泵動經流體管路810所泵入的流體,次段流體蓄儲設施850為流體終端蓄儲設施或具有流體口 723供流體再流出,中繼流體蓄儲桶700與次段流體蓄儲設施850之間設置輔助流體管道820的實施例結構示意圖);當次段流體蓄儲設施850為封閉結構時,在中繼流體蓄儲桶700內部的流體借人力或控制裝置2000操作泵浦704作泵動,而使中繼流體蓄儲桶700內部的流體經流體管路 810進入次段流體蓄儲設施850時,供次段流體蓄儲設施850內部的空氣經輔助流體管道 820進入中繼流體蓄儲桶700因泵送流體產生的空間。此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,進一步可應用于空調冷卻水塔的串聯(lián)運作,為將水塔降溫后的水流串聯(lián)經設置中繼流體蓄儲桶700內部的溫能交換裝置705的流路,再回泵至空調設備,如圖26所示為本實用新型應用空調冷卻水塔的串聯(lián)運作實施例之一系統(tǒng)示意圖,如圖沈所示中,其主要構成含中繼流體蓄儲桶700 為由導熱材料所構成而呈一體式或組合式的中繼流體蓄儲桶700,為一種呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,為供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體1000,中繼流體蓄儲桶700具有至少一個流體入口 701及至少一個流體出口 702以供流體進出作為換流功能;其中流體入口 701可為設置于中繼流體蓄儲桶700的低處,而流體出口 702為設置于中繼流體蓄儲桶700的高處,或兩的設置位置為相反,以避免中繼流體蓄儲桶700內部低處流體停滯;或如圖沈所示在中繼流體蓄儲桶700內部的高處設置流體入口 701及流體出口 702,以利于維修保養(yǎng),而中繼流體蓄儲桶700內部設有供連接流體入口 701及/或流體出口 702以引導內部流體作上下流向流動的導流路結構730,以確保由流體入口 701至流體出口 702間的流路為經過中繼流體蓄儲桶700的底部,以避免中繼流體蓄儲桶700的底層的流體呈停滯;通過中繼流體蓄儲桶700的流體,可為借外力加壓、或位差重力或于流體入口 701 及/或流體出口 702設置泵浦704,而借由人力或控制裝置2000的操控,作泵送或泵吸以驅動液態(tài)、或氣態(tài)、或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體,包括泵動或停止或泵動流量的調節(jié);供內設溫能轉裝置705的筒形中繼流體蓄儲桶700,包括為一個或一個以上,于兩個或兩個以上時,其個別中繼流體蓄儲桶700內部個別流體通路可為串聯(lián)、或并聯(lián)或串并聯(lián);溫能交換裝置705具有獨立的流路供通過流體,以供與中繼流體蓄儲桶700內部的流體作熱交換,溫能交換裝置705的流體管路為具有流體入口 708及流體出口 709 ;溫能交換裝置705的個別流體通路,具有流體入口及流體出口 ;通過溫能交換裝置705的流體通路的流體為可借外力加壓、或位差重力或設置泵浦714的泵送或泵吸,以個別驅動相同或不同的液態(tài)或氣態(tài)或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體;冷卻水塔1200 為常用的空調冷卻水塔,冷卻水塔具有一高溫水流入口 1201及降溫水流出口 1202,供經輔助流體管路820通往溫能交換裝置705的流體入口 708,再由流體出口 709通往空調裝置1500的熱交換裝置,再經串設的泵浦7 泵送高溫水流經輔助流體管路830至高溫水流入口 1201進入冷卻水塔1200 ;圖27為本實用新型應用于空調冷卻水塔的串聯(lián)運作實施例之二,為圖沈實施例中的中繼流體蓄儲桶700為直接呈蓄儲流體的狀態(tài),流體入口 701、流體出口 702,而借由控制裝置2000操控泵浦7M及/或通氣開關閥725,以泵動空調裝置1500熱交換器內部的流體經輔助流體管路830從高溫水流入口 1201進入冷卻水塔1200,流體再由降溫水流出口 1202經輔助流體管道820通過流體入口 701進入中繼流體蓄儲桶700,再經流體出口 702 傳輸至空調裝置1500的流體入口,中繼流體蓄儲口 700不設溫能交換裝置705,而借中繼流體蓄儲口 700的殼體對自然蓄溫體作熱交換。此項置于自然溫能體的立式流體熱交換器,若為全部置入或部分置入于水中或地層的自然溫能體中,可進一步在其中繼流體蓄儲桶700周圍環(huán)設外導管3000,外導管3000 的內徑大于或等于中繼流體蓄儲桶700的外徑;如圖觀所示為本實用新型中繼流體蓄儲桶 700的周圍設置外導管3000的實施例結構示意圖;其中外導管3000為由導熱材料所構成,其內徑大于或等于中繼流體蓄儲桶700的外徑,其長度等于或較長于中繼流體蓄儲桶700 ;外導管3000與中繼流體蓄儲桶700可為直接接觸,具有間隙可供置入或取出中繼流體蓄儲桶700,或可供填入膠狀及/或液態(tài)及/或固態(tài)的導熱材料。
權利要求1.一種置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,主要為借由呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體,中繼流體蓄儲桶設有至少一個流體入口及至少一個流體出口,中繼流體蓄儲桶內暫存可對外流動導溫流體,中繼流體蓄儲桶狀結構內部設有溫能交換裝置,溫能交換裝置設有至少一路流體管路供流通導溫流體,其主要構成如下中繼流體蓄儲桶(700)為由導熱材料所構成而呈一體式或組合式的中繼流體蓄儲桶 (700),為一種呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,為供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體(1000),中繼流體蓄儲桶(700)具有至少一個流體入口(701)及至少一個流體出口(702)以供流體進出作為換流功能;其中流體入口(701)為設置于中繼流體蓄儲桶(700)的低處,而流體出口(70 為設置于中繼流體蓄儲桶(700)的高處,或兩的設置位置為相反,以避免中繼流體蓄儲桶(700)內部低處流體停滯;借助外力加壓,或者借助位差重力,或者于流體入口(701)及/或流體出口(702)設置泵浦(704),通過人力或控制裝置Q000)操控泵送或泵吸中繼流體蓄儲桶(700)中的流體, 該流體為液態(tài),或氣態(tài),或液態(tài)轉氣態(tài),或氣態(tài)轉液態(tài),其中,所述操控包括泵動或停止或泵動流量的調節(jié);中繼流體蓄儲桶(700)的內部,可供設置一個或一個以上的流體對流體的溫能交換裝置(705);溫能交換裝置(70 具有獨立的流路供通過流體,以供與中繼流體蓄儲桶(700)內部的流體作熱交換,溫能交換裝置(70 包括直接由流體管路呈U型、螺旋狀、波浪狀等各種幾何形狀的管狀流路結構所構成,及/或于溫能交換裝置的U管狀流路結構加設導熱翼片,前述各種形狀的溫能交換裝置(705)的流體管路為具有流體入口(708)及流體出口 (709);溫能交換裝置(705)可為直接在導熱結構體的內部設置流路,并具有流體入口(708) 及流體出口(709),及/或于導熱結構體延伸導熱翼片;溫能交換裝置(705)的個別流體通路,具有流體入口及流體出口 ;通過溫能交換裝置(705)的流體通路的流體為可借外力加壓、或位差重力或設置泵浦作泵送或泵吸,以個別驅動相同或不同的液態(tài)或氣態(tài)或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體;控制裝置O000)為由電力或機力或流力或磁力為致動力的控制裝置,以供操控泵浦 (704),此項控制裝置Q000)為于設置泵浦(704)時同時設置。
2.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中供內設溫能轉裝置(705)的筒形中繼流體蓄儲桶(700),包括為一個或一個以上,于兩個或兩個以上時,其個別中繼流體蓄儲桶(700)內部個別流體通路可為串聯(lián)、或并聯(lián)或串并聯(lián)。
3.如權利要求2所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中不同的中繼流體蓄儲桶(700),可為個別運作,供個別通過相同或不同種類的流體。
4.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中中繼流體蓄儲桶(700)的內部,可為具有一路或分隔為一路以上的流體通路,于分隔為兩路或兩路以上時,各別流路為個別設有流體入口及流體出口。
5.如權利要求4所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中中繼流體蓄儲桶(700)的內部為具有兩路或兩路以上的流體通路時,其個別流體通路可為個別運作,而供通過相同或不同的流體。
6.如權利要求4所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中中繼流體蓄儲桶(700)的內部為具有兩路或兩路以上的流體通路時,其個別流體通路可為串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián)。
7.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中溫能交換裝置(70 可為直接由兩路或兩路以上的U型管路,呈角度差設置交叉的流體管路所構成,其各路U型管路個別具有流體入口及流體出口。
8.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,進一步可在中繼流體蓄儲桶(700)內部的高處設置流體入口(701)及流體出口(702),以利于維修保養(yǎng),而中繼流體蓄儲桶(700)內部設有供連接流體入口(701)及/或流體出口(702)以引導內部流體作上下流向流動的導流路結構(730),以確保由流體入口(701)至流體出口 (702)間的流路為經過中繼流體蓄儲桶(700)的底部,以避免中繼流體蓄儲桶(700)的底層的流體呈停滯。
9.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,在同一中繼流體蓄儲桶(700)內部的同一共構溫能交換裝置(7050)的流體通路,包括為兩路或兩路以上呈平行并列或呈平行迭設、或呈90度交叉設置,于流體通路為兩路或兩路以上時,個別流體通路具有流體入口及流體出口,個別流體通路可為個別獨立運作供個別通過相同或不同流體。
10.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,在同一中繼流體蓄儲桶(700)內部的同一共構溫能交換裝置(7050)的流體通路為兩路或兩路以上時,其個別流體通路可為串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián)的聯(lián)結。
11.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,于在同一中繼流體蓄儲桶(700)內設置兩個或兩個以上溫能交換裝置(705)時,其個別溫能交換裝置(70 的流體通路,包括為一路或一路以上,其個別溫能交換裝置(70 的流體通路可為個別具有流體入口及流體出口,個別流體通路可為個別獨立運作供通過相同或不同流體, 其個別溫能交換裝置(705)的流體通路可為呈串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián)。
12.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,在不同中繼流體蓄儲桶(700)內部所設置的溫能交換裝置(705)的流體通路可為獨立運作,以及可為個別通過相同或不同的流體。
13.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,在不同中繼流體蓄儲桶(700)內部的溫能交換裝置(70 的流體通路,可為作串聯(lián)或并聯(lián)或串并聯(lián)。
14.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中溫能交換裝置(705)的流體通路的流體入口(708)及/或于流體出口(709)可設置可操控閥 (710),以操控調節(jié)供進入溫能交換裝置(705)的流體通路的流體。
15.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中繼流體蓄儲桶(700),其桶形斷面形狀包括圓形或橢圓形或星形所構成,前述的中繼流體蓄儲桶(700),其形狀包括平行棒體或非平行棒體。
16.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中中繼流體蓄儲桶(700),其流體入口(701)及/或流體出口(70 可設置開關閥(703),而借由人力或控制裝置O000)操控開關閥(703)作開或關或流量的調節(jié),以及操控泵浦(704)作泵動或停止或泵動流量的調節(jié);上述控制裝置O000)為由電力或機力或流力或磁力為致動力的控制裝置。
17.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中中繼流體蓄儲桶(700),其流體入口(701)可設置可操控閥(801)及/或于流體出口(70 設置可操控閥(802),并在兩者之間設置旁流管路(800),以借調控流經旁流管路的流體流量, 以調節(jié)進入中繼流體蓄儲桶(700)內部流體的流量,借由人力或控制裝置O000)操控可操控閥(801)及/或可操控閥(802)作開或關及流量的調節(jié)及操控泵浦(704)作泵動或停止或泵動流量的調節(jié),上述控制裝置O000)為由電力或機力或流力或磁力為致動力的控制裝置;可操控閥(801)及(80 及旁流管路(800)供作以下一種或一種以上模式的流動,包括1)阻斷旁流管路(800)的流體而使流體完全流經中繼流體蓄儲桶(700)作進出;2)切斷進入中繼流體蓄儲桶(700)內部的流體,使流體完全經旁流管路(800)作流通;3)部份流體流經中繼流體蓄儲桶(700)內部,部份流經旁流管路(800);4)操控通過中繼流體蓄儲桶(700)內部的流體流量大小及作開關功能。
18.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中繼流體蓄儲桶(700)及/或溫能交換裝置(705),可為一體式結構所構成,或以可組合式結構所構成以利于拆解保養(yǎng)。
19.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中繼流體蓄儲桶(700)可進一步設置通氣管路(720),通氣管路(720)的高度為高于流體源頭的高度,以防止流體溢流,及/或進一步設置通氣開關閥(725),而于進口流體停止進入,而欲將中繼流體蓄儲桶(700)內部流體借泵浦(704)泵出時,可借人工或控制裝置O000)操作通氣開關閥(725),以在泵浦(704)泵出中繼流體蓄儲桶(700)內部的流體時消除負壓。
20.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中繼流體蓄儲桶(700)除設置溫能交換裝置(705)、流體出口(702)、泵浦(704)以及控制裝置 (2000)以外,進一步設置回流流體出口(702’),以及在回流流體出口(702’ )與上游的流體管路之間或流體源頭(900)之間,設置回流管路(750),以及串設泵浦(714),供借人力或控制裝置O000)操控泵浦(714),以將中繼流體蓄儲桶(700)中的部分流體經回流管路 (750)泵回上游,進而構成半閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng),當另設回流流體出口(702’),為在中繼流體蓄儲桶(700)的高端時,則中繼流體蓄儲桶(700)中需加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構(730’),若回流流體出口(702’ )設在中繼流體蓄儲桶(700)的低端,則不必加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構(730’)。
21.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其中繼流體蓄儲桶(700)可不設置泵浦(704)及流體出口(70 而僅保留溫能交換裝置(705),而在回流流體出口(702’)與上游的流體管路或流體源頭(900)之間設置回流管路(750),以及串設泵浦(714),供借人力或控制裝置Q000)操控泵浦(714),以將中繼流體蓄儲桶(700)中的流體泵回上游,進而構成閉路式調節(jié)溫能功能的系統(tǒng),當另設回流流體出口(702’),為在中繼流體蓄儲桶(700)的高端時,則中繼流體蓄儲桶(700)中需加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構(730’),若回流流體出口(702’ )設在中繼流體蓄儲桶(700)的低端,則不必加設引導內部流體作上下流向流動的導流路結構(730’)。
22.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,進一步可在高于中繼流體蓄儲桶(700)的高處設置次段流體蓄儲設施(850),以蓄儲由泵浦(704)所泵動經流體管路(810)所泵入的流體,次段流體蓄儲設施(850)為半閉式或全閉式的流體終端蓄儲設施(850)及/或具有流體口(72 供流體再流出,及/或于上述流體終端蓄儲設施(850的頂部設置通氣管路(720)及/或設置通氣開關閥(725)。
23.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,進一步可在高于中繼流體蓄儲桶(700)的高處設置次段流體蓄儲設施(850),以在借人力或控制裝置O000)操控泵浦(704)作泵動時,蓄儲由泵浦(704)所泵動經流體管路(810)所泵入至次段流體蓄儲裝置(850)的流體,次段流體蓄儲設施(850)為半閉式或全閉式的流體終端蓄儲設施及/或具有流體口(72 供流體再流出,次段流體蓄儲設施(850)可為封閉結構或非封閉結構,及/或設有通氣管路(720)或通氣開關閥(725),并在中繼流體蓄儲桶(700)與次段流體蓄儲設施(850)之間設置輔助流體管道(820),以取代中繼流體蓄儲桶(700)的通氣管路(720),及/或于上述流體終端蓄儲設施(850)的頂部設置通氣管路 (720)及/或設置通氣開關閥(725)。
24.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,進一步可應用于空調冷卻水塔的串聯(lián)運作,為將水塔降溫后的水流串聯(lián)經設置中繼流體蓄儲桶 (700)內部的溫能交換裝置(705)的流路,再回泵至空調設備,其主要構成含中繼流體蓄儲桶(700)為由導熱材料所構成而呈一體式或組合式的中繼流體蓄儲桶 (700),為一種呈立式中繼流體蓄儲桶狀的流體熱交換器,為供以垂直或向下斜置的設置方式包括貼設或全部置入或部分置入于自然溫能體(1000),中繼流體蓄儲桶(700)具有至少一個流體入口(701)及至少一個流體出口(702)以供流體進出作為換流功能;其中流體入口(701)可為設置于中繼流體蓄儲桶(700)的低處,而流體出口(70 為設置于中繼流體蓄儲桶(700)的高處,或兩的設置位置為相反,以避免中繼流體蓄儲桶(700)內部低處流體停滯;或在中繼流體蓄儲桶(700)內部的高處設置流體入口(701)及流體出口(702),以利于維修保養(yǎng),而中繼流體蓄儲桶700)內部設有供連接流體入口(701)及/或流體出口 (702)以引導內部流體作上下流向流動的導流路結構(730),以確保由流體入口(701)至流體出口(70 間的流路為經過中繼流體蓄儲桶(700)的底部,以避免中繼流體蓄儲桶(700) 的底層的流體呈停滯;通過中繼流體蓄儲桶(700)的流體,可為借外力加壓、或位差重力或于流體入口(701) 及/或流體出口(70 設置泵浦(704),而借由人力或控制裝置Q000)的操控,作泵送或泵吸以驅動液態(tài)、或氣態(tài)、或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體,包括泵動或停止或泵動流量的調節(jié);供內設溫能轉裝置(705)的筒形中繼流體蓄儲桶(700),包括為一個或一個以上,于兩個或兩個以上時,其個別中繼流體蓄儲桶(700)內部個別流體通路可為串聯(lián)、或并聯(lián)或串并聯(lián);溫能交換裝置(70 具有獨立的流路供通過流體,以供與中繼流體蓄儲桶(700)內部的流體作熱交換,溫能交換裝置(705)的流體管路為具有流體入口(708)及流體出口 (709);溫能交換裝置(705)的個別流體通路,具有流體入口及流體出口 ;通過溫能交換裝置(705)的流體通路的流體為可借外力加壓、或位差重力或設置泵浦 (714)的泵送或泵吸,以個別驅動相同或不同的液態(tài)或氣態(tài)或液態(tài)轉氣態(tài)、或氣態(tài)轉液態(tài)的流體;冷卻水塔(1200):為習用的空調冷卻水塔,冷卻水塔具有一高溫水流入口(1201)及降溫水流出口(1202),供經輔助流體管路(820)通往溫能交換裝置(70 的流體入口(708), 再由流體出口(709)通往空調裝置(1500)的熱交換裝置,再經串設的泵浦(724)泵送高溫水流經輔助流體管路(830)至高溫水流入口(1201)進入冷卻水塔(1200)。
25.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,其應用于空調冷卻水塔的串聯(lián)運作時,其中繼流體蓄儲桶(700)可為直接呈蓄儲流體的狀態(tài),流體入口(701)、流體出口(702),而借由控制裝置Q000)操控泵浦(724)及/或通氣開關閥(725),以泵動空調裝置(1500)熱交換器內部的流體經輔助流體管路(830)從高溫水流入口(1201)進入冷卻水塔(1200),流體再由降溫水流出口(1202)經輔助流體管道(820) 通過流體入口(701)進入中繼流體蓄儲桶(700),再經流體出口(70 傳輸至空調裝置 (1500)的流體入口,中繼流體蓄儲口(700)不設溫能交換裝置(705),而借中繼流體蓄儲口 (700)的殼體對自然蓄溫體作熱交換。
26.如權利要求1所述的置于自然溫能體的立式流體熱交換器,其特征在于,可進一步在其中繼流體蓄儲桶(700)周圍環(huán)設外導管(3000),外導管(3000)的內徑大于或等于中繼流體蓄儲桶(700)的外徑;其中外導管(3000)為由導熱材料所構成,其內徑大于或等于中繼流體蓄儲桶(700)的外徑,其長度等于或較長于中繼流體蓄儲桶(700);外導管(3000)與中繼流體蓄儲桶(700)可為直接接觸,具有間隙可供置入或取出中繼流體蓄儲桶(700),或可供填入膠狀及/或液態(tài)及/或固態(tài)的導熱材料。
專利摘要本實用新型涉及一種置于自然溫能體的立式流體熱交換器,為一種呈立式中繼流體蓄儲桶設有流體入口及流體出口,供以垂直或向下斜置的方式全部或部分置入于自然溫能體,中繼流體蓄儲桶內暫存可對外流動導溫流體,內部設有溫能交換裝置,溫能交換裝置設有流體管路供流通導溫流體,以和中繼流體蓄儲桶內流體作熱交換,而中繼流體蓄儲桶內流體則與自然溫能體作熱交換。
文檔編號F28D1/06GK201935603SQ20092026643
公開日2011年8月17日 申請日期2009年11月6日 優(yōu)先權日2009年11月6日
發(fā)明者楊泰和 申請人:楊泰和
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