CN101140089B - 一种温湿度独立控制空调系统 - Google Patents
一种温湿度独立控制空调系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101140089B CN101140089B CN200710092891A CN200710092891A CN101140089B CN 101140089 B CN101140089 B CN 101140089B CN 200710092891 A CN200710092891 A CN 200710092891A CN 200710092891 A CN200710092891 A CN 200710092891A CN 101140089 B CN101140089 B CN 101140089B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- heat exchanger
- valve
- liquid
- solution
- air
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 49
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims abstract description 45
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims abstract description 45
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 claims abstract description 31
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims abstract description 24
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims abstract description 24
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 229910001868 water Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 4
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 70
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 6
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M lithium bromide Chemical compound [Li+].[Br-] AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M lithium chloride Chemical compound [Li+].[Cl-] KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L zinc dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Zn+2] JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- VUZPPFZMUPKLLV-UHFFFAOYSA-N methane;hydrate Chemical compound C.O VUZPPFZMUPKLLV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 1
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 1
- ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N triethylene glycol Chemical compound OCCOCCOCCO ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011592 zinc chloride Substances 0.000 description 1
- 235000005074 zinc chloride Nutrition 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/15—On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
Landscapes
- Central Air Conditioning (AREA)
Abstract
一种温湿度独立控制空调系统,涉及空调系统,尤其涉及温湿度独立控制空调系统。该系统包括蒸发器、膨胀阀、冷凝器、压缩机、气-液换热器、冷凝换热器、溶液再生装置、阀门一至阀门五、液-液换热器和连接管道。该系统将空气源热泵机组冷凝器散热量进行回收,用作溶液再生的热量,实现除湿溶液的再生,减少溶液再生对其它废热量的需求。实现溶液除湿再生过程的节能,提高空调系统的能效比,结构简单,减少对环境的热污染。
Description
技术领域
本发明涉及空调系统,尤其涉及温湿度独立控制空调系统。
背景技术
温湿度独立控制空调系统是一种新型、高效、节能的空调系统,它可以实现温湿度独立控制,湿度控制采用溶液除湿系统,同时溶液除湿具有良好的杀菌作用,利于改善室内环境品质。该系统的溶液除湿系统部分一般采用低品位的热能作为溶液再生的热能。夏季,如果空调系统附近有充足的低品位热量,则采用该热量作为溶液再生所需的热量,可以实现空调系统整体耗电量的显著降低。目前,该热量一般取自于热电厂等工厂废热,或取自于太阳能光/热转化装置获得的热能等。而工厂废热受到地理位置、管道输送等条件限制,太阳能光/热转化装置受到投资成本的限制。所以,溶液除湿空调的推广受到了严重的制约。
针对溶液除湿系统再生所需的热量问题,目前开发了热泵型除湿溶液再生系统。清华大学江亿、刘晓华等发明了“二氧化碳超临界循环热泵与溶液除湿相结合的空调系统”(申请号:200610011504.9,公开号:CN1818486A).在该空调系统中,由于采用溶液系统控制室内湿度,采用二氧化碳超临界循环热泵控制室内温度,从而实现了温湿度的独立调节与控制。二氧化碳超临界循环热泵中蒸发器的制冷量和冷却器的排热量均得到了有效的利用,而且热泵的蒸发温度提高了约10℃,两方面的原因使得整个系统的COP很高。利用热泵装置制造除湿溶液再生所需热能的方式,相对于传统的空调系统,附加了热泵装置和溶液除湿装置。但该发明中,结构过于复杂,初投资过大,实际工程应用中很难得到业主的响应。
另一方面,在温湿度独立控制空调系统中,空气源热泵机组运行时,要通过冷凝器向大气环境排放大量的冷凝热,通常冷凝热可达空调房间冷负荷的1.3倍左右。大量的冷凝热直接排入大气,造成了巨大的能源浪费,并造成严重的环境热污染。
因此,开发节能的温湿度独立控制空调系统,有效回收利用空气源热泵机组的冷凝热,减少溶液除湿系统对其它热量的需求,有利于溶液除湿空调系统的推广,对节能与环境保护有重要的意义。
该系统主要组成部分有:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、除湿溶液的溶液再生装置等。本发明中所涉及的管道、阀门、气-液换热器、冷凝换热器、液-液换热器等都在现有技术条件下可以提供。
发明内容
本发明的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种温湿度独立控制空调系统。该系统将空气源热泵机组冷凝器排出的热量进行回收,用作溶液再生所需的热量,减少稀溶液再生对其它废热量的需求,实现溶液除湿再生过程的节能。提高空调系统整体的制冷效率,减少对环境的热污染、结构简单。
为了实现上述发明目的,本发明的技术方案是:
本发明包括蒸发器、膨胀阀、冷凝器、压缩机、管路、溶液再生装置、气-液换热器、冷凝换热器,阀门一至阀门五、液-液换热器。冷凝器热空气出口端通过管道与气-液换热器的一个入口端密封固定连通,阀门二的出、入口端分别与气-液换热器的另一个入口端和稀溶液管道出口端密封固定连通。气-液换热器的两个出口端分别通过管道与溶液再生装置的一个入口端和阀门四与阀门五的入口端密封固定连通,阀门四的出口端与冷凝换热器的一个入口端密封固定连通。在气-液换热器的一个出口端与溶液再生装置的入口端之间的管道上有排风口。阀门三的入口端通过管道分别与阀门一的入口端和压缩机的出口端密封固定连通,阀门三的出口端与冷凝换热器的另一入口端密封固定连通。冷凝换热器的一个出口端通过管道与阀门一的出口端和冷凝器的入口端之间的管道密封固定连通,冷凝换热器的另一个出口端通过管道与溶液再生装置的入口端和液-液换热器的一个出水管密封固定连通。液-液换热器的一个入口端与阀门五的出口端密封固定连通,液-液换热器的另一个入口端通入65~95℃的热水,液-液换热器的另一个出口端与热水回水管密封固定连通。
当该空调系统工作时,开阀门二,关阀门一,开阀门三,调节阀门四和阀门五,使冷凝换热器和液-液换热器中除湿稀溶液流量的比例控制在1∶3~3∶1。除湿稀溶液经过气-液换热器进行第一次加热,再经过冷凝换热器和液-液换热器同时进行第二次加热后,进入溶液再生装置。室外空气经过冷凝换热器变成高温热空气,该高温热空气在气-液换热器内与除湿稀溶液进行热交换后,10~30%的空气进入溶液再生装置,吸收稀除湿溶液中的水份变成湿空气,其余空气通过排风口排入大气。
本发明与现有技术相比,具有以下技术效果:
1、利用空气源热泵机组的冷凝热作为溶液除湿空调的溶液再生热量,通过简单的流程和少量的装置实现溶液再生,相对于传统的空调系统,本发明的空调系统可以减少初投资10~20%,降低空调运行费用10~30%。
2、本发明中的冷凝热回收技术为两级冷凝技术热回收。由于从压缩机出来的制冷剂温度可达到90℃左右,具有较高的过热温度,可通过冷凝换热器,实现除湿溶液的再加热,减少稀溶液再生对其它废热量的需求。通过两级冷凝热回收技术可以使除湿溶液获得较高的温度,更利于溶液的再生效率。
3、稀溶液的第二级加热方式为:冷凝热量对一部分稀溶液加热,65~95℃以上的热水对另外一部分稀溶液加热,尽量把高温度的冷凝散热量转移到稀除湿溶液中进行溶液再生,使溶液再生效率提高30~60%。
4、本发明使夏季空调能耗降低10~30%,减少了空调热污染。
5、系统结构简单,安装方便。
下面结合附图对本发明专利作进一步说明。
附图说明
图1-本发明的组成框图
图2-传统空气源热泵工作流程图
图3-溶液除湿装置中溶液再生工作流程图
其中:
1、蒸发器;2、膨胀阀;3、冷凝器;4、压缩机;5、阀门一;6、气-液换热器;7、冷凝换热器;8、溶液再生装置;9、阀门二;10、阀门三;11、阀门四;12、阀门五;13、液-液换热器。
具体实施方式
在图1中,在现有的空调系统基础上,进行空气源热泵冷凝热回收,把回收的热量应用于溶液除湿系统,减少溶液再生对其它废热量的需求,是一种冷凝热回收与溶液除湿相结合的温湿度独立控制空调系统。本发明包括:蒸发器1、膨胀阀2、冷凝器3、压缩机4、气-液换热器6、冷凝换热器7、溶液再生装置8、液-液换热器13、阀门一至阀门五(5、9、10、11、12)和连接管路。冷凝器3热空气出口端通过管道与气-液换热器6的一个入口端密封固定连通,阀门二9的出、入口端分别与气-液换热器6的另一个入口端和稀溶液管道出口端密封固定连通。气-液换热器6的两个出口端分别通过管道与溶液再生装置8的一个入口端和阀门四11与阀门五12的入口端密封固定连通,阀门四11的出口端与冷凝换热器7的一个入口端密封固定连通。在气-液换热器6的一个出口端与溶液再生装置8的入口端之间的管道上有排风口。阀门三10的入口端通过管道分别与阀门一5的入口端和压缩机4的出口端密封固定连通,阀门三10的出口端与冷凝换热器7的另一入口端密封固定连通。冷凝换热器7的一个出口端通过管道与阀门一5的出口端和冷凝器3的入口端之间的管道密封固定连通,冷凝换热器7的另一个出口端通过管道与溶液再生装置8的入口端和液-液换热器13的一个出水管密封固定连通。液-液换热器13的一个入口端与阀门五12的出口端密封固定连通,液-液换热器13的另一个入口端通入65~95℃的热水,液-液换热器13的另一个出口端与热水回水管密封固定连通。该系统中,制冷剂为氟利昂、二氧化碳、水、氨中的任一种制冷剂。
除湿溶液为氯化锂溶液、氯化钙溶液、氯化锌溶液、三甘醇溶液、溴化锂溶液,以及上述溶液的混合溶液中的任一种。
气-液换热器6为螺旋板式换热器、板片式换热器、容积式换热器、套管式换热器、翅片盘管式换热器、热管式换热器、铝箔式换热器中任一种换热器。
冷凝换热器7为管壳式换热器、板式换热器、板片式换热器、容积式换热器、套管式换热器、热管式换热器中任一种换热器。
液-液换热器13为管壳式换热器、板式换热器、板片式换热器、容积式换热器、套管式换热器、热管式换热器中任一种换热器。
溶液再生装置8为绝热型装置、叉流再生装置、内冷(热)型装置、逆流式绝热填料塔再生器、太阳能与再生器结合一体的太阳能溶液再生装置中的任一种溶液再生装置。
溶液再生所需的热水为发电厂废热水或太阳能热水装置中的热水。
当该空调系统工作时,开阀门二9,关阀门一5,开阀门三10,调节阀门四11和阀门五12,使冷凝换热器7和液-液换热器13中除湿稀溶液流量的比例控制在1∶3~3∶1。除湿稀溶液经过气-液换热器6进行第一次加热,再经过冷凝换热器7和液-液换热器13同时进行第二次加热后,进入溶液再生装置8。室外空气经过冷凝换热器7变成高温热空气,该高温热空气在气-液换热器6内与除湿稀溶液进行热交换后,10~30%的空气进入溶液再生装置8,吸收稀除湿溶液中的水份变成湿空气,其余空气通过排风口排入大气。
本发明可以针对别墅式小型机组、各种中型机组和大型机组进行全新设计,也可以在这些现有的空调系统基础上进行改进。
Claims (1)
1.一种温湿度独立控制空调系统,包括蒸发器、膨胀阀、冷凝器、压缩机、管路、溶液再生装置、气-液换热器、冷凝换热器、阀门一至阀门五、液-液换热器,其特征在于:冷凝器热空气出口端通过管道与气-液换热器的一个入口端密封固定连通,阀门二的出、入口端分别与气-液换热器的另一个入口端和稀溶液管道出口端密封固定连通,气-液换热器的两个出口端分别通过管道与溶液再生装置的一个入口端和阀门四与阀门五的入口端密封固定连通,阀门四的出口端与冷凝换热器的一个入口端密封固定连通,在气-液换热器的一个出口端与溶液再生装置的入口端之间的管道上有排风口,阀门三的入口端通过管道分别与阀门一的入口端和压缩机的出口端密封固定连通,阀门三的出口端与冷凝换热器的另一入口端密封固定连通,冷凝换热器的一个出口端通过管道与阀门一的出口端和冷凝器的入口端之间的管道密封固定连通,冷凝换热器的另一个出口端通过管道与溶液再生装置的入口端和液-液换热器的一个出水管密封固定连通,液-液换热器的一个入口端与阀门五的出口端密封固定连通,液-液换热器的另一个入口端通入65~95℃的热水,液-液换热器的另一个出口端与热水回水管密封固定连通;当该空调系统工作时,开阀门二,关阀门一,开阀门三,调节阀门四和阀门五,使冷凝换热器和液-液换热器中除湿稀溶液流量的比例控制在1∶3~3∶1,除湿稀溶液经过气-液换热器进行第一次加热,再经过冷凝换热器和液-液换热器同时进行第二次加热后,进入溶液再生装置,室外空气经过冷凝换热器变成高温热空气,该高温热空气在气-液换热器内与除湿稀溶液进行热交换后,10~30%的空气进入溶液再生装置,吸收稀除湿溶液中的水份变成湿空气,其余空气通过排风口排入大气。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200710092891A CN101140089B (zh) | 2007-10-26 | 2007-10-26 | 一种温湿度独立控制空调系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200710092891A CN101140089B (zh) | 2007-10-26 | 2007-10-26 | 一种温湿度独立控制空调系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101140089A CN101140089A (zh) | 2008-03-12 |
CN101140089B true CN101140089B (zh) | 2010-05-26 |
Family
ID=39192142
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN200710092891A Expired - Fee Related CN101140089B (zh) | 2007-10-26 | 2007-10-26 | 一种温湿度独立控制空调系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101140089B (zh) |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8887523B2 (en) * | 2008-08-08 | 2014-11-18 | Khaled Gommed | Liquid desiccant dehumidification system and heat/mass exchanger therefor |
US20100204838A1 (en) * | 2009-02-12 | 2010-08-12 | Liebert Corporation | Energy efficient air conditioning system and method utilizing variable capacity compressor and sensible heat ratio load matching |
CN102252381B (zh) * | 2011-05-27 | 2013-04-10 | 黄真银 | 结合螺杆机热回收溶液温湿度独立调节的中央空调系统 |
CN102679468B (zh) * | 2012-01-04 | 2014-07-16 | 河南科技大学 | 一种湿空气除湿溶液再生系统 |
CN103017269B (zh) * | 2012-12-14 | 2015-06-24 | 东南大学常州研究院 | 溶液除湿再生热湿独立处理空调装置及其节能运行方法 |
CN106642442A (zh) * | 2015-11-03 | 2017-05-10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一种湿度可调的新风空调系统 |
CN106642421A (zh) * | 2015-11-03 | 2017-05-10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 新型一拖多空调除湿系统 |
CN105387545A (zh) * | 2015-12-09 | 2016-03-09 | 江苏格瑞力德空调制冷设备有限公司 | 一种利用新风通过溶液散热的双冷源新风机组 |
CN106940055B (zh) * | 2016-12-31 | 2019-06-04 | 安徽工业大学 | 一种户式五联供thic空调系统及其运行方法 |
CN110678698B (zh) * | 2017-06-02 | 2022-02-25 | 巴斯夫欧洲公司 | 空调方法和装置 |
JP7037576B2 (ja) * | 2017-10-31 | 2022-03-16 | シャープ株式会社 | 空調装置および空調方法 |
CN108050625B (zh) * | 2017-12-12 | 2024-02-27 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 一种用于数据机房的联合冷却空调系统 |
CN113188200B (zh) * | 2021-06-29 | 2021-09-07 | 天津滨电电力工程有限公司 | 光伏光热组件与热泵和溶液除湿机耦合的三联供系统 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001041494A (ja) * | 1999-07-26 | 2001-02-13 | Ebara Corp | ヒートポンプ |
CN1818486A (zh) * | 2006-03-17 | 2006-08-16 | 清华大学 | 二氧化碳超临界循环热泵与溶液除湿相结合的空调系统 |
-
2007
- 2007-10-26 CN CN200710092891A patent/CN101140089B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001041494A (ja) * | 1999-07-26 | 2001-02-13 | Ebara Corp | ヒートポンプ |
CN1818486A (zh) * | 2006-03-17 | 2006-08-16 | 清华大学 | 二氧化碳超临界循环热泵与溶液除湿相结合的空调系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101140089A (zh) | 2008-03-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101140089B (zh) | 一种温湿度独立控制空调系统 | |
CN101701737B (zh) | 一种热泵驱动的溶液除湿空调装置 | |
Guan et al. | Exergy analysis and performance improvement of liquid-desiccant deep-dehumidification system: An engineering case study | |
CN207438791U (zh) | 一种转轮除湿与地源热泵组合的空调系统 | |
CN201811498U (zh) | 一种双热源型多级压缩式高温热泵 | |
CN107255336B (zh) | 一种单风道紧凑型热泵驱动的溶液除湿新风处理机组 | |
CN201285124Y (zh) | 蒸发冷却与蒸发冷凝相结合的空调机组 | |
CN103615836B (zh) | 一种螺杆式全热回收风冷热泵空调机组 | |
CN101995067B (zh) | 间接蒸发冷水机组和传统机械制冷机组复合的空调系统 | |
CN106123395B (zh) | 一种兼具大温差换热和集中热制冷功能的新型热力站系统 | |
CN1710345A (zh) | 太阳能驱动的辐射供冷空调装置及辐射供冷方法 | |
CN203100029U (zh) | 机房空调器 | |
CN1281899C (zh) | 混合式除湿空调 | |
CN106322531A (zh) | 一种带新风的全室外换热空气调节装置 | |
CN104676782A (zh) | 一种多级叉流的溶液调湿空气处理装置 | |
CN202973654U (zh) | 余热回收式双效双温装置 | |
CN111928408A (zh) | 一种热管余热回收及再热新风系统 | |
CN207881092U (zh) | 除湿新风预处理一体机 | |
CN109186007A (zh) | 一种户式空气源双板热回收新风机组 | |
CN202392921U (zh) | 管式热回收型蒸发冷却空调机组 | |
CN210220281U (zh) | 一种带新风恒温除湿功能的变频制冷及制热装置 | |
CN112113367A (zh) | 太阳能热驱动的改进溶液吸收式热泵系统与除湿空调系统 | |
CN101270899A (zh) | 太阳能驱动紧凑式两级并联液体除湿空调 | |
CN204513626U (zh) | 一种恒温型溶液除湿再生循环系统 | |
CN207179881U (zh) | 低能耗溶液除湿空调系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20100526 Termination date: 20121026 |