[发明专利]可转运吸附材料的吸附制冷系统及方法有效

专利信息
申请号: 202011492435.4 申请日: 2020-12-16
公开(公告)号: CN112611123B 公开(公告)日: 2022-08-09
发明(设计)人: 刘忠宝;刘一默 申请(专利权)人: 北京工业大学
主分类号: F25B15/00 分类号: F25B15/00;F25B41/40;F25B41/30;F25B39/00
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 白袖龙
地址: 100022 *** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供一种可转运吸附材料的吸附制冷系统及方法。可转运吸附材料的吸附制冷系统包括依次连接并形成制冷剂循环回路的脱附床、冷凝器、节流装置、蒸发器和吸附床,还包括第一吸附材料转运管路和第二吸附材料转运管路,第一吸附材料转运管路的进口端与脱附床连接,出口端与吸附床连接,第二吸附材料转运管路的进口端与吸附床连接,出口端与脱附床连接;沿第一吸附材料转运管路内吸附材料的传输方向,第一吸附材料转运管路依次设有储料罐和第一颗粒泵;第二吸附材料转运管路设有第二颗粒泵。本发明实现吸附床单效吸冷,脱附床单效吸热的吸附制冷循环,减少热损失,缩短循环时间,提高制冷效率。
搜索关键词: 转运 吸附 材料 制冷系统 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京工业大学,未经北京工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202011492435.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种基于吸收式制冷工质对的低温制冷系统及方法-202310535508.0
  • 刘向阳;阮孟光;王拴来;徐榕鸿;张颖;何茂刚 - 西安交通大学
  • 2023-05-12 - 2023-08-08 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种基于吸收式制冷工质对的低温制冷系统及方法,应用于低温制冷技术领域。系统包括:蒸发器、吸收器、回热器、发生器、冷凝器、循环泵;蒸发器、吸收器、回热器、发生器、冷凝器依次连接,冷凝器与蒸发器连接形成制冷回路,循环泵设置在吸收器与回热器之间,吸收器与回热器之间设置有第一回流支路,回热器与发生器之间设置有第二回流支路。本发明中的吸收式制冷工质对不需要进行蒸馏分离,降低了制冷系统的复杂程度,缩短了工艺流程,提高了系统的制冷效率;能够回收冷凝器中释放的多余热量并用于发生器的加热,提高能源利用效率。
  • 传递能量的系统和方法-201980037852.9
  • G·博林;L·克罗恩 - 萨尔特克斯科技公司
  • 2019-06-05 - 2023-07-28 - F25B15/00
  • 提供了一种用于传递能量的系统和方法,包括以下步骤:a)将包含有所吸收的流体的材料进料到管中,b)加热所述管,使得所述流体以气相从所述材料解吸,使得由所述管中的解吸的流体产生流体流动,引起以颗粒形式存在的所述材料的流动,以及c)进行以下之一i)将所述流体中分离所述材料,获得带电材料,或ii)冷却所述材料和流体,使得所述流体被所述材料吸收,由此释放热量。优点是在进料期间不需要主动输送装置例如泵来输送材料。
  • 一种智能网联汽车吸附式制冷机-202210740885.3
  • 田强 - 重庆交通职业学院
  • 2022-06-27 - 2023-07-18 - F25B15/00
  • 本发明涉及一种智能网联汽车吸附式制冷机,包括安装板,所述安装板的正面固定有制冷机本体,所述制冷机本体的左侧且靠近其上表面处设有安装机构,所述制冷机本体的右侧面设有散热机构。该智能网联汽车吸附式制冷机,在该吸附式制冷机中设置了安装机构,经安装机构中各结构之间的相互配合,方便了工作人员对该吸附式制冷机的安装和拆卸,使拆卸过程变得简单快捷,为后续的维护保养提供了便利,并且方便了工作人员对防尘板的安装和拆卸,对后续清理防尘板提供了便利,降低了该吸附式制冷机的局限性,从整体上提高了该吸附式制冷机的实用性,再配合散热机构,保证了该吸附式制冷机的正常运行,延长了该吸附式制冷机的使用寿命。
  • 一种太阳能、余热互换双系统吸收式冷藏车制冷系统-202320417088.1
  • 吴坤;姜光辉;李维业;邢帅;张乐乐;翟峻豪 - 烟台职业学院
  • 2023-03-02 - 2023-07-18 - F25B15/00
  • 本实用新型涉及一种太阳能、余热互换双系统吸收式冷藏车制冷系统,包括蓄热水箱、发动机、太阳能蓄热板、控制器和制冷系统,太阳能蓄热板与蓄热水箱连接,蓄热水箱一端与发动机连接,另一端与制冷系统连接,蓄热水箱与发动机之间的管路上设有切换阀,制冷系统包括依次连接并形成闭合循环回路的发生器、冷凝器、节流立管、蒸发器、吸收器、溶液泵和热回收器,蒸发器上设有温度传感器一,冷凝器上设有温度传感器二,温度传感器一、温度传感器二和所述切换阀分别与所述控制器通信连接。通过温度传感器检测蒸发器和冷凝器的温度并传递至控制器,控制器控制切换阀的通断,从而实现对太阳能与发动机余热进行切换,满足车辆的制冷需求又可节省能源。
  • 一种磁吸转换型吸附式制冷/热泵空气调节系统-202211159941.0
  • 公绪金;王君竹;池日光 - 哈尔滨商业大学
  • 2022-09-22 - 2023-05-23 - F25B15/00
  • 一种磁吸转换型吸附式制冷/热泵空气调节系统,涉及低温及制冷工程与空气调节技术领域。为解决现有太阳能吸附式制冷系统属于昼夜间歇运行工况、较大的吸附床体积弱化了制冷剂传质及吸附床传热能效、对需要分散式供冷的区域适应性差、难以同时满足夏季供冷及冬季供热工况的问题。提出了磁吸转换型环形主机系统,并填装磁性吸附剂颗粒。由两个即可实现相互独立,又可实现相互联通的半环形分区组成。不同半环形分区在联通时,可以通过磁组件实现磁性吸附剂颗粒在不同环形分区之间的转运,从而实现吸附剂颗粒在固定的分区内实现吸附或脱附再生工况的往复切换,提高了系统内部吸附剂颗粒之间的传热效率。本发明适用于空气温度调节技术领域。
  • 一种无泵驱动的喷射增压扩散吸收式热变换器-202211644698.1
  • 王世宽;姜少秋;吴昭杰;赵家鑫 - 大连海事大学
  • 2022-12-20 - 2023-05-16 - F25B15/00
  • 本发明提供一种无电泵驱动的喷射增压扩散吸收式热变换器,包括工作蒸气发生器、喷射器、工作蒸气冷凝器、缓冲分离器、第一截止阀、第二截止阀、缓冲储液器、第三截止阀、第四截止阀;所述制冷剂发生吸收模块包括制冷剂发生器、提升管、溶液分离器、制冷剂冷凝器、制冷剂分离器、蒸发器、吸收器、储液器和溶液换热器;采用喷射器引射扩散气,解决了传统吸收式热变换器需要输入极高品位的电能的问题,实现全热驱动,以热驱动泵实现制冷剂与溶液的泵送和分离,也可以避免腐蚀问题,简化了系统循环结构。
  • 一种以R134a为循环介质集成吸收式制冷的储能系统及方法-202211615323.2
  • 王焕然;金鹏;张宇飞;张文龙;宋曜光;杜峻宇;王海洋 - 西安交通大学
  • 2022-12-15 - 2023-03-28 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种以R134a为循环介质集成吸收式制冷的储能系统及方法,包括储能发电模块、吸收式制冷模块、太阳能加热模块、油罐模块以及热化学储能模块,反应发生吸收器的R134a蒸汽出口与R134a储罐相连,从R134a储罐中排出的R134a蒸气流向储能发电模块、吸收式制冷模块提供冷量和电力,反应发生吸收器中的加热和冷却通过与冷热油换热实现,热油由太阳能加热模块、油罐模块以及热化学储能模块提供。以R134a制冷剂作为储能发电模块和吸收式制冷模块的循环介质,提高了储能密度,同时将吸收式制冷装置与压缩空气储能装置中的压缩机组、储气单元相结合为反应发生吸收器能实现装置的小型化;多种能源供应,为家用商用小型建筑满足了不间断的制冷和供电的需求。
  • 一种带外置式磁性过滤器的吸收式冷温水机组-202221954215.3
  • 徐成;周巧霞;刘龙海;陈林 - 合肥皖化电机技术开发有限责任公司
  • 2022-07-27 - 2023-03-28 - F25B15/00
  • 本申请涉及一种带外置式磁性过滤器的吸收式冷温水机组,包括冷温水机组本体,所述冷温水机组本体的外部连通有外置式磁性过滤器,所述冷温水机组本体,所述冷温水机组本体的底部固定安装有底板,所述底板的外部设置有缓冲组件。该带外置式磁性过滤器的吸收式冷温水机组,通过设置液压减震器的立杆、滑板、油管随着底板和滑架的相对靠近实现挤压液压油活动,将动能转化为油热能,从而实现对震动的吸收,同时通过设置阻尼器维持底板的稳定,使得装置具有一定的抗震能力,并通过设置第一强磁块、第二强磁块产生磁吸减震,从而对小幅度的震动进行吸收,减少直接接触震动产生的噪音,提高了装置的实用性。
  • 一种低温热液体多级发电和冷热淡梯级联供减碳系统-202211351752.3
  • 王显龙;李华山;卜宪标;王令宝;姚远;龚宇烈 - 中国科学院广州能源研究所
  • 2022-10-31 - 2023-03-24 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种低温热液体多级发电和冷热淡梯级联供减碳系统,设定温度范围的溶液和/或水进入初级闪蒸器,经过初级闪蒸器排出的饱和蒸汽通过第一补气管道进入补气式汽轮机,经过初级闪蒸器流出的尾液进入末级负压闪蒸器,经过末级负压闪蒸器排出的饱和蒸汽通过第二补气管道进入补气式汽轮机,补气式汽轮机利用饱和蒸汽驱动发电机发电;经过补气式汽轮机排出的乏汽凝结形成淡水;经过末级负压闪蒸器流出的尾液进入吸收式制冷单元或者制热单元,吸收式制冷单元利用尾液作为热源进行制冷供冷,经过吸收式制冷单元和/或制热单元流出的尾液进入溶液浓缩换热容器再次浓缩分别形成淡水和溶液的结晶颗粒物。
  • 一种带有中间冷却双级发生器的吸收式制冷系统-202222240867.7
  • 潘崇耀;祝令辉;于晓蕾;刘国庆;蒋英明 - 安徽普泛能源技术有限公司
  • 2022-08-24 - 2022-12-23 - F25B15/00
  • 本实用新型涉及一种带有中间冷却双级发生器的吸收式制冷系统,涉及热驱动吸收式制冷领域,包括连通外界热源的二级发生器、一级发生器、吸收器、一级冷凝器、二级冷凝器、中间冷却器,该带有中间冷却双级发生器的吸收式制冷系统,用两级发生器对制冷剂进行解吸,将一级发生器出来的制冷剂通过一级冷凝器进行冷凝,并经过以及节流阀进行节流降温,将该部分产生的冷量通过中间冷却器提供给经过二级冷凝器冷凝后的制冷剂,使得该部分制冷剂进一步降温,获得更高品位的冷能;实现将热能的梯级利用到吸收式制冷系统中,改善系统的热力学性能。
  • 一种利用干燥空气改善吸收效果的吸收式制冷系统-202222346334.7
  • 陈何根;黄瑞瑞 - 安徽普泛能源技术有限公司
  • 2022-09-05 - 2022-12-23 - F25B15/00
  • 本实用新型涉及一种利用干燥空气改善吸收效果的吸收式制冷系统,涉及热驱动吸收式制冷装置技术领域,包括发生器、吸收器、蒸发器、冷凝器,其特征在于,还包括接入吸收器循环水进出通道的冷却塔和连接发生器热源出口且利用发生器热源出口的热源作为驱动热源的余热除湿机组,所述余热除湿机组的出风口通过风管连接冷却塔的进风口。在相同制冷量和环境温湿度条件下,因冷却塔内利用的是干燥空气进行降温,冷却系统的循环水出口温度降低,吸收器压力随之降低,制冷装置的制冷温度下降;被发生器利用后的热源进入余热除湿机组作为驱动热源,可以实现对热能的进一步回收,可取消原先设置的循环水或者风冷冷却装置,节约设备成本,提升整体的节能效应。
  • 一种吸收式制冷机组-202221958700.8
  • 常学军 - 浙江热拓节能科技有限公司
  • 2022-07-27 - 2022-11-08 - F25B15/00
  • 本实用新型涉及制冷机组技术领域,且公开了一种吸收式制冷机组,包括机座、设于机座上的机组本体、安装于机组本体一侧的连接管、进水管、连接于进水管与连接管之间的过滤组件、以及防脱机构;所述防脱机构包括对称安装于机座底部两侧的限位座、对称开设于机座内部两侧的内腔、以及开设于机座两侧的移动槽,所述限位座的内部开设有限位槽,所述内腔的内壁一侧安装有弹簧,本实用新型通过防脱机构能够实现绑绳的限位固定,有效地防止了绑绳由机座上滑脱,大大的提高了制冷机组抬运时的稳定性,从而实现制冷机组的稳定抬运,有助于制冷机组的高效搬运,以便于制冷机组的快速安装使用。
  • 空气制水机-202180017035.4
  • 迈克·默里;约翰·亚当·恩斯林 - 希瑞斯雷霍斯可再生能源及水私人有限公司
  • 2021-01-20 - 2022-10-18 - F25B15/00
  • 本发明涉及一种空气制水机,包括设计为能够甚至从温度处于或低于周围环境温度的废热源汲取热量的热泵的吸收式热变换器(AHT),其中,蒸发器在有利的设计温度(优选处于2℃和15℃之间)下工作,以将冷却水供应至从周围环境空气汲取大气水分的低温盘管。吸收式热变换器采用包含处于密度分离蒸馏环境内的合适二元液体‑蒸气混合物且由蒸气吸收过程提供动力的准等压温度滑移鼓泡反应器。
  • 一种利用气液对流改善吸收效果的吸收式制冷装置-202221160026.9
  • 黄瑞瑞 - 安徽普泛能源技术有限公司
  • 2022-05-16 - 2022-09-06 - F25B15/00
  • 本实用新型涉及一种利用气液对流改善吸收效果的吸收式制冷装置,涉及热驱动吸收式制冷装置技术领域,包括发生器、吸收器、蒸发器、冷凝器,其特征在于,所述吸收器为旋风吸收器,所述吸收器包括倒锥形筒体、位于倒锥形筒体顶部的贫液喷液管、位于贫液喷液管正下方螺旋状的冷却水循环管、位于倒锥形筒体顶端外壁切线位置的气态制冷剂进口、位于倒锥形筒体底端的富液出口。本发明采用旋风吸收器,旋风吸收器内部气、液相对流,吸收溶液表面的气液相界面扰动大,气液相界面的压差较稳态吸收时大,可提升制冷剂的吸收速率。
  • 吸附型热泵-201980016980.5
  • 哈尼夫·蒙塔泽里;侯景元;艾山·塞恩;巴曼·拉什卡里;文奈什·克里斯那莫希 - 依诺森公司
  • 2019-03-07 - 2022-08-19 - F25B15/00
  • 公开了一种吸附型热泵,其可用于制冷和冷却/加热,以针对如HVAC和制冷机之类的应用。吸附是一种表面现象,其中固体物质(吸附剂)在其表面上吸引气体或溶液(制冷剂或吸附质)的分子。吸附质的潜热提供加热/冷却作用。该新型吸附热泵增强了去往及来自吸附质的热和/或质量传递。一个实施例包括至少一个蒸发器、至少一个解吸器(吸附剂加热装置)、至少一个吸附剂冷却装置以及至少一个冷凝器。该实施例采用不同的技术来增强热和/或质量传递。
  • 可转运吸附材料的吸附制冷系统及方法-202011492435.4
  • 刘忠宝;刘一默 - 北京工业大学
  • 2020-12-16 - 2022-08-09 - F25B15/00
  • 本发明提供一种可转运吸附材料的吸附制冷系统及方法。可转运吸附材料的吸附制冷系统包括依次连接并形成制冷剂循环回路的脱附床、冷凝器、节流装置、蒸发器和吸附床,还包括第一吸附材料转运管路和第二吸附材料转运管路,第一吸附材料转运管路的进口端与脱附床连接,出口端与吸附床连接,第二吸附材料转运管路的进口端与吸附床连接,出口端与脱附床连接;沿第一吸附材料转运管路内吸附材料的传输方向,第一吸附材料转运管路依次设有储料罐和第一颗粒泵;第二吸附材料转运管路设有第二颗粒泵。本发明实现吸附床单效吸冷,脱附床单效吸热的吸附制冷循环,减少热损失,缩短循环时间,提高制冷效率。
  • 一种吸收式制冷循环系统及其工作方法-202011607952.1
  • 杨富鑫;王邦菊;谭厚章 - 西安交通大学
  • 2020-12-29 - 2022-07-12 - F25B15/00
  • 本发明属于吸收式制冷循环领域,具体公开了一种吸收式制冷循环系统及其工作方法,该循环系统包括发生器、热交换器、溶液泵、吸收器、第一循环单元和第二循环单元;第一循环单元中加设了气液分离器,在发生器的出口与第一喷射器的进口连接的管路上设有第一气体流量控制阀;气液分离器的出口通过循环管路与第二冷凝器的入口连接,循环管路上设有第二气体流量控制阀;在第一蒸发器和第二蒸发器旁侧设有温度传感器,温度传感器、第一气体流量控制阀和第二气体流量控制阀连接有控制系统。通过第二气体流量控制阀将其引入第二循环单元的第二冷凝器中,与制冷剂进行直接换热,同时作为制冷剂工质作用于第二蒸发器,保证第一循环单元中制冷剂流量不变。
  • 一种可实现多区域独立供热的吸收式换热器-202010823236.0
  • 谢晓云;江亿;朱超逸;易禹豪 - 清华大学
  • 2020-08-17 - 2022-06-21 - F25B15/00
  • 本发明公开了属于节能领域的一种可实现多区域独立供热的吸收式换热器;其中发生器热水管路正向与各级发生器相连,蒸发器热水管路反向与各级蒸发器相连;发生器热水管路出口与水水板换热水管路总进口相连,水水板换热水管路总出口与蒸发器热水管路进口相连;水水板换热水管路与各级水水板换热侧相连;各级的分区冷水管路进口分两路,其中一路与冷凝器和吸收器相连,另一路与水水板换冷侧的相连,两路汇合至各级的分区冷水管路出口。本发明通过多级独立的吸收式换热流程和多级独立的冷水管路,实现了对多个独立二次水路加热的目的,并且多个二次水路均具备独立调节流量、温度、压力条件相互不影响,避免了各个不同压力水路之间出现的串压情况。
  • 一种具有可旋转及固定储气罐的取暖器-202123329552.1
  • 沈军辉 - 宁波德萨电器制造有限公司
  • 2021-12-28 - 2022-05-17 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种具有可旋转及固定储气罐的取暖器,包括取暖器本体,取暖器本体内连接有安装架以及与安装架旋转连接的储气罐结构,储气罐结构配合设置有磁性件,磁性件固定连接于取暖器本体上。此具有可旋转及固定储气罐的取暖器通过在取暖器本体内连接安装架以及与安装架旋转连接的储气罐结构,使得储气罐在被更换时能相对自由地旋转活动,方便用户将其从取暖器本体内转出来后能够在更大的活动空间内更换、安装,提高了更换储气罐的工作效率,同时在取暖器本体内设置了磁性件,当储气罐更换完成后再次转至取暖器本体内时,储气罐与磁性件磁性吸附固定,防止了储气罐在取暖器本体内晃动,因此这大大方便了储气罐的更换以及使用。
  • 一种双热源驱动的变温型吸收式制冷系统-202110004706.5
  • 公茂琼;白银;鹿丁;郭浩;刘子健 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2021-01-04 - 2022-04-12 - F25B15/00
  • 本发明提供的双热源驱动的变温型吸收式制冷系统,在传统单效吸收式制冷系统的基础上引入了具有中间压力的发生器和吸收器,通过中压发生器回收中低温热源,通过中压吸收器提高循环工质浓度,并结合变温分馏技术,大幅提高其余热利用温跨;且通过调节进入中压发生器和中压吸收器的溶液流量配比以及中间压力,可以实现系统与热源的匹配,提高系统的变工况特性和适用范围;此外,中压发生器的气相出口与中压吸收器相连,可取消其精馏装置,降低设备体积和成本。
  • 一种高温热源驱动的吸收式制冷机-202123056393.2
  • 刘卫党;谢育博;李帅 - 荏原冷热系统(中国)有限公司
  • 2021-12-06 - 2022-04-12 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种高温热源驱动的吸收式制冷机,包括发生器、冷凝器、第一吸收器、第二吸收器、第一蒸发器和第二蒸发器,所述第一蒸发器用于给所述第一吸收器提供冷剂蒸汽;所述第二蒸发器用于给所述第二吸收器提供冷剂蒸汽;所述发生器具有换热管,用于与外部高温驱动源形成驱动回路;本实用新型中发生器、第一吸收器和第二吸收器的溶液管路串并联形成溶液循环回路,这样只需要一个溶液泵为溶液循环回路提供溶液循环的动力即可,大大降低了溶液泵的数量,在节省机组电力消耗的同时,能够简化机组的管路系统,减少系统故障点,提升高温热源驱动的吸收式制冷机的使用可靠性和运行稳定性。
  • 吸收式热交换系统-201810902596.2
  • 竹村与四郎;青山淳;平田甲介 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-08-09 - 2022-03-29 - F25B15/00
  • 一种吸收式热交换系统,使温度升高的被加热流体的出口温度高于温度降低的加热源流体的入口温度。吸收式热交换系统具备:吸收部,利用在吸收液吸收制冷剂蒸汽时释放出的吸收热,使第一被加热流体的温度升高;冷凝部,利用在制冷剂蒸汽成为制冷剂液时释放出的冷凝热,使被加热流体的温度升高;蒸发部,从加热源流体夺取制冷剂液蒸发而成为制冷剂蒸汽时所需的蒸发潜热;以及再生部,从加热源流体夺取对稀溶液进行加热从而成为浓溶液所需的热,通过吸收液与制冷剂的吸收式热泵循环,吸收部的内部压力以及温度比再生部高,将由向蒸发部以及再生部导入前的加热源流体分流的一部分的加热源流体作为第一被加热流体而导入至吸收部。
  • 吸收式热泵供水管回水管双效补水装置-202121696434.1
  • 邹卫梁;张锐;葛振福;张先遣;张虎;孙扬;杨一;车新华;王越洋;王晨;李文杰 - 淄博热力有限公司
  • 2021-07-23 - 2022-03-15 - F25B15/00
  • 本实用新型涉及水管补水技术领域,具体涉及一种吸收式热泵供水管回水管双效补水装置。该吸收式热泵供水管回水管双效补水装置包括热网循环水供水管路及热网循环水回水管路,热网循环水供水管路及热网循环水回水管路各连接一组补水管路;补水管路包括连接吸收式热泵的蒸汽进气管、冷却水进水管路及冷却水出水管路,热网循环水供水管路及热网循环水回水管路分别连接对应一组的凝结水箱,吸收式热泵连接凝结水箱;凝结水箱内设置有温度传感器;热网循环水供水管路及热网循环水回水管路各设置一个压力传感器;温度传感器及压力传感器连接控制器。提供一种充分利用凝结水的热量,又不增加回水温度的吸收式热泵供水管回水管双效补水装置。
  • 吸收式制冷机组及吸收式制冷机组的运行方法-202111556114.0
  • 吕西勇;撒卫华;邓大鹏;孟祥岩 - 荏原冷热系统(中国)有限公司
  • 2021-12-17 - 2022-02-18 - F25B15/00
  • 本申请公开了一种吸收式制冷机组及吸收式制冷机组的运行方法,该机组包括吸收器、蒸发器、引入通路、稀释通路和电导率计,吸收器利用吸收溶液吸收自蒸发器排出的冷剂蒸汽,引入通路将机组内的部分吸收溶液引入到蒸发器的冷剂通道内,引入通路上连有能够截断引入通路的第一阀件,根据电导率计测量出的电导率调整蒸发器的冷剂通道内的溶液浓度,稀释通路将蒸发器内的部分溶液引入到吸收器内,稀释通路上连有能够截断稀释通路的第二阀件。该吸收式制冷机组能够制取0℃左右的冷水,制取0℃左右的冷水时不易冻结。该机组可根据实际工况调整蒸发器内的溶液浓度,使之既满足制取低温冷水时不易冻结的需求,也不会因浓度过高而影响蒸发器的蒸发效率。
  • 吸收式热交换系统-201811552771.6
  • 竹村与四郎 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-12-18 - 2022-02-11 - F25B15/00
  • 本发明提供的吸收式热交换系统,使被加热流体的出口温度比加热源流体的入口温度高。吸收式热交换系统具备:使被加热流体的温度上升的第一吸收部、第二吸收部、第一冷凝部、第二冷凝部;使加热源流体的温度降低的第一蒸发部、第二蒸发部、第一再生部、第二再生部;以及在从各冷凝部流出而向各吸收部流入前的被加热流体、与从朝向各蒸发部以及各再生部导入前的加热源流体分支的一部分的加热源流体之间进行热交换的热交换部,通过吸收液与制冷剂的吸收式热泵循环,第一蒸发部的内部的压力以及温度比第一冷凝部高,第二蒸发部的内部的压力以及温度比第二冷凝部高,从热交换部流出的被加热流体向各吸收部流入。
  • 一种充分利用LNG能源的设备-202120114546.5
  • 郑水华;刘建飞;柴敏;袁之卉;刘婧雯 - 浙江工业大学
  • 2021-01-16 - 2022-02-11 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种充分利用LNG能源的设备,包括冷库制冷循环装置、吸收式制冷循环装置、海产品干燥装置、LNG输送管及内燃机;所述LNG输送管与冷库制冷循环装置换热后,利用LNG气化为制冷剂提供冷量,并利用气化的LNG作为内燃机燃料,带动冷库制冷循环装置制冷循环;所述内燃机燃烧产生的直接热量,为吸收式制冷循环装置提供热量,通过高温高压的制冷剂与海产品干燥装置进行换热,换热后的制冷剂变为低温低压液态,对海水进行制冷使得海水结冰;所述内燃机燃烧后的烟气为海产品干燥装置提供热量,实现对海产品的干燥。本实用新型的有益效果是:充分利用LNG中所含的冷量与燃烧所释放的能量与热量,进一步的提高了循环系统的效率。
  • 基于CRC-GL7制冷器的300mK吸附制冷自动降温优化控制方法-202010894057.6
  • 谭思远;姚骑均;史生才;段文英;吕伟涛 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2020-08-31 - 2021-11-02 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种基于CRC‑GL7制冷器的300mK吸附制冷自动降温优化控制方法,该方法实现了对基于CRC‑GL7制冷器降温过程的精细化控制,明确并量化了制冷各阶段的判断条件,在各阶段的控制策略里设计了PID算法,可以根据制冷器所处的制冷阶段动态地调整系统中各加热电阻的行为。实测结果表明,根据本发明提供的控制方法,CRC‑GL7制冷器可以自动降温到300mK及以下。其中,从热流开关闭合开始计算到降温到300mK以下的温度,最快用时可控制在2小时内,保持300mK以下温度时间最长可持续15小时左右,提高了基于CRC‑GL7制冷器的实验平台的使用效率。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top