[实用新型]一种节能高效冷却器以及应用该冷却器的发动机有效
申请号: | 201520340009.7 | 申请日: | 2015-05-22 |
公开(公告)号: | CN204783249U | 公开(公告)日: | 2015-11-18 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 杜文红 |
主分类号: | F02B29/04 | 分类号: | F02B29/04;F01N5/02;F28F1/12;F28F17/00;F28F21/08 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 节能 高效 冷却器 以及 应用 发动机 | ||
技术领域
本发明是涉及一种发动机,尤其是涉及一种节能高效冷却器以及应用冷却器的发动机。
背景技术
目前,使用冷却器中,要么将被冷却的物质,冷却的温度过低,要么冷却的温度不够,不能够调节冷却温度,尤其是在冷却湿的空气时,冷却温度过低时,容易在冷却通道上结冰,影响冷却器的使用安全,以及影响冷却器的使用寿命。其次,目前,冷却器的冷却动力来源不环保,消耗的能量太多,效率低,造成能源的过渡消耗,不能有效的利用废弃能源以及天然能源,尤其是不能较好的利用发动机的排出的废弃的能源,造成汽车尾气能量的浪费。
由此可见,现有的冷却器以及发动机仍然存在明显的不足和缺陷,亟待进一步改进。
发明内容
本发明的目的是提供一种节能高效冷却器以及应用该冷却器的发动机,其具有避免冷却器的内部结冰、结霜,成本低,该发动机具有节约能源,环保,能源利用率高,工作效率高,成本低的优点。
为了解决上述技术问题,本发明一种节能高效冷却器,其包括:
一壳体,该壳体内部具有一封闭的容置空间,该容置空间通过壳体上设置的壳体入口和壳体出口与外界联通,被冷却气体通过该壳体入口进入经过冷却后通过该壳体出口排出;
一冷却流体通道,该冷却流体通道设置在该容置空间内部,该冷却流体通道具有一冷却流体通道入口和一冷却流体通道出口,该冷却流体通道入口和该冷却流体通道出口外侧壁分别与该壳体固定连接,该冷却流体通道入口处和该冷却流体通道出口处设有脉冲控制阀,所述冷却流体通道内流通有制冷剂;
所述冷却流体通道入口处设置有节流膨胀器,所述冷却流体通道的入口通过压缩气体通道与数个串联的涡轮压气机连通;
所述冷却流体通道的出口包括冷却流体通道第一出口和冷却流体通道第二出口,该冷却流体通道第一出口处连通有一个冷却气体混合器,该冷却气体混合器的出口和入口分别通过连通通道与压缩气体通道连通,所述连通通道上设置有控制阀;
所述冷却流体通道采用铜铝合金制成,该冷却流体通道的壁厚度小于等于1mm;
所述流体通道的外侧面上设有微晶表面,且在所述壳体的内部设置有超声波震荡源;
一冷却装置,其包括集热器、射流泵、冷却器以及散热器;
所述射流泵的动力流体入口与所述集热器的出口连通,所述射流泵的气体出口与散热器连通,所述射流泵的低压气体入口与冷却器连通;
所述冷却器出口分别与所述散热器和所述集热器连通,所述散热器的与所述集热器连通,在所述冷却器、所述散热器与所述集热器之间设置有液体泵;
所述冷却装置内部为溴化锂水溶液;
所述冷却流体通道的第二出口通过连通通道与所述冷却器固定连接,所述冷却器可将所述冷却流体通道内的制冷剂冷却,冷却后的制冷剂最终通过涡轮压气机与冷却流体通道入口进入冷却流体通道。
所述集热器包括吸热管、相变蓄热装置、热辐射装置以及冷却液容器,该吸热管吸收环境中的热量储存在相变蓄热装置中,相变蓄热装置利用相变材料在相变温度点凝固/熔化相交过程中,都要吸收或放出相变潜热的原理,所述辐射装置将相变蓄热装置的热量辐射,用该热量加热冷却液容器内部的溴化锂水溶液。
所述吸热管吸收的热量来自发动机排放的尾气的热量,环境中太阳能热量或者元器件的工作发热的热量。
本发明还提供一种高效发动机,其包括:
如上述所述的节能高效冷却器,容积型压缩机以及爆排发动机;
所述节能高效冷却器的壳体入口与所述容积形压缩机连通,所述节能高效冷却器的壳体出口与所述爆排发动机的进气口连通,所述爆排发动机的出气口与所述集热器连通,集热器吸收发动机排出的废气的热量,利用该热量驱动该节能高效冷却器工作。
所述容积型压缩机的设置数量为两个以上。
所述的爆排发动机与所述容积型压缩机连接,该爆排发动机对该容积型压缩机输出动力。
所述节能高效冷却器与所述高效发动机一体化设置。
所述壳体出口与所述爆排发动机的气体入口之间设置有压缩机。
所述压缩机为螺杆式式压气机、罗茨风机或者活塞式压机。
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