[发明专利]纳米分离式制冷系统及制冷循环方法在审

专利信息
申请号: 202110583113.9 申请日: 2021-05-27
公开(公告)号: CN113340022A 公开(公告)日: 2021-09-03
发明(设计)人: 吴旻;吴宜珈;吴霁 申请(专利权)人: 五邑大学
主分类号: F25B23/00 分类号: F25B23/00;F25B41/40;F25B43/00
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 刘聪
地址: 529000 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 纳米 分离 制冷系统 制冷 循环 方法
【说明书】:

发明公开了一种纳米分离式制冷系统,并公开了制冷循环方法,其中纳米分离式制冷系统,包括蒸发器,具有进口和出口;冷凝器,冷凝器设有冷凝腔、进气口、出气口和出液口,冷凝腔内设置有分子筛膜,分子筛膜设于进气口和出气口之间,分子筛膜用于分离混合气体;第一连接管,一端连接出口,另一端连接进气口;第二连接管,一端连接出液口,另一端连接进口;第三连接管,一端连接出气口,另一端连接进口;鼓风装置,连通第一连接管,用于将混合气体导入冷凝腔中。纳米分离式制冷系统改变传统的制冷循环模式,冷凝的过程所需的能耗更低,从而降低制冷系统的生产成本,具有较大的经济效益。

技术领域

本发明涉及制冷技术领域,特别涉及纳米分离式制冷系统及制冷循环方法。

背景技术

传统的制冷工艺采用压缩机压缩实现冷冻工质的冷凝或者采用液体吸收冷冻工质,这两种方式的能耗都很高。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种纳米分离式制冷系统,能够以更低的功耗实现制冷。

本发明还提出一种制冷循环方法,能够以更低的功耗实现制冷。

根据本发明的第一方面实施例的纳米分离式制冷系统,包括蒸发器,具有进口和出口;

冷凝器,所述冷凝器设有冷凝腔、进气口、出气口和出液口,所述冷凝腔内设置有分子筛膜,所述分子筛膜设于所述进气口和所述出气口之间,所述分子筛膜用于分离混合气体;

第一连接管,一端连接所述出口,另一端连接所述进气口;

第二连接管,一端连接所述出液口,另一端连接所述进口;

第三连接管,一端连接所述出气口,另一端连接所述进口;

鼓风装置,连通所述第一连接管,用于将混合气体导入所述冷凝腔中。

根据本发明实施例的纳米分离式制冷系统,至少具有如下有益效果:通过蒸发器混合液态制冷剂和减压气体,液态制冷剂的表面压力降低,使得液态制冷剂产生蒸汽,处于新的动态平衡过程,实现制冷剂的蒸发。再采用分子筛膜,分离制冷剂和减压气体,制冷剂达到一定浓度后实现冷凝,成为液态的制冷剂,重新进入蒸发器中制冷。纳米分离式制冷系统改变传统的制冷循环模式,冷凝的过程所需的能耗更低,从而降低制冷系统的生产成本,具有较大的经济效益。

根据本发明的一些实施例,所述鼓风装置包括通风机。

根据本发明的一些实施例,所述第二连接管包括储液段,所述储液段包括若干U形管。

根据本发明的一些实施例,所述制冷系统还包括散热装置,所述散热装置用于给所述冷凝器散热。

根据本发明的一些实施例,所述散热装置包括冷却水管,所述冷却水管缠绕于所述冷凝器的外侧。

根据本发明的一些实施例,所述冷却水管的入水口高于所述冷却水管的出水口。

根据本发明的一些实施例,所述出气口位于所述冷凝器的上部,所述出液口位于所述冷凝器的下部,所述进气口位于所述冷凝器的中部。

根据本发明的一些实施例,所述冷凝器包括锥形导向部,所述出气口位于所述锥形导向部的小端。

根据本发明的一些实施例,所述第三连接管的端口伸入于所述第二连接管中,并且凸出于所述第二连接管的内壁。

根据本发明的第二方面实施例的制冷循环方法,应用于制冷系统,所述制冷系统包括蒸发器、冷凝器和鼓风装置,所述冷凝器设有冷凝腔、进气口、出气口和出液口,所述冷凝腔内设置有分子筛膜,所述分子筛膜设于所述进气口和所述出气口之间;所述鼓风装置,用于将混合气体从所述进气口导入所述冷凝腔中;所述制冷循环方法包括以下步骤:

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