CN106568227A - 一种气相蒸发制冷装置 - Google Patents

一种气相蒸发制冷装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106568227A
CN106568227A CN201610984919.8A CN201610984919A CN106568227A CN 106568227 A CN106568227 A CN 106568227A CN 201610984919 A CN201610984919 A CN 201610984919A CN 106568227 A CN106568227 A CN 106568227A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas generator
parts
gas
evaporation refrigerating
fuel gas
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.)
Granted
Application number
CN201610984919.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106568227B (zh
Inventor
王镇
王�华
李东
李�浩
张国龙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ANHUI QIDONG THERMAL TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
ANHUI QIDONG THERMAL TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ANHUI QIDONG THERMAL TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical ANHUI QIDONG THERMAL TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201610984919.8A priority Critical patent/CN106568227B/zh
Publication of CN106568227A publication Critical patent/CN106568227A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106568227B publication Critical patent/CN106568227B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B19/00Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/50Energy storage in industry with an added climate change mitigation effect

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

本发明公开了一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,包括原料罐、燃气发生器和蒸发器,所述原料罐上设有进油管和出油管,所述出油管通过送油管道与燃气发生器相连,所述燃气发生器中央设有交换装置,交换装置正下方设有空气分配器,所述交换装置通过循环出水管和循环进水管同蒸发器连接构成一个回路系统,所述燃气发生器上还设有燃气出口管道,其外部还设有鼓风机,所述鼓风机通过空气管道与燃气发生器内的空气分配器相连。本发明装置具有良好的制冷效果,以液体燃油作为制冷剂不会对环境产生污染,同时又可用于日常的生产,节约了生产成本,在不同天气环境下均能高效工作,极适用于以混合燃气为工作介质的工厂使用。

Description

一种气相蒸发制冷装置
技术领域
本发明属于机械设备领域,具体涉及一种气相蒸发制冷装置。
背景技术
空调是现代人们生活中必不可少的设备之一,极大方便了人们的生活,改善了人们的生活方式。现有的空调制冷技术多为压缩制冷技术,能耗较大,之前采用氟利昂作为制冷剂,但为了保护环境而对其禁用。现取代的多数成分成本较贵,不利于推广。
发明内容
本发明旨在提供一种气相蒸发制冷装置,采用液态燃油作为制冷剂,适用于以混合燃气为工作介质的工厂使用。
本发明通过以下技术方案来实现:
一种气相蒸发制冷装置,包括原料罐、燃气发生器和蒸发器,所述原料罐上设有进油管和出油管,所述出油管通过送油管道与燃气发生器相连,所述燃气发生器中央设有交换装置,交换装置正下方设有空气分配器,所述交换装置通过循环出水管和循环进水管同蒸发器连接构成一个回路系统,所述燃气发生器上还设有燃气出口管道,其外部还设有鼓风机,所述鼓风机通过空气管道与燃气发生器内的空气分配器相连。
进一步的,所述送油管道上设有电磁阀。
进一步的,所述燃气出口管道末端设有自动阀门。
进一步的,所述循环出水管上还设有管道水泵和流量阀。
进一步的,所述蒸发器设置于室内环境中,可设为一个或多个。
进一步的,所述原料罐内还设有增压泵。
进一步的,所述燃气发生器上端还设有太阳能电池板,内部侧壁上还设有超声波发射装置。
进一步的,所述原料罐和燃气发生器的内壁上均涂覆一层专用涂料,所述专用涂料由如下重量份的物质制成:46~48份环氧树脂、22~25份脲醛树脂、4~6份石墨烯、5~8份纳米氧化铝、1~2份对叔丁基苯酚、0.5~1.5份壬基酚胺醛树脂聚醚、1~3份聚丙烯酰胺、6~8份凹凸棒土、4~7份双飞粉、2~4份三乙基己基磷酸、1~4份硅烷偶联剂、5~8份异丙醇、30~35份醋酸乙酯;
其制备方法包括如下步骤:
(1)将石墨烯和纳米氧化铝共同混合,放入到质量分数为19%的氨水中,再加入石墨烯和纳米氧化铝总质量13%的水合肼,保持溶液温度为25~28℃,同时以350~370转/分钟的转速不断搅拌处理1~1.5h,然后过滤得混合物A备用;
(2)将环氧树脂、脲醛树脂、对叔丁基苯酚、壬基酚胺醛树脂聚醚、聚丙烯酰胺、凹凸棒土、双飞粉同步骤(1)所得的混合物A共同混合后碾碎至颗粒大小为50~60μm,得混合物B备用;
(3)将步骤(2)所得的混合物B与三乙基己基磷酸、硅烷偶联剂、异丙醇、醋酸乙酯共同混合,以700~750转/分钟的转速搅拌均匀即可。将石墨烯同纳米氧化铝经特殊复合处理制成混合物A,具有良好的导电稳定性,填充于环氧树脂、脲醛树脂中,形成连续的网链供电荷自由运动,降低了装置工作时产生静电带来的不稳定因素,配合凹凸棒土、双飞粉等成分的添加,增强了内壁防腐、耐污和防沉积的特性,进一步保证了装置高效的运行。
本发明具有如下有益效果:
本发明以低沸点液体燃油作为冷却剂,利用其气相蒸发吸热的原理进行热量交换,降低了蒸发器的温度,进而降低了室内的环境温度,达到了制冷目的,同时又达到了将液体燃油同空气共混形成混合燃气充当工作介质的目的,省去了额外加热的操作,进一步降低了生产成本,设置的太阳能电池板可为超声波发射装置供电,而超声波发射装置不仅能提高液体燃油气相蒸发的效率,又能保证在低温天气下装置的正常运行;对原料罐和燃气发生器的内壁上进行特殊的涂覆处理,增强了容器的耐腐、抗污、防沉积性能,保证了液体燃油气相蒸发顺利的进行,同时又对工作中产生的静电进行了合理的分散,提高了安全性。本发明装置具有良好的制冷效果,以液体燃油作为制冷剂不会对环境产生污染,同时又可用于日常的生产,节约了生产成本,在不同天气环境下均能高效工作,极适用于以混合燃气为工作介质的工厂使用,安全性较高。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
具体实施方式
为了对本发明做进一步的说明,请参阅附图。
一种气相蒸发制冷装置,包括原料罐2、燃气发生器6和蒸发器11,所述原料罐2上设有进油管1和出油管3,所述出油管3通过送油管道4与燃气发生器6相连,所述燃气发生器6中央设有交换装置9,交换装置9正下方设有空气分配器20,所述交换装置9通过循环出水管8和循环进水管10同蒸发器11连接构成一个回路系统,所述燃气发生器6上还设有燃气出口管道21,其外部还设有鼓风机18,所述鼓风机18通过空气管道19与燃气发生器6内的空气分配器20相连。
进一步的,所述送油管道4上设有电磁阀5。
进一步的,所述燃气出口管道21末端设有自动阀门22。
进一步的,所述循环出水管8上还设有管道水泵7和流量阀17。
进一步的,所述蒸发器11设置于室内12环境中,可设为一个或多个。
进一步的,所述原料罐2内还设有增压泵。
进一步的,所述燃气发生器6上端还设有太阳能电池板13,内部侧壁上还设有超声波发射装置14。
进一步的,所述原料罐2和燃气发生器6的内壁上均涂覆一层专用涂料,所述专用涂料由如下重量份的物质制成:47份环氧树脂、23份脲醛树脂、5份石墨烯、7份纳米氧化铝、1.5份对叔丁基苯酚、1份壬基酚胺醛树脂聚醚、2份聚丙烯酰胺、7份凹凸棒土、6份双飞粉、3份三乙基己基磷酸、2份硅烷偶联剂、7份异丙醇、33份醋酸乙酯;
其制备方法包括如下步骤:
(1)将石墨烯和纳米氧化铝共同混合,放入到质量分数为19%的氨水中,再加入石墨烯和纳米氧化铝总质量13%的水合肼,保持溶液温度为27℃,同时以360转/分钟的转速不断搅拌处理1.2h,然后过滤得混合物A备用;
(2)将环氧树脂、脲醛树脂、对叔丁基苯酚、壬基酚胺醛树脂聚醚、聚丙烯酰胺、凹凸棒土、双飞粉同步骤(1)所得的混合物A共同混合后碾碎至颗粒大小为50~60μm,得混合物B备用;
(3)将步骤(2)所得的混合物B与三乙基己基磷酸、硅烷偶联剂、异丙醇、醋酸乙酯共同混合,以730转/分钟的转速搅拌均匀即可。
本发明装置的工作原理为:将液体燃油(沸点不大于35℃)通过进油管1注入到原料罐2中,然后在原料罐2内增压泵的作用下经出油管3进入到送油管道4内,此时电磁阀5打开,进而流入到燃气发生器6内,此时鼓风机18工作,将低压空气(压强不大于0.05MPa)通过空气管道19注入到空气分配器20中,形成的空气泡在液体燃油中上升过程中,与被加热的燃油发生气相的蒸发,燃油分子不断的通过气泡表面进入到内部,不断进行气化,最终形成混合燃气进入到燃气出口管道21内,通过自动阀门22输送到终端设备中使用,而流经交换装置9内部的水被液态燃油吸收热量后降温,并在管道水泵7的作用下由循环出水管8流入蒸发器11内,吸收了室内12的温度后,升温进入到循环进水管10内,最终流入到交换装置9内完成一次循环操作,期间可以通过调节流量阀17来调节制冷效果。然而当气化过程的不断进行,会快速降低液态燃油的热量,进而影响了气化量,降低了整体的工作效率,或当外部温度过低时亦会出现此问题,故在燃气发生器6内添加了超声波发射装置14,施加的超声波可稳定液态燃油的温度,保证气化的持续稳定进行,同时又能提升空气泡的量,增强其比表面积,进一步增强了工作效率,设置的太阳能电池板13保证了超声波发射装置14运行的稳定性。本发明装置可适应较低的环境温度,且工作效率较高,不施加超声波发射装置14会将工作效率降低25%以上,并时长出现停止工作的现象发生。

Claims (8)

1.一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,包括原料罐、燃气发生器和蒸发器,所述原料罐上设有进油管和出油管,所述出油管通过送油管道与燃气发生器相连,所述燃气发生器中央设有交换装置,交换装置正下方设有空气分配器,所述交换装置通过循环出水管和循环进水管同蒸发器连接构成一个回路系统,所述燃气发生器上还设有燃气出口管道,其外部还设有鼓风机,所述鼓风机通过空气管道与燃气发生器内的空气分配器相连。
2.根据权利要求1所述的一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,所述送油管道上设有电磁阀。
3.根据权利要求1所述的一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,所述燃气出口管道末端设有自动阀门。
4.根据权利要求1所述的一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,所述循环出水管上还设有管道水泵和流量阀。
5.根据权利要求1所述的一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,所述蒸发器设置于室内环境中,可设为一个或多个。
6.根据权利要求1所述的一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,所述原料罐内还设有增压泵。
7.根据权利要求1所述的一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,所述燃气发生器上端还设有太阳能电池板,内部侧壁上还设有超声波发射装置。
8.根据权利要求1所述的一种气相蒸发制冷装置,其特征在于,所述原料罐和燃气发生器的内壁上均涂覆一层专用涂料,所述专用涂料由如下重量份的物质制成:46~48份环氧树脂、22~25份脲醛树脂、4~6份石墨烯、5~8份纳米氧化铝、1~2份对叔丁基苯酚、0.5~1.5份壬基酚胺醛树脂聚醚、1~3份聚丙烯酰胺、6~8份凹凸棒土、4~7份双飞粉、2~4份三乙基己基磷酸、1~4份硅烷偶联剂、5~8份异丙醇、30~35份醋酸乙酯;
其制备方法包括如下步骤:
(1)将石墨烯和纳米氧化铝共同混合,放入到质量分数为19%的氨水中,再加入石墨烯和纳米氧化铝总质量13%的水合肼,保持溶液温度为25~28℃,同时以350~370转/分钟的转速不断搅拌处理1~1.5h,然后过滤得混合物A备用;
(2)将环氧树脂、脲醛树脂、对叔丁基苯酚、壬基酚胺醛树脂聚醚、聚丙烯酰胺、凹凸棒土、双飞粉同步骤(1)所得的混合物A共同混合后碾碎至颗粒大小为50~60μm,得混合物B备用;
(3)将步骤(2)所得的混合物B与三乙基己基磷酸、硅烷偶联剂、异丙醇、醋酸乙酯共同混合,以700~750转/分钟的转速搅拌均匀即可。
CN201610984919.8A 2016-11-09 2016-11-09 一种气相蒸发制冷装置 Active CN106568227B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610984919.8A CN106568227B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 一种气相蒸发制冷装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610984919.8A CN106568227B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 一种气相蒸发制冷装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106568227A true CN106568227A (zh) 2017-04-19
CN106568227B CN106568227B (zh) 2018-10-09

Family

ID=58540609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610984919.8A Active CN106568227B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 一种气相蒸发制冷装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106568227B (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2472080Y (zh) * 2001-03-09 2002-01-16 陈亮 液体燃料减压式气化设备
CN2751236Y (zh) * 2004-09-06 2006-01-11 宗占国 液化石油气余热气化器
US20060016189A1 (en) * 2004-07-22 2006-01-26 Johnson Larry L Fuel system used for cooling purposes
WO2008055334A1 (en) * 2006-11-09 2008-05-15 Daniel Molina Da Silveira Refrigeration process and installation through combustible gas evaporation
CN101539301A (zh) * 2009-04-28 2009-09-23 刘喜忠 液态轻烃汽化装置
CN103497636A (zh) * 2013-09-07 2014-01-08 中国科学院合肥物质科学研究院 纳米导电碳材料改性的水性环氧富锌涂料及其制备方法
CN104456604A (zh) * 2014-12-08 2015-03-25 安徽启东热能科技有限公司 超声波气化常压液态燃料发生装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2472080Y (zh) * 2001-03-09 2002-01-16 陈亮 液体燃料减压式气化设备
US20060016189A1 (en) * 2004-07-22 2006-01-26 Johnson Larry L Fuel system used for cooling purposes
CN2751236Y (zh) * 2004-09-06 2006-01-11 宗占国 液化石油气余热气化器
WO2008055334A1 (en) * 2006-11-09 2008-05-15 Daniel Molina Da Silveira Refrigeration process and installation through combustible gas evaporation
CN101539301A (zh) * 2009-04-28 2009-09-23 刘喜忠 液态轻烃汽化装置
CN103497636A (zh) * 2013-09-07 2014-01-08 中国科学院合肥物质科学研究院 纳米导电碳材料改性的水性环氧富锌涂料及其制备方法
CN104456604A (zh) * 2014-12-08 2015-03-25 安徽启东热能科技有限公司 超声波气化常压液态燃料发生装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN106568227B (zh) 2018-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104482772B (zh) 立式烧结余热驱动冷热电联供系统及其方法
CN107466196A (zh) 一种使用引射器创造负压环境的机载喷雾冷却系统
CN103663451B (zh) 一种气体水合物生成促进剂及其制备方法
CN105399112B (zh) 一种合成氨合成系统优化改进的方法和装置
CN107586900A (zh) 一种喷雾粒化高炉熔融渣的方法及装置
CN106568227A (zh) 一种气相蒸发制冷装置
CN107935553A (zh) 一种耐高温环保型管道保温材料的制备方法
CN208832784U (zh) 一种压缩制冷与自然制冷相结合的空调系统
CN204199145U (zh) 一种间歇式沥青微发泡温拌设备
CN203501359U (zh) Co2热泵中央供热装置
CN203622649U (zh) 混凝土搅拌运输车罐体控温隔热装置
CN102616738A (zh) 同时生成氢气和氧气的制备方法及制备系统
CN205102628U (zh) 一种节能增效的凝汽器补水系统
CN101839584B (zh) 主动平衡压力式喷射制冷系统
CN202692290U (zh) 液氮蒸发冷量回收利用系统
CN207487041U (zh) 一种新型喷雾冷却系统
CN202599135U (zh) 一种工业废汽热能回收交换器
CN207165149U (zh) 一种散热效果好的室外led显示屏
CN207066178U (zh) 一种冷却塔停机防冻系统
CN206572800U (zh) 一种煤气化co2载气节能系统
CN204569780U (zh) 一种银法甲醛生产的甲醇蒸发氧化工艺装置
CN106500379A (zh) 一种耐污防腐的制冷装置
CN205561611U (zh) 一种蓄冰罐和一种蓄冰系统
CN203264835U (zh) 油墨工厂砂磨机余热利用系统
CN204113584U (zh) 一种空压机热能回收系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant