CN110260563A - 蒸发器及制冷系统 - Google Patents

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CN110260563A
CN110260563A CN201910490944.4A CN201910490944A CN110260563A CN 110260563 A CN110260563 A CN 110260563A CN 201910490944 A CN201910490944 A CN 201910490944A CN 110260563 A CN110260563 A CN 110260563A
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outer tube
gas pipe
hydrogen gas
tube
ammonia
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吴旻
朱帆
伍时铖
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Wuyi University
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Wuyi University
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    • 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
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/02Evaporators
    • 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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D3/00Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies
    • F25D3/10Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies using liquefied gases, e.g. liquid air

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  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

本发明公开了蒸发器及制冷系统,包括外套管,用于氢气与液氨混合;氢气进气管内藏在外套管中,氢气进气管的出气端设置在外套管的封闭端;液氨管:内藏在外套管中,液氨管的出气端设置在外套管的封闭端;外套管、氢气进气管及液氨管均水平设置;外套管的直径沿氢气进气管的进气方向逐渐增大。氢气经过氢气进气管进入外套管中,液氨经过液氨管进入外套管中,当氢气与液氨混合,液氨在远离氢气进气管的进气端的一端流出外套管时,由于直径变小,将减小氨气的排放量,使大量氨气保留在外套管中对外套管外部的空气进行吸热,提高吸热效率。

Description

蒸发器及制冷系统
技术领域
本发明涉及制冷设备领域,特别是蒸发器及制冷系统。
背景技术
目前,制冷剂蒸汽经过冷疑器放热后变为液态氨,进入蒸发器,现在的蒸发器中制冷剂氨在蒸发器中很快流走,液态氨不能充分蒸发吸热,系统的制冷效率不高。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的上述技术问题之一。为此,本发明提出提高吸热效率的蒸发器及制冷系统。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是,
蒸发器,包括:外套管:用于氢气与液氨混合;氢气进气管:内藏在所述外套管中,所述氢气进气管的出气端设置在所述外套管的封闭端;液氨管:内藏在所述外套管中,所述液氨管的出气端设置在所述外套管的封闭端;所述外套管、所述氢气进气管及所述液氨管均水平设置;所述外套管的直径沿所述氢气进气管的进气方向逐渐增大。
本发明的有益效果是,氢气经过氢气进气管进入外套管中,液氨经过液氨管进入外套管中,当氢气与液氨混合,液氨在远离氢气进气管的进气端的一端流出外套管时,由于直径变小,将减小氨气的排放量,使大量氨气保留在外套管中对外套管外部的空气进行吸热,提高吸热效率。
作为上述技术方案的改进,所述外套管的下端设置有阶梯部。
作为上述技术方案的进一步改进,所述阶梯部包括若干个阶梯。
进一步,所述外套管的下端设置成斜坡。
制冷系统,包括发生器、冷凝器、上述任一种蒸发器及吸收器,所述发生器、所述冷凝器、所述蒸发器及所述吸收器依次相连。
本发明的有益效果是,氢气经过氢气进气管进入外套管中,液氨经过液氨管进入外套管中,当氢气与液氨混合,液氨在远离氢气进气管的进气端的一端流出外套管时,由于直径变小,将减小氨气的排放量,使大量氨气保留在外套管中对外套管外部的空气进行吸热,提高吸热效率。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的制冷系统的结构示意图;
图2是本发明的蒸发器的结构示意图。
具体实施方式
参照图1,本发明制冷系统,包括发生器、冷凝器、上述任一种蒸发器及吸收器,所述发生器、所述冷凝器、所述蒸发器及所述吸收器依次相连。
其中,参照图2,蒸发器包括:外套管10:用于氢气与液氨混合;氢气进气管20:内藏在所述外套管10中,所述氢气进气管20的出气端设置在所述外套管10的封闭端;液氨管30:内藏在所述外套管10中,所述液氨管30的出气端设置在所述外套管10的封闭端;所述外套管10、所述氢气进气管20及所述液氨管30均水平设置;所述外套管10的直径沿所述氢气进气管20的进气方向逐渐增大。
在实际使用过程中,氢气经过氢气进气管20进入外套管10中,液氨经过液氨管30进入外套管10中,当氢气与液氨混合,根据道尔顿分压定律,液态氨在外套管10中由于氢气的分压作用,沸点变低,蒸发变为气态从周围吸收热量,开始制冷,而氨气在远离氢气进气管20的进气端的一端流出外套管10时,由于直径变小,将减小氨气的排放量,使大量氨气保留在外套管10中对外套管10外部的空气进行吸热,提高吸热效率。
在本实施例中,所述外套管10的下端设置有阶梯部11,所述阶梯部11包括若干个阶梯。外套管10的上端保持水平,使外套管10的内腔分段设置直径,使氨气流走时可通过的内腔直径不断缩小,有效减慢氨气流走,此外,阶梯能对氨气进行阻挡,进一步减慢氨气流走的速度,提高换热效率。
此外,在其他实施例中,所述外套管10的下端也可以设置成斜坡。外套管10的上端保持水平,也能有效减缓氨气流走。
以上具体结构和尺寸数据是对本发明的较佳实施例进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (5)

1.蒸发器,其特征在于,包括:
外套管:用于氢气与液氨混合;
氢气进气管:内藏在所述外套管中,所述氢气进气管的出气端设置在所述外套管的封闭端;
液氨管:内藏在所述外套管中,所述液氨管的出气端设置在所述外套管的封闭端;
所述外套管、所述氢气进气管及所述液氨管均水平设置;
所述外套管的直径沿所述氢气进气管的进气方向逐渐增大。
2.根据权利要求1所述的蒸发器,其特征在于,所述外套管的下端设置有阶梯部。
3.根据权利要求1所述的蒸发器,其特征在于,所述外套管的下端设置成斜坡。
4.根据权利要求2所述的蒸发器,其特征在于,所述阶梯部包括若干个阶梯。
5.制冷系统,其特征在于,包括发生器、冷凝器、如权利要求1至4任一所述的蒸发器及吸收器,所述发生器、所述冷凝器、所述蒸发器及所述吸收器依次相连。
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RJ01 Rejection of invention patent application after publication
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