CN110926081A - 一种反应时机可控的溶解吸热体系和蓄冷袋 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种反应时机可控的溶解吸热体系和蓄冷袋,该溶解吸热体系包括制冷剂和蓄冷体系,蓄冷体系包括水和溶解于水中的凝固点调节剂,蓄冷体系的凝固点可通过凝固点调节剂的浓度进行控制。使用中可通过调节凝固点调节剂的浓度调配相应凝固点的蓄冷体系,在环境温度低于蓄冷体系凝固点时,蓄冷体系起到降温作用,当环境温度上升到蓄冷剂的凝固点时,蓄冷剂开始融化,通过相变吸热,同时蓄冷体系中融化的水与制冷剂接触发生吸热反应,进一步吸收环境热量,最终起到持续蓄冷降温的作用,有效延长了冷藏时间。
Description
技术领域
本发明属于制冷技术领域,具体涉及一种反应时机可控的溶解吸热体系和蓄冷袋。
背景技术
在没有冷源的情况下,对于食品生鲜、生物制剂及其它需要冷藏运输的产品,通常使用冰袋进行冷藏保险。
CN209512351U公开了一种防破裂冰袋,该冰袋包括一号纺织材料层,一号纺织材料层的下端外表面固定安装有一号橡胶层,一号橡胶层的下端外表面固定安装有一号塑料层,一号塑料层的下端外表面固定安装有二号塑料层,二号塑料层的下端外表面固定安装有二号橡胶层,二号橡胶层的下端外表面固定安装有二号纺织材料层,一号塑料层的前端外表面固定安装有一号连接层,一号连接层的前端外表面固定安装有一号固定块。该实用新型的一种防破裂冰袋,设有固定绳、连接装置与橡胶层,能够将冰袋固定在需要冷却的物品上,不易滑落,能够将多个冰袋连接在一起,方便使用,能够有效的防止冰袋破裂对冷却物体产生影响。CN209459279U公开了一种蓄冷保鲜冰袋,包括袋体,袋体内侧壁上设有多个夹层,每个夹层内填充有蓄冷剂颗粒,袋体由顶板、底板、前侧板、后侧板、左侧板、右侧板围成,袋体的前侧板能向下打开,前侧板的底边与底板连为一体,前侧板的其余三个边内侧分别设有第一磁条,左侧板、顶板和右侧板的前边分别设有第二磁条,当袋体闭合时,前侧板的三根第一磁条分别与左侧板、顶板和右侧板上的第二磁条一一对应的磁性吸合。该实用新型的冰袋通过袋体内侧壁上的蓄冷剂相变释放冷量,保证了袋体内冷量释放均匀,蓄冷效果好。
虽然现有技术中已经有各种结构和功能的冰袋,然而,目前的冰袋要么仅能通过蓄冷剂相变释冷,要么通过溶解吸热反应瞬间释冷,无法将溶解吸热反应控制在特定时机,达到温度较长时间的控制在蓄冷剂凝固点以下。
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,本发明提出一种反应时机可控的溶解吸热体系和蓄冷袋。
根据本发明第一方面实施例的一种反应时机可控的溶解吸热体系,所述反应时机可控的溶解吸热体系能够精确控制制冷剂溶解吸热的时机,较长时间地将环境温度控制在蓄冷体系凝固点以下。
根据本发明第一方面实施例的一种反应时机可控的溶解吸热体系,该反应时机可控的溶解吸热冷体系包括制冷剂和蓄冷体系,所述蓄冷体系包括水和溶解于水中的凝固点调节剂,所述制冷剂与融化后的蓄冷体系中的水接触后发生溶解吸热反应。
根据本发明实施例的反应时机可控的溶解吸热体系,至少具有如下技术效果:
将上述反应时机可控的溶解吸热体系用于冷藏时,当温度在蓄冷体系凝固点以下时蓄冷体系中的水或者水溶液为固体,当温度上升到蓄冷体系的凝固点时,蓄冷体系中的水或者水溶液即开始融化,融化后的水或者水溶液与制冷剂接触发生溶解吸热反应,从而持续吸收环境的热量,将环境温度维持在水溶液的凝固点以下,有效延长了冷藏时间。
本发明中的凝固点,指物质从液体变化为固体时的温度,比水的凝固点温度为0℃,是指在一个标准大气压下,温度下降到0℃时,水开始凝固结冰,从液态变为固态。
根据本发明的一些实施例,所述制冷剂为与水溶解后发生溶解吸热反应的盐。
根据本发明的一些实施例,所述制冷剂为与水溶解后发生溶解吸热反应的盐的混合物。
根据本发明的一些实施例,所述与水溶解后发生溶解吸热反应的盐包括铵盐和硝酸盐。
根据本发明的一些实施例,所述制冷剂包括尿素和硝酸铵中的至少一种。
尿素溶于水时,会发生溶解反应,该反应是吸热反应。
根据本发明的一些实施例,所述凝固点调节剂为氯盐。
根据本发明的一些实施例,所述凝固点调节剂为氯盐的混合物。
根据本发明的一些实施例,所述氯盐包括氯化钠和氯化钾。
当蓄冷体系中,氯化钠的浓度达到23.1wt%时,蓄冷体系的凝固点为-21.2℃;氯化钠的浓度达到13.6wt%时,蓄冷体系的凝固点为-9.8℃。
可以根据需要配制不同的凝固点调节剂、以及不同凝固点调节剂浓度的蓄冷体系,得到不同凝固点温度的蓄冷体系。溶解吸热反应的时机是蓄冷体系温度上升到凝固点开始融化,制冷剂发生溶解吸热反应。
根据本发明第二方面实施例的蓄冷袋,所述蓄冷袋结构简单,制造成本低,能够将环境温度在较长的时间内维持在蓄冷体系凝固点以下。
根据本发明的一些实施例,所述蓄冷袋包括制冷剂料包和包覆所述制冷剂料包的蓄冷包。
根据本发明的一些实施例,所述制冷剂料包中填充有制冷剂,所述蓄冷包中填充有蓄冷体系。
蓄冷袋使用前在蓄冷体系凝固点温度以下环境中进行预冷,预冷后为凝固状态,使用时,仅需通过刺破或者水凝固膨胀等方式使蓄冷体系融化后能够与制冷剂接触即可。
附图说明
图1是本发明实施例的蓄冷袋的结构示意图。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例,并结合实施例对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
实施例1
本例提供了一种反应时机可控的溶解吸热体系,该体系包括制冷剂和蓄冷体系,所述蓄冷体系的凝固点为-21.2℃,所述蓄冷体系包括水和溶解于水中的凝固点调节剂,所述制冷剂与融化后的蓄冷体系接触后发生吸热反应。
其中,制冷剂为尿素。
蓄冷体系中,溶剂为水,凝固点调节剂为氯化钠,蓄冷体系氯化钠的浓度为23.1wt%。
实施例2
本例提供了一种反应时机可控的溶解吸热体系,该体系包括制冷剂和蓄冷体系,所述蓄冷体系的凝固点为-9.8℃,所述蓄冷体系包括水和溶解于所述水中的凝固点调节剂,所述制冷剂与融化后的蓄冷体系接触后发生吸热反应。
其中,制冷剂为尿素。
蓄冷体系中,溶剂为水,凝固点调节剂为氯化钠,蓄冷体系氯化钠的浓度为13.6wt%。
实施例3
本例提供了一种反应时机可控的溶解吸热体系,该体系包括制冷剂和蓄冷体系,所述蓄冷体系的凝固点为5℃,所述蓄冷体系包括水和溶解于水中的凝固点调节剂,所述制冷剂与融化后的蓄冷体系接触后发生吸热反应。
其中,制冷剂为尿素。
蓄冷体系中,溶剂为74.5%的水,凝固点调节剂为质量比17%的六水氯化钙、2.5%六水氯化锶、2.5%的二氧化硅、2%的甲酸钠、1%的丙烯酸和0.5%的双丙烯酸乙二酯交联剂。
实施例4
本例提供了一种蓄冷袋,如图1所示,该蓄冷袋包括制冷剂料包1和包覆所述制冷剂料包的蓄冷包2。
制冷剂料包1中填充有制冷剂尿素,所述蓄冷包2中填充有实施例1的蓄冷体系。
蓄冷袋使用前为凝固状态,使用时,仅需通过刺破等方式使蓄冷体系融化后能够与制冷剂接触即可。
实施例5
本例提供了一种蓄冷袋,该蓄冷袋包括制冷剂料包和包覆所述制冷剂料包的蓄冷包。
制冷剂料包中填充有制冷剂尿素,所述蓄冷包中填充有实施例2的蓄冷体系。
蓄冷袋使用前为凝固状态,使用时,仅需通过刺破等方式使蓄冷体系融化后能够与制冷剂接触即可。
实施例6
本例提供了一种蓄冷袋,该蓄冷袋包括制冷剂料包和包覆所述制冷剂料包的蓄冷包。
制冷剂料包中填充有制冷剂尿素,所述蓄冷包中填充有实施例3的蓄冷体系。
蓄冷袋使用前为凝固状态,使用时,仅需通过刺破等方式使蓄冷体系融化后能够与制冷剂接触即可。
Claims (10)
1.一种反应时机可控的溶解吸热体系,其特征在于,包括制冷剂和蓄冷体系,所述蓄冷体系包括水和溶解于水中的凝固点调节剂,所述制冷剂与融化后的蓄冷体系中的水接触后发生溶解吸热反应。
2.根据权利要求1所述的反应时机可控的溶解吸热体系,其特征在于,所述制冷剂为与水溶解后发生溶解吸热反应的盐。
3.根据权利要求1所述的反应时机可控的溶解吸热体系,其特征在于,所述制冷剂为与水溶解后发生溶解吸热反应的盐的混合物。
4.根据权利要求2所述的反应时机可控的溶解吸热体系,其特征在于,所述与水溶解后发生溶解吸热反应的盐包括铵盐和硝酸盐。
5.根据权利要求4所述的反应时机可控的溶解吸热体系,其特征在于,所述制冷剂包括尿素和硝酸铵中的至少一种。
6.根据权利要求1所述的反应时机可控的溶解吸热体系,其特征在于,所述凝固点调节剂为氯盐。
7.根据权利要求6所述的反应时机可控的溶解吸热体系,其特征在于,所述氯盐包括氯化钠和氯化钾。
8.一种内部设置有根据权利要求1~7任一项所述的反应时机可控的溶解吸热体系的蓄冷袋。
9.根据权利要求8所述的蓄冷袋,其特征在于,所述蓄冷袋包括制冷剂料包和包覆所述制冷剂料包的蓄冷包。
10.根据权利要求9所述的蓄冷袋,其特征在于,所述制冷剂料包中填充有制冷剂,所述蓄冷包中填充有蓄冷体系。
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