-
公开(公告)号:CN108273664A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711442577.8
申请日:2017-12-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及高压静电空气净化器,尤其涉及包括立体放电电极的高压静电空气净化器。一种包括立体放电电极的高压静电空气净化器,至少包括两个集尘电极和一个放电单元,所述放电单元包括放电电极,其特征在于,所述放电电极为立体电极,所述立体电极为多条线状平行电极或多点尖端放电电极。在高压静电空气净化器的电离区使用立体电极能增大放电区范围,提高尘埃的荷电效果,减少尘埃荷电不充分的问题,从而大大提高净化效果,尤其在空气高污染、高流速时效果更好,小颗粒物净化效果更好。
-
公开(公告)号:CN103148634B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201110401560.4
申请日:2011-12-07
Applicant: 南京大学
IPC: F25B21/00
CPC classification number: F25B21/00 , F25B2321/0021 , Y02B30/66
Abstract: 本发明涉及一种磁制冷机,具体涉及一种旋转式主动回热(或称蓄冷)室温磁制冷机。本发明中的旋转式室温磁制冷机包括传动装置、 磁场源、由转轴带动的被分为多个工质床格的磁制冷工质床,换热流体、换热流体流向控制阀门。因为磁制冷工质在永磁体系统周期性加场和减场时会励磁升温和去磁降温,所述的换热流体在磁制冷工质间往复流动而运载出热量和冷量。本发明中的旋转式室温磁制冷机采用内外永磁体提供磁场源,磁场强度高;独特设计的分割成多个工质格的磁制冷工质床很好地解决了工质的连续旋转和换热过程的方向切换之间的矛盾,减少了内部流体的短路,提升了换热效果,配合换热流体流向转换阀门使得本发明中的旋转式室温磁制冷机结构紧凑、效率高、功率大、制造成本低。
-
公开(公告)号:CN106373701B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610812488.7
申请日:2016-09-09
Abstract: 本发明涉及一种永磁磁场系统,特别涉及一种适合于复合式室温磁制冷机用的永磁磁场系统。一种复合式室温磁制冷机用双腔永磁磁场系统,包括外磁体阵列、内磁体阵列、外磁体阵列和内磁体阵列之间的装配间隙,其特征在于,所述内磁体阵列由两个对称但极性相反的磁体阵列构成,并且两个磁工质床分别对称地安装在所述内磁体阵列的对称但极性相反的磁场的两个矩形区域内。由于本发明的永磁磁场系统的矩形区域的磁场有两个相反的极性,在运行的过程中总有一个与外磁场一致,另一个相反,因此总有一侧磁工质退磁另一侧磁工质磁化,实现了一套磁场系统中的制冷和制热,制冷频率提高为现有磁场系统的2倍。同时由于一套磁场系统就可以实现制冷和制热,因此避免了使用两套磁场系统来平衡力矩,减小了磁场系统的体积和质量。
-
公开(公告)号:CN106373701A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610812488.7
申请日:2016-09-09
CPC classification number: H01F7/0273 , F25B21/00 , F25B29/00 , F25B2321/0022
Abstract: 本发明涉及一种永磁磁场系统,特别涉及一种适合于复合式室温磁制冷机用的永磁磁场系统。一种复合式室温磁制冷机用双腔永磁磁场系统,包括外磁体阵列、内磁体阵列、外磁体阵列和内磁体阵列之间的装配间隙,其特征在于,所述内磁体阵列由两个对称但极性相反的磁体阵列构成,并且两个磁工质床分别对称地安装在所述内磁体阵列的对称但极性相反的磁场的两个矩形区域内。由于本发明的永磁磁场系统的矩形区域的磁场有两个相反的极性,在运行的过程中总有一个与外磁场一致,另一个相反,因此总有一侧磁工质退磁另一侧磁工质磁化,实现了一套磁场系统中的制冷和制热,制冷频率提高为现有磁场系统的2倍。同时由于一套磁场系统就可以实现制冷和制热,因此避免了使用两套磁场系统来平衡力矩,减小了磁场系统的体积和质量。
-
公开(公告)号:CN103165280A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110409437.7
申请日:2011-12-12
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种在基本保持永磁体磁场大小不变的情况下降低永磁体成本的方法,具体涉及一种掺入软磁材料的复合永磁体的制造方法。本发明中的掺入软磁材料的复合永磁体的制造方法包括:准备永磁粉料和软磁材料和在保护性气氛下将所述永磁粉料和软磁材料烧结成复合永磁体。本发明还涉及根据所述掺入软磁材料的复合永磁体的制造方法制造的复合永磁体。本发明在不显著降低永磁体场强的情况下,在永磁体内部掺入软磁材料,从而降低了永磁体成本。
-
公开(公告)号:CN103148634A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201110401560.4
申请日:2011-12-07
Applicant: 南京大学
IPC: F25B21/00
CPC classification number: F25B21/00 , F25B2321/0021 , Y02B30/66
Abstract: 本发明涉及一种磁制冷机,具体涉及一种旋转式主动回热(或称蓄冷)室温磁制冷机。本发明中的旋转式室温磁制冷机包括传动装置、磁场源、由转轴带动的被分为多个工质床格的磁制冷工质床,换热流体、换热流体流向控制阀门。因为磁制冷工质在永磁体系统周期性加场和减场时会励磁升温和去磁降温,所述的换热流体在磁制冷工质间往复流动而运载出热量和冷量。本发明中的旋转式室温磁制冷机采用内外永磁体提供磁场源,磁场强度高;独特设计的分割成多个工质格的磁制冷工质床很好地解决了工质的连续旋转和换热过程的方向切换之间的矛盾,减少了内部流体的短路,提升了换热效果,配合换热流体流向转换阀门使得本发明中的旋转式室温磁制冷机结构紧凑、效率高、功率大、制造成本低。
-
公开(公告)号:CN1389536A
公开(公告)日:2003-01-08
申请号:CN02137954.8
申请日:2002-07-15
Applicant: 南京大学
Inventor: 卢定伟
IPC: C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种复合室温磁制冷材料,它是由室温磁制冷工质和作为制冷工质载体的热传导性比制冷工质高的金属组成,室温磁制冷工质填充在金属内。本发明的制法是1)将室温磁制冷工质加工成微粒;2)选择熔点低于制冷工质的耐热导性比制冷工质高的金属,加温使之熔化;3)将制冷工质放入到熔化的金属液体中;4)将充满制冷工质的金属液体冷却成固体;5)将该固体加工成直径小于1mm的微粒制冷材料。本发明的优点是解决了如何将室温磁制冷材料用于室温磁制冷的问题,完成了室温磁制冷材料与换热流体的隔绝,防止了工质的氧化。利用金属的良好导热性能解决了室温磁制冷中换热慢的困难,同时磁热效应的减小很小。
-
公开(公告)号:CN103148633B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201110401559.1
申请日:2011-12-07
Applicant: 南京大学
IPC: F25B21/00
CPC classification number: Y02B30/66
Abstract: 本发明涉及一种铁电制冷机,具体涉及一种旋转式主动回热(或称蓄冷)室温铁电制冷机。本发明中的旋转式铁电制冷机包括传动装置、由传动装置带动的被分为偶数个工质床格的铁电工质床、换热流体、换热流体流向控制阀门。因为铁电工质在周期性施加电场和减场时会加电场升温和去电场降温,所述的换热流体在铁电工质间往复流动而运载出热量和冷量。本发明中的旋转式铁电制冷机独特设计的分割成多个工质床格的铁电工质床很好地解决了工质的连续旋转和换热过程的方向切换之间的矛盾,减少了内部流体的短路,提升了换热效果,配合换热流体流向转换阀门使得本发明中的旋转式铁电制冷机结构紧凑、效率高、功率大、制造成本低。
-
公开(公告)号:CN1811301A
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200610037836.4
申请日:2006-01-17
Applicant: 南京大学
Inventor: 卢定伟
IPC: F25B21/00
CPC classification number: F25B21/00 , F25B2321/0021 , Y02B30/66
Abstract: 本发明公开了一种采用外回路蓄冷的磁制冷方法及其磁制冷装置,其方法是将磁制冷工质置于有磁场和没有磁场区域内,在有磁场和没有磁场的区域之间交替地分布有回路即热回路和冷回路,在回路中通有流体,这些流体的流动使两区域的磁制冷工质形成一个从高到低的温度梯度。其制冷装置是包括环形工质床、磁场区域和非磁场区域,在环形工质床上沿圆周方向设置有磁制冷工质,在磁场区域和非磁场区域之间交替地分布有热回路管道和冷回路管道,在回路管道内设有蓄冷流体。本发明是一种效率更高、制冷功率更大和对换热流体的流动更容易的室温磁制冷方法,更易于实用,且大幅度提高磁制冷的制冷量。采用多级串联则工作温度可以达到很宽的范围。
-
公开(公告)号:CN1811247A
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200610037835.X
申请日:2006-01-17
Applicant: 南京大学
Inventor: 卢定伟
IPC: F16K11/074
Abstract: 本发明公开了一种蓄冷器用四端口双通道转换阀门,其特征在于该阀门包括阀座和阀芯,在阀座上沿同一圆周均匀分布四个接口,阀芯紧贴阀座,并可以旋转,在阀芯上对应阀座上的四个接口所在的圆周位置设有两条等长、等距离的凹槽,任一条凹槽能使阀座上相邻的两个接口连通。本发明的优点是使用单一的泵来完成室温磁制冷机的连续运行,而且能最太限度地减少换热流体在AMR外的死体积,提高磁制冷效率。如果采用多级串联,则这种工作方式的工作温度范围可以达到20K-330K范围。
-
-
-
-
-
-
-
-
-