一种小型超低温制冷系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118463411A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410693449.4

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明公开一种小型超低温制冷系统,涉及制冷技术领域,包括小型超低温制冷装置,所述小型超低温制冷装置包括压缩机、油分离器、冷凝器、回热器、节流装置、过滤器、第一蒸发器、第二蒸发器,所述压缩机、油分离器、冷凝器依次连接,所述冷凝器出口与所述回热器一端入口连接,所述回热器另一端出口与所述节流装置入口连接,节流装置、过滤器、第一蒸发器、第二蒸发器依次连接,所述第二蒸发器出口与所述回热器另一端入口连接,所述回热器一端出口与所述压缩机入口连接,所述小型超低温制冷装置采用多元混合制冷剂LHR制冷循环。本发明系统复杂性低,功耗低,成本低,存储空间更大,空间利用率更高,运行维护简单,重量更轻,方便搬运转移。

    一种高导热型热固复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118421049A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410551410.9

    申请日:2024-05-06

    发明人: 胡海涛 张立裕

    摘要: 本发明公开了一种高导热型热固复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料领域,其包括热固树脂、石墨及其衍生物导热填料、固化剂及嵌入在复合材料内部的金属框架结构。本发明产品导热性能好,树脂粘度适宜,具有较好流动性,固化后具有高导热型热固性复合材料,应用于电子产品封装时高导热的热固材料可以降低电子设备热管理的能耗成本,减少维修和更换设备的频率;有助于降低设备的能耗和排放,促进环境可持续性。

    一种基于数据驱动和模型的制冷系统制冷剂泄漏探测方法

    公开(公告)号:CN109781345B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910053039.2

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: G01M3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于数据驱动和模型的制冷系统制冷剂泄漏探测方法,涉及制冷剂泄漏探测领域,包括如下步骤:(1)在制冷系统中设置温度测点;(2)分别建立换热器分区、压缩机和连接管路的制冷剂质量理论模型;(3)当制冷系统含闪发器时,建立闪发器制冷剂质量计算的局部加权线性回归模型;(4)获得温度测点数据输入换热器分区、压缩机和连接管路制冷剂质量理论模型以及闪发器制冷剂质量计算的局部加权线性回归模型,累加得到系统的制冷剂质量;(5)根据制冷系统的所述制冷剂质量与所述制冷系统的初始充注量进行比对。该方法可节省泄漏探测所需数据量,准确判断制冷系统是否发生泄漏并计算泄漏量。

    一种除霜过程中室内不间断制热的空调系统

    公开(公告)号:CN104764112B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510189288.6

    申请日:2015-04-19

    IPC分类号: F24F1/16 F25B47/02

    摘要: 本发明公开了一种除霜过程中室内不间断制热的空调系统,包括压缩机、四通换向阀、室内机换热器、节流装置、室外机普通换热器、室外机除霜换热器、室外机普通换热器。当系统为除霜制热模式时,压缩机排出的制冷剂气体流经四通换向阀后分成两路,一路通过室内机换热器,一路通过室外机除霜换热器;流经室内机换热器的制冷剂气体放热为室内提供热量,流经室外机除霜换热器的制冷剂气体放热除霜。该空调系统为正常制热模式和除霜制热模式时,室内机换热器始终为室内提供热量,解决了普通空调系统除霜时室内机无法连续制热的问题,并且避免压缩机液击。

    一种多源耦合的二氧化碳地源热泵系统

    公开(公告)号:CN104534734B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201410735908.7

    申请日:2014-12-04

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 本发明公开了一种多源耦合的二氧化碳地源热泵系统,包括二氧化碳地源热泵系统、室内风机盘管系统、地源换热系统、太阳能集热系统和空气冷却系统。其中二氧化碳地源热泵系统包括依次连接并形成回路的压缩机、气冷器、节流阀和蒸发器;空气冷却系统通过第一阀与气冷器并联;太阳能集热系统通过第二阀与室内风机盘管系统相连,太阳能集热系统还通过第三阀和第七阀与蒸发器相连并形成回路;室内风机盘管系统还通过第四阀和第五阀与蒸发器相连并形成回路,室内风机盘管系统还通过第六阀和第八阀与气冷器相连并形成回路;地源换热系统通过第九阀和第十阀与气冷器相连并形成回路,地源换热系统还通过第十一阀和第十二阀与蒸发器相连并形成回路。

    一种空调器无水加湿装置

    公开(公告)号:CN103868184B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201410101113.0

    申请日:2014-03-18

    IPC分类号: F24F6/10

    摘要: 本发明公开了一种空调器无水加湿装置,包括室外机、室外机接水管、吸水箱、管道、电加热器、吸气风扇、室内机和室内机冷凝水管道。吸水箱上设置有室外空气吸气口和室外空气排气口;电加热器安装在吸水箱上;吸气风扇安装在室外空气吸气口处。吸水箱通过室外机接水管与室外机连接,通过管道和室内机冷凝水管与室内机连接。吸水箱的内部采用高吸湿性材料吸水硅胶。本发明根据硅胶吸水和脱水的原理分为两种加湿模式:化霜水加湿模式和室外空气加湿模式,通过这两种加湿模式的应用,可以很好保证冬季在无外接水源的情况下对室内进行加湿,同时采用电加热器避免了冬季室外温度过低导致水结冰而无法加湿的问题,满足了冬季室内连续、充分加湿的要求。

    一种除霜过程中室内不间断制热的空调系统

    公开(公告)号:CN104764112A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510189288.6

    申请日:2015-04-19

    IPC分类号: F24F1/16 F25B47/02

    CPC分类号: F24F1/16 F25B47/025

    摘要: 本发明公开了一种除霜过程中室内不间断制热的空调系统,包括压缩机、四通换向阀、室内机换热器、节流装置、室外机普通换热器、室外机除霜换热器、室外机普通换热器。当系统为除霜制热模式时,压缩机排出的制冷剂气体流经四通换向阀后分成两路,一路通过室内机换热器,一路通过室外机除霜换热器;流经室内机换热器的制冷剂气体放热为室内提供热量,流经室外机除霜换热器的制冷剂气体放热除霜。该空调系统为正常制热模式和除霜制热模式时,室内机换热器始终为室内提供热量,解决了普通空调系统除霜时室内机无法连续制热的问题,并且避免压缩机液击。

    一种空调器无水加湿装置

    公开(公告)号:CN103868184A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410101113.0

    申请日:2014-03-18

    IPC分类号: F24F6/10

    摘要: 本发明公开了一种空调器无水加湿装置,包括室外机、室外机接水管、吸水箱、管道、电加热器、吸气风扇、室内机和室内机冷凝水管道。吸水箱上设置有室外空气吸气口和室外空气排气口;电加热器安装在吸水箱上;吸气风扇安装在室外空气吸气口处。吸水箱通过室外机接水管与室外机连接,通过管道和室内机冷凝水管与室内机连接。吸水箱的内部采用高吸湿性材料吸水硅胶。本发明根据硅胶吸水和脱水的原理分为两种加湿模式:化霜水加湿模式和室外空气加湿模式,通过这两种加湿模式的应用,可以很好保证冬季在无外接水源的情况下对室内进行加湿,同时采用电加热器避免了冬季室外温度过低导致水结冰而无法加湿的问题,满足了冬季室内连续、充分加湿的要求。

    基于泡沫金属强化沸腾换热的芯片冷却装置

    公开(公告)号:CN102637654A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210100441.X

    申请日:2012-04-06

    IPC分类号: H01L23/427

    CPC分类号: H01L2924/0002 H01L2924/00

    摘要: 本发明提供了一种基于泡沫金属强化沸腾换热的芯片冷却装置,包括密封腔体、底层泡沫金属、制冷剂、收缩管、喷气转动件、传动轴及风扇;密封腔体中盛有制冷剂,底层泡沫金属呈锯齿状设置于密封腔体内,并紧贴密封腔体的底部;收缩管位于密封腔体中并罩住底层泡沫金属,喷气转动件的一端与收缩管的顶部相连接,另一端与传动轴相连接,喷气转动件具有气腔及多根喷气管,气腔与收缩管及这些喷气管相连通,这些喷气管各自具有方向一致的喷嘴;传动轴与风扇相连接。本发明所提供的芯片冷却装置利用锯齿状泡沫金属结构来强化沸腾,使散热量显著增大,还利用沸腾蒸汽为外部风冷风扇提供动力,大大增强了冷却能力。

    CO2-油混合物跨临界循环换热测量装置

    公开(公告)号:CN101545880B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910050459.1

    申请日:2009-04-30

    IPC分类号: G01N25/18

    摘要: 一种制冷与空调技术领域的CO2-油混合物跨临界循环换热测量装置。冷凝器依次与第二电子膨胀阀,第六截止阀,蒸发旁通段连接,蒸发旁通段连接到第三截止阀和压缩机模块油路之间;还依次与第一截止阀、第一视镜、CO2质量流量计、混合室、第一电子膨胀阀、预热器、CO2跨临界循环换热特性测试段连接;并依次与润滑油支路的第五截止阀、活塞式贮油器、润滑油支路的调节阀、高压油泵、第二视镜、润滑油质量流量计、止回阀连接,止回阀连接到CO2质量流量计与混合室油路之间;还依次与后置加热器、第二截止阀、高效油分离器、润滑油支路中的第四截止阀、活塞式贮油器连接。本发明采用了间歇回油的方法,使润滑油质量流量的测量准确。