一种相变蓄热式降膜蒸发器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112023427A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202011017845.3

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: B01D1/22 B01D1/06 B01D1/30

    摘要: 本发明公开了一种相变蓄热式降膜蒸发器,包括:腔体,包括由上至下依次排列的液料腔室、蒸发腔室和加热腔室;所述液料腔室和所述蒸发腔室由降膜导流板分隔,所述蒸发腔室和所述加热腔室由密封挡板分隔;管组件,包括降膜蒸发管、金属热管和相变储热材料;及设在所述液料腔室顶部的液料分布器,用于均匀布入液料。该蒸发装置利用相变材料的高储热密度特性和相变恒温特性来实现蒸发过程的温度和热流量稳定性,同时利用金属热管来实现蒸发管内的无介质流动传热,从而解决现有降膜式蒸发器存在的问题。

    适用于风力驱动管式致热装置

    公开(公告)号:CN112963976B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202110220688.4

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: F24V40/00 F03D9/28

    摘要: 本发明是一种适用于风力驱动管式致热装置,包括管式致热器本体、风力机、变速箱、油泵、集油罐、调压阀、热水泵、回水箱、热水箱和管路阀门等部件。系统工作介质是机械油、水或者其它流体介质。本装置利用风能直接制热,风力机将风能转换为机械能驱动油泵,通过循环油与管道壁面摩擦产生机械耗散,将机械耗散功转换为热能,循环水在水泵作用下循环流动,吸收摩擦制热的热量并流入热水箱对外供热。本发明在制热过程中省去发电、输配电的风电系统和电能到热能的中间转换环节,提高了供热系统的能源利用效率,降低投资成本。

    适用于风力驱动管式致热装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112963976A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110220688.4

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: F24V40/00 F03D9/28

    摘要: 本发明是一种适用于风力驱动管式致热装置,包括管式致热器本体、风力机、变速箱、油泵、集油罐、调压阀、热水泵、回水箱、热水箱和管路阀门等部件。系统工作介质是机械油、水或者其它流体介质。本装置利用风能直接制热,风力机将风能转换为机械能驱动油泵,通过循环油与管道壁面摩擦产生机械耗散,将机械耗散功转换为热能,循环水在水泵作用下循环流动,吸收摩擦制热的热量并流入热水箱对外供热。本发明在制热过程中省去发电、输配电的风电系统和电能到热能的中间转换环节,提高了供热系统的能源利用效率,降低投资成本。

    一种相变蓄热式降膜蒸发器

    公开(公告)号:CN212491599U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202022118652.9

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: B01D1/22 B01D1/06 B01D1/30

    摘要: 本实用新型公开了一种相变蓄热式降膜蒸发器,包括:腔体,包括由上至下依次排列的液料腔室、蒸发腔室和加热腔室;所述液料腔室和所述蒸发腔室由降膜导流板分隔,所述蒸发腔室和所述加热腔室由密封挡板分隔;管组件,包括降膜蒸发管、金属热管和相变储热材料;及设在所述液料腔室顶部的液料分布器,用于均匀布入液料。该蒸发装置利用相变材料的高储热密度特性和相变恒温特性来实现蒸发过程的温度和热流量稳定性,同时利用金属热管来实现蒸发管内的无介质流动传热,从而解决现有降膜式蒸发器存在的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于脉动热管的可移动式蓄放热装置

    公开(公告)号:CN206862181U

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201720024167.0

    申请日:2017-01-10

    IPC分类号: F28D20/02

    CPC分类号: Y02E60/145

    摘要: 本实用新型提供一种基于脉动热管的可移动式蓄放热装置,蓄放热装置包括壳体、加热腔室、相变材料室、冷却腔室和脉动热管。加热腔室、相变材料室、冷却腔室和脉动热管均设于所述壳体内。加热腔室、相变材料室、冷却腔室通过不锈钢隔板隔开。至少一组所述脉动热管穿过隔板置于所述壳体内。脉动热管置于加热腔室、冷却腔室部分为直管段加弯头,置于相变材料室部分均为直管段。脉动热管置于加热腔室部分为蒸发段,置于相变材料室部分为绝热段,置于冷却腔室部分为冷凝段。冷却腔室和加热腔室的一端设有流体进口和出口。通过利用脉动热管内部工质的相变,实现废热热量的吸收、储存、转移与释放,从而将废热中的能量有效再利用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利