一种与喷射器耦合的复叠式制冷循环系统

    公开(公告)号:CN105650922B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610112010.3

    申请日:2016-02-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种与喷射器耦合的复叠式制冷循环系统,该系统中高低温级压缩机排出的过热蒸汽将加热气化由增压泵升压至发生压力下的高温级过冷液体制冷剂,产生的饱和蒸汽用作喷射器引射高温级节流后经气液分离器分离的制冷剂闪蒸气体的工作蒸汽。由于低温级压缩机排出的过热气体的显热在三通道发生器中得到利用,有效地减少了冷凝蒸发器的负荷,即减少了高温级制冷循环的制冷量,因此在高低温级工况以及低温级制冷量相同的前提下,高温级循环的制冷负荷及压缩机的耗功将减少,整个复叠式制冷循环的COP将得到提高。对由NH3和CO2构成的该复叠式制冷系统进行初步估算可得:采用该系统较传统复叠式制冷系统制冷系数将提高10%左右。

    蒸汽压缩‑喷射耦合制冷循环装置及方法

    公开(公告)号:CN105241115B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201510607996.7

    申请日:2015-09-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种利用制冷压缩机排气显热的蒸汽压缩‑喷射耦合制冷循环装置及方法,其包含的部件有压缩机、发生器、冷凝器、节流阀、气液分离器、蒸发器、喷射器、液体增压泵、液位控制器、电磁阀、压力传感器等。该循环系统利用制冷压缩机排气口出来的过热蒸汽来加热气化发生器中由增压泵送入的冷凝后的饱和液体制冷剂,产生发生压力下的饱和气体,用作引射节流后经气液分离器分离的闪蒸气体所用喷射器的工作蒸汽,由于经过节流阀节流之后产生的闪蒸气体被气液分离器分离,并由喷射器引射进入冷凝器,这样不仅避免了闪蒸气体进入蒸发器使蒸发器有限的换热面积不能得到很好利用,在相同制冷量的前提下,必然减少了压缩机的输气量,从而降低了压缩机的耗功。

    一种增压多级冷凝的油气回收方法

    公开(公告)号:CN105536282A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610070842.3

    申请日:2016-02-01

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 鲁洁明 杜垲

    Abstract: 本发明公开了用于油气回收的增压多级冷凝方法,采用空气压缩机对油气增压,通过风冷换热器和三级复叠式制冷系统为增压油气冷却器提供每级所需冷量。增压油气经过风冷换热器后被分成两路,与两个并联的换热器换热以分别回收液态油和尾气中的冷量,再依次通过2℃、-30℃、-80℃的冷却换热器,逐级冷凝分离出液态油和尾气。尾气在被排放进入大气层之前先被节流至常压,并与从风冷换热器出来的油气换热再次回收冷量。该方法有三个优点:压力提升后有利于提高除水率和油气回收率;两个并联换热器可以提高传热温差,最大程度地回收液态油和尾气中的冷量;风冷换热器同时也作为复叠制冷循环的冷凝器,使制冷系统更加紧凑高效。

    用于水冷式垂直冷凝管外的除液装置

    公开(公告)号:CN104154773B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410206099.0

    申请日:2014-05-15

    Inventor: 杨柳 张小松 杜垲

    Abstract: 本发明公开了一种用于水冷式垂直冷凝管外的除液装置,由冷凝管、刮液装置、支撑架、定滑轮、动滑轮、滑轮线、悬吊环状磁铁、弹簧、悬吊线、悬吊接水盆、粗管路、虹吸管、冷却水出口组成;所述环状磁铁外壁面与冷凝管内壁面可滑动接触,弹簧下端固定连接于环状磁铁上端,弹簧外圈轻贴于冷凝管内壁面上,与冷凝管内壁面可滑动接触,所述刮液装置位于冷凝管外,刮液装置内壁面与冷凝管外壁面可滑动接触,所述悬吊接水盆位于冷凝管下方,通过悬吊线与动滑轮下的钩子固定连接,虹吸管位于接水盆内部,与接水盆底部固定连接,本发明通过自动往复运动的刮液装置来刮掉冷凝管外壁面的液膜和液滴,使得冷凝管外的冷凝热阻减小,从而提高冷凝效率。

    基于虹吸原理的管壳卧式刮液冷凝器

    公开(公告)号:CN104154770B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410207074.2

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于虹吸原理的管壳卧式刮液冷凝器,包括壳体、水平冷凝管、刮液单元和接水桶;刮液单元由刮液装置、主从动磁铁、滑轮组组成。接水桶中安装有虹吸管,该装置利用虹吸管的周期性接放水原理,使得接水桶周期性上下运动,并通过滑轮组和主从动磁铁带动冷凝管外的刮液装置做周期刮液作业,刮掉冷凝管外表面的冷凝液膜、液滴和吸附的杂质,有效降低冷凝管的传热热阻,增加传热和冷凝效率。

    一种强制对流热管
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104296568B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410487681.9

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种强制对流热管,在热管内部设计了喷气装置,使得气体在热管内壁面形成强制对流,同时增强壁面气-液、固-液及气-固界面之间的传热效率,从而增强冷凝效率,并且气流能有效向下吹动热管内壁面的冷凝液体,增强冷凝液体的回流效率,并减小热管内壁面的热阻,进一步强化热管的冷凝效率,提升热管的整体传热效率。本发明所述热管可以较好地应用于电子芯片、仪器设备冷却的场合。

    固体除湿预防空气源热泵热水器结霜的系统及方法

    公开(公告)号:CN103900289B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410156533.9

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出了一种固体除湿预防空气源热泵热水器结霜的系统及方法,其利用具有固体干燥剂涂层的换热器对湿空气中的水分进行预处理,从而抑制湿空气中水分在蒸发器表面的结霜。本发明利用固体吸附剂涂层对蒸发器进口空气进行除湿处理,从而减轻热泵热水器的结霜问题,提高热泵热水器的制热性能;当固体吸附剂吸收的水分达到限度后,利用热泵工质冷凝放出的热量使固体吸附剂中的水分脱附,此时循环空气携带脱附后的高温水汽在蒸发器表面换热凝结,蒸发器又回收利用了冷凝器内放出的热量,提高了热泵的再生效率。

    一种基于热泵循环的分级低温蒸发浓缩碱液装置

    公开(公告)号:CN104787781A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510167631.7

    申请日:2015-04-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杜垲 张友超 卢迅

    CPC classification number: Y02P20/129

    Abstract: 本发明公开了一种基于热泵循环的分级低温蒸发浓缩碱液的装置,包括低浓度碱液蒸发器,高浓度碱液蒸发器,制冷剂储液罐,真空泵,第一热力膨胀阀,第二热力膨胀阀,制冷剂高压干式蒸发器,制冷剂低压干式蒸发器,第一盘管和风扇,第二盘管和风扇,制冷压缩机,罗茨鼓风机,冷凝水箱,冷凝水泵,浓碱液泵,液位控制阀,液位控制开关,阀门等。其中低、高浓度碱液蒸发器采用立式管壳降膜结构,分别通过调节低、高压干式蒸发器的蒸发温度来调节其管外水蒸汽的冷凝温度,达到控制低、高浓度碱液蒸发器内压力的目的,从而调节碱液蒸发温度;为了保证碱液蒸发器的吸热量与制冷剂放热量匹配,本发明采取碱液侧流量阀+变频压缩机双重控制的方法。

    纳米流体自分散装置及溴化锂吸收式制冷循环系统

    公开(公告)号:CN103335444B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310253531.7

    申请日:2013-06-25

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨柳 杜垲 张忠斌

    CPC classification number: Y02A30/277 Y02B30/62

    Abstract: 本发明公开了一种纳米流体自分散装置,包括设有入口和出口的壳体,以及位于壳体内部的叶轮、第一转轴、第一齿轮、第二齿轮、第二转轴、剪切叶片、筛选室、混合室。该自分散装置利用筛板的筛选作用使团聚纳米颗粒进入剪切室,利用压差提供的剪切运动进行自分散,使纳米流体具备自分散的功能。本发明还公开了一种溴化锂吸收式制冷循环系统,包括冷凝器、发生器、蒸发器、吸收器、热交换器、U形节流管、防结晶管、发生器泵、吸收器泵、自分散装置、蒸发器泵、抽真空装置、溶液三通阀、高压筒和低压筒。该溴化锂吸收式制冷循环系统,利用吸收器泵或发生器泵来驱动自分散装置运行,提高采用溴化锂吸收式制冷循环系统的稳定性和可靠性。

    一种基于比吸光度的纳米流体的制备方法

    公开(公告)号:CN103191589B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310053959.7

    申请日:2013-02-20

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨柳 杜垲

    Abstract: 本发明公开了一种基于比吸光度的纳米流体的制备方法,步骤10)测定初始纳米流体的吸光度:首先将纳米颗粒与基液混合,搅拌均匀,制备出质量分数为K·M的初始纳米流体,然后测量初始纳米流体的吸光度;步骤20)分离静置后沉降的纳米颗粒:将初始纳米流体静置设定时间后,然后将上层未沉降的纳米流体分离出来;步骤30)测定分离的纳米流体吸光度:利用紫外可见分光光度计,测量上层未沉降的纳米流体的吸光度和比吸光度;步骤40)制备质量分数为M的纳米流体:向上层未沉降的纳米流体中,添加基液,制备出质量分数为M的纳米流体。该制备方法可以保证获得所需的纳米颗粒质量分数,并且提高纳米流体的分散性。

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