一种扭转制冷装置及其扭转制冷方法

    公开(公告)号:CN111678269A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010689528.X

    申请日:2020-07-17

    申请人: 烟台大学

    IPC分类号: F25B23/00

    摘要: 本发明公开了一种扭转制冷装置及其扭转制冷方法,其包括伺服电机、步进电机机构、转盘机构、圆环机构、导电滑环、控制装置、扭转材料、制冷放热分隔支架;转盘机构包括第一转盘、第二转盘;扭转运行时分为区域a上缓冲区、区域d制冷区、区域c下缓冲区、区域b放热区,区域a、区域c的圆周夹角为θ,区域b、区域d的圆周夹角α=180°-θ;本发明利用伺服电机实现周期性转动的同时,依靠步进电机带动完成扭转材料周期性螺旋加捻、解捻过程,同时最大程度避免了制冷区域有放热或者放热区域有吸热情况的发生,保证了扭转材料从自由态正向扭转、反向扭转、再回到自由态,从而实现扭转制冷过程的连续进行。该新型制冷装置不需要使用制冷剂,解决了蒸气压缩式制冷中使用制冷剂破坏臭氧层、引发温室效应问题。

    一种烟气余热利用及二氧化碳捕集回收工艺

    公开(公告)号:CN114279254A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210035870.7

    申请日:2022-01-13

    申请人: 烟台大学

    IPC分类号: F28D21/00 B01D53/00 F01K11/02

    摘要: 本发明公开了一种烟气余热利用及二氧化碳捕集回收工艺,采用的系统包括蒸汽发电系统、吸收式机组和复叠制冷系统等,高温烟气通过热交换将热量传递给蒸汽发电系统,提高蒸汽发电系统的余热锅炉中水的温度。烟气作为热媒为吸收式机组提供热量,烟气与吸收式机组的蒸发器换热,提高吸收式机组的蒸发温度,提高循环效率。通过吸收式机组的冷凝器将热量传递给锅炉或发电系统补给水,回收烟气热量。复叠制冷系统低温液化,使烟气在极低温度的条件下液化,达到脱除二氧化碳的目的。多次回收烟气热量,大大增加烟气热量利用率,实现节能环保双收益。

    一种温室型多压缩机热泵烘干装置及分段干燥方法

    公开(公告)号:CN111879072A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010920942.7

    申请日:2020-09-04

    摘要: 本发明公开了一种温室型多压缩机热泵烘干装置由热泵循环和太阳能加热干燥循环组成,其中热泵循环包括至少两个压缩机、至少两个冷凝器、两个蒸发器、两个节流阀组成,太阳能加热干燥循环包括温室干燥箱、调节风门、风机等。通过热泵循环和太阳能加热循环联合干燥。温室干燥箱采用玻璃等太阳光易透射材料制作,可充分吸收太阳辐射热量对物料进行干燥,在风机驱动、调节风门调节作用下形成太阳能加热循环通路,提升空气温度用于产品干燥。本发明具有通过调节风门、压缩机变频等手段调节温度与湿度,对空气的调节更灵活,控制更精确,调节范围广,干燥过程卫生、高效、节能。

    一种扭转制冷装置及其扭转制冷方法

    公开(公告)号:CN111678269B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202010689528.X

    申请日:2020-07-17

    申请人: 烟台大学

    IPC分类号: F25B23/00

    摘要: 本发明公开了一种扭转制冷装置及其扭转制冷方法,其包括伺服电机、步进电机机构、转盘机构、圆环机构、导电滑环、控制装置、扭转材料、制冷放热分隔支架;转盘机构包括第一转盘、第二转盘;扭转运行时分为区域a上缓冲区、区域d制冷区、区域c下缓冲区、区域b放热区,区域a、区域c的圆周夹角为θ,区域b、区域d的圆周夹角α=180°‑θ;本发明利用伺服电机实现周期性转动的同时,依靠步进电机带动完成扭转材料周期性螺旋加捻、解捻过程,同时最大程度避免了制冷区域有放热或者放热区域有吸热情况的发生,保证了扭转材料从自由态正向扭转、反向扭转、再回到自由态,从而实现扭转制冷过程的连续进行。该新型制冷装置不需要使用制冷剂,解决了蒸气压缩式制冷中使用制冷剂破坏臭氧层、引发温室效应问题。

    一种温室型多压缩机热泵烘干装置及分段干燥方法

    公开(公告)号:CN111879072B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202010920942.7

    申请日:2020-09-04

    摘要: 本发明公开了一种温室型多压缩机热泵烘干装置由热泵循环和太阳能加热干燥循环组成,其中热泵循环包括至少两个压缩机、至少两个冷凝器、两个蒸发器、两个节流阀组成,太阳能加热干燥循环包括温室干燥箱、调节风门、风机等。通过热泵循环和太阳能加热循环联合干燥。温室干燥箱采用玻璃等太阳光易透射材料制作,可充分吸收太阳辐射热量对物料进行干燥,在风机驱动、调节风门调节作用下形成太阳能加热循环通路,提升空气温度用于产品干燥。本发明具有通过调节风门、压缩机变频等手段调节温度与湿度,对空气的调节更灵活,控制更精确,调节范围广,干燥过程卫生、高效、节能。

    一种烟气余热利用及二氧化碳捕集回收工艺

    公开(公告)号:CN114279254B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202210035870.7

    申请日:2022-01-13

    申请人: 烟台大学

    IPC分类号: F28D21/00 B01D53/00 F01K11/02

    摘要: 本发明公开了一种烟气余热利用及二氧化碳捕集回收工艺,采用的系统包括蒸汽发电系统、吸收式机组和复叠制冷系统等,高温烟气通过热交换将热量传递给蒸汽发电系统,提高蒸汽发电系统的余热锅炉中水的温度。烟气作为热媒为吸收式机组提供热量,烟气与吸收式机组的蒸发器换热,提高吸收式机组的蒸发温度,提高循环效率。通过吸收式机组的冷凝器将热量传递给锅炉或发电系统补给水,回收烟气热量。复叠制冷系统低温液化,使烟气在极低温度的条件下液化,达到脱除二氧化碳的目的。多次回收烟气热量,大大增加烟气热量利用率,实现节能环保双收益。

    一种温室型多压缩机热回收热泵烘干装置

    公开(公告)号:CN214276354U

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202120433367.8

    申请日:2021-02-26

    申请人: 烟台大学

    摘要: 本实用新型公开了一种温室型多压缩机热回收热泵烘干装置。所述装置包括温室干燥箱1、第一变频压缩机22、第一冷凝器32、热交换器10、压缩冷凝单元100,并形成空气通路和制冷剂通路。所述装置利用热泵和太阳能作为热源,在白天光照充足时,带温室干燥箱可充分吸收太阳辐射热量加热干燥空气,实现低能耗干燥运行;在黑夜或连续阴雨天以及太阳能热量不足时,热泵作为热源加热干燥空气,克服了单一太阳能热源不稳定的缺点,提高了系统的可靠性,实现了物料的连续干燥,提高了烘干效率。

    一种温室型多压缩机热泵烘干装置

    公开(公告)号:CN212512172U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202021911691.8

    申请日:2020-09-04

    摘要: 本实用新型公开了一种温室型多压缩机热泵烘干装置由热泵循环和太阳能加热干燥循环组成,其中热泵循环包括至少两个压缩机、至少两个冷凝器、两个蒸发器、两个节流阀组成,太阳能加热干燥循环包括温室干燥箱、调节风门、风机等。通过热泵循环和太阳能加热循环联合干燥。温室干燥箱采用玻璃等太阳光易透射材料制作,可充分吸收太阳辐射热量对物料进行干燥,在风机驱动、调节风门调节作用下形成太阳能加热循环通路,提升空气温度用于产品干燥。本实用新型具有通过调节风门、压缩机变频等手段调节温度与湿度,对空气的调节更灵活,控制更精确,调节范围广,干燥过程卫生、高效、节能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种扭转制冷装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212511923U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202021410817.3

    申请日:2020-07-17

    申请人: 烟台大学

    IPC分类号: F25B23/00

    摘要: 本实用新型公开了一种扭转制冷装置,其包括伺服电机、步进电机机构、转盘机构、圆环机构、导电滑环、控制装置、扭转材料、制冷放热分隔支架;转盘机构包括第一转盘、第二转盘;扭转运行时分为区域a上缓冲区、区域d制冷区、区域c下缓冲区、区域b放热区,区域a、区域c的圆周夹角为θ,区域b、区域d的圆周夹角α=180°‑θ;本实用新型利用伺服电机实现周期性转动的同时,依靠步进电机带动完成扭转材料周期性螺旋加捻、解捻过程,同时最大程度避免了制冷区域有放热或者放热区域有吸热情况的发生,保证了扭转材料从自由态正向扭转、反向扭转、再回到自由态,从而实现扭转制冷过程的连续进行。该新型制冷装置不需要使用制冷剂,解决了蒸气压缩式制冷中使用制冷剂破坏臭氧层、引发温室效应问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利