[發(fā)明專利]基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻方法及其裝置無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201010232770.0 | 申請日: | 2010-07-21 |
| 公開(公告)號: | CN101907333A | 公開(公告)日: | 2010-12-08 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 馮詩愚;王贊社;李云;高秀峰;劉衛(wèi)華 | 申請(專利權(quán))人: | 南京航空航天大學(xué) |
| 主分類號: | F24F5/00 | 分類號: | F24F5/00;B01D53/22 |
| 代理公司: | 南京經(jīng)緯專利商標(biāo)代理有限公司 32200 | 代理人: | 彭英 |
| 地址: | 210016*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 基于 分離 技術(shù) 空氣冷卻 方法 及其 裝置 | ||
1.一種基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻方法,其特征在于,將被冷卻空氣依次通過間接蒸發(fā)冷卻器的冷側(cè)通道和直接蒸發(fā)冷卻器進(jìn)行冷卻即可,所述間接蒸發(fā)冷卻器中用于與被冷卻空氣進(jìn)行熱交換的熱源介質(zhì)通過以下步驟制取:將定量的空氣增壓、冷卻后輸入膜除濕組件高壓側(cè)進(jìn)行除濕處理以獲得低濕度空氣,并在膜除濕組件的低壓側(cè)采用吹掃氣法吹除低壓側(cè)膜壁面上的水蒸氣,所述的低濕度空氣再次冷卻后即可輸入間接蒸發(fā)冷卻器熱源通道。
2.一種基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻裝置,其特征在于,包括膜除濕裝置和空氣蒸發(fā)冷卻裝置,所述膜除濕裝置包括膜除濕組件、增壓器、預(yù)冷器、后冷器和掃氣風(fēng)機(jī),所述預(yù)冷器和后冷器皆為熱交換器,所述增壓器出口與后冷器熱側(cè)通道、膜除濕組件高壓側(cè)、后冷器熱側(cè)通道、空氣蒸發(fā)冷卻裝置的熱側(cè)通道以及增壓器入口順序連接,掃氣風(fēng)機(jī)出口與膜除濕組件低壓側(cè)入口連接,所述膜除濕組件低壓側(cè)出口及掃氣風(fēng)機(jī)入口均與外界連通,且所述預(yù)冷器和后冷器的冷側(cè)通道均流過外界環(huán)境空氣,而空氣蒸發(fā)冷卻裝置的冷側(cè)通道內(nèi)則流過被冷卻空氣。
3.根據(jù)權(quán)利要求所述基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻裝置,其特征在于,所述空氣蒸發(fā)冷卻裝置包括間接蒸發(fā)冷卻器、直接蒸發(fā)冷卻器和水箱,所述水箱出水口分別與間接蒸發(fā)冷卻器及直接蒸發(fā)冷卻器入水口連接,間接蒸發(fā)冷卻器及直接蒸發(fā)冷卻器出水口匯集后通過循環(huán)水泵與水箱回水口連接,所述間接蒸發(fā)冷卻器熱側(cè)通道入口與后冷器熱側(cè)通道出口連接,而該間接蒸發(fā)冷卻器熱側(cè)通道出口則與增壓器入口連接,同時(shí),所述間接蒸發(fā)冷卻器的冷側(cè)通道流過被冷卻空氣,且該間接蒸發(fā)冷卻器冷側(cè)通道出口與直接蒸發(fā)冷卻器進(jìn)氣口連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻裝置,其特征在于,所述間接蒸發(fā)冷卻器為換熱管內(nèi)外均有螺紋的列管式換熱器或者為換熱管呈光管、且該光管的外表面附加有翅片的翅片管換熱器。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻裝置,其特征在于,所述增壓器入口與壓縮空氣補(bǔ)充裝置連接。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻裝置,其特征在于,所述壓縮空氣補(bǔ)充裝置包括儲氣罐、過濾干燥器、空氣壓縮機(jī)和空氣濾清器,所述空氣濾清器出口、空氣壓縮機(jī)、過濾干燥器及儲氣罐入口順序相連通,而空氣濾清器的入口與外界環(huán)境連通,另外空氣濾清器與儲氣罐之間的連接管道上安裝有進(jìn)氣單向閥,且儲氣罐出口通過排氣單向閥與增壓器入口連接。
7.根據(jù)權(quán)利要求2所述基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻裝置,其特征在于,所述增壓器為羅茨式、離心式無油增壓器。
8.根據(jù)權(quán)利要求2所述基于膜分離技術(shù)的空氣冷卻裝置,其特征在于,所述空氣壓縮機(jī)為無油空氣壓縮機(jī)。
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