[發明專利]控制毛細芯壓力的方法有效
| 申請號: | 201910380014.3 | 申請日: | 2018-01-23 |
| 公開(公告)號: | CN110095003B | 公開(公告)日: | 2020-07-17 |
| 發明(設計)人: | 郭春生;王鐵信;張瑞;馬志騰 | 申請(專利權)人: | 山東大學 |
| 主分類號: | F28D15/04 | 分類號: | F28D15/04;F28D15/06 |
| 代理公司: | 青島清泰聯信知識產權代理有限公司 37256 | 代理人: | 趙燕 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 控制 毛細芯 壓力 方法 | ||
本發明提供了一種控制環路熱管毛細芯壓力的方法,壓力傳感器設置在毛細芯中,用于測量毛細芯的壓力,中央控制器根據檢測的壓力數據自動控制換熱量。本發明提出了一種控制毛細芯壓力的方法,可以保持毛細芯的壓力恒定。
技術領域
本發明涉及一種利用反向環路熱管的換熱系統。
背景技術
現有技術中,熱管一般都是依靠重力實現熱管的循環,但是此種熱管只適合下部吸熱上部放熱的情況,對于相反上部吸熱下部放熱去無法適用。因此針對此種情況,本發明進行了改進,發明了反重力熱管。
數據表明,地球上汽態水含量是地表液態淡水含量的11.6倍,但人們對氣態淡水的利用率并不高。現在的空氣取水方法主要是將濕空氣中以水蒸氣或微小水滴形式存在的水資源轉化為液態水的方法,主要有制冷結露法、吸附法、機械壓縮法、半導體制冷法等。葉繼濤等提出設計了一種較成熟的帶有回熱器的太陽能半導體制冷取水裝置,參見CN2567274Y,CN10485506A,并對其進行了數值模擬和實驗測試,但該方案存在兩點不足:一方面太陽能蓄電池的轉化效率低且損耗大,另一方面受到更多的地域限制和自然條件限制,而且該取水裝置結構復雜。
申請人在先申請已經對反向重力熱管進行了申請,但是在研究中發現,毛細芯的壓力不穩定,造成環路熱管的工作效率不穩定,而且還容易造成毛細心壓力過高而損壞。針對上述問題,本發明在前面發明的基礎上進行了改進,提供了一種新的環路熱管換熱系統,使的結構緊湊,換熱效果好,可以有效增大空氣換熱面積,顯著提高冷卻效率。
發明內容
本發明提供了一種新的環路熱管換熱裝置,使的結構緊湊,換熱效果好,可以有效增大空氣換熱面積,顯著提高冷卻效率。
為了實現上述目的,本發明的技術方案如下:
一種根據溫度智能控制空氣流量的反向環路熱管換熱系統,包括空氣進口通道、空氣出口通道和環路熱管,所述空氣出口通道設置在空氣進口通道中,所述環路熱管是反重力熱管,空氣從空氣進口通道引入與環路熱管蒸發端進行換熱,環路熱管冷凝端將熱傳導給外部冷源;所述蒸發端包括上升管,所述上升管的至少一部分設置毛細芯,從而實現反重力熱管的作用;毛細芯中心設置冷凝端流向蒸發端的管路,蒸發端的外壁面環繞設置縱向豎直翅片;空氣出口通道設置在相鄰的兩個豎直翅片之間并與相鄰的兩個豎直翅片接觸;熱管的下降管設置在相鄰的兩個豎直翅片之間并與相鄰的兩個豎直翅片接觸;所述上升段和下降段的至少一部分設置在空氣進口通道內;所述換熱系統還包括風機、電機、壓力傳感器和中央控制器,所述壓力傳感器設置在毛細芯上側,用于測量毛細芯的上側的壓力,所述風機空氣從空氣進口通道引入,所述電機連接風機,帶動風機轉動,所述電機、壓力傳感器與中央控制器數據連接,所述中央控制器根據檢測的壓力數據自動控制電機的頻率,從而控制進入換熱系統的空氣流量。
作為優選,如果檢測壓力數據低于第一數值,則控制器自動提高電機的頻率,如果測量的壓力數據高于第二數值,則控制器停止電機的轉動,所述第二數值大于第一數值。
作為優選,當測量的壓力低于第一壓力時,電機以第一頻率帶動風機轉動;當測量的壓力高于比第一壓力高的第二壓力時,電機以低于第一頻率的第二頻率進行轉動;當測量的壓力高于比第二壓力高的第三壓力時,電機以低于第二頻率的第三頻率進行轉動;當測量的壓力高于比第三壓力高的第四壓力時,電機以低于第三頻率的第四頻率進行轉動;當測量的壓力高于比第四壓力高的第五壓力時,電機以低于第四頻率的第五頻率進行轉動。
作為優選,第一壓力是第二壓力的0.85-0.95倍,第二壓力是第三壓力的0.85-0.95倍,第三壓力是第四壓力的0.85-0.95倍,第四壓力是第五壓力的0.85-0.95倍。
作為優選,所述豎直翅片延伸穿過空氣進口通道的圓心,所述上升段管路與冷凝室的入口管具有相同的圓心。
作為優選,所述管路為多個,所述多個管路的圓心與上升段之間的距離相同。
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