压缩机与制冷机冷头耦合用π型声学匹配组件及制冷机

    公开(公告)号:CN109114834A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811195992.2

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机与制冷机冷头耦合用π型声学匹配组件和制冷机,其中所述压缩机和制冷机冷头之间通过干路连接,所述π型声学匹配组件包括三个声抗,其中一个声抗串联于干路上,位于该声抗两侧的干路部分各设有一条并联支路,两条支路上分别设有另外两个声抗;利用所述π型声学匹配组件将制冷机冷头入口声阻抗调节至压缩机出口声阻抗。本发明通过引入由纯声抗组成的无功耗π型声学匹配网络,可以实现低温制冷机中压缩机和制冷机冷头同时获得高效的目的,在保证制冷机高可靠性的同时,可大大提高整机制冷效率。

    基于电涡流阻尼调相的斯特林/脉管复合型制冷机

    公开(公告)号:CN108954891A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810978618.3

    申请日:2018-08-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电涡流阻尼调相的斯特林/脉管复合型制冷机,包括至少一个预冷级斯特林制冷机和至少一个低温级脉管制冷机,所述低温级脉管制冷机至少有一个采用电涡流阻尼调相机构,该电涡流阻尼调相机构利用电涡流阻尼力为低温级脉管制冷机调相。本发明的复合型制冷机中低温级脉管制冷机由于温度降低,调相机构入口声功太小无法获得合适的调相角度的缺点,采用电涡流阻尼调相机构,可为低温级脉管制冷机提供更优的相位,而且电涡流阻尼调相机构通过改变磁场强度实现相位的主动调节,从而使斯特林/脉管复合型制冷机可以高效的获得20K及以下的制冷温度。

    斯特林/脉管复合型制冷机预冷的低温J-T节流制冷机

    公开(公告)号:CN108954890A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810978586.7

    申请日:2018-08-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种斯特林/脉管复合型制冷机预冷的低温J‑T节流制冷机,包括斯特林/脉管预冷单元和J‑T节流制冷单元,所述斯特林/脉管预冷单元包括至少一个斯特林级制冷机和至少一个采用电涡流阻尼调相机构的脉管级制冷机,该电涡流阻尼调相机构利用电涡流阻尼力为脉管级制冷机调相。本发明的斯特林/脉管复合型制冷机预冷的低温J‑T节流制冷机,其中脉管级制冷机采用了电涡流阻尼调相机构,该机构可为脉管级制冷机提供更优的相位,而且电涡流阻尼调相机构通过改变磁场强度实现相位的主动调节,从而使斯特林/脉管预冷单元可以高效的获得10K及以下的制冷温度,更高效地为制冷级J‑T节流制冷循环提供预冷。

    压缩机与制冷机冷头耦合用T型声学匹配组件及制冷机

    公开(公告)号:CN106766572A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611030446.4

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: F25D19/00 F25B9/14

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机与制冷机冷头耦合用T型声学匹配组件,包括呈T型连接的三个纯声抗元件;根据T型声学匹配组件中并联支路所连接声容或声感类型的不同,其可分为两种结构。本发明还公开了一种包含T型声学匹配组件的制冷机,包括线性压缩机、以及与压缩机出口依次连接的T型声学匹配组件、低温制冷机冷头。本发明通过引入由纯声抗组成的无功耗T型声学匹配网络,可以实现低温制冷机中压缩机和制冷机冷头同时获得高效的目的,在保证制冷机高可靠性的同时,可大大提高整机制冷效率。

    一种低温泵网络控制系统及方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117145744A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311246501.3

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种低温泵网络控制系统,包括GM型制冷机以及控制制冷机工作的控制器,所述制冷机上设有与压缩机高压起源和低压气源相连的配气阀,所述配气阀包括:带有高压通气口和低压通气口气缸;设有气体通道的阀芯;驱动所述气缸和阀芯相对进行轴向移动的步进电机,用于实现阀芯在两个工作状态之间的切换。本发明使用步进电机驱动的益处在于,步进电机使用脉冲调制控制,电机转动速度完全可调,且同样体积情况下,步进电机的转动力矩远高于同步电机,若将变频器驱动的同步电机做到速度可调则需要付出极高的代价,在市场化运行机制下将很难得到有效实施。

    斯特林/脉管复合型制冷机预冷的低温J-T节流制冷机

    公开(公告)号:CN108954890B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810978586.7

    申请日:2018-08-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种斯特林/脉管复合型制冷机预冷的低温J‑T节流制冷机,包括斯特林/脉管预冷单元和J‑T节流制冷单元,所述斯特林/脉管预冷单元包括至少一个斯特林级制冷机和至少一个采用电涡流阻尼调相机构的脉管级制冷机,该电涡流阻尼调相机构利用电涡流阻尼力为脉管级制冷机调相。本发明的斯特林/脉管复合型制冷机预冷的低温J‑T节流制冷机,其中脉管级制冷机采用了电涡流阻尼调相机构,该机构可为脉管级制冷机提供更优的相位,而且电涡流阻尼调相机构通过改变磁场强度实现相位的主动调节,从而使斯特林/脉管预冷单元可以高效的获得10K及以下的制冷温度,更高效地为制冷级J‑T节流制冷循环提供预冷。

    压缩机与制冷机冷头耦合用L型声学匹配组件及制冷机

    公开(公告)号:CN109140813B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201810959101.X

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机与制冷机冷头耦合用L型声学匹配组件以及带有该组件的制冷机,其中压缩机与制冷机冷头之间通过干路连接,所述干路上设有支路;所述L型声学匹配组件包括两个声抗,其中一个声抗串联于干路,另一个声抗并联于支路,利用所述L型声学匹配组件将制冷机冷头入口声阻抗调节至压缩机出口声阻抗。本发明通过引入由纯声抗组成的无功耗L型声学匹配网络,可以实现低温制冷机中压缩机和制冷机冷头同时获得高效的目的,在保证制冷机高可靠性的同时,可大大提高整机制冷效率。

    空间液氢储罐排气冷量利用系统

    公开(公告)号:CN110360441A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910573893.1

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种空间液氢储罐排气冷量利用系统,包括:按照工质流向,与空间液氢储罐气体出口依次相连的压缩机、缓冲罐、节流阀和气液分离器,所述气液分离器的液体出口通过带有单向阀的管路与所述空间液氢储罐液体入口单向导通,所述气液分离器的气体出口与蒸发器入口相连,蒸发器出口与所述压缩机入口相连。本发明利用液氢储罐受热蒸发产生的气氢冷量,回收部分液氢,剩余气氢冷量用于冷却液氢储罐外部,消除环境漏热,减少了预冷机构工作时长,降低系统能耗,提高了系统效率,同时有利于液氢储罐可靠性提高。

    压缩机与制冷机冷头耦合用π型声学匹配组件及制冷机

    公开(公告)号:CN109140814B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201811196360.8

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机与制冷机冷头耦合用π型声学匹配组件和制冷机,其中所述压缩机和制冷机冷头之间通过干路连接,所述π型声学匹配组件包括三个声抗,其中一个声抗串联于干路上,位于该声抗两侧的干路部分各设有一条并联支路,两条支路上分别设有另外两个声抗;利用所述π型声学匹配组件将制冷机冷头入口声阻抗调节至压缩机出口声阻抗。本发明通过引入由纯声抗组成的无功耗π型声学匹配网络,可以实现低温制冷机中压缩机和制冷机冷头同时获得高效的目的,在保证制冷机高可靠性的同时,可大大提高整机制冷效率。

    压缩机与制冷机冷头耦合用π型声学匹配组件及制冷机

    公开(公告)号:CN109114837B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201811196372.0

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机与制冷机冷头耦合用π型声学匹配组件和制冷机,其中所述压缩机和制冷机冷头之间通过干路连接,所述π型声学匹配组件包括三个声抗,其中一个声抗串联于干路上,位于该声抗两侧的干路部分各设有一条并联支路,两条支路上分别设有另外两个声抗;利用所述π型声学匹配组件将制冷机冷头入口声阻抗调节至压缩机出口声阻抗。本发明通过引入由纯声抗组成的无功耗π型声学匹配网络,可以实现低温制冷机中压缩机和制冷机冷头同时获得高效的目的,在保证制冷机高可靠性的同时,可大大提高整机制冷效率。

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