矿用救生舱上联合制冷系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201220443970.5

申请日:

2012.09.03

公开号:

CN202832622U

公开日:

2013.03.27

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):E21F 3/00申请日:20120903授权公告日:20130327终止日期:20160903|||授权

IPC分类号:

E21F3/00; E21F11/00

主分类号:

E21F3/00

申请人:

新乡市锦隆重工机械股份有限公司

发明人:

王宗斌; 王磊; 苏光

地址:

453822 河南省新乡市获嘉县亢村镇府庄

优先权:

专利代理机构:

新乡市平原专利有限责任公司 41107

代理人:

郝秀春

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内容摘要

本实用新型公开了一种矿用救生舱上联合制冷系统,它包括CO2储气罐,CO2储气罐和NH3储气罐安装在舱内,所述CO2储气罐和NH3储气罐上分别通过管路与CO2换热器和NH3换热器连接,所述的管路上分别装有CO2节流装置和NH3节流装置,所述CO2换热器和NH3换热器循环后产生的废气分别通过管路与废气处理装置连接,所述CO2换热器和NH3换热器工作时产生的冷凝水分别通过管路与废气处理反应装置连接。本实用新型具有以下效果:由于采用了CO2和NH3联合制冷方式,具有工作性能稳定、能耗低、环境效果好、体积小等优点,由于系统中需要冷凝水参与反应,从而解决了冷凝水排放问题。

权利要求书

权利要求书矿用救生舱上联合制冷系统,它包括CO2储气罐,其特征在于:CO2储气罐和NH3储气罐安装在舱内,所述CO2储气罐和NH3储气罐上分别通过管路与CO2换热器和NH3换热器连接,所述的管路上分别装有CO2节流装置和NH3节流装置,所述CO2换热器和NH3换热器循环后产生的废气分别通过管路与废气处理装置连接,所述CO2换热器和NH3换热器工作时产生的冷凝水分别通过管路与废气处理反应装置连接。

说明书

说明书矿用救生舱上联合制冷系统 
技术领域: 
本实用新型涉及一种矿用救生舱上联合制冷系统,特别适用于矿难事故发生后使用救生舱时使用。
背景技术: 
    现有矿难发生后,遇险人员进入救生舱后,由于矿难产生的环境高温以及人员的自身散热和散湿,要求救生舱里能有调节舱内环境温、湿度空调系统,以保障遇险人员的生命安全。在现有的制冷系统中,主要采用蓄电式和非电式,其缺点是:蓄电式系统受到环境温度的限制而制约着其应用范围,而非电式系统主要有相变制冷和气体制冷两种方式,其中相变制冷由于体积过于庞大,其缺点是制冷时会造成一定程度的热不均习,制冷效果差,对相变材料进行维护难,故经济性较差。气体制冷目前采用的冷媒有CO2、NH3和氟利昂等三种形式,其缺点是单一用CO2制冷,需要CO2的体积很大,单一用NH3制冷,虽然减少了冷媒的体积,但废气处理还有一定困难,而用氟利昂制冷时对环境不利,且成本高。
发明内容: 
本实用新型的任务是提出一种减小冷媒的体积,又能提高制冷效果的矿用救生舱上联合制冷系统。本实用新型的任务是这样完成的,矿用救生舱上联合制冷系统,它包括CO2储气罐,其特征在于:CO2储气罐和NH3储气罐安装在舱内,所述CO2储气罐和NH3储气罐上分别通过管路与CO2换热器和NH3换热器连接,所述的管路上分别装有CO2节流装置和NH3节流装置,所述CO2换热器和NH3换热器循环后产生的废气分别通过管路与废气处理装置连接,所述CO2换热器和NH3换热器工作时产生的冷凝水分别通过管路与废气处理反应装置连接。本实用新型具有以下效果:由于采用了CO2和NH3联合制冷方式,具有工作性能稳定、能耗低、环境效果好、体积小等优点,由于系统中需要冷凝水参与反应,从而解决了冷凝水排放问题。 
附图说明: 
图1是本实用新型的结构示意图。
图面说明: 1、CO2储气罐     2、NH3储气罐     3、CO2节流装置     4、NH3节流装置     5、CO2换热器     6、NH3换热器      7、废气处理装置        8、冷凝水排水管路。 
具体实施方式: 
结合以上附图详细描述实施例,CO2储气罐采用的是高压气瓶,装配在救生舱内,CO2储气罐1与CO2换热器5之间通过管路连接,循环后再经管路与废气处理装置7连接,所述CO2储气罐与所述CO2换热器之间连接的管路中装有CO2节流装置3构成制冷循环系统。NH3储气罐2采用的是高压气瓶,装配在救生舱内,NH3储气罐2与NH3换热器6之间通过管路连接,循环后再经管路与废气处理装置7连接,所述NH3储气罐与所述NH3换热器之间直接的管路中装有NH3节流装置4构成制冷循环系统。所述的CO2换热器和NH3换热器上连接有冷凝水排水管路8通过管路与废气处理装置7连接。系统工作时,CO2储气罐与NH3储气罐里的制冷介质分别通过高压管,由其高压管上分别安装的CO2和NH3节流装置进行膨胀降温,进入CO2和NH3换热器,联合对舱内空气进行制冷,制冷后产生的废气通过管路进入废气处理装置,进行废气处理。CO2和NH3换热器工作时产生的冷凝水通过另一支管路排入废气处理装置。其反应方程式是:2NH3+CO2+H2O=(NH4)2CO3。

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资源描述

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1、(10)授权公告号 CN 202832622 U(45)授权公告日 2013.03.27CN202832622U*CN202832622U*(21)申请号 201220443970.5(22)申请日 2012.09.03E21F 3/00(2006.01)E21F 11/00(2006.01)(73)专利权人新乡市锦隆重工机械股份有限公司地址 453822 河南省新乡市获嘉县亢村镇府庄(72)发明人王宗斌 王磊 苏光(74)专利代理机构新乡市平原专利有限责任公司 41107代理人郝秀春(54) 实用新型名称矿用救生舱上联合制冷系统(57) 摘要本实用新型公开了一种矿用救生舱上联合制冷系统,它包。

2、括CO2储气罐,CO2储气罐和NH3储气罐安装在舱内,所述CO2储气罐和NH3储气罐上分别通过管路与CO2换热器和NH3换热器连接,所述的管路上分别装有CO2节流装置和NH3节流装置,所述CO2换热器和NH3换热器循环后产生的废气分别通过管路与废气处理装置连接,所述CO2换热器和NH3换热器工作时产生的冷凝水分别通过管路与废气处理反应装置连接。本实用新型具有以下效果:由于采用了CO2和NH3联合制冷方式,具有工作性能稳定、能耗低、环境效果好、体积小等优点,由于系统中需要冷凝水参与反应,从而解决了冷凝水排放问题。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书2页 附图1页(19)中华人民共和国国家。

3、知识产权局(12)实用新型专利权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页1/1页21.矿用救生舱上联合制冷系统,它包括CO2储气罐,其特征在于:CO2储气罐和NH3储气罐安装在舱内,所述CO2储气罐和NH3储气罐上分别通过管路与CO2换热器和NH3换热器连接,所述的管路上分别装有CO2节流装置和NH3节流装置,所述CO2换热器和NH3换热器循环后产生的废气分别通过管路与废气处理装置连接,所述CO2换热器和NH3换热器工作时产生的冷凝水分别通过管路与废气处理反应装置连接。权 利 要 求 书CN 202832622 U1/2页3矿用救生舱上联合制冷系统 0001 技术领域: 0002 本实用。

4、新型涉及一种矿用救生舱上联合制冷系统,特别适用于矿难事故发生后使用救生舱时使用。0003 背景技术: 0004 现有矿难发生后,遇险人员进入救生舱后,由于矿难产生的环境高温以及人员的自身散热和散湿,要求救生舱里能有调节舱内环境温、湿度空调系统,以保障遇险人员的生命安全。在现有的制冷系统中,主要采用蓄电式和非电式,其缺点是:蓄电式系统受到环境温度的限制而制约着其应用范围,而非电式系统主要有相变制冷和气体制冷两种方式,其中相变制冷由于体积过于庞大,其缺点是制冷时会造成一定程度的热不均习,制冷效果差,对相变材料进行维护难,故经济性较差。气体制冷目前采用的冷媒有CO2、NH3和氟利昂等三种形式,其缺点。

5、是单一用CO2制冷,需要CO2的体积很大,单一用NH3制冷,虽然减少了冷媒的体积,但废气处理还有一定困难,而用氟利昂制冷时对环境不利,且成本高。0005 发明内容: 0006 本实用新型的任务是提出一种减小冷媒的体积,又能提高制冷效果的矿用救生舱上联合制冷系统。本实用新型的任务是这样完成的,矿用救生舱上联合制冷系统,它包括CO2储气罐,其特征在于:CO2储气罐和NH3储气罐安装在舱内,所述CO2储气罐和NH3储气罐上分别通过管路与CO2换热器和NH3换热器连接,所述的管路上分别装有CO2节流装置和NH3节流装置,所述CO2换热器和NH3换热器循环后产生的废气分别通过管路与废气处理装置连接,所述。

6、CO2换热器和NH3换热器工作时产生的冷凝水分别通过管路与废气处理反应装置连接。本实用新型具有以下效果:由于采用了CO2和NH3联合制冷方式,具有工作性能稳定、能耗低、环境效果好、体积小等优点,由于系统中需要冷凝水参与反应,从而解决了冷凝水排放问题。 0007 附图说明: 0008 图1是本实用新型的结构示意图。0009 图面说明: 1、CO2储气罐 2、NH3储气罐 3、CO2节流装置 4、NH3节流装置 5、CO2换热器 6、NH3换热器 7、废气处理装置 8、冷凝水排水管路。 0010 具体实施方式: 0011 结合以上附图详细描述实施例,CO2储气罐采用的是高压气瓶,装配在救生舱内,C。

7、O2储气罐1与CO2换热器5之间通过管路连接,循环后再经管路与废气处理装置7连接,所述CO2储气罐与所述CO2换热器之间连接的管路中装有CO2节流装置3构成制冷循环系统。NH3储气罐2采用的是高压气瓶,装配在救生舱内,NH3储气罐2与NH3换热器6之间通过管路连接,循环后再经管路与废气处理装置7连接,所述NH3储气罐与所述NH3换热器之间直接的管路中装有NH3节流装置4构成制冷循环系统。所述的CO2换热器和NH3换热器上连接有冷凝水排水管路8通过管路与废气处理装置7连接。系统工作时,CO2储气罐与NH3储气罐里的制冷介质分别通过高压管,由其高压管上分别安装的CO2和NH3节流装置进行膨胀说 明 书CN 202832622 U2/2页4降温,进入CO2和NH3换热器,联合对舱内空气进行制冷,制冷后产生的废气通过管路进入废气处理装置,进行废气处理。CO2和NH3换热器工作时产生的冷凝水通过另一支管路排入废气处理装置。其反应方程式是:2NH3+CO2+H2O=(NH4)2CO3。说 明 书CN 202832622 U1/1页5图1说 明 书 附 图CN 202832622 U。

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