磁回热器模块热端恒温装置、测试系统和控制方法

    公开(公告)号:CN116792960A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310774306.1

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明提供一种磁回热器模块热端恒温装置、测试系统和控制方法。热端恒温装置中,强制恒温装置包括入口和出口,阀结构包括第一端、第二端、第三端、和第四端;强制恒温装置的入口连通阀结构的第三端,强制恒温装置的出口连通泵的入口,泵的出口连通阀结构的第一端,阀结构的第二端用于连通第一磁回热器模块的热端,阀结构的第四端用于连通第二磁回热器模块的热端;阀结构能够受控在以下状态间切换:状态1、在阀结构内部,第一端与第二端连通,第三端与第四端连通,其余端口组合断开;状态2、在阀结构内部,第一端与第四端连通,第二端与第三端连通,其余端口组合断开;状态3、在阀结构内部,第一端与第三端连通,第二端与第四端断开。

    旋转式磁制冷部件及磁制冷设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120008235A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510433685.7

    申请日:2025-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种旋转式磁制冷部件及磁制冷设备。旋转式磁制冷部件中,多个内圈磁体的形状和尺寸相同,内圈磁体呈横截面为弧形的正柱体形状,多个内圈磁体排列成圆环形,相邻内圈磁体紧密贴合;多个外圈磁体的形状和尺寸相同,外圈磁体呈横截面为弧形的正柱体形状,多个外圈磁体排列成圆环形,相邻外圈磁体紧密贴合;多个磁制冷床位于多个内圈磁体和多个外圈磁体之间,三者数量相等且共轴;多个内圈磁体的磁化方向交替地沿径向向内和沿径向向外,多个外圈磁体的磁化方向交替地沿径向向内和沿径向向外,并且相邻内圈磁体的接缝所处平面经过该接缝外侧的外圈磁体的几何中心。磁制冷效率高。

    指向叠加式磁路的磁制冷机及制冷制热方法

    公开(公告)号:CN119755828A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411862761.8

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种指向叠加式磁路的磁制冷机,包括:转子、定子、槽型回热器、支撑旋转机构、外壳,转子、定子、槽型回热器安装在外壳内,支撑旋转机构安装在外壳外侧的侧壁上;转子包括:转轴、转子支架、磁体,多个磁体固定在支架上,转轴连接在支架的中心位置;定子中心处设置有圆形的定子通孔,转轴穿设在定子通孔内;多个槽型回热器固定在定子外壁上;槽型回热器内部设有磁性材料和多个回路管,磁性材料在变化磁场作用下制冷/制热;第一分流器、第二分流器结构相同。本发明还公开了一种指向叠加式磁路的磁制冷机的制冷制热方法。本发明通过指向叠加式磁路设计产生不同强度的磁场变化,实现了瞬时连续绝热制冷功能,有效保证了磁制冷效果。

    磁制冷机用磁体组件及磁制冷机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119983594A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510242805.5

    申请日:2025-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种磁制冷机用磁体组件及磁制冷机。本发明的磁制冷机用磁体组件包括中心磁体、第一磁性组件和第二磁性组件;中心磁体包括沿中心磁体周向设置且依次相邻的第一中心磁体单元、第二中心磁体单元、第三中心磁体单元和第四中心磁体单元;第一磁性组件包括第一磁块、第二磁块和第一导磁体;第二磁性组件包括第三磁块、第四磁块和第二导磁体;第一磁性组件和中心磁体之间形成第一磁回路,第一磁回路经过第一间隙和第二间隙;第二磁性组件和中心磁体之间形成第二磁回路,第二磁回路经过第三间隙和第四间隙,第二磁回路与第一磁回路的方向相反。该磁体组件能够提高磁工质在一个周期内的励磁和退磁的次数,提高磁制冷机的制冷效率。

    一种可实现直接换热的低成本磁制冷装置

    公开(公告)号:CN117704671A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311584347.0

    申请日:2023-11-25

    Abstract: 本发明提供一种可实现直接换热的低成本磁制冷装置,涉及制冷装置领域。该可实现直接换热的低成本磁制冷装置,包括壳体,所述壳体的内部设置有放置结构,所述放置结构的内部设置有制热结构和制冷结构,所述制热结构与制冷结构中间通过导热硅胶进行连接,所述壳体的前侧壁中心处固定连接有冷凝器,所述冷凝器的上端面上固定连接有两个把手。通过采用直接换热的方式,提高了制冷效率和换热效率,通过在制热结构与制冷结构中通过导热硅胶进行连接,能实现更快速且直接的换热效率,采用磁聚焦器可以实现磁场强制聚焦,使得低温热管中氦气的温度能够降至冰点以下,实现制冷,通过控制磁性材料的磁化强度,实现智能化控制,提高装置整体的运行效率。

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