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恭喜南京工业大学牛子云获国家专利权

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龙图腾网恭喜南京工业大学申请的专利一种基于MOF材料的新型集水装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115404947B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211068107.0,技术领域涉及:E03B3/28;该发明授权一种基于MOF材料的新型集水装置及方法是由牛子云;张恺;武冰洋;叶培良设计研发完成,并于2022-09-01向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于MOF材料的新型集水装置及方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于MOF材料的新型集水装置及方法,该装置具体包括辐射制冷薄膜、转换腔、太阳能反射薄膜、导热板、MOF吸附材料、热媒腔、集水腔、冷媒腔、水箱、移动隔板、温度传感器、活塞、阀杆、阀门、压力调节阀、排气阀。本发明将MOF吸附材料与辐射制冷技术、太阳能集热技术相结合,利用辐射制冷薄膜与外太空换热获得的冷量提高MOF材料的吸附性能,同时,利用热媒提升MOF材料对太阳热辐射的吸收能力,进而提高MOF材料的解吸性能,由此可在充分利用自然能力的情况下,提高MOF材料吸收空气中的水分的能力。

本发明授权一种基于MOF材料的新型集水装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种基于MOF材料的新型集水方法,其特征在于,包括一种基于MOF材料的新型集水装置,该集水装置包括辐射制冷薄膜(1)、转换腔(2)、太阳能反射薄膜(3)、导热板(4)、MOF吸附材料(5)、热媒腔(6)、集水腔(7)、冷媒腔(8)、水箱(9)、移动隔板(10)、温度传感器(11)、第一活塞(1301)、第二活塞(1302)、第一阀杆(1401)、第二阀杆(1402)、第一阀门(1501)、第二阀门(1502)、压力调节阀(16)、排气阀(17);所述的辐射制冷薄膜(1)的底部与转换腔(2)顶部紧密连接,转换腔(2)的底部与太阳能反射薄膜(3)的顶部紧密连接,太阳能反射薄膜(3)的底部与导热板(4)的顶部紧密连接,导热板(4)的底部与MOF吸附材料(5)的顶部紧密连接;所述的移动隔板(10)位于转换腔(2)内部,并将转换腔(2)分隔成不相通的两部分,移动隔板(10)在转换腔(2)可在冷媒和热媒的推动下沿着第一管道(1201)和第二管道(1202)方向移动;所述的热媒腔(6)、集水腔(7)、冷媒腔(8)紧密连接构成一个整体;所述的第一活塞(1301)和第一阀杆(1401)紧密连接构成一个整体,第一活塞(1301)位于热媒腔(6)内部;所述的第二活塞(1302)和第二阀杆(1402)紧密连接构成一个整体,第二活塞(1302)位于冷媒腔(8)内部;所述的热媒腔(6)与转换腔(2)通过第一管道(1201)连接;所述的冷媒腔(8)与转换腔(2)通过第二管道(1202)连接;所述的MOF吸附材料(5)与集水腔(7)通过第三管道(1203)连接;所述的热媒腔(6)与第一阀门(1501)的输出端通过第五管道(1205)连接,第四管道(1204)与第一阀门(1501)的输入端连接;所述的冷媒腔(8)与第二阀门(1502)的输出端通过第七管道(1207)连接,第六管道(1206)与第二阀门(1502)的输入端连接;所述的集水腔(7)与压力调节阀(16)的输入端通过第八管道(1208)连接;所述水箱(9)与压力调节阀(16)的输出端通过第九管道(1209)连接;所述的排气阀(17)安装在集水腔(7)的上部,用于排除集水腔(7)内部的空气;所述的第一阀杆(1401)和第二阀杆(1402)通过温度传感器(11)分别控制第一活塞(1301)和第二活塞(1302)在热媒腔(6)和冷媒腔(8)内做往复运动;所述的第四管道(1204)用于向热媒腔(6)中充注热媒;所述的第六管道(1206)用于向冷媒腔(8)中充注冷媒;所述的压力调节阀(16)的传感器安装集水腔(7)中,根据集水腔(7)中的压力调节压力调节阀(16)的开度;所述的一种基于MOF材料的新型集水方法,包括:吸附模式和解吸模式;吸附模式:当温度传感器(11)测得的环境温度低于18℃时,第二阀杆(1402)推动第二活塞(1302)向集水腔(7)的腔壁移动,冷媒腔(8)中的冷媒在第二活塞(1302)的推动下,沿第二管道(1202)进入转换腔(2)中,并推动移动隔板(10)向第一管道(1201)方向移动,直至移动隔板(10)与第一管道(1201)所在的壁面完全贴合时,第二阀杆(1402)和第二活塞(1302)停止运动,转换腔(2)内充满冷媒;转换腔(2)内的热媒在移动隔板(10)向第一管道(1201)方向移动时,沿第一管道(1201)流入热媒腔(6),并推动第一活塞(1301)和第一阀杆(1401)向远离集水腔(7)腔壁的方向移动,直至移动隔板(10)与第一管道(1201)所在的壁面完全贴合时,第一活塞(1301)和第一阀杆(1401)停止运动,此时处于吸附模式;处于吸附模式时,辐射制冷薄膜(1)通过与外太空进行换热获得冷量后,冷量经由转换腔(2)中的冷媒、太阳能反射薄膜(3)、导热板(4)以导热的方式传入MOF吸附材料(5),MOF吸附材料(5)温度降低、吸水效率得到强化,同时,冷媒可以透过大部分太阳热辐射,所透过的太阳热辐射经由太阳能反射薄膜(3)反射回大气中,进而提升辐射制冷薄膜(1)的制冷效率;解吸模式:当温度传感器(11)测得的环境温度高于30℃时,第一阀杆(1401)推动第一活塞(1301)向集水腔(7)的腔壁移动,热媒腔(6)中的热媒在第一活塞(1301)的推动下,沿第一管道(1201)进入转换腔(2)中,并推动移动隔板(10)向第二管道(1202)方向移动,直至移动隔板(10)与第二管道(1202)所在的壁面完全贴合时,第一阀杆(1401)和第一活塞(1301)停止运动,转换腔(2)内充满热媒;转换腔(2)内的冷媒在移动隔板(10)向第二管道(1202)方向移动时,沿第二管道(1202)流入冷媒腔(8),并推动第二活塞(1302)和第二阀杆(1402)向远离集水腔(7)腔壁的方向移动,直至移动隔板(10)与第二管道(1202)所在的壁面完全贴合时,第二活塞(1302)和第二阀杆(1402)停止运动,此时处于解吸模式;处于解吸模式时,太阳光透过辐射制冷薄膜(1)与转换腔(2)中的热媒进行换热获得热量后,热量经由太阳能反射薄膜(3)、导热板(4)以导热的方式将热量传入MOF吸附材料(5),MOF吸附材料(5)的温度升高,解吸效率得到强化,同时,转换腔(2)中的热媒可以吸收大部分太阳热辐射,温度升高,使得解吸效率得到强化。

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