PDF文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

智能家电产业领域项目榜单.pdf

Queen°(女王)22 页 301.887 KB下载文档
智能家电产业领域项目榜单.pdf智能家电产业领域项目榜单.pdf智能家电产业领域项目榜单.pdf智能家电产业领域项目榜单.pdf智能家电产业领域项目榜单.pdf智能家电产业领域项目榜单.pdf
当前文档共22页 2.88
下载后继续阅读

智能家电产业领域项目榜单.pdf

附件 2 智能家电产业领域项目榜单 项目一:低碳高集束即热系统产品 企业名称:青岛沸腾科技有限公司 项目背景:近年来,节能型全屋热水和取暖产品的全球需求 激增,即热技术是全屋热水和节能取暖设备的技术瓶颈。尽管国 内外在厚膜石英发热体、纳米陶瓷发热膜、热得快式发热管的研 究上取得了一定成果,但仍存在升温慢、热损失高、结水垢、功 率衰减、寿命短、体积大、使用成本高、温度忽冷忽热、易漏电 等技术难点,此外热水设备和取暖产品外观工业风格千篇一律, 限制了全屋热水和取暖产品的发展速度。因此,急需能提升家庭 品位且节能耐用的低碳高集束即热系统产品。 所需技术需求简要描述:研发针对全屋热水节能系统的自动 控制系统,并加入人工智能领域算法,实现热水调温全过程智慧 化控制,尤其外观风格及用户体验能提升家庭生活品质。主要技 术指标: (1)水温智能调节,自适应环境入口水温,实时调节温 度误差±3 度,功率调节 2000-8500W 之间(根据不同产品而定), 可变频;(2)通过高能瞬热的控制算法及相应的硬件结构设计, 提高节能性,降低光能、热气、余热、不可见光能、微波能、物 理能等的能量损耗,比传统非即热节约 20%以上,制热水速度在 10 秒以内; (3)通过改进抗氧化高导介质,提高热转化率到 98% 以上,加热体寿命 20 年以上;(4)水电分离,具有双重以上的 可靠防漏电系统及结构设计; (5)能效等级最低要求:热水输出 率≥65%; (6)加热噪声:安静级≤24dBA(水平距离 1 米); (7) 表面防烫,低于 50℃;(8)防水等级:IPX4;(9)主机设备不 大于 12*32*70cm; (10)外观温馨、简洁、大气,尤其在不影响 生产效率和成本的前提下,可配置出适合国内外家庭的各种设计 风格;操作简单易学,采用无障碍设计。 技术成熟度等级:当前自评等级 3;实施预期等级 11。 预测研发总投入:500 万 对技术提供方的要求:拟与高校联合开发系列产品,要求团 队在加热技术及智能控制算法上拥有丰富研究经验,同时具有新 产品外观设计能力的研究团队优先。 联系人:马希理 联系电话:13023921268 项目二:新型蒸发皿加热组件在高端冰箱中的应用 企业名称:青岛科瑞斯制冷科技有限公司 项目背景:冰箱制冷过程中产生大量冷凝水,需要利用压缩 机的热量将排出的冷凝水蒸发掉。在传统形式中使用铜材管当做 蒸发皿加热管,由于铜材的资源缺乏、价格越来越昂贵,大量企 业选择镀层钢管等价格相对更低的材质代替铜材。用镀层钢管代 替铜管需要解决长时间浸泡在水中防止腐蚀的技术难题。 所需技术需求简要描述:1、管件的涂层制备及防腐技术: 按照 GB/T 10125 NSS 中性盐雾试验耐腐蚀试验类别及要求蒸发 皿加热组件需满足 500 小时,盐雾试验后,镀层表面无红、黄色 锈斑;2、管件在成型加工过程中需防止镀层磨损、脱落现象, 否则会降低产品耐腐蚀性能。 技术成熟度等级:当前自评等级 2;实施预期等级 10。 预测研发总投入:780 万 对技术提供方的要求:(1)长期从事本领域技术研究; (2) 在企业所需求的技术方向上已产出类似成果(专利、论文、专著 等);(3)在成果转化阶段能够定期参与企业的研发、试制、生 产过程。 联系人:董俊伟 联系电话:17685898971 项目三:上洗下消的组合式抽屉洗碗机 企业名称:青岛海尔洗碗机有限公司 项目背景:新冠肺炎肆虐全球,国人对餐具卫生要求变得更 高,上洗下消的家电模块搭配,可以满足洗净和消毒的关键要素 需求,让更高质量的生活品质走进千家万户;中国大中城市普遍 水、电资源短缺,上洗模块满足国家二级能耗标准,工作周期用 水量≤7.9 升,工作周期耗电量≤0.655 度,节水、节电效果明 显;中国厨房空间小,选购洗碗机和消毒柜都需要占据橱柜至少 600mm 的宽度,在一个 600mm 宽度的单元空间内,同时容纳一个 洗涤模块,一个消毒模块,上层模块解决用户清洗餐具的需求, 下层模块解决餐具纯干态消毒和长效储存的需求。 所需技术需求简要描述:1.研究设计超薄水路,利用洗涤排 水一体泵、悬浮式喷淋臂等特殊设计,对洗涤模块的水路全方位 设计,形成进水、洗涤和排水三个水路的超薄占用空间,满足国 标 8 套的洗涤标准。2.研究磁悬浮喷淋臂技术,经过仿真模拟系 统的专业分析,得出最优的平衡和转动频率,电机运行时喷淋臂 会随着水流浮起并旋转,摩擦力得到最优释放,旋转顺畅,更容 易控制精度,提高产品性能和效率。3.研究洗涤排水一体泵技术, 研究洗涤与排水共用泵体,实现纤薄机身、强大性能,节能省电, 成就更大的洗涤空间和更洁净的洗护效果。4.研究设计医疗级二 星消毒,利用主波峰 253.7nm 的紫外线杀菌灯产生的紫外线,再 结合巴氏温度,实现多因子组合协同消毒方式,达到时间短、温 度低、全方位杀灭的消毒效果。5.设计集成干态消毒模块,独创 “上洗下消”的家电应用场景,下消即干态消毒模块。利用上部 洗涤模块运行结束后,餐具无法专业消毒的痛点,对干态餐具进 行专业、全面的消毒处理,长效保持餐具的卫生与干净。 技术成熟度等级:当前自评等级 9;实施预期等级 12。 预测研发总投入:800 万 对技术提供方的要求:从事智能家电领域相关研究,且研究 成果处于国际领先水平。 联系人:王伟 联系电话:15806526916 项目四:虚拟装配技术应用于部件检测 企业名称:青岛海尔特种制冷电器有限公司 项目背景:随着互联网时代的不断发展,用户需求趋于多元 化、个性化。用户对冰箱外观及使用体验提出了更高端的需求。 在冰箱品种更多、结构更复杂、功能更高端的情况下大规模混流 生产,如何以质量零差错,满足用户最佳体验的同时,实现企业 制造竞争力的引领成为难点。通过研究新一代信息技术,解决零 部件及装配过程中的检测难度大的关键问题,实现质量数字化管 控,最终为智能家电产业升级提供参考。 所需技术需求简要描述:研究虚拟装配技术,通过光学三维 测量系统及手持式三维扫描系统,使用 LED 蓝光作为投影光源, 对冰箱部件及模块进行 3D 视觉检测。同时利用模块数模对比、 虚拟装配、PE 逆向分析等技术,实现图物对比,系统自动判定 零部件结构是否满足装配要求,跟踪并管控关键零部件平面度、 角度、尺寸的测量,解决人工检测出现的效率低、误差大的难题, 持续分析并改善质量缺陷,实现产品不良率同比降低 17%。 1.整机装配分析:通过三维扫描对照 3D 图纸形成曲面偏差 色彩图,对门间隙、焊接管路间隙、玻璃板与边框间隙等进行分 析,通过三维扫描测量体积、经过网格偏置去除内胆、门壳等部 件进行测量;三维扫描形成实时动态图,通过调整角度、尺寸等 参数实时动态追踪装配结果,测量准确率大于 99%,装配分析结 果存档。 2.零部件检测:通过三维扫描构造元素(平面、圆柱等), 构造距离(垂直投射点、点-方向、盘卡尺、棱卡尺),构造角度 -两方向,对照图纸检验尺寸和角度;三维扫描通过构造圆柱和 平面,通过圆柱轴线和平面交点得到轴心点。通过圆跳动分析动 平衡(非常规功能),通过曲面偏差色彩图分析叶片角度,测量 精度(2200mm 范围):≤0.044mm。 3.首件过程检测:对产品内胆深度、内腔宽度尺寸测量、门 封压合面积,门封与箱体闪缝尺寸、箱门体弧度测量、前脸角度 测量、内胆冲孔尺寸、门体门面弧度进行检测,单笔测量范围: 1000mm*750mm*620mm(可叠合测量 2200mm 产品),摄像头分辨率: 大于等于 1200 万像素,重复误差(Sigma):≤0.012mm,测量精 度(2200mm 范围):≤0.044mm。 技术成熟度等级:当前自评等级 8;实施预期等级 13。 预测研发总投入:500 万 对技术提供方的要求:从事视觉检测领域研究,具备 3D 结构 光与视觉比对相结合的技术实施经验。 联系人:张佩佩 联系电话:0532-88936739 项目五:基于磁性纳米流体传热工质的高效太阳能水联网热 水器研发 企业名称:青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 项目背景:现有太阳能集热热水器,能将大部分光能转换为 热能,光热的转换已经不是最大的瓶颈,真正难的是光热转换后, 再怎样传递下来。然而,受限于现有的热水器结构和普通传热介 质,这部分热量并不能有效地传递至储水箱,实际热输运效率远 低于理论计算结果,存在较大偏差。这就极大限制了太阳能热水 器热效率的提升,并产生不必要的能量损失和成本。传统单相传 热工质已不能满足应用需求,亟待开发全新的传热材料、工艺和 产品。 所需技术需求简要描述:1.实现磁纳米流体的高效制备与分 散稳定性控制,研究 pH 值、分散剂量对流体分散稳定的影响情 况,获得分散稳定的纳米流体最佳配比。探索磁场下多组分流体 中不同粒子间的复杂相互作用,特殊聚团结构的形成及带磁粒子 的定向运动规律;2.弄清磁纳米流体基热水器热-质输运机制, 考虑多场耦合,弄清分层效应引起多温区导热系数变化的主要因 素,并建立考虑布朗运动及磁场作用下的多相动态导热系数模 型,研究磁纳米流体内温度场、流场及颗粒运移轨迹等静、动态 可视化过程,建立热流场协同关系;3.研发磁纳米流体基太阳能 热水器产品,改进适合纳米流体要求热水器结构;建立完整的磁 性纳米流体传热实验系统,测试不同参数时热交换效果,通过优 化得到经验关联式,实现太阳能热水器的精准高效控制。主要技 术指标: (1)应用磁纳米流体基新技术,基本不改变现有热水器 结构,能耗增加<2%,整机成本增加<1%; (2)整机温升及得热量 提升 10%; (3)纳米流体分散稳定性机制,满足产品可靠性要求, 水/乙二醇基液的纳米颗粒悬浮稳定性(无外部控制因素时,沉 降率/72h<3%) 。并在商用太阳能热水工程循环介质的一定替代。 技术成熟度等级:当前自评等级 5;实施预期等级 10。 预测研发总投入:700 万 对技术提供方的要求:具有理论研究和实践案例,保证项目 实施效果。 联系人:杨春涛 联系电话:15063935756 项目六:制冷产品箱体抗变形技术研究与应用 企业名称:澳柯玛股份有限公司 项目背景:1、冰箱冷柜因其热力结构发生箱体形变造成箱 体涨、门偏、门下垂、密封不严,给用户带来外观不良缺陷与能 耗增加损失,给企业带来品质损失;目前措施通常有在保温层内 增加钣金加固铁、在箱体上增加横梁拉筋等,这些措施增加了物 料消耗,也带来冷桥效应,降低保温效果,增加耗电量,且不能 完全解决箱体变形;2、箱体抗变形是制冷产品开发的基础研究, 企业目前可以通过有限元仿真分析研究温度场下近似刚性形变, 但对于箱体保温层主体材料聚氨酯泡沫缺乏温度场下非线性形 变研究能力,缺乏时间域下的热力结构研究能力,这一直是困扰 企业的“卡脖子”问题。 所需技术需求简要描述:1.借助研究工具分析现有结构所承 受的应力、应变、位移场,针对箱体变形问题分析并提出系统原 理性方案。包括制冷产品前处理建模方案、制冷产品边界条件设 置方案、制冷产品各构件材料本构模型方案、温度场设置方案、 制冷产品应力、应变位移场分布情况方案等。2.通过有限元仿真 软件明确箱体结构的具体配置方案。包括边界条件的合理设置、 各构件材料本构模型的选取、各构件的位置布置、兼顾温度场的 合理施加,最终获得最佳的结构参数和位置布置方案。3.通过有 限元软件分析保温层聚氨酯泡沫颗粒的结构、密度、形状、排布 方式,明确聚氨酯泡沫的本构关系,研究发泡药成分的配比、温 度、固化时间对制冷产品箱体变形的影响,明确发泡药所承受的 横向及纵向应力、应变大小及变形方向,对发泡药固化完成后与 制冷(制热)间隔时间的安全范围、发泡药与结构的作用关系进 行研究。 主要技术指标:1.优化现有防止箱体形变的结构形式,实现 成本不升高的情况下,制冷产品在亚热带气候环境中,其在宽度、 深度、高度方向上的年变形小于 0.1%。2.分析聚氨酯泡沫颗粒 的结构、密度、形状、排布方式,得到在亚热带气候环境不制冷、 制冷两种状态下,聚氨酯泡沫在箱体内所能承受的横向及纵向应 力大小、变形方向。通过分析聚氨酯泡沫颗粒特性,实现发泡药 成分的最优配比、工艺或发泡药成分材料替代,导热系数平均 K 值下降 2%。 技术成熟度等级:当前自评等级 2;实施预期等级 9。 预测研发总投入:400 万 对技术提供方的要求:制冷产品箱体抗形变结构仿真模拟技 术、保温层聚氨酯泡沫研究及其成果处于国内领先水平。 联系人:张济南 联系电话:15192087736 项目七:对开门冰箱自动制冰系统的研究和应用 企业名称:澳柯玛股份有限公司 项目背景:在欧美市场,带有自动制冰功能的冰箱因其便利 性、多功能等特点已经成为了市场的主流,占据了绝大多数的市 场份额。近年来,随着国内消费升级以及年轻一代的成长,可食 用冰块的需求也呈现不断增长的态势,因此,带有自动制冰机的 冰箱成为很多人的首选。由于我们国家在冰箱自动制冰技术的研 发起步较晚,因此,冰箱自动制冰核心技术大都被韩日、欧美企 业所掌握,并形成了专利封锁,导致产品难以在海外推广销售。 同时,目前的冰箱自动制冰机还存在较多的技术问题待解决:1. 制冰系统占用冰箱间室空间大,导致冰箱容积损失大;2.机械失 效:由于包含较多的机械运动部件,容易导致部件失效,导致质 量问题,并引发召回给企业带来很大的经济损失!3.凝露和冰堵: 取冰时出冰口一定会打开,如果取冰频繁也可能造成漏冷凝露, 并进一步增加了能耗。给制冰机注水需要通过水管,如果水管位 置不合理,水管内的水就可能会结冰,从而造成冰堵,使制冰功 能失效。4.控制系统程序错误:自动制冰机涉及到进水、制冰、 取冰、碎冰、取水等多个方面的控制,容易在控制逻辑方面出现 问题。 所需技术需求简要描述:结合水冻结成冰的过程,研究冰块 的形状、温度等对于冻结过程的影响,冰块的形状可以从观感, 口感,冻结速度,离冰(脱模)便利性等几个方面入手,通过设 计特定的制冰格(冰块形状)和对于制冰格特定的制冷方式,缩 短冷气运行路径,使得冷气更快速作用于制冰机,加速冰块的冻 结过程,缩短冻成实冰的时间。加快制冰的速度可以使制冰机在 单位时间内制出更多的冰量。反之,在特定的冰量需求下,能够 减少制冰系统占用的容积。具体技术要求:1.单个冰块重量在 12~18g 之间;2.制冰机整体系统占用容积≤20L;3.制冰系统满 足 24 小时制冰量≥5.5 磅(约 2.5kg);4.带有制冰功能的冰箱 对比不带此功能的冰箱能耗增加值小于 84kW.h/y。5.突破专利 封锁,具备完全自主知识产权。6.可同步开展全透明冰块的研究, 全透明冰块会增强客户的观感,给产品带来更大的市场推广卖 点。 技术成熟度等级:当前自评等级 2;实施预期等级 8。 预测研发总投入:240 万 对技术提供方的要求:从事制冷、结构方面研究,且研究成 果处于国内领先水平。 联系人:马德刚 联系电话:18663997270 项目八:无间隙变轨铰链低噪冰箱技术的研发与应用 企业名称:澳柯玛股份有限公司 项目背景:当前,随着社会的进步,人们生活水平的提升, 大容积风冷冰箱逐渐成为人们生活的必需品。大容积风冷冰箱因 其冷藏、变温以及冷冻温区的间室容积大,很好地满足了当前人 们日益增长的物质文化需求。大容积冰箱的体积比较大,但实际 家庭摆放位置占用空间大,箱体四周更需要预留出较大空间散 热,是否可以对冰箱进行嵌入式设计,置于家用厨房的嵌入式空 间内或者家用橱柜等做成一体式结构设计,突出美感,节省空间, 同时改善冰箱整体散热及噪音管理,使其匹配嵌入式冰箱所需的 散热水平。 所需技术需求简要描述:嵌入式冰箱门体在开门运行过程中 会超出箱体侧面,自由嵌入式冰箱需求冰箱及门体嵌入橱柜内 部,冰箱侧面与柜体或其他障碍物预留最大间隙小于 4mm,保证 冰箱嵌入橱柜后门体可以自由开门不受橱柜或其他障碍物影响 干涉;开门角度可以达到 110°-120°范围内,可以自锁、悬停, 阻尼后续根据需求增加,能够 90 度开门;同时门体减薄,保证 能耗等性能参数,显示板预装盒内不出现凝露等问题,VIP 布置 方式等;保证门体在关门运行过程中不会对门封条造成夹门封等 现象导致门封条不平整,门不平等状态;保证合理稳定的门体出 线方式,以及铰链及门体强度,保证开关门试验 10 万次合格, 跌落及斜面冲击试验合格,结构方案可在新产品中应用量产。 主要包括以下三部分技术内容:1.无间隙自由嵌入技术:通 过对门体运动轨迹的多维仿真分析设计,在保证门体运动流畅性 的前提下,实现无间隙开门,完美融入家居系统。2.多级微通散 热技术: 通过多级的散热提升方案有效提升冰箱冷热交换过程 中的热量散出,提升产品制冷效率。3. 低阻尼变轨降噪技术: 根据产品不同噪音源的产生方式,改进产品噪音,极大提升用户 体验。 技术成熟度等级:当前自评等级 2;实施预期等级 8。 预测研发总投入:350 万 对技术提供方的要求:从事制冷、结构方面研究,且研究成 果处于国内领先水平。 联系人:滕焕杰 联系电话:17561689591 项目九:基于温湿精控离子复合杀菌保鲜技术的研发与应用 企业名称:澳柯玛股份有限公司 项目背景:目前国内保鲜方案大多采用紫外光杀菌或者天然 碧玺石模块杀菌,但这种杀菌方式无法做到冰箱内部的全空域杀 菌净味。同时,目前的冰箱在温湿度保鲜存储方面还存在较多的 使用问题问题待解决:1.果蔬应季存储可实现较长生命周期存 储,但目前尚无相关存储方案;2.用户对应季蔬菜购买量远大于 反季蔬菜;3.食材存储按照固定温湿度控制,无法做到对不同食 材的分类存储;4.果蔬舱参数调节繁琐,用户几乎不调整存储模 式。 所需技术需求简要描述:基于对果蔬存储环境的温湿度模 拟,研究不同条件控制下的对不同蔬菜保鲜时效、保鲜效果的优 化条件,通过控温保湿模块对间室实现温度±0.2℃、湿度± 0.5%的精准控制,通过轻量化的制氮机嵌入设计,使间室内部 具有氧气浓度调节功能,进而在间室内部形成固定的四季鲜储功 能舱,增强果蔬在冰箱内的在生长存储,通过定时补光促进光合 作用,使食材保鲜实现最优解,达到果蔬长效保鲜,始终新鲜如 初;通过对离子发生器臭氧特性的检测,明确控制逻辑,使冰箱 在合理的时间段内,通过特定程序逻辑控制使臭氧浓度位置在合 理区间,并使冰箱的保鲜杀菌能力最优化。 目前需要攻克三项技术难题:1、温湿精控四季鲜储技术: 通过对不同季节应季果蔬最佳存储温度、湿度、氧气含量的不同, 模拟果蔬的生长环境,最大程度还原生产环境,延长存储周期, 具体为通过独立密封的冷藏四季保鲜密封舱储设计,使其具有独 立的湿度控制模块,独立的冷藏风道风量输送装置,进而对可调 控间室内部实现高精度长周期的温湿度控制。2、微通道制氮排 氧保鲜技术:通过轻量化的制氮机设计,将机构管路等密封于箱 体内部,在果蔬盒内部填充氮气,从而调节空气中氧气含量,调 控果蔬呼吸作用,具体为通过分子筛变压吸附原理(PSA) ,在整 个冰箱间室内实现制氮排氧,能够有效降低间室内氧气浓度,抑 制食材的细胞呼吸作用,增强保鲜效果,并通过箱体外设置的氧 气阀实现副产品氧气的收集。3、自适应离子分时净化保鲜技术: 通过对离子发生器臭氧/负离子产生速率的研究,控制箱体内臭 氧浓度始终控制在合理范围内,使杀菌效果/用户体验最优,该 技术具体为通过增强负离子存续周期改善现有负离子杀菌净化 效果,通过分时净化技术充分利用了臭氧高效的杀菌净味效果, 根据臭氧生成/分解周期,合理控制离子发生器工作周期,将冰 箱内 24 小时的平均浓度控制在 0.06 PPM +/- 0.02ppm,当臭氧 浓度该区间时,可以减少 90%的细菌和 70%的气味,使杀菌装置 的杀菌效果得到明显提升。同时改善臭氧异味影响用户使用的问 题。 技术成熟度等级:当前自评等级 2;实施预期等级 8。 预测研发总投入:800 万 对技术提供方的要求:从事制冷、制冰方面研究,且研究成 果处于国内领先水平。 联系人:滕焕杰 联系电话:17561689591 项目十:可再生能源驱动制冷产品冷湿精控关键技术研究 企业名称:青岛澳柯玛生物医疗有限公司 项目背景:1.在碳达峰、碳中和的大背景下,对制冷产品也 有了新的要求,传统的制冷产品大都采用市电驱动,本项目拟开 发一种直接利用太阳能驱动压缩机制冷的产品,通过增加储能系 统来解决太阳能在时空上波动的问题。2.WHO/PQS 系列产品标准 增加了湿度控制规范,自 2023 年起要求所有产品均应具备除湿 功能,平均湿度不能高于 55%,避免疫苗负载表面因高湿而滋生 细菌。鉴此,本项目拟开发一种同时具备强除湿与精控温的制冷 产品,属于国际首创。 所需技术需求简要描述:1.太阳能直接驱动压缩机制冷蓄 冷,采用相变材料做为储能介质。2.开发一款太阳能随动系统, 利用多路传感器对环境温度和光照等信息进行监测,基于收集到 的数据对太阳能光照强度的演进进行预测,构建太阳能随动系统 中太阳能板的控制策略和能量分配模型。3.需要转速适应太阳能 电池板的最大功率点,需要构建太阳能电池板最大功率点与变频 压缩机转速最佳匹配模型,开发一款 MPPT 温控器,以提升在不 同光照条件下的开机率及使用效率。4.冷藏室冷湿精控,需要除 湿、储能、释冷及控温之间精确耦合实现温度及相对湿度的精确 控制,需要通过模拟构建以上参数的数学模型进行控制策略及相 应系统的开发。 技术要求:太阳能直接驱动压缩机,无蓄电池储能、接力; 使用环境温度 5~43℃,箱内平均湿度≤55%,最高湿度不超 65%, 箱温控制精度±1℃,控温范围 2~8℃;冷藏室在 43℃环境温度 下断电保温能力≥5 天。 技术成熟度等级:当前自评等级 2;实施预期等级 10。 预测研发总投入:600 万 对技术提供方的要求:拟与高校联合开发,要求团队在物联 网与人工智能应用开发方面有较强的研发实力,有制冷设备湿度 控制研发及设备远程监管系统的开发经验和项目基础。 联系人:李培荣 联系电话:0532-86763866 项目十一:石墨烯涂层换热器对制冷陈列柜抑霜性能提升的 研究 企业名称:青岛澳柯玛冷链集成有限公司 项目背景:1.在制冷、低温储存、空调热泵和其他低温场中, 蒸发器翅片表面会发生霜冻。随着霜层的增加,蒸发器表面与空 气间的传热热阻加大;同时会增大气流通过蒸发器时的阻力,使 得蒸发器的空气流量下降,换热效率显著降低,从而降低制冷效 果,增加耗电量。2.目前市场上的制冷陈列柜为保证正常的制冷 效果,控制系统每隔 2-4 小时进行电加热辅助除霜一次,使得整 体能耗加大,并且为了弥补化霜造成的柜内温升而延长制冷时间 会进一步增大能耗。3.制冷系统为了采用 R290 环保制冷剂,由 于灌注量限定,因此需要采用小管径的翅片蒸发器换热,但由于 工艺限制导致翅片间距无法加大,会引起翅片间更迅速的结霜, 产生霜堵、频繁化霜等问题,无法达到预期的节能减排目标。4. 通过使用石墨烯涂层换热器,可以提升蒸发器换热效率、减小蒸 发器表面霜层厚度,实现减小制冷陈列柜除霜时间,达到大幅度 提升制冷陈列柜性能和节能环保的目标。 所需技术需求简要描述:为了减轻陈列柜蒸发器在蒸发温度 为-7℃(甚至更低蒸发温度)时其翅片表面的霜层厚度,减少冷 柜的除霜周期,以及应用更小管径蒸发器以获得 R290 节能环保 制冷剂的使用,拟从表面超疏改性方面对蒸发器进行技术提升。 蒸发器表面超疏改性的技术路线设定为在翅片表面进行石墨烯 复合材料疏水处理,要求石墨烯涂层的覆盖性要好,在翅片表面 形成石墨烯超疏水涂层,减少水在翅片表面的聚集、存留,从而 改善蒸发器在工况-7℃及以下蒸发温度的结霜密度,抑制结霜速 率,缩短除霜时间;同时要求减小蒸发器管径,以使用 R290 环 保节能制冷剂,降低陈列柜能耗,实现石墨烯复合材料在制冷陈 列柜蒸发器上的应用。 主要技术指标是优化陈列柜蒸发器在工况为-7℃(甚至更低 蒸发温度)的结霜,整体抑霜效果从整体霜晶全覆盖率所需时间 及整体结霜密度来展示,实现整体霜晶全覆盖率时间延长 0.5-1h,整体结霜密度减少 30-40%。 技术成熟度等级:当前自评等级 3;实施预期等级 9。 预测研发总投入:800 万 对技术提供方的要求:拟与高校联合开发,要求团队具有制 作石墨烯涂层换热器的相关经验,具备石墨烯涂层换热器在制冷 系统中的实施案例。 联系人:董晓锋 联系电话:18742085939

相关文章