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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114753446A(43)申请公布日2022.07.15(21)申请号202210478247.9(22)申请日2022.05.05(71)申请人哈尔滨工业大学地址150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号(72)发明人张亦岚艾鑫索鹏飞刘钰龙王怀远田雪峰陆袁威高继慧(74)专利代理机构黑龙江立超同创知识产权代理有限责任公司23217专利代理师王大为(51)Int.Cl.E03B3/28(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种零能耗可拉花式复合膜空气取水装置(57)摘要本发明公开了一种零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,涉及空气取水的技术领域,解决了目前空气取水装置存在的便携性差的问题,制冷集水板呈螺旋设置,制冷集水板位于中心的端部和支撑杆的顶端通过平头螺丝可拆卸的连接,方便安装与拆卸,体积小,便于存放,便于携带,减少占用的空间体积,制冷集水板和支撑杆通过平头螺丝安装完成后,制冷集水板在重力的作用下呈螺旋锥形状,制冷集水板的任一处的截面与水平方向呈一夹角,制冷集水板的任一处的截面靠近外缘的水平高度低于靠近支撑杆一侧的水平高度,便于水滴汇聚滑落,制冷集水板的基板外缘焊接有铜丝,通过基板和铜丝组成导流槽,便于水滴汇聚后沿导流槽滑落。CN114753446ACN114753446A权利要求书1/1页1.一种零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,包括:支撑杆(1)和制冷集水板(2),所述制冷集水板(2)呈锥形螺旋状弯曲设置,制冷集水板(2)的中部顶端和支撑杆(1)的顶端连接,制冷集水板(2)的上表面向锥形螺旋的外侧倾斜,制冷集水板(2)的外沿设有导流槽(4);所述制冷集水板(2)包括:由下至上铺设的基板(9)、制冷层(8)和疏水层(7),疏水层(7)的上表面设有若干亲水凸起点(6),每一个所述亲水凸起点(6)上铺设有一层亲水涂料(5)。2.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,还包括:平头螺丝(3),所述制冷集水板(2)的中部顶端和所述支撑杆(1)的顶端通过所述平头螺丝(3)固定连接。3.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,任意相邻的两个所述亲水凸起点(6)的间距范围为0.5mm至1mm。4.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,所述制冷层(8)由聚合物溶剂(10)和近红外光吸收微球(11)组成,制冷层(8)的厚度范围为0.8mm至1mm。5.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,所述基板(9)的厚度为0.5mm。6.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,所述疏水层(7)为丙烯酸酯,疏水层(7)的厚度不超过1mm。7.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,制冷集水板(2)上任一截面与水平方向的夹角为37°。8.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,所述亲水涂料(5)为水性聚氨酯。9.根据权利要求1所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,所述制冷集水板(2)还包括:铜丝,基板(9)的上表面外沿焊接有所述铜丝,通过所述铜丝和所述基板(9)合围形成所述导流槽(4)。10.根据权利要求4所述的零能耗可拉花式复合膜空气取水装置,其特征在于,所述聚合物溶剂(10)为油性聚氨酯。2CN114753446A说明书1/5页一种零能耗可拉花式复合膜空气取水装置技术领域[0001]本发明涉及空气取水的技术领域,尤其涉及一种零能耗可拉花式复合膜空气取水装置。背景技术[0002]目前,水资源严重短缺是我国的基本水情,严重制约经济社会发展,提高水资源利用效率成为社会热点问题。分析水资源循环过程,发现地球大气中含有的水汽总量是1.29×1013t,总量巨大,因而提高空气中水资源利用率有望成为解决水资源短缺的有效解决方案。但是,目前的空气取水方案制冷结露法(CN215166093U)、机械法(CN110847285A)、吸附法(CN114016570A)等能耗大、效率低、成本高的缺点限制了空气取水装置的实际应用。因而亟需开发低成本、低能耗、高效率的空气取水装置。[0003]辐射制冷作为一种零能耗被动式制冷方式,可通过大气窗口波段向太空强烈发射电磁波而有效降低材料表面温度,使水汽达到凝露点而进行取水。提高材料制冷效率(提高材料大气窗口发射率)、降低材料成本成为辐射制冷空气取水领域的未来的发展方向。炭黑粉作为具备黑体辐射特性的材料,以其发射率高(0.97)、成本低、稳定性较好脱颖而出,具有广泛的商业化应用前景。[0004]此外,目前的辐射制冷空气取水装置(CN