一种印刷板式微通道换热器的设计方法及微通道换热器

    公开(公告)号:CN114993079B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210492203.1

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 一种印刷板式微通道换热器的设计方法及微通道换热器,属于换热器技术领域。为了解决现有的微通道换热器的设计方法没有形成统一的设计流程,对于不同应用场景和换热需求常常采用定制化的设计,经过大量的仿真分析、结构改进从而获得性能相对较好换热器结构,此类换热器的生产工艺复杂、制造成本高,复杂的设计流程往往需要付出很多的试错成本的问题。本发明提供了一种印刷板式微通道换热器的设计方法,并通过此方法设计了一套微通道换热器,适用于不同应用场景和换热需求的换热器的设计,简化了设计流程,避免了定制化的换热器在设计过程中反复选型付出的试错成本,一定程度上提高了设计效率。本发明主要用于微通道换热器的设计与利用换热器换热。

    一种基于近场热光伏余热利用的复合式水处理系统

    公开(公告)号:CN114873678A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210617574.8

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 一种基于近场热光伏余热利用的复合式水处理系统,针对现有技术中回收余热进行水处理的技术存在效率低的问题,本申请通过将近场热光伏、辐射制冷、太阳能蒸馏、多级闪蒸等技术相结合,同时达到了光伏电池散热和获取水资源的目的,极具实用价值,本申请中的待处理水在循环过程中具有双重作用:既对光伏电池进行了冷却,使电池能维持在正常工作温度;又吸收了近场热光伏系统产生的余热,通过闪蒸装置获取净化水,实现了能量的二次利用。本申请利用太阳能进一步提升了产出的净化水量;本申请的液体流动方向简单,管道设置方便,便于设备的实际安装,效率高。

    一种基于双相机融合的光场层析成像系统及火焰三维温度场重建方法

    公开(公告)号:CN119023076A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411182647.0

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 一种基于双相机融合的光场层析成像系统及火焰三维温度场重建方法,它属于火焰温度测量技术领域。本发明解决了现有火焰三维温度场重建方法的重建误差大、重建的时间分辨率低的问题。本发明分别利用RGB相机和高速相机采集火焰光场图像,结合RGB相机和高速相机的特点,对RGB相机采集的相邻两帧图像进行插值,得到高速相机各个采集时间点对应的高分辨率图像,再结合插值图像和高速相机采集的图像进行光线追踪,根据光线追踪结果建立重建方程组,最后对重建方程组进行求解得到黑体光谱辐射强度,再将黑体光谱辐射强度转换为黑体温度,完成三维温度场重建。本发明方法可以应用于火焰三维温度场重建。

    湍流火焰动态多参数场三维分布的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118190863A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410111049.8

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 湍流火焰动态多参数场三维分布的测量系统及方法,属于高温热辐射测量技术领域。本发明解决了现有高速湍流火焰时多参数场的三维分布的测量精度差、效率低的问题,本发明采用双光梳系统产生稳定的频率光梳信号,采用光栅分束器将频率梳信号分成多束光信号,所述多束光信号经过火焰燃烧装置后入获取测量光信号,经光电探测器转换为测量电信号,信息采集分析系统利用所述信号构建高温火焰辐射物性与三维温度场协同重构模型和高温碳烟火焰气固两相燃烧产物组分浓度场协同重构模型,进行三维温度场和三维浓度场重构,获取燃烧产物的温度分布和浓度分布。本发明适用于湍流火焰动态参数分析。

    基于多源光协同的燃烧场多物理量场层析测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117825328A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410004980.6

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明属于高温火焰燃烧诊断技术领域及光学测量技术领域,具体涉及基于多源光协同的燃烧场多物理量场层析测量方法及装置。本发明包含以下步骤:获取自发辐射信息、获取激光吸收光谱信息、构建关于辐射源项分布S和辐射特性分布k的目标函数、求解目标函数F(S)、计算温度分布T、求解目标函数F(k)、判断目标函数是否收敛、计算碳烟颗粒浓度fv、构建温度的概率密度函数、构建最大后验估计表达式、求解最大后验估计表达式和输出测量结果。本发明还提供了用于实现上述方法的测量装置。通过上述方法,解决了基于激光的单一探测方式的空间分辨率低,且无法实现温度、气体组分浓度、碳烟颗粒物浓度及光谱辐射特性等多物理量场的高精度协同测量这一技术问题。

    一种用于航空发动机余热回收的近场热光伏发电装置

    公开(公告)号:CN115013156A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210740893.8

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 一种用于航空发动机余热回收的近场热光伏发电装置,涉及近场热光伏余热回收技术领域。为了解决如何在保证近场热光伏技术进行高效的余热回收发电的情况下,还能维持光伏电池的低温状态的问题。本发明中近场热光伏系统安装在发动机高温区域的外壁上,近场热光伏系统的内壁与发动机外壁相贴合;每个近场热光伏系统包括多组微分的近场热光伏单元和扇形支撑壳体;多组近场热光伏单元并排紧密排列在扇形支撑壳体内;每组近场热光伏单元包括一个选择性辐射器和一块光伏电池板,光伏电池板处于选择性辐射器远离热源的一侧,且光伏电池板与选择性辐射器之间保持真空纳米间隙;多块光伏电池板与电压调节器电连接。本发明主要用于航空发动机的余热回收。

    基于主被动光学层析融合探测的火焰多参数场协同测量方法

    公开(公告)号:CN111795746A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010526598.3

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 基于主被动光学层析融合探测的火焰多参数场协同测量方法,属于高温热辐射测量技术领域。为了目前还没有一种火焰温度、组分浓度及压力等多参数三维空间分布测量方法。本发明所述方法通过探测到的红外可调谐激光投射信号,采用红外激光层析吸收光谱求解得到火焰的光谱辐射物性参数分布,结合由红外光场相机探测到的火焰光场辐射图像信号,通过反问题求解得到高温火焰的三维温度场,再根据红外吸收光谱的比尔郎伯特定律的解耦形式,由激光探测信号以及多参数协同重建的反问题求解思路,求解得到火焰的组分浓度及压力场分布。本发明用于实现对高温火焰的多个参数的协同重建。

    基于多源光协同的燃烧场多物理量场层析测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117825328B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410004980.6

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明属于高温火焰燃烧诊断技术领域及光学测量技术领域,具体涉及基于多源光协同的燃烧场多物理量场层析测量方法及装置。本发明包含以下步骤:获取自发辐射信息、获取激光吸收光谱信息、构建关于辐射源项分布S和辐射特性分布k的目标函数、求解目标函数F(S)、计算温度分布T、求解目标函数F(k)、判断目标函数是否收敛、计算碳烟颗粒浓度fv、构建温度的概率密度函数、构建最大后验估计表达式、求解最大后验估计表达式和输出测量结果。本发明还提供了用于实现上述方法的测量装置。通过上述方法,解决了基于激光的单一探测方式的空间分辨率低,且无法实现温度、气体组分浓度、碳烟颗粒物浓度及光谱辐射特性等多物理量场的高精度协同测量这一技术问题。

    基于参数水平集与调频激光的火焰多参数瞬态测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114388073B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210042027.1

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 基于参数水平集与调频激光的火焰多参数瞬态测量装置及方法,属于高温火焰燃烧诊断技术领域。为了解决传统激光层析吸收技术在多参量重建过程中存在时空分辨率低、重构结果存在尖刺噪声和无法捕获火焰拓扑结构等问题。本发明所述方法通过将主动调频激光照射到火焰上,由探测器阵列获取高温火焰多角度的辐射衰减信息,利用基于水平集方法获得的后验拓扑结构和先验平滑信息来改善稀疏数据下逆问题的不适定性,并通过主动调频激光的多角度投影信息及参数化水平集方法的重建策略,能获得清晰的高温火焰拓扑形状,实现多光谱辐射特性参数、温度场及物种浓度瞬时测量。主要用于火焰的多参数瞬态测量。

    一种基于自由基辐射发光技术的火焰诊断系统及方法

    公开(公告)号:CN118294019A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410298600.4

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 一种基于自由基辐射发光技术的火焰诊断系统及方法,属于超快光学技术领域。本发明是为了解决现有火焰诊断方法存在监测环境要求严格,诊断效果差的问题的问题。本发明所述的火焰燃烧模块用于产生待诊断火焰;自由基激发模块对火焰中的自由基进行激发,产生自由基辐射发光区域;采用双光梳系统模块产生两个光梳;将所述光梳耦合进光纤中再分进多束发射光纤,定时移动多束发射光纤沿所述火焰内的自由基辐射发光区域旋转;接收经过火焰的信号,获取实时光谱信号,采用数据处理分析系统分析光谱信号中的自由基浓度和特性的信息,利用迭代重建算法计算温度和气体分子浓度的三维分布信息,对火焰进行诊断。本发明适用于火焰诊断。

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