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公开(公告)号:CN119289582A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411773500.9
申请日:2024-12-05
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 镇江洛得弗智能装备科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于数字孪生的工业冷却水循环调控方法,通过实时采集工业冷却水循环系统的多种相关参数,并根据其建立能量消耗评价及优化模型,通过该模型建立系统实际特性曲线,并系统实际特性曲线与系统预设标准曲线进行对比,从而确定系统的能效等级,进一步提高工业冷却水循环系统相关工作参数的有效性和高效性;通过工业冷却水循环不同工况下实际消耗功率与预设要求进行比对,从而保证系统在各个不同工况下均能够运行于最优状态,从而进一步提高水循环系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN119268253A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411666377.0
申请日:2024-11-20
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 镇江洛得弗智能装备科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种冷却水智能调控平台,通过设置有使用评估模块、再生评估模块和控制模块,从而可以分别对冷却水使用模块的使用参数以及冷却水再生模块的再生参数进行评估,并将使用评估结果送入控制模块中;控制模块再根据接收到的使用评估结果和再生评估结果,对该智能调控平台进行对应控制,从而可以使得该平台能够对冷却水的使用和再生实现有效调控,使得提供的冷却水可以同时兼顾生产和生活的需要,降低因冷却水不足而对生产和生活造成的影响,同时避免因冷却水过量而造成的对热量的非必要的浪费。
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公开(公告)号:CN114570305A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210230421.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 润峙之微流体科技(江苏)有限公司 , 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明公开了可分解式扁块混合芯子,属于半拆卸式微通道反应器的核心部件,具体涉及可分解式混合芯子领域,包括外盖板、涡流盘片、挡块一、可选挡块二和定位销以及配套的矩形外扁管部分,通过外盖板、涡流盘片以及挡块一、可选挡块二进行灵活而有机类似积木式的组合,有利于工作人员快速获得目标设计的微通道扁块混合芯子单元,通过宽窄相间串联的变径通道和受阻挡块的配合可以实现矩形外扁管中形成涡流完成高效混合和换热,积木式组合使得微通道扁块混合芯子可以快速组装也可以快速拆卸、重组和更换,从而使无需通过微通道表面进行加工的常规手段而获得类似或者更优效果,同时解决现有微反应器设计中不可拆卸、易堵塞或者拆装工序长不方便以及不方便更换调换混合单元的问题。本发明可让工艺优化或者生产过程中的微反应器清洗维护方便,并能够轻松更换内部混合单元芯子。
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公开(公告)号:CN208982211U
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201821418669.2
申请日:2018-08-28
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: F03B3/12
Abstract: 一种低比转速降噪圆柱叶片,主要应用于离心泵低比转速圆柱叶片。低比转速叶轮扬程高,流量小,效率较低,同时由于过流面积的扩散容易发生流动分离,形成较为强烈的涡流的形成及耗散,诱导压力脉动,水力噪声较大,在小流量工况条件下尤为明显。在本实用新型中,采用通过鹰翅膀的生物学特性对叶片表面进行优化,借鉴鹰翅膀上的条纹状的沟槽凹凸结构来改变圆柱叶片的表面光滑形状,以条纹沟槽凹凸结构起到导流作用,将通过叶片表面的无规律的湍流改变为规律的湍流,进而减少叶片表面的涡流脱离而激发的压力脉动和涡流噪声。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208568267U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201821303901.8
申请日:2018-08-13
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: G01M13/00 , G01M13/003
Abstract: 本实用新型提供一种用于测量单向阀、文丘里管等产品压力损失的压力损失测试系统,包括变频泵、电气比例阀、调节阀、液体流量计、气体流量计、压力变送器等主要设备;能够通过三通阀的动作实现液路系统测量及气路系统测量,测量范围广;通过两级PID算法对变频泵与调节阀的综合控制,以及PID算法对电气比例阀及调节阀的先后调节,能够将系统压力及流量自动调节到设定压力值和设定流量值,从而真实、精确的模拟单向阀类测件的应用环境,且克服了手动调节耗时时间长的缺陷;通过设备的合理布局,使得管道中的液体介质在测试完成后能够流回介质箱而无残留,不会对后续的气路系统测试产生影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN217016560U
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202220510076.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 润峙之微流体科技(江苏)有限公司 , 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: B01J19/00
Abstract: 本实用新型公开了可分解挡块式混合芯子,具体涉及挡块式混合芯子领域,包括上盘片,本实用新型通过设有定位杆、定位销、底块、升降柱、圆套,有利于工作人员使用底块的顶端与下盘片的底端活动连接,使得底块顶端开设的凹槽内壁活动连接的升降柱外壁与对应定位销的内壁贯穿连接,安装支撑块、转轴、连接块、连接板、连接杆、弹簧、圆板,有利于工作人员使用连接杆的顶端与对应连接板底端开设的圆槽内壁进行螺纹连接,同时使得连接杆底端固定连接的圆板外壁与对应滑槽的内壁活动连接,对连接板向下进行挤压,促使连接板带动连接杆向下进行移动,从而使得连接杆底端固定连接的圆板外壁与对应支撑块顶端开设的滑槽内壁进行活动连接。
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公开(公告)号:CN217288355U
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202220510632.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 润峙之微流体科技(江苏)有限公司 , 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本实用新型公开了可分解式扁块混合芯子,属于半拆卸式微通道反应器的核心部件,具体涉及可分解式混合芯子领域,包括外盖板、涡流盘片、挡块一、可选挡块二和定位销以及配套的矩形外扁管部分,通过外盖板、涡流盘片以及挡块一、可选挡块二进行灵活而有机类似积木式的组合,通过宽窄相间串联的变径通道和受阻挡块的配合可以实现矩形外扁管中形成涡流完成高效混合和换热,积木式组合使得微通道扁块混合芯子可以快速组装也可以快速拆卸、重组和更换,从而使无需通过微通道表面进行加工的常规手段而获得类似或者更优效果,同时解决现有微反应器设计中不可拆卸、易堵塞或者拆装工序长不方便以及不方便更换调换混合单元的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN119517634A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411650841.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合电极材料技术领域,涉及一种蒲公英球状NiCoSe@CC@Ni(OH)2复合电极材料制备方法,包括:将钴源、镍源、尿素和十六烷基三甲基溴化铵溶于去离子水中剧烈搅拌形成透明溶液;浸入碳布,移至高压反应釜,140~180℃水热反应6~18h,得到NiCo@CC前驱体;在路易斯酸溶液中加入NiCo@CC前驱体,刻蚀3~9h,洗净,60℃干燥,得到前驱体NiCo@CC@Ni(OH)2;将前驱体NiCo@CC@Ni(OH)2放在管式炉的下游,在氩气气氛中,进行化学气相沉积硒化,即得。本发明以碳布为基底很大程度上增强了材料的柔韧性和导电性,同时NiCoSe@CC@Ni(OH)2直接在碳布上原位生长,避免了粘合剂的使用,降低了材料的阻抗,还可以最大化离子可接触比表面积,提供了大量反应的活性位点。
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公开(公告)号:CN113318794A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110515928.3
申请日:2021-05-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于环境材料制备技术领域,涉及一种等离激元复合光催化剂Pd/DUT‑67的制备方法及应用。本发明包括(1)DUT‑67的制备;(2)Pd纳米片的制备;(3)等离激元复合光催化剂Pd/DUT‑67的制备。本发明通过溶剂热制备了DUT‑67,再通过油浴还原法制备出Pd纳米片,最后通过溶剂热制备了Pd/DUT‑67复合光催化剂,利用具有多孔结构和大比表面积的DUT‑67提高CO2吸附量并为贵金属Pd提供分散位置,并且通过Pd提高Zr‑MOFs的光电转化能力、光吸收能力及选择性催化转化CO2性能。本发明实现了等离激元复合光催化剂Pd/DUT‑67复合光催化剂高效还原CO2的目的。
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公开(公告)号:CN103014577A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201310002540.9
申请日:2013-01-05
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种基于组织超细化和电化学抛光的提高钛材生物医用性能的方法,包括以下步骤:首先,以市购钛材为原材料,对其进行等通道转角大应变加工(ECAP)制得组织超细化钛材;然后,将采用ECAP制得的组织超细化钛材,进行抛光、清洗及活化预处理;最后,将预处理后的钛材,在电解液中进行电化学抛光处理,即可使市购钛材具有高抗腐蚀性、高抗微动摩擦磨损性、高生物活性等优异生物医用性能。本发明很好地解决了钛材表面生物相容差的难题,并且工艺简单,在生物医用等领域具有广泛的应用前景。本发明方法对于纯钛和TiNi合金尤为适用。
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