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公开(公告)号:CN119904138A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411910703.8
申请日:2024-12-24
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 国机通用机械科技股份有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/0637 , G06F17/10 , G06Q50/04
Abstract: 本发明涉及制冷技术领域,具体涉及一种制冷空调产品制冷剂替代的成本‑环境效益评价方法。使用制冷空调产品制冷剂替代后相较于制冷剂替代前基准产品的生命周期综合环境效益减排率RER,制冷空调产品制冷剂替代后相较于制冷剂替代前基准产品的生命周期成本增加率RCR和制冷剂替代技术的成本‑环境效益评价系数CEC对制冷空调产品制冷剂替代技术的成本‑环境效益进行综合评价。本申请可以从环境效益和经济效益两个角度对制冷行业不同类型制冷空调产品、不同臭氧气候友好型替代制冷剂技术进行计算,为制冷行业在制冷剂替代技术上做出更加环境友好和经济的选择提供相关支持,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114939445B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210319720.9
申请日:2022-03-29
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC: B01L1/02
Abstract: 本发明属于真空试验舱技术领域,具体涉及一种大型真空度变化试验装置及应用该装置的试验方法。本发明包括真空试验舱,真空试验舱的排气口处依序向外布置管路开关阀SV1、抽空阀SV2、真空泵、排气阀SV3及缓冲罐;该装置还包括桥接管路,桥接管路的一端连通缓冲罐进口,桥接管路的另一端经由连通阀SV4后连通于抽空阀SV2和管路开关阀SV1之间的一段管路上;所述真空泵的出气口处还布置大气开关阀SV5。本发明能有效节省真空泵的数量,降低泵组成本,可达到节能高效的使用目的。(56)对比文件Zhang Yue-long.Design andexperimental results of VertiCOILoperating without primary buffer gases.《High Power Laser and Particle Beams》.2006,第18卷(第5期),第733-735页.
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公开(公告)号:CN112729882B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011329468.7
申请日:2020-11-24
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明属于高温热泵应用评价领域,具体是涉及一种高温热泵型蒸汽发生机组性能的评价方法和测试装置。测试装置利用水位传感器检测闪蒸器内水位,并通过与闪蒸器高温热水回水管路相连的流量调节阀开度保证闪蒸器内水位恒定,流量计用于统计闪蒸器的补水量,补水量即机组蒸汽发生量;评价方法以蒸汽发生效率η为评价指标,蒸汽发生效率η为蒸汽发生机组输出的蒸汽质量流量除以机组低品位热源输入量与压缩机消耗功率Pc及高温水泵消耗功率Pp之和所得的比值。本发明提出的蒸汽发生机组性能测试装置适用于提取各类工业余热、可产生超过100℃高温蒸汽的高温热泵型蒸汽发生机组的性能检测中。
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公开(公告)号:CN113821997A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110899968.2
申请日:2021-08-06
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F17/16 , F25B41/20 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种制冷压缩机性能测试装置的调节阀流量系数计算方法,包括:针对制冷压缩机的性能设计参数,在以蒸发压力为横坐标,以冷凝压力为纵坐标的二维坐标系内建立压缩机的工况运行图,获得工况运行图上的工况拐点;获得各工况拐点对应的变量参数和固定参数;获得待计算调节阀在不同工况拐点下的流量系数初选上限值中的最大值作为该待计算调节阀的流量系数上限值,获得待计算调节阀在不同工况拐点下的流量系数初选下限值中的最小值作为该待计算调节阀的流量系数下限值。本发明中,最终获得的待计算调节阀的流量系数调节范围可满足任意工况拐点的需求,为制冷压缩机性能测试装置的调节阀的参数选择提供支持。
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公开(公告)号:CN111409650A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010146656.X
申请日:2020-03-05
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司 , 中国航天科工飞航技术研究院
IPC: B61B13/10
Abstract: 一种低真空管道列车沿线风循环散热系统,包括分别位于列车周边的腔体和设置在低真空管路外部沿线区域的过渡单元和冷却塔等,所述腔体沿着列车前进的方向并行延伸,所述腔体靠近列车的周边是为列车运动和停止提供动力、悬浮力或阻力的部件组,所述腔体沿着长度方向上有进出气口,列车前进时挤压低真空管道内部的气体使气体在腔体及管道内循环,所述循环的气体带走列车运行时产生的热量。该发明的优点在于:本发明通过设置带有进出气口的腔体,使得车头前端的气体从进出气口流入腔体,流向车身的后方,并且产生的流动气体带走列车运行时产生的热量,确保低真空管道高速飞行列车运行过程安全可靠。
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公开(公告)号:CN108252907B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201711488404.X
申请日:2017-12-29
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种涡旋压缩机用移动滑块式防自转机构。本发明包括曲轴、随动转轴、移动滑块和同步驱动装置;随动转轴的一端通过同步驱动装置与曲轴相连,另一端穿过支撑动涡旋盘的动涡旋盘支撑座与动涡旋盘相连接;移动滑块设置在动涡旋盘支撑座上的滑槽中,且套设于随动转轴上,移动滑块与随动转轴构成间隙配合;移动滑块与所述滑槽相配合,使得随动转轴动作时处于随移动滑块沿动涡旋盘支撑座径向移动的状态;同步驱动装置用于使随动转轴和曲轴的旋转方向以及旋转角速度均相同。本发明中移动滑块机构尺寸误差的调整功能大大降低了对零部件的精度要求,消除了零件加工误差和装配误差的影响,提高了加工和装配的工艺性,降低了压缩机的振动和噪声。
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公开(公告)号:CN117030305A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310980546.7
申请日:2023-08-03
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明属于高热流密度器件散热技术领域,具体涉及一种微小流量冷板换热器性能测试装置及测试方法。该装置包括设置在测试箱体内部的换热器载台和载台温度测仪,连接工质储罐、换热器载台内待测换热器和工质回收储罐的工质管道,工质回收储罐连接重量测量装置,换热器载台连接可调载热模拟器。本发明提供的测试装置及测试方法可以精确测量微小流量冷板换热器的工质流量、主辅侧换热量以及换热器的汽化潜热利用率,满足微小流量冷板换热器换热能力的测量和评价需求。
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公开(公告)号:CN115382585B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202211060392.1
申请日:2022-08-30
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种低温真空复合实验装置,包括试验舱、真空泵机组、热沉、冷热源管路、低温卤水机组、绝对压力传感器和风机组件;真空泵机组与试验舱连接,热沉设置在试验舱内部,低温卤水机组通过冷热源管路与热沉连接,绝对压力传感器设置在试验舱上,试验舱内设置有第一温度测点,风机组件包括电机和叶片,电机固定在试验舱外部,叶片设置在试验舱内部,电机的转轴与叶片连接。本发明的试验舱内设置有风机组件,能够在真空环境下搅动气流,形成一定的风速,为试验创造风速条件。
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公开(公告)号:CN111222211B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201911277998.9
申请日:2019-12-12
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种微通道单元CFD流固耦合结构化六面体网格划分方法。该方法包括:建立基于横截面为矩形且流程上带90°拐角的微通道单元的三维几何模型;在拐角外侧的相交线建立创建点、建立创建点与拐角内侧相交线交点的连线;建立固体计算域拓扑块;切分固体计算域拓扑块为O形拓扑块,定义流体计算域拓扑块,切分流体计算域拓扑块为O形拓扑块;设置所有拓扑线节点参数,生成流固耦合的结构化六面体网格。本发明易于在拐角处生成拓扑块,实现沿着流体流向建立拓扑块的连贯性,保证微通道单元的固体、流体计算域有效分割,实现固体、流体计算域的拓扑块与三维几何模型之间的准确关联,确保不同区域的高质量网格,具有较高的网格生成效率。
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公开(公告)号:CN114492223A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111577751.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥工业大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及高速离心机技术领域,具体涉及一种换热器总换热系数的计算方法、电子设备及存储介质。该计算方法包括建立高速离心机机舱舱内流场仿真CFD模型、设置相关参数、迭代修改换热器内侧壁与机舱舱内空气接触的壁面温度、计算载冷剂换热量、判断载冷剂平均温度是否合适以及计算机舱舱内换热器基于内侧壁摩擦产热和其与空气对流换热与载冷剂的总换热系数。该方法实现了快速计算载冷剂温度和校核换热器选型的目的;本发明综合考虑了空气摩擦产热、空气对流换热、换热器内载冷剂对流换热的耦合关联性,实现了对总换热系数的准确求解,最终为换热器的合理设计提供理论依据。
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