一种堆叠式热渗透器和热能-液压能能量转换系统

    公开(公告)号:CN113203310A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110447886.4

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种堆叠式热渗透器和热能‑液压能能量转换系统,属于能源转换领域。包括:多个工作板、多个微纳孔膜、封装组件、蒸发液入口管道和冷凝液出口管道;工作板和微纳孔膜交错堆叠放置,相邻工作板中一个工作板与微纳孔膜构成蒸发腔,另一个工作板与微纳孔膜构成冷凝腔;所述微纳孔膜至少包含一层疏水性多孔介质;封装组件,用于密封蒸发腔和冷凝腔;蒸发液入口管道,用于连通外部与蒸发腔;冷凝液出口管道,用于连通外部与冷凝腔。本发明基于微纳孔膜的热渗透跨膜传质效应,消耗来自热源的热能,将进入渗透器的低压液体,转换为高压液体。上一级渗透器释放的热量,通过导热进入下一级渗透器来实现回热利用。

    一种基于动态预取策略的Docker容器COW机制优化方法及系统

    公开(公告)号:CN110058923B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910252490.7

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态预取策略的Docker容器COW机制优化方法及系统,属于容器轻量级虚拟化领域。包括:采集各Docker容器生命周期内被执行COPY UP操作的所有镜像文件的元数据信息;根据采集到的元数据信息,动态预测新Docker容器运行期间将被执行COPY UP操作的镜像文件;在新Docker容器启动后,对预测得到的将被执行COPY UP操作的镜像文件执行COPY UP操作。本发明基于同一镜像的容器内部操作大概率相同的特性,对Docker容器内部被执行COPY UP操作的镜像文件元数据信息进行记录,形成Docker镜像对应的历史信息。利用该历史信息,预测新容器运行期间最有可能被执行COPY UP操作的镜像文件,在新容器运行初期,对这些镜像文件执行预先的COPY UP操作,消除了Docker容器因COW机制产生额外开销。

    一种随机访问识别方法及系统

    公开(公告)号:CN107193487B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710281734.5

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种随机访问识别方法,包括:确定N个文件的请求组成的请求集合;第K个文件包括MK个请求,每个请求对应其原始偏移地址信息和请求大小信息;根据第K个文件包括MK个请求中每个请求的原始偏移地址信息和请求大小信息确定第K个文件的随机性TK;根据N个文件中每个文件的随机性,确定请求集合的随机性;根据请求集合的随机性和当前数据流向,确定将请求集合定位到机械硬盘HDD或固态硬盘SSD中的一个。本发明实施例克服了传统方法在客户端以进程为粒度来识别随机访问的缺陷,能够准确识别由多种访问模式导致的随机访问问题。

    适用于换热管的插入式强化换热组件及强化换热管

    公开(公告)号:CN106352732B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610700836.1

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种适用于换热管的插入式强化换热组件,其包括收容在换热管内的支撑杆及多个间隔设置在所述支撑杆上的强化换热扰流单元,所述支撑杆沿所述换热管的轴向设置,其上设置有多个间隔设置的安装节点。所述强化换热扰流单元包括连接于所述支撑杆的涡杆及连接于所述涡杆的弧形杆,所述涡杆与所述支撑杆倾斜设置。所述涡杆包括连接于所述节点的固定端和垂直连接于所述弧形杆的连接端。所述弧形杆相对于所述涡杆对称设置,且其弧面与所述换热管的内壁面相互平行。所述强化换热扰流单元与所述换热管的内壁面之间的最小距离大于零且小于等于所述换热管内径的0.05倍。本发明还涉及具有上述插入式强化换热组件的强化换热管。

    一种基于GPU优化富元数据管理的方法和系统

    公开(公告)号:CN108596824A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810238040.8

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于GPU优化富元数据管理的系统及方法。本发明的系统至少包括:查询引擎:将富元数据信息转换为属性图的遍历信息和/或查询信息,并且基于遍历过程和/或查询过程提供至少一个API;映射模块:以映射的方式设置所述属性图中实体节点之间的关系;管理模块:启动GPU线程组并分配显存块,将属性图以混合图表示方式存储在GPU;遍历模块:启动遍历程序并对存储的属性数组进行迭代的判断和聚集,将迭代结果反馈至所述查询引擎。本发明通过CPU与GPU的混合架构,具有富元数据查询效率高、使用方便、可扩展和兼容性好的优势。

    一种适用于非预混燃烧的微小型瑞士卷燃烧器

    公开(公告)号:CN108131670A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810073409.4

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明属于气体扩散燃烧技术领域,并具体公开了一种适用于非预混燃烧的微小型瑞士卷燃烧器,包括设置在基板上的燃烧器本体及上盖板,燃烧器本体包括第一燃烧室、第二燃烧室、第一排气通道、第二排气通道、燃料通道和氧化剂通道,第一燃烧室和第二燃烧室入口对称分布在燃烧器中心上下两侧,出口分别与第一排气通道和第二排气通道相连,燃料通道和氧化剂通道出口对称分布在燃烧器中心左右两侧,并在燃烧器中心处连通,燃料通道、第一排气通道、氧化剂通道和第二排气通道均为螺旋形,且间隔布置。本发明具有混合效果好、稳燃范围宽、燃烧效率高、能量利用率高等优点,可适合于各种基于燃烧的微小型热光伏系统和热电系统,也可以直接作为热源使用。

    一种具备多层壁面结构的微小型燃烧器

    公开(公告)号:CN107795993A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710997524.6

    申请日:2017-10-24

    Inventor: 范爱武 杨巍 刘伟

    CPC classification number: F23D14/26 F23D14/46 F23D14/66

    Abstract: 本发明属于气体燃烧设备相关领域,更具体地,涉及一种具备多层壁面结构的微小型燃烧器,其包括彼此连通的气体入口和尾气出口,以及位于这两者之间的燃烧室,其中该燃烧器用于包围形成气体入口、尾气出口和燃烧室的整个壁面从内到外由双层结构共同组成,其中处于内侧的第一壁面的导热系数被设计为高于处于外侧的第二壁面的导热系数;此外,该燃烧室在邻近气体入口的位置还加工有多个凹腔,这些凹腔保持对称地设置在第一壁面上。通过本发明,与现有设备相比能够进一步提高燃烧效率和稳燃范围,同时具备结构紧凑、便于制造和使用、适用面广等优势。

    一种双毛细芯蒸发器
    49.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105371676B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510824117.6

    申请日:2015-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种双毛细芯蒸发器,包括上端盖、下端盖、上毛细芯、下毛细芯、二次芯;其中下毛细芯和上毛细芯设于下端盖与上端盖形成的空腔内,并用二次芯隔开,上毛细芯、下毛细芯和二次芯密封组成两个对称的补偿腔,二次芯为上毛细芯供液;在上、下毛细芯上开有多个纵向槽道构成上下蒸汽槽道;上、下端盖固定连接,上、下端盖的侧壁之间的空间形成集汽腔;下端盖上设有回流液入口,带有开口的回流管道通过该入口伸入二次芯孔中,上端盖侧壁上设有蒸汽出口;通过使用本发明提供的双毛细芯蒸发器可以减小侧壁导热对补偿腔的影响,防止回流液体管路被堵塞,避免系统烧干现象的发生,可改善并提高系统的运行性能。

    一种二次芯蒸发器及其应用

    公开(公告)号:CN105352349B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510853085.2

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种二次芯蒸发器及其应用,其包括上主体、下端盖、主毛细芯和二次芯,所述上主体与下端盖相连,其上开设有入口和出口,入口与末端开设有多个孔的液体管路相连;主毛细芯和二次芯容置于密闭空间内,并分别与下端盖和上主体紧密接触;二次芯为环状结构,其内设有沿环状结构径向分布的将二次芯分为两个腔室直条筋,该腔室作为储存工质的补偿腔;直条筋上开设有孔道,液体管路末端直接插入孔道中;主毛细芯上开设有蒸汽槽道,蒸汽槽道的外围、上主体和下端盖围成的空间用于作为收集蒸汽的集气腔。本发明的二次芯蒸发器减小了过冷液的回流阻力、接触热阻以及背向导热,降低了补偿腔的温度,增加了系统的动力,提高了传热极限。

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