一种泡沫金属过滤式油分离器

    公开(公告)号:CN103736331A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310756419.5

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫金属过滤式油分离器,包括顶部设置有进气接口和出气导管的外筒,出气导管底端延伸至外筒内的空腔,空腔和其下方的集油腔由落油伞隔开,落油伞下方设置有落油孔,集油腔底面中心设置有出油口,外筒内由上到下依次设置有三层泡沫金属过滤层,每两层泡沫金属过滤层之间设置有多个环形导油槽和多个向心导油槽,顶端封闭的导油管延伸至空腔内的底端开口并具有存油弯头,导油管分别与向心导油槽相连通。本发明使混合着油滴的气流经过三层泡沫金属过滤层进行过滤,滤去大部分油滴后的气流经过出气导管排出;而被过滤出的油滴经环向导油槽和向心导油槽、导油管落向落油伞,再经过落油孔到达集油腔,最后经出油口排出。

    一种超疏水金属表面的制备方法

    公开(公告)号:CN110066977B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910435912.4

    申请日:2019-05-23

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明提供了一种超疏水金属表面的制备方法,包括如下步骤:一、对金属表面进行打磨和抛光,使得所述金属表面在显微镜下没有划痕,然后进行清洗和烘干;二、采用金属蒸汽真空弧(MEVVA)源离子注入机设备往所述金属表面注入碳离子;三、采用激光加工设备将所述金属表面加工成微结构网格状图案;四、静置,获得超疏水金属表面;以上步骤中,所述金属表面为铜表面。本发明无需在金属表面涂层,不降低金属的导热性能,以低污染低能耗的方式制成超疏水金属表面。

    一种高温CO2空气源热泵的隔离病房排风系统

    公开(公告)号:CN111442456A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010325521.X

    申请日:2020-04-23

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明提供了一种高温CO2空气源热泵的隔离病房排风系统,包括与隔离病房相连通的进风口和出风口,与进风口连通的进风管道内依次设置有供风扇、过滤器、气体冷却器和中间换热器,与出风口连通的出风管道内依次设置有风机、紫外线荧光灯、蒸发器和排风扇,中间换热器位于进风管道与出风管道的交汇处、蒸发器和排风扇之间的位置,蒸发器的工质出口连接CO2压缩机,CO2压缩机的工质出口与气体冷却器的工质进口连接,气体冷却器的工质出口连接有节流阀,节流阀的工质出口与蒸发器的工质进口连接。本发明中CO2热泵属于超临界循环,即在冷凝器端,CO2是不会被冷凝成液态的,提高了热泵系统的COP。

    双级压缩中间补气CO2三级回热冷却热泵/制冷系统

    公开(公告)号:CN110044093A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910186319.0

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及热泵/制冷技术领域,公开了一种双级压缩中间补气CO2三级回热冷却热泵/制冷系统,该系统由蒸发器、低压压缩机、中间冷却器、高压压缩机、气体冷却器、第一回热器、第一膨胀阀、第二回热器、第三回热器、第二膨胀阀、分流器、三通阀、第一气液分离器、第二气液分离器、第一油分离器、第二油分离器组成,通过分流器将系统分为主回路和补气回路两个并联支路。本发明的系统能够应用于热泵和制冷,通过双级压缩中间补气,使得系统在极低温环境下可实现较高的制热COP;通过回热器回热,使得系统在高气体冷却器排气温度的情况下可实现较高制热COP和制冷COP。

    一种多缸活塞式膨胀—压缩机
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110005588A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910359067.7

    申请日:2019-04-30

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明属于制冷/热泵技术领域,公开了一种多缸活塞式膨胀—压缩机。该多缸活塞式膨胀—压缩机中的曲轴连接多个活塞式压缩缸的同时,连接至少一个活塞式膨胀缸。活塞式膨胀缸接受高压工质膨胀产生的推力,推动膨胀缸活塞;膨胀缸活塞通过连杆,将推力施加在曲轴上;曲轴受原动力和高压工质膨胀产生推力的共同作用,通过连杆推动压缩缸活塞往复运动,从而使活塞式压缩缸做功。本发明的多缸活塞式膨胀—压缩机,利用工作系统中的高压工质膨胀产生的推力,作为原动力的有效补充进行做功,节约了原动机的能量。本发明可使得自然工质CO2在制冷/热泵系统中产生的膨胀功直接高效地利用于工质的压缩过程,从而提升系统循环效率。

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