一种模块式微通道紧凑换热实验本体、方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN115791244A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310065108.8

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种模块式微通道紧凑换热实验本体、方法、设备及介质,本发明属于换热设备性能测试技术领域。实验本体包括芯体模块,用于实现流体工质流过待测流道并与边界模块进行换热,完成对流换热过程;边界模块,用于实现边界工质流过以给所述芯体模块提供不同的换热边界条件,以完成不同边界条件下的芯体模块性能测量;连接组件,将所述芯体模块和边界模块压紧固定,并引导工质的进出。本发明基于模块化设计,能够测量微通道内的热力参数,为研究微通道换热器并建立流动传热实验数据库提供数据支撑。

    模块式微通道换热器标准化实验平台、方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN115791243A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310065107.3

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种模块式微通道换热器标准化实验平台、方法、设备及介质,本发明属于换热设备性能测量技术领域。实验平台包括连接成实验回路的测量模块、冷却模块、驱动模块和加热模块,以及连接在驱动模块和加热模块之间的稳压模块;测量模块,用于对不同结构的待测换热器进行测量,获得待测换热器的进出口热工参数;冷却模块,用于冷却流出待测换热器的实验工质以维持实验平台正常运转;驱动模块,用于驱动实验工质以固定流量运转,保证实验平台的稳定运行;加热模块,用于预热实验工质使其以预设温度值到达待测换热器进口;稳压模块,用于消纳实验平台内由于加热或冷却带来的压力波动。本发明采用模块化结构,能够实现拆装迅速简便。

    微通道换热器流量分配特性测量装置、方法、设备和介质

    公开(公告)号:CN115683688A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202310010722.4

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种微通道换热器流量分配特性测量装置、方法、设备和介质,本发明属于流量测量技术领域,装置包括控制机构、夹持机构、摄像机构和稳压机构;控制机构,用于控制热工参量以保证待测换热器进口处在设计工况;夹持机构,用于固定待测换热器,并进行可视化流量分配测量;摄像机构,用于拍摄待测换热器下游示踪粒子运动情况并计算待测换热器流量分配情况;控制机构和夹持机构通过管路连接构成回路,作为实验支路;稳压机构作为充气支路,连接到实验支路,为实验支路提供工质并稳定实验支路的整体压力。本发明通过测量并得到微通道换热器不同位置的流量分配情况,为微通道换热器的传热性能的研究提供了技术支撑。

    一种涡轮系统及推力平衡方法

    公开(公告)号:CN115419471B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211388480.4

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本申请提供的一种涡轮系统及推力平衡方法,包括电机、两个旋转组件和密封组件,电机包括电机主体以及与电机主体连接并向电机主体的两端延伸的转子;两个旋转组件分别设置于转子的两端;密封组件设置于每个旋转组件靠近电机主体的一侧,密封组件包括壳体和密封环,壳体套设于每个转子的外周,壳体的内部形成有二氧化碳工质腔,二氧化碳工质腔被密封环分隔为高压区和低压区,位于电机主体两侧的密封组件的密封环沿转子的径向与低压区的接触面积不相同;从而导致位于电机主体两侧的密封组件中的低压区对密封环产生的轴向闭合力不相同,从而产生大小不同且方向相反的轴向推力,并最终形成一定的轴向合力对涡轮系统所受到的推力进行平衡。

    基于氦质谱的微流道换热器泄漏检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN115655592A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211588574.6

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明为一种基于氦质谱的微流道换热器泄漏检测装置及检测方法,该装置包括,流体口封堵结构,用于封堵微流道换热器的流体进口和流体出口;真空泵,用于将微流道换热器内的流体腔室抽真空,真空泵与一流体进口或流体出口密封连通;供气回路,用于向微流道换热器内充入测漏气体;供气回路的出口和真空泵与同一流体进口或流体出口密封连通;测漏结构,用于对微流道换热器的检测面进行检测,包括能移动且能密封罩扣于检测面上的密封罩结构,密封罩结构上连通检漏仪,检漏仪用于测量记录气体泄漏量。本发明可以更精确地定位微流道换热器的泄漏位置,实现微流道换热器中潜在漏点或泄漏流道的定位,从而进行精准维修。

    热交换件及热交换装置
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115307467B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211245349.2

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本申请涉及换热技术领域,尤其涉及一种热交换件及热交换装置,包括层叠设置的两个以上的承载板件,承载板件设置有均呈螺旋盘结构且相互嵌套设置的两个以上流道,流道包括在自身延伸方向上交替分布的第一段、第二段以及各交替处的交换孔,其中,相邻两个承载板件的各第一段通过一部分的交换孔连通,两个承载板件上的各第二段通过另一部分的交换孔连通。本申请实施例能够使任意流道内的流动介质能够多方向进行热交换,提高换热面积和效率,进而降低对热交换件中承载板件的层叠数量需求,降低热交换件的整体体积,保证热交换件整体温度的均一性,避免产生热应力集中,进而提高热交换件长时间使用的可靠性。

    移动式车载电源系统
    67.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115306507B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211237519.2

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本申请公开了一种移动式车载电源系统,系统包括:太阳能集热模块,连接至超临界二氧化碳再压缩布雷顿循环模块和熔盐储热模块,用于为超临界二氧化碳再压缩布雷顿循环模块供热,将供热剩余的热能存储至熔盐储热模块;超临界二氧化碳再压缩布雷顿循环模块,连接制冷供热模块,用于:将热能转换为电能,热电转换后的工质中的热量供至制冷供热模块,以使制冷供热模块进行制冷或者供热;控制模块用于在超临界二氧化碳再压缩布雷顿循环模块的发电功率低于预设值时控制熔盐储热模块将所存储的热能供至超临界二氧化碳再压缩布雷顿循环模块,以及控制制冷供热模块进行制冷和供热的切换。本申请实施例可以提高热能的利用率。

    发电系统及基于发电系统的工质装载方法

    公开(公告)号:CN115387867A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211341853.2

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请提供了一种发电系统及基于发电系统的工质装载方法。发电系统包括:工质输入装置,用于输送工质;发电循环回路,连接于工质输入装置,发电循环回路包括串联连接的输入段、能量转换装置和回流段,输入段包括热源、压缩装置,回流段包括冷却装置,工质经由发电循环回路中的能量转换装置将热能转换至电能;控温装置,在工质输入阶段,作用于工质,用于将工质加热。本申请在发电系统中设置控温装置,在工质装载阶段,可以通过热源与控温装置协同对进入发电系统中的工质进行加热,使工质受热膨胀,可以有效减少发电系统中的工质初始装载量,提高了经济性,缩短了运行前准备周期。

    一种废气利用系统
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115355068A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210984889.6

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明提供了一种废气利用系统,首先通过第一换热件将废气中的热能转换到第一发电子系统中,并通过第一发电子系统中的第一发电驱动机和第二发电驱动机驱动第一发电机发电,实现对废气的高温余热回收利用;其次,对于废气中的剩余热能通过第二换热件转换到第二发电子系统中,并通过第二发电子系统中的第三发电驱动机做功,驱动第二发电机发电,从而实现对废气的低温余热回收利用;同时,还通过废气分离子系统对废气中的二氧化碳工质进行净化和分离,并将分离得到的二氧化碳工质存储至存储子系统或者补充到第一发电子系统中,从而实现对废气的梯级回收利用,在最大程度上避免资源浪费和环境污染。

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