腔体式气液两相吸热器
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110567175A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910934954.2

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明提供一种腔体式气液两相吸热器,包括壳体,所述壳体上设有光学入口、气体工质入口、液体工质入口、气体工质出口、液体工质出口;所述壳体的腔体内设有:盘管,所述盘管连接液体工质入口、液体工质的出口;吸热体;反光锥,所述反光锥相对于光学入口设置,用于将通过光学入口进入的管线进行发射至盘管和吸热体;所述气体工质入口用于供气体工质流入壳体的腔体内,气体工质通过腔体内的盘管和吸热体后经气体工质出口排出。本吸热器能够有效减少能量损失,通过液体和气体流量的调控可实现最大化利用腔内能量。

    一种可移动潜热-显热-潜热梯级相变快速蓄热储能装置

    公开(公告)号:CN108709446A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810825201.3

    申请日:2018-07-25

    CPC classification number: Y02E60/145 F28D20/021

    Abstract: 本发明公开一种可移动潜热‑显热‑潜热梯级相变快速蓄热储能装置,包括储能结构和移动结构,移动结构固定连接于储能结构下方,所述储能结构内部空间有相变储能材料。本发明储热装置可移动,可利用储能材料的固液相变潜热、显热和汽液相变潜热,金属网架为网状结构,金属网架和多级传热热管具有很好的力学性能,导热性能优异,用以改善相变储能材料热性能,利用多级热管技术和金属网架的结构,使得蓄放热速度快,储能密度高,体积小,经济性好,整个储能装置无动力部件,节能环保,可广泛用于工业余热回收,谷电加热储能,太阳能集热储存等领域。

    用于腔体式吸热器的限流混流调压机构和腔体式吸热器

    公开(公告)号:CN108518880A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810425367.6

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开用于腔体式吸热器的限流混流调压机构和腔体式吸热器,限流混流调压机构包括限流混流板、二次混流板、阻气部件和弹性部件;所述弹性部件的下端固定安装在所述二次混流板,所述弹性部件的上端与所述阻气部件固定连接;所述限流混流板上开设有泄压孔和一次混流孔;所述阻气部件在所述弹性部件弹力的作用下封堵住所述泄压孔;所述二次混流板上开设有二次混流孔;腔体式吸热器包括吸热器壳体、吸热体泡沫金属和限流混流调压机构,所述吸热体泡沫金属和所述限流混流调压机构均安装在所述吸热器壳体内,并且所述吸热体泡沫金属位于所述限流混流调压机构的上方。本发明可以实现带压气体均匀、充分换热,并且能够确保吸热器安全运行。

    一种水平轴复合材料风力机叶片动力特性实验研究装置

    公开(公告)号:CN106441903B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201610860321.8

    申请日:2016-09-28

    Inventor: 姜鑫 田瑞 宋力

    Abstract: 本发明公开了一种水平轴复合材料风力机叶片动力特性实验研究装置,涉及风力发电技术领域。一种水平轴复合材料风力机叶片动力特性实验研究装置,包括模拟室,模拟室外侧设置储水桶,储水桶内设置水管,水管上设置水泵,模拟室顶部设置通孔,模拟室的侧壁上设置电热丝,模拟室内设置温度传感器和湿度传感器,还包括控制器和计算机,模拟室内设置风洞,风洞前方设置塔架,塔架顶部设置轴承,轴承内设置转轴,转轴上设置机舱,机舱一侧设置轮毂,轮毂上设置叶片,机舱远离轮毂一侧设置尾翼。本发明的有益效果在于:本发明通过模拟室模拟出风力机叶片真实的工作环境,提高了复合材料叶片动力特性研究的真实性。

    碳管纳米流体的制备工艺及微通道传热工质

    公开(公告)号:CN107365571A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710437376.2

    申请日:2017-06-09

    Abstract: 本发明公开碳管纳米流体的制备工艺及微通道传热工质,包括如下步骤:(1)准备原料:称取碳纳米管、TNWDIS水分散剂和去离子水备用,并将TNWDIS水分散剂溶解在基液水中形成分散剂水溶液;(2)将碳纳米管加入到分散剂水溶液中,并加入去离子水,搅拌;(3)乳化剪切;(4)超声分散。本发明通过加入分散剂、乳化剪切以及超声分散,制备得到碳管纳米流体的稳定性和分散性比较好,适合作为微通道传热工质。在层流状态下,本发明制备的碳管纳米流体的场协同性整体高于Cu和SiO2纳米流体。当碳纳米管质量分数为1%,雷诺数为15时,碳管纳米流体、Cu纳米流体和SiO2纳米流体的场协同角分别为65.13°、74.54°和77.84°。

    提高膜通量的方法及其膜组件

    公开(公告)号:CN102019145A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910176458.1

    申请日:2009-09-15

    Abstract: 本发明提供一种提高膜通量的方法及其膜组件。该方法包括:在膜组件的热工质容腔内设置入流调整结构,使热工质沿着膜面的切向方向旋转入流并在膜附近产生涡流。通过本发明实施例,在膜组件的热工质容腔内设置入流调整结构,使热工质沿着膜面的切向方向旋转入流并在膜附近产生涡流,从而可降低膜两侧的温度和浓度极化现象,提高膜通量;并且该膜组件结构简单、操作和拆装容易、易清洗并耐腐蚀。

    一种便携式太阳能膜蒸馏海水淡化装置

    公开(公告)号:CN100340492C

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200510008668.1

    申请日:2005-03-01

    CPC classification number: Y02A20/128 Y02A20/129 Y02A20/142 Y02A20/212

    Abstract: 本发明为一种便携式太阳能膜蒸馏海水淡化装置,该装置包括:海水容器,所述海水容器的底面为疏水性膜,与海水容器的周边密封连接,所述疏水性膜的下方相隔一定的间隙设置一冷却板,该冷却板上有淡水出口,所述间隙为空气隙,海水容器设有进水管,该海水容器设有太阳能加热装置;太阳能加热装置包括聚光板和集热板,其中集热板形成海水容器的一个壁面,所述聚光板在集热板上方,与集热板间隔一定距离;于海水容器和冷却板的外侧设有壳体,该壳体上设有排气口,与所述空气隙相通。放置在海面上使用时,还可包括一漂浮装置,该装置倾斜漂浮在海面上,充分吸收太阳能。充分利用了海岛地区丰富的太阳能资源和海水资源。

    基于碳复合材料中空纤维膜的太阳能淡化水系统

    公开(公告)号:CN211367035U

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202020008974.5

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本实用新型提供一种基于碳复合材料中空纤维膜的太阳能淡化水系统,包括:膜组件,所述膜组件具有进水口、出水口、蒸汽出口,所述进水口和出水口连接待处理工质并与其形成一个循环系统,所述膜组件用于吸收太阳能使其内部的工质加热为蒸汽,蒸汽通过蒸汽出口流出;冷凝水箱,所述冷凝水箱与蒸汽出口连接,所述冷凝水箱内设有蛇形盘管,所述冷凝水箱用于把蒸汽冷却为冷凝水;冷凝水收集瓶,所述冷凝水收集瓶与所述冷凝水箱连接,用于收集由冷凝水箱冷却的冷凝水。本系统其具有成本低、结构简单、效率高,适用于沿海居民或渔民日常淡水化需求的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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