-
公开(公告)号:CN119467008A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411670140.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 常州大学
IPC: F01D5/18
Abstract: 本发明涉及一种基于分区式复合冷却结构的燃机涡轮叶片,在叶片本体内若干不同冷却通道分区设置,主要包括叶片前缘区的双层S型肋、中弦区的双层楔形矩阵肋及尾缘区的双通道排气槽;双层S型肋、双层楔形矩阵肋所在位置相对应的薄壁外层周壁上纵向排列有气膜孔;实体内层的周壁上纵向排列有射流孔,通过双层S型肋及双层楔形矩阵肋的冷却气体通过射流孔喷射于薄壁外层的内壁面上。本发明提高了涡轮叶片内部的整体换热面积,增强湍流及增加气流的边界层扰动;通过气膜孔将较冷的空气从叶片内部或周围引入,并喷射到叶片表面形成气膜,隔离高温气流与叶片材料表面的直接接触,从而降低叶片表面的热负荷,提高冷却气体对高温叶片的冷却效果。
-
公开(公告)号:CN115531982B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202211211898.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种具有微结构夹层的气液分离叶片,包括前导流段和后导流段,前导流段与后导流段之间连接有流线型叶片,流线型叶片上具有四个疏水槽,第一疏水槽和第三疏水槽间隔设在流线型叶片上侧面且开口朝上,第二疏水槽和第四疏水槽间隔设在流线型叶片下侧面且开口朝下,第一疏水槽、第二疏水槽、第三疏水槽及第四疏水槽的内壁分别固定有微结构夹层,所述的微结构夹层面上间隔密布有在气流夹带的小液滴撞击后形成大液滴滚落的凸起。本发明采用带有微结构夹层的疏水槽,通过在微结构夹层上设置密布排列的凸起,可加速液滴的脱落,降低液膜的形成速率,增强了叶片的排液性能,可有效减少二次夹带现象的发生,获得更高的气液分离效率。
-
公开(公告)号:CN119009252A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411047945.9
申请日:2024-08-01
Applicant: 常州大学
IPC: H01M10/613 , E03B3/28 , B60K11/02 , H01M10/625 , H01M10/6556 , H01M10/6561 , H01M10/6569
Abstract: 本发明涉及取水装置技术领域,尤其是涉及一种冷却取水装置及其应用,包括风道和吸附解析组件,风道内依次设置有散热区、解析区、凝水区、收水区和吸附区,散热区用于设置发热组件,吸附区位于解析区上方,解析区和吸附区之间安装有可旋转的吸附解析组件,凝水区内设置有凝水组件,收水区内设置有收水组件。使用时,吸附解析块上部吸附水汽增重、下部解析水汽减重,靠重力差自行翻转;空气被发热组件加热后,吸收解析区解析出的水汽形成饱和湿空气,在凝水区冷凝出水滴,水滴在收水区被收集,剩余饱和湿空气在吸附区被吸附水汽,如此循环。本发明利用余热和重力差就能实现吸附解析的自动循环,实现长周期的稳定取水,结构简单、节能高效。
-
公开(公告)号:CN114855936B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210684814.6
申请日:2022-06-17
Applicant: 常州大学
IPC: E03B3/28
Abstract: 本发明涉及取水技术领域,尤其是涉及一种吸附箱热管冷凝空气取水装置,包括吸附箱和水箱,所述吸附箱和水箱之间设置有相互连通的冷凝组件;所述吸附箱包括箱体,所述箱体内设置有风道和用于吸附空气中水分的吸附组件,所述吸附组件上设置有若干格室,若干所述格室与风道连通,所述箱体上设置有与格室连通的孔洞,所述风道内设置有通风组件,在使用时,通过所述通风组件将箱体外部的空气由孔洞引入至格室内,本发明吸附箱热管冷凝空气取水装置在使用时,通过通风组件进行将外部空气送入格室,格室内的吸附板为横向和纵向设置,提高吸水量,并再由冷凝组件对空气中的水分进行冷凝,最后存储在水箱内。
-
公开(公告)号:CN108558111B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN201810710789.8
申请日:2018-07-03
IPC: C02F1/40 , C02F1/00 , C02F103/10
Abstract: 本发明涉及废水节能环保处理技术领域,尤其是一种稠油污水处理系统及方法,该系统包括依次连接的采油装置、油水分离装置、深度预处理装置、多效蒸发和MVR蒸发装置、盐干燥装置。采油装置采出的油水混合物经过油水装置分离出油,稠油污水经过深度预处理,除掉杂质,进一步回收污水中的油;深度预处理后的淡相污水进入多效蒸发和MVR蒸发装置进行蒸发浓缩,蒸发产生的二次蒸汽通过蒸汽压缩机提高热焓作为系统蒸发的热源循环利用,节能80%以上,节水90%以上;湿盐干燥后满足工业盐销售标准。本系统不仅对稠油废水中的油进行回收,提高资源回收利用率,还充分利用装置自身二次蒸汽的潜热,降低能耗,同时实现水资源的回收利用,节约用水。
-
公开(公告)号:CN114797290B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210355797.1
申请日:2022-04-06
Applicant: 常州大学
IPC: B01D45/08
Abstract: 本发明提供了一种梯级阵列纵向涡尘雾聚并系统,系统流道内具有梯级阵列纵向涡发生器和尘雾收集装置,梯级阵列纵向涡发生器位于尘雾收集装置上游,梯级阵列纵向涡发生器内具有若干组涡流元件,若干组涡流元件中相邻两组涡流元件的尺寸沿系统流道主流方向按组渐次扩大。本发明利用纵向涡的原理,同一纵向涡内,小颗粒随涡旋动,大颗粒轴向运动,不同尺寸颗粒间的速度滑移提高了颗粒间的聚并概率,使颗粒整体尺寸沿流向逐渐增大,并排相邻的纵向涡旋流方向一致,随涡旋动的小颗粒间碰撞概率提高,也使颗粒尺寸沿流向逐渐增大。以梯级阵列纵向涡维持颗粒间的高碰撞聚并概率,适应下游除尘雾装置的惯性分离要求,达到高效除尘雾的目的。
-
公开(公告)号:CN112657677B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202011446433.1
申请日:2020-12-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供了一种声电强化细颗粒凝并的除尘装置,用于烟气除尘,包括荷电单元、凝并单元和除尘单元,烟气依次通过荷电单元、凝并单元和除尘单元且烟气的流动方向呈S型;荷电单元、凝并单元和除尘单元均对应烟气的流动方向设有声波发生器;荷电单元包括极板和芒刺电极,凝并单元包括分流隔板和石墨烯扰流柱,除尘单元包括圆杆电极和弧形极板。本发明利用声场、电场和湍流场的耦合作用,强化细颗粒物的凝并,石墨烯扰流柱在产生扰流的同时还有吸附细颗粒物的作用,除尘区采用弧形收尘极板,增大了收尘面积,能高效除去烟气中的细颗粒物。
-
公开(公告)号:CN115654994A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211258633.3
申请日:2022-10-14
Applicant: 常州大学
IPC: F28F25/00
Abstract: 本发明涉及一种分布串联式湍流聚并与惯性收水一体化装置,分离模块具有间距排列的多个分离叶片,所述分离叶片包括成角度上下连接的一级叶片和二级叶片,一级叶片和二级叶片表面分别固定有疏水钩,相邻分离叶片之间形成气流通过的曲折流道;聚并模块具有呈Z形叶片形状的聚并发生器,聚并发生器设在曲折流道气流入口端的下方,聚并发生器的中心与对应的曲折流道展向中心位于同一垂直位置;本发明通过设置聚并模块,增大流进曲折流道的雾滴粒径,增强惯性效应,提高分离模块对雾滴群的阻挡回收效率;当含雾滴气流经过聚并发生器时扰流生成大小尺度不同的强制涡旋,可通过调节聚并发生器的Z形叶片的迎流角以实现最小阻力损失获得最佳聚并效果。
-
公开(公告)号:CN115597391A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211246751.2
申请日:2022-10-12
Applicant: 常州能源设备总厂有限公司(CN) , 常州大学(CN)
Abstract: 本发明涉及锅炉对流换热技术领域,尤其是一种抗积灰可调温的可变对流烟道及加热炉。可变对流烟道包括烟道墙、对流受热面组、至少一组烟道分隔板和位于烟道分隔板上游和下游的可转动烟道挡板,烟道分隔板将烟道分割为多个平行等截面的子烟道,可转动烟道挡板包括转叶和转轴,通过转轴带动转叶转动实现子烟道的开闭和相邻子烟道的串并联。本发明通过改变烟道挡板角度,配合固定的烟道分隔板,可以将烟道调整为单流通烟道、并联流通烟道、串联流通烟道等不同复杂流向的烟道;能根据工况需要减小烟道流通截面积提高烟气流速,实现在线冲刷除灰;可改变烟气流向和换热面积大小调节管外烟气和管内工质的换热量,实现加热炉烟气和工质的温度调控。
-
公开(公告)号:CN115531982A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211211898.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种具有微结构夹层的气液分离叶片,包括前导流段和后导流段,前导流段与后导流段之间连接有流线型叶片,流线型叶片上具有四个疏水槽,第一疏水槽和第三疏水槽间隔设在流线型叶片上侧面且开口朝上,第二疏水槽和第四疏水槽间隔设在流线型叶片下侧面且开口朝下,第一疏水槽、第二疏水槽、第三疏水槽及第四疏水槽的内壁分别固定有微结构夹层,所述的微结构夹层面上间隔密布有在气流夹带的小液滴撞击后形成大液滴滚落的凸起。本发明采用带有微结构夹层的疏水槽,通过在微结构夹层上设置密布排列的凸起,可加速液滴的脱落,降低液膜的形成速率,增强了叶片的排液性能,可有效减少二次夹带现象的发生,获得更高的气液分离效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-