膜深冷耦合分离提纯多种气体的装置及方法

    公开(公告)号:CN107641535B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710888551.X

    申请日:2017-09-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种膜深冷耦合分离提纯多种气体的装置及方法,装置包括原料气处理装置、第一提纯装置、第二提纯装置和第三提纯装置,原料气经过原料气处理装置过滤去除掉杂质及油水分离后经过第一提纯装置进行二氧化碳提纯,然后分离了二氧化碳的原料气输送至第二提纯装置进行氮气、天然气和粗氦分离,第三提纯装置通过低温纯化杜瓦对粗氦进行分离提纯得到纯氦。本发明节省了再热能耗,操作简单,使用方便,能同时完成对二氧化碳、氮气、天然气和氦气的分离提纯,提高了产品气体的纯度,逐步分离气体,有效降低后续气体的提纯难度,提高了气体分离提纯的速率,减少了低温冷源的利用,能量得到了逐级利用,节能环保。

    一种热管式温度测定装置及方法

    公开(公告)号:CN107643131B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710779672.0

    申请日:2017-09-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种热管式温度测定装置及方法,包括:传热模块、温度测量模块和机械模块;方法包括如下步骤:(1)根据管道形状对于管道壁面和装置的相对位置进行初步的判断;(2)选取合适的位置利用热管弯曲底座,良好契合管道外壁,进行固定并做测量前的准备工作;(3)位置固定结束,伴随着热管快速进行热量传递过程;在传感器进行温度测量时,每次应在读数相对稳定时记录;(4)每次测量结束后,在连杆和加紧弹簧的共同作用下,改变装置的位置,测量管道外壁多处温度,综合反映管道内部流体状况。本发明不需要将测温装置插入管道内部进行测量,满足了当管道内部高温高压条件时,不利于开孔测量的情况,能够更加准确的反映管道温度情况。

    膜深冷耦合分离提纯多种气体的装置及方法

    公开(公告)号:CN107641535A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710888551.X

    申请日:2017-09-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种膜深冷耦合分离提纯多种气体的装置及方法,装置包括原料气处理装置、第一提纯装置、第二提纯装置和第三提纯装置,原料气经过原料气处理装置过滤去除掉杂质及油水分离后经过第一提纯装置进行二氧化碳提纯,然后分离了二氧化碳的原料气输送至第二提纯装置进行氮气、天然气和粗氦分离,第三提纯装置通过低温纯化杜瓦对粗氦进行分离提纯得到纯氦。本发明节省了再热能耗,操作简单,使用方便,能同时完成对二氧化碳、氮气、天然气和氦气的分离提纯,提高了产品气体的纯度,逐步分离气体,有效降低后续气体的提纯难度,提高了气体分离提纯的速率,减少了低温冷源的利用,能量得到了逐级利用,节能环保。

    一种高效分离氦气和二氧化碳气体混合物的装置及分离方法

    公开(公告)号:CN102949911B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210471836.0

    申请日:2012-11-20

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02C10/08 Y02P70/34

    Abstract: 本发明涉及一种高效分离氦气和二氧化碳气体混合物的装置及分离方法。该装置包括第一换热器(1)、压缩机(2)、第二换热器(3)、冷凝蒸发器(4)、活性炭吸附器(5)、液氮储罐(6);含有二氧化碳和氦气的混合气体经过第一换热器预冷和压缩机的压缩后,引入第二换热器再冷却,流入冷凝蒸发器,二氧化碳在冷凝蒸发器的冷凝侧被冷却为液体从底部排出,氦气则以气态形式从上部引出,氦气经由活性炭吸附器吸附杂质后得到高纯度的氦气。本装置针对氦气和二氧化碳的混合气体,直接利用液氮储罐供应液氮到冷凝蒸发器分离氦气和二氧化碳,系统简单,维护性高,冷量逐级回收。

    一种利用直线电机驱动的斯特林制冷机

    公开(公告)号:CN110081632A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910317413.5

    申请日:2019-04-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用直线电机驱动的斯特林制冷机。本发明包括膨胀机、压缩机、回热器,膨胀机内部设有换热器,压缩机内部设有冷却器,膨胀机和压缩机均通过进气管和排气管与所述回热器连接;所述膨胀机/压缩机包括机壳,机壳里面设置有气缸,气缸上设置有与所述进气管连接的进气阀和与所述排气管连接的排气阀,气缸里面设置有能在气缸中运动的活塞,活塞两端固定连接驱动铁芯,驱动铁芯外缠绕有线圈,活塞外周设置有永磁铁体,永磁铁体中间设置有用于驱动铁芯运动的气隙,驱动铁芯的顶部连接复位弹簧,复位弹簧的另一端连接在所述机壳的顶盖上。本发明结构构成简单,结构紧凑,机械效率高,并且机器磨损程度会减小,有效提升机器寿命。

    带臭氧去除装置的防PM2.5两用新风空气净化机

    公开(公告)号:CN103982949B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410240340.1

    申请日:2014-05-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种带臭氧去除装置的防PM2.5两用新风空气净化机,其特征在于,该空气净化机包括:主机壳(21)和设置在主机壳(21)中的新风通道、排风通道、模式控制器(1)、湿度控制器(16)及设置在新风通道和排风通道交会处的空气热交换器(20),其中,新风通道设置在主机壳(21)上部,排风通道设置在主机壳(21)下部;新风通道中设置有:设置在主机壳(21)外表面的室内新风进气口(3)、新风控制阀(4)、预处理粗过滤组件(5)、颗粒静电除尘器(6)、微颗粒聚合组件(7)、细颗粒静电除尘器(8)等。本发明实现了PM2.5的高效去除。

    一种超低损耗的超导电机

    公开(公告)号:CN103532345B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310503312.X

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超低损耗的超导电机,包括机壳、定子和转子,所述转子为无铁芯结构,主要是由极靴、转子支架以及空心转轴构成;在极靴上绕制有励磁绕组,所述励磁绕组为超导线圈;定子是在传统结构的基础上,在每一个定子槽内设置有一根冷却管;所述机壳包括壳体,在壳体的外侧绕制有一层螺旋线管,所述定子齿表面设置有一层防热辐射层;所述螺旋线管、冷却管、汇流管以及空心转轴内通入冷却媒质。本发明提供的超低损耗的超导电机,电机损耗极低,效率可以达到99%以上;气隙内无杜瓦,小气隙成为可能;低漏热;电机功率密度大;制冷成本低。

    一种自调节方向通风帽
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102853499B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210268469.4

    申请日:2012-07-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自调节方向通风帽,包括排风管、进风管、轴承座、安装在轴承座上侧的第一轴承和第二轴承,第二轴承设置在第一轴承内侧并与之同轴,排风管的竖直排风段与第一轴承连接,进风管的竖直进风段位于排风管内并与第二轴承连接,轴承座上设置有连通上下两侧的第一通气孔和第二通气孔,排风管通过第一通气孔与轴承座下侧连通,进风管通过内孔和第二通气孔与轴承座下侧连通。本发明利用自然风、太阳能集热蓄热材料提供的热压来共同驱动室内的进风和排风,以实现双向通风,同时还根据建筑物用途的不同选装全热交换器,利用进风和排风的温度差进行热量的交换从而节省能源,保护环境。

    一种变密度高真空多层绝热结构及其优化方法

    公开(公告)号:CN119578231A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411638919.3

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种变密度高真空多层绝热结构及其优化方法,所述优化方法包括以下步骤:确定变密度高真空多层绝热结构的设计参数和性能指标,基于所述设计参数对各所述性能指标进行函数化表达得到各性能指标的仿真函数;基于所述各性能指标的仿真函数建立变密度高真空多层绝热结构的最优排列问题,采用遗传算法求解所述最优排列问题,实现变密度高真空多层绝热结构的优化;所述采用遗传算法求解最优排列问题时,基于变密度高真空多层绝热结构各反射屏间的隔热层数生成种群个体,将变密度高真空多层绝热结构的热流密度函数作为适应度函数。与现有技术相比,本发明具有能够有效提升隔热性能、效率高等优点。

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