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公开(公告)号:CN115218699B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210885183.4
申请日:2022-07-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明公开了一种适用于临氢工况的高温热管及其防渗氢失效方法,所述高温热管自上往下分为冷凝段、绝热段和蒸发段,所述冷凝段上端部分设有变径氢囊,所述变径氢囊的顶部端盖设置有中心孔,该中心孔内安装有贯穿端盖的管状氢窗,所述管状氢窗向下延伸至蒸发段,所述蒸发段底部端盖中心处安装有管状氢囊,所述管状氢囊的上端开口并向上延伸至变径氢囊内,同时管状氢囊套装在管状氢窗的外围。当高温热管应用于临氢工况时,在其管状氢窗的上端口插入较细的吹扫气管,延伸至氢窗底部,并持续通入吹扫气,在吹扫气的作用下,渗入热管的氢气可由氢窗快速排出热管外,进而防止渗入氢气形成较长的气塞而造成热管传热失效。
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公开(公告)号:CN105937861B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610389338.X
申请日:2016-06-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及超长柔性热管及其地热融雪除冰方法,由超长柔性管材(2)制成,结构自上往下分为冷凝段(6)、绝热段(7)和蒸发段(取热端)(8)三部分;蒸发段(8)内衬吸液芯(3),且每隔一段距离焊装一个储液器(4);热管内充装传热工质(5)。将超长柔性热管蒸发段(8)和绝热段(7)竖直埋在路基(12)下方的钻孔(13)中,钻孔(13)中填满回填材料(14),冷凝段(6)弯折后布置在路基(12)中;在温差作用下,热管内部传热工质(5)自发进行蒸发‑上升‑冷凝‑回流的循环,汲取地热加热路基,使路面温度保持在零度以上,从而融雪除冰。基于本发明构建的地热融雪除冰系统运行周期内无需消耗能源动力,无需维护,可全天候自发运行。
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公开(公告)号:CN114082299A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111318976.X
申请日:2021-11-09
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热管式SCR脱硝反应器及其用于低温含硫烟气脱硝方法,反应器本体内有上下水平布置的烟道与热源介质通道,烟道与热源介质通道之间有隔热层,反应器本体内竖向布置有热管阵列,热管中部穿过隔热层,热管冷凝段和蒸发段分别位于烟道和热源介质通道内,热管冷凝段外设置有多孔结构的脱硝催化剂层。运行时热源介质温度需高于烟气温度,且满足催化剂工作温度要求,借助热管传热快及轴向均温性好的特点,使烟道内的催化剂维持在高活性、高抗硫的温度窗口,即使采用传统中温SCR催化剂亦可实现稳定的低温烟气脱硝,避免了常规工艺对低温烟气整体再热的高能耗,催化剂低温失活后可通过提升热源介质通道操作温度实现催化剂的原位连续再生。
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公开(公告)号:CN113864806A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111156566.X
申请日:2021-09-30
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大联能科技(滁州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种旋流式烟气除尘除雾与消白一体化烟囱及方法,自下往上分为烟囱下部(1)、烟囱中部(2)和烟囱上部(3);烟囱下部(1)为圆筒与倒锥结合筒体(21),底部为钢制固定底座(5);烟囱中部(2)为具有加热夹层(6)的圆柱筒体结构;烟囱上部(3)为单层圆柱筒体结构,其顶部为烟气排出口(17);将含尘湿饱和烟气从烟气进口(9)切向鼓入圆筒和倒锥结合体内腔(21);通过冷却介质入口(11)向烟囱下部(1)内通入冷却介质;通过加热空气入口(15)向烟囱中部(2)的加热夹层内通入加热后的空气;从排放口(8)和(14)收集飞灰和浆液。本发明简化烟气净化设备,减少设备投资,降低结垢导致烟道堵塞的风险。
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公开(公告)号:CN105937861A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610389338.X
申请日:2016-06-02
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: F28D15/0241 , E01C11/26
Abstract: 本发明涉及超长柔性热管及其地热融雪除冰方法,由超长柔性管材(2)制成,结构自上往下分为冷凝段(6)、绝热段(7)和蒸发段(取热端)(8)三部分;蒸发段(8)内衬吸液芯(3),且每隔一段距离焊装一个储液器(4);热管内充装传热工质(5)。将超长柔性热管蒸发段(8)和绝热段(7)竖直埋在路基(12)下方的钻孔(13)中,钻孔(13)中填满回填材料(14),冷凝段(6)弯折后布置在路基(12)中;在温差作用下,热管内部传热工质(5)自发进行蒸发‑上升‑冷凝‑回流的循环,汲取地热加热路基,使路面温度保持在零度以上,从而融雪除冰。基于本发明构建的地热融雪除冰系统运行周期内无需消耗能源动力,无需维护,可全天候自发运行。
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公开(公告)号:CN115218699A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210885183.4
申请日:2022-07-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明公开了一种适用于临氢工况的高温热管及其防渗氢失效方法,所述高温热管自上往下分为冷凝段、绝热段和蒸发段,所述冷凝段上端部分设有变径氢囊,所述变径氢囊的顶部端盖设置有中心孔,该中心孔内安装有贯穿端盖的管状氢窗,所述管状氢窗向下延伸至蒸发段,所述蒸发段底部端盖中心处安装有管状氢囊,所述管状氢囊的上端开口并向上延伸至变径氢囊内,同时管状氢囊套装在管状氢窗的外围。当高温热管应用于临氢工况时,在其管状氢窗的上端口插入较细的吹扫气管,延伸至氢窗底部,并持续通入吹扫气,在吹扫气的作用下,渗入热管的氢气可由氢窗快速排出热管外,进而防止渗入氢气形成较长的气塞而造成热管传热失效。
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公开(公告)号:CN113877348A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111280699.8
申请日:2021-11-01
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大联能科技(滁州)有限公司
IPC: B01D50/00
Abstract: 本发明公开了一种旋风分离与钢‑陶瓷复合平板膜组高温除尘一体化装置,该装置自下往上设置有集灰区、旋风分离区、进气区和复合平板膜组,所述集灰区上端与旋风分离区相连,所述旋风分离区为倒锥筒体结构,其上端与进气区相连,所述进气区为圆柱筒体结构,其上部侧面装有矩形的切向进气口,所述复合平板膜组安装于进气区上端面的中心轴区域,且其上端部位于进气区外、下端部伸入进气区内。本发明先经过初级的大颗粒物旋风分离,可有效减少了后续钢‑陶瓷复合平板膜组的颗粒物分离负荷,可延长整体工作时长,提高效率;通过小型平板陶瓷膜阵列与钢板组合,可破解两者在高温状态下的密封连接、支撑固定与抗热震性难题,降低陶瓷膜制造成本。
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公开(公告)号:CN205980885U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620533678.0
申请日:2016-06-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本实用新型涉及超长柔性热管,由超长柔性管材(2)制成,结构自上往下分为冷凝段(6)、绝热段(7)和蒸发段(取热端)(8)三部分;蒸发段液器(4);热管内充装传热工质(5)。将超长柔性热管蒸发段(8)和绝热段(7)竖直埋在路基(12)下方的钻孔(13)中,钻孔(13)中填满回填材料(14),冷凝段(6)弯折后布置在路基(12)中;在温差作用下,热管内部传热工质(5)自发进行蒸发-上升-冷凝-回流的循环,汲取地热加热路基,使路面温度保持在零度以上,从而融雪除冰。基于本实用新型构建的地热融雪除冰系统运行周期内无需消耗能源动力,无需维护,可全天候自发运行。(8)内衬吸液芯(3),且每隔一段距离焊装一个储
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公开(公告)号:CN204460147U
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201520039631.4
申请日:2015-01-20
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 本实用新型涉及一种热管型蓄热式均温蒸汽发生器,由封闭换热箱体(1)、上隔板(5)、下隔板(6)、第一热管组(7)和第二热管组(8)组成;其中上隔板(5)和下隔板(6)将封闭换热箱体(1)分隔为上部汽化室(2)、中部蓄热室(3)和下部供热室(4);第一热管组(7)和第二热管组(8)分别贯穿焊接在上隔板(5)和下隔板(6)上;汽化室(2)侧旁设有水的进口管道(10),顶端设有蒸汽出口管道(11);蓄热室(3)上侧设有蓄热工质充装管道(12),下侧设有蓄热工质排放管道(13);供热室(3)的下侧设有供热流体进口管道(14),上侧设有供热流体出口管道(15)。本实用新型不管热源的稳定性如何,将保证蒸汽发生器所产蒸汽品质稳定,热效率高,流动阻力小,工作可靠。
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