一种可精确控温的液滴式温控器

    公开(公告)号:CN107643776B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN201711037164.1

    申请日:2017-10-30

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及温度控制领域,尤其涉及一种可精确控温的液滴式温控器。包括金属板、位于金属板下方用于支撑金属板的金属支撑,所述金属支撑下方设置有金属底座,所述金属支撑为n字形内凹金属支架,所述金属底座为u字形凹槽金属底座,所述金属支撑设置在金属底座凹槽内,所述金属支撑与金属底座凹槽形成空腔;所述金属板上表面为温度选择端,所述金属支撑与金属底座之间的空腔为蒸发端,所述金属底座下表面为吸热端,所述液滴滴落在金属板上表面。本发明通过此温度选择和液滴蒸发的机制,能够使温控器在不需要任何电子元件的条件下,控制温度使其保持恒定。同时装置结构简单,成本低廉,绿色环保,不会造成污染。

    一种锂电池内置热管散热结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112736325A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110095216.0

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂电池内置热管散热结构,包括锂电池和设置在锂电池电芯空隙内的热管,该锂电池由电池外壳、电池外壳内部的电芯以及电池外壳顶部的电池顶盖组成,所述电芯由带状的正负极和隔膜材料卷绕而成,所述热管设置在卷绕后电芯中心所形成的空隙内,热管与电池外壳底部之间设置有绝缘导热垫片构成所述锂电池内置热管散热结构。本发明充分利用卷绕后电芯中心所形成的空隙,在其中放置热管,既能起到传统电芯设置空心针的固定作用,又能将电池内部产生的热量传导至电池两端,进而散发到电池外部,在不改变电池模组整体体积的情况下,提升了电池的散热性能。

    一种利用溴化锂制冷设计的户外冷藏箱

    公开(公告)号:CN109282517A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811097407.5

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及便携设备技术领域,尤其涉及一种利用溴化锂制冷设计的户外冷藏箱。包括冷藏箱箱体、设置在冷藏箱箱体外侧的太阳能集热器,所述冷藏箱箱体内通过隔板将冷藏箱箱体内分成两个部分,分别是冷藏区和工作区;设备的能源供应为太阳能,本身具有节能环保的有点,并且采用的是太阳能集热利用的方式,巧妙的利用了光热能量,较之利用太阳能电池的方法,其具有更高的能量利用率,设备的设计本身一体化结构,户外携带比较方便。

    一种优化普通手机充电器缺陷的辅助装置

    公开(公告)号:CN109103718A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810855182.9

    申请日:2018-07-31

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及电器领域,尤其涉及一种优化普通手机充电器缺陷的辅助装置。包括插头、电源转换装置以及连接插头和电源转换装置的连接电线,所述电源转换装置的连接插头一侧均设置有接线孔\接线头,所述连接电线两端部设置有与所述接线孔\接线头相匹配的插接头\接线孔;所述电源转换装置一侧设置有充电器插口,所述充电器插口所在的面上设置有吸热板,所述吸热板与散热装置连通,所述电器插口对应的位置上的吸热板设置有两个与充电器插口形状相同且长宽均均大于充电器插口的插电槽。本设计转换装置上的散热装置是的在手机长时间充电时,电源转换器不会因为发热而导致的充电过慢、寿命减少以及产生烧坏等一系列问题。

    一种单向回路型脉动热管及节能装置

    公开(公告)号:CN108592669A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810394282.6

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及一种脉动热管,具体为一种单向回路型脉动热管。一种单向回路型脉动热管,包括脉动热管,所述脉动热管为闭合循环管道装置;所述脉动热管管路上端管路呈波浪状,所述脉动热管管路下端管路呈直线状;所述脉动热管包括冷凝段、绝热段和蒸发段;所述脉动热管管路上端为冷凝段,所述脉动热管管路中间为绝热段,所述脉动热管管路下端为蒸发段。在蒸发段设计U型弯头,冷凝液在U型弯头处形成有效的液封,避免回流的出现,从而使脉动热管内部形成稳定的单向流动,有效提高了脉动热管的传热性能。

    一种可精确控温的液滴式温控器

    公开(公告)号:CN107643776A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201711037164.1

    申请日:2017-10-30

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及温度控制领域,尤其涉及一种可精确控温的液滴式温控器。包括金属板、位于金属板下方用于支撑金属板的金属支撑,所述金属支撑下方设置有金属底座,所述金属支撑为n字形内凹金属支架,所述金属底座为u字形凹槽金属底座,所述金属支撑设置在金属底座凹槽内,所述金属支撑与金属底座凹槽形成空腔;所述金属板上表面为温度选择端,所述金属支撑与金属底座之间的空腔为蒸发端,所述金属底座下表面为吸热端,所述液滴滴落在金属板上表面。本发明通过此温度选择和液滴蒸发的机制,能够使温控器在不需要任何电子元件的条件下,控制温度使其保持恒定。同时装置结构简单,成本低廉,绿色环保,不会造成污染。

    一种分离式微通道散热器

    公开(公告)号:CN108413801A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810464844.X

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及散热器技术领域,尤其涉及一种分离式微通道散热器。包括吸热器,散热器,所述吸热器,散热器结构相同,所述吸热器和散热器通过管道连接;所述吸热器包括吸热器外壳、吸热管芯插槽、吸热管芯、吸热风扇,所述吸热管芯插槽设置在吸热器外壳内,所述散热器包括散热器外壳、散热管芯插槽、散热管芯、散热风扇;所述吸热管芯和所述散热管芯两端部分别设置有倾斜连接管,所述吸热管芯倾斜连接管与所述散热管芯倾斜连接管通过管道连接,循环散热。本发明所述的分离式微通道散热器结构简单,散热能力强,可以实现低能耗的目的。

    一种利用热管的蓄热式斯特林发动机

    公开(公告)号:CN108412634A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810269111.0

    申请日:2018-03-29

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及一种斯特林发动机,具体为一种利用热管的蓄热式斯特林发动机。包括连续供热装置,设置在热管供能装置一侧的斯特林发动机,所述连续供热装置包括,外部的套筒,设置在套筒内部的一级热管,二级热管,设置在一级热管一侧的集热端和设置在一级热管另一侧的供热端,以及设置在二级热管一端的蓄热装置,所述一级热管分为蒸发端、冷凝端,所述一级热管蒸发端伸入集热端,一级热管冷凝端伸入供热端;所述二级热管位于所述集热端与供热端之间,二级热管包括第一换热端、第二换热端,第二换热端插入蓄热装置,所述第一换热端伸入供热端;所述供热端一侧与斯特林发动机连接。且由于热管具有较强的换热能力,可改善斯特林发动机反应慢的问题。

    一种带有真空固定装置的威士忌冰球机

    公开(公告)号:CN108624455B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201810331048.9

    申请日:2018-04-13

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种带有真空固定装置的威士忌冰球机,其中:底座右侧设有升降支架,升降支架顶端一侧设有旋转壳,旋转壳中间设有真空吸口,真空吸口通过吸管与真空机连接,真空机固定安装在底座上位于升降支架的右侧,所述旋转壳内壁设有一层吸力薄膜,底座后侧设有移动轨道,移动轨道与主轴箱滑动连接,主轴箱前端设有伸缩轴,伸缩轴前端设有刀头,伸缩轴顶端设有伸缩轮,主轴箱后端设有移动轮。本发明通过真空机在旋转壳内形成负压吸住冰砖,移动刀头来凿刻冰砖,整个过程干净、卫生、高效,同时还具有观赏性。

    一种分离式热管蓄能空调系统

    公开(公告)号:CN108870598A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810843525.X

    申请日:2018-07-27

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及蓄能空调系统领域,具体为一种分离式热管蓄能空调系统包括压缩机、四通换向阀、气液分离器、翅片式换热器、套管式换热器以及蓄能模块和释能模块,所述压缩机与气液分离器通过工质管路连接;所述翅片式换热器和套管式换热器通过工质管路连接,所述套管式换热器一侧并联有蓄能模块,所述释能模块分别和套管式换热器以及蓄能模块连接。本发明适用于南方有削峰填谷政策地区,主要适用于写字楼、办公楼等在白天工作时间有空气调节需求,而夜间较少或没有空气调节需求的环境,能够有效利用夜间电能而降低白天电能消耗,从而优化电网电源结构,减少高峰用电需求,有效节约能源,缓解城市电网的负担。

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