一种血液净化半导体局部低温抗凝装置

    公开(公告)号:CN118236577A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410457077.5

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种血液净化半导体局部低温抗凝装置,包括半导体制冷器、加热器及依次连接的引血管路、血液净化器和回血管路,血液净化器上连接有前稀释或透析管路;半导体制冷器包绕在引血管路、血液净化器、回血管路、前稀释管路、透析管路中的一个或多个外壁,半导体制冷器对相应的管路和/或血液净化器进行降温;加热器包绕于回血管路外壁上。本发明中通过设置半导体制冷器使流经血液净化器的血液温度降至目标低温,使得不易在血液净化器内及静脉壶处发生凝血,设置加热器包绕在回血管路外周使血温升至正常值,恢复正常凝血功能,半导体制冷器尺寸微型化便于临床开展,本抗凝装置安全、有效、低成本,可广泛应用于临床上各种血液净化。

    一种大过冷度二元低共熔结晶水合盐相变材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113355053A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110542101.1

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种二元低共熔结晶水合盐相变材料的制备方法及应用。该类型的单组分相变材料的配方及质量百分比为:CH3COONa·3H2O10%~20%,Na2S2O3·5H2O80%~90%,按照一定的质量比配方,将三水醋酸钠(乙酸钠)和五水硫代硫酸钠混合溶解均匀后获得二元低共熔混合物,很大程度上降低了单组分水合盐的相变温度,提高相变材料的过冷度,并将混合后的二元混合物应用于动力电池热管理方向,该相变材料能够在低温环境下释放潜热加热动力电池周围温度,提高了动力电池在冬季低温环境下的续航里程,经济和社会效益显著。

    一种异型高温热管太阳能热化学反应器

    公开(公告)号:CN112275232A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011113327.1

    申请日:2020-10-17

    Abstract: 本发明公开一种异型高温热管太阳能热化学反应器,包括柱状高温热管、反应器外壳和桶状高温热管蒸发器,两个或两个以上的所述柱状高温热管的下端固定安装在所述桶状高温热管蒸发器的顶部桶壁上且与所述桶状高温热管蒸发器内部的传热工质容纳空间流体导通;所述柱状高温热管和所述桶状高温热管蒸发器一起安装在所述反应器外壳内;所述反应器外壳内壁与所述柱状高温热管外壁之间的空腔为热化学反应室。本发明,通过设置高温热管作为反应器的传热部件,增加反应器的导热率,提高反应效率和系统的光、热、化学能的转化率,且采用单蒸发器多高温热管的方式,能够充分利用热源,使反应腔内的热量均匀分布,有利于进行化学反应。

    一种热交换器及换热方法

    公开(公告)号:CN111829370A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010740302.8

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种热交换器及换热方法,采用了共芯体多股流热交换的方案,该方案的多股流热交换器主要由热路进口端盖、热路出口端盖、共同散热芯体、冷路A进口端盖、冷路A出口端盖、冷路B进口端盖及冷路B出口端盖组成,本发明使得在一个芯体结构内,热流体与冷流体A和冷流体B均存在传热接触面,都能进行热传递,进而实现了热流体在一个芯体内可同时与冷流体A和冷流体B进行热交换的情况。另一方面,本发明减少了散热芯体的数量,降低了产品的体积和重量,减少了热路流道的长度,降低了热路流体的流阻。

    利用甲烷和水蒸气反应制氢装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115849303A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211649951.2

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明公开一种利用甲烷和水蒸气反应制氢装置,包括气体分布器、加热器和流化床,所述气体分布器出气端与所述流化床进气端流体导通连接;所述加热器的制热端用于对在所述流化床上反应的物质进行加热;所述流化床上设有用于吸附二氧化碳的吸附剂和用于对甲烷和水蒸气反应进行催化的催化剂;所述气体分布器的分布板上设有锥形分布孔,所述锥形分布孔的孔径沿气体流动的方向逐渐增大。本发明利用具有锥形分布孔的分布板对甲烷和水蒸气组成的混合气体进行分布,可以提高甲烷和水蒸气组成的混合气体在流化床内的分散均匀度,从而进一步提高甲烷的转化率。

    一种能稳定存在的二硫化钼纳米润滑油及其制备方法

    公开(公告)号:CN114480001A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210113765.0

    申请日:2022-01-30

    Abstract: 本发明公开一种能稳定存在的二硫化钼纳米润滑油及其制备方法,其中,二硫化钼纳米润滑油由二硫化钼粉末、分散剂混合液和基础油组成;二硫化钼纳米润滑油中,分散剂混合液的质量分数为8~15wt%,二硫化钼粉末的质量分数为0.1~1.0wt%;其制备方法包括:将二硫化钼粉末加入到分散剂混合液中,得到混合反应体系;对混合反应体系加热并进行磁力搅拌,反应结束后自然冷却,得到分散剂修饰改性二硫化钼混合液;将所述分散剂修饰改性二硫化钼混合液与所述基础油混合,并进行超声分散处理,得到二硫化钼纳米润滑油。本发明MoS2纳米润滑油可稳定存在,且能够显著降低极压条件下的磨斑直径,显著提升了基础油的润滑特性。

    基于高温热管集热的多热源互补制氢装置

    公开(公告)号:CN112239196B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202011113326.7

    申请日:2020-10-17

    Abstract: 本发明公开基于高温热管集热的多热源互补制氢装置,包括进料及预热设备、热化学制氢设备、换热设备、纯化设备以及储氢设备或合成油及储油设备,所述进料及预热设备的出料管与所述热化学制氢设备的进料管流体导通,所述热化学制氢设备的出料管与所述换热设备的进料管流体导通,所述换热设备的出料管与所述纯化设备的进料管流体导通。本发明,通过设置高温热管反应器,能够提高对热源的利用率,便于对反应物进行加热,高温热管反应器采用碟式聚光器进行供热,能够减少传统能源的消耗,达到节能减排的目的,同时,高温热管能够通过甲烷燃烧器进行供热,便于在阳光光照不足时进行供热,实现不间断运行制氢。

    高温、高压管壳式燃滑油散热器

    公开(公告)号:CN111852658B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010724650.6

    申请日:2020-07-24

    Inventor: 唐大伟 尹臣贤

    Abstract: 本发明公开了一种用于航空发动机燃滑油系统的新型高温、高压管壳式燃滑油散热器,主要由散热芯子组件、滑油进出口组件、燃油进出口封头、燃油进出口组件、带压差信号器的燃油旁路活门、减压活门、滤芯组件和安装支座等组成。本发明解决了工作温度200℃、温差150℃,工作压力达到26MPa,冷热流体在26AMPa高的工作压力、150℃的温差下散热器变形、泄漏、爆裂的风险问题,提高了产品使用的安全性、可靠性和耐久性,使得此类结构的散热器在航空发动机的燃滑油系统中占有重要地位,满足高温流体、高压流体、大温差、热膨胀变形、结构紧凑轻巧的各种功能和性能需求。

    一种测定液气相变过程中气泡体积的图像处理技术

    公开(公告)号:CN112561936A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011572538.1

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明属于相变传热技术领域,提供一种测定液气相变过程中气泡体积的图像处理技术,步骤如下:对视蛊段图像减去背景,进行二值化处理,得到二值化图像;对二值化图像,采用脉冲耦合神经网络的方法进行图像分割,得到分割后的图像,并对气泡数量进行统计;循环对重叠气泡利用分水岭算法进行重叠气泡分割,直至气泡完全独立,保存独立气泡图像,更新气泡数量;循环对单独气泡处理,提取气泡特征参数,直至所有气泡处理完毕。本发明的方法能根据离心率与圆形度来识别气泡形状;同时,针对不同的气泡形状,通过相同标准二阶中心距的椭圆拟确定气泡偏转角度,确定气泡对称轴;以对称轴为参考来确定合适的切片方向,具有很强的适用性和较高的计算精度。

    基于电磁感应的三元液体金属催化轻质烷烃制氢的装置和方法

    公开(公告)号:CN119909609A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510153086.X

    申请日:2025-02-12

    Abstract: 本发明公开基于电磁感应的三元液体金属催化轻质烷烃制氢的装置和方法,该装置包括电磁感应线圈、鼓泡床反应器和气体分布器;所述电磁感应线圈围绕所述鼓泡床反应器设置,且所述电磁感应线圈的中轴线与所述鼓泡床反应器的中轴线重合或垂直;所述气体分布器固定安装在所述鼓泡床反应器的气体入口端;所述鼓泡床反应器中充填有三元液体催化剂;该方法是以镍铋‑铟复合物作为三元液体金属催化剂,以电磁感应加热作为加热方式直接加热三元液体金属催化剂,向三元液体金属催化剂中通入轻质烷烃进行裂解制氢。本发明可以解决现有的甲烷裂解制氢方法,其液体金属催化剂催化活性低、甲烷转化率不高以及反应过程中能量利用率低等技术问题。

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