一种相变储能保温管道
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104913153A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510340329.7

    申请日:2015-06-18

    CPC classification number: F16L59/02 F16L53/00 F16L53/32

    Abstract: 本发明公开了一种相变储能保温管道。本发明包括内管道和外管道,内管道套装于外管道之内,并通过其两端的法兰密封固连;所述外管道上设有两个充注管,其中一个充注管上设有单向阀,另一个充注管管口设有封堵管帽;在内、外管道之间的空间内充满相变材料;如此,形成分段半封闭式双层保温结构的相变储能保温管道,各段管道通过其端部的法兰相互连接。本发明利用相变材料在相变过程中吸收或释放相当大的潜热、而自身的温度几乎不变的原理,从而减少高温环境与介质之间的温差,有效地减少输冷(热)过程中冷(热)量损失的相变储能保温管道。

    旋流冷媒分路体
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102607216A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210086002.8

    申请日:2012-03-28

    Inventor: 李孔清 邹声华

    Abstract: 本发明属于空调技术领域,具体涉及一种空调换热器用的旋流冷媒分路体。本发明包括一个圆筒形的主体,其一端端面封闭,另一端端面上设有若干分路出孔,主体内腔为分流内腔,所述分路出孔与分流空腔联通;位于主体封闭端的主体侧壁上开有一个切向冷媒入口孔,冷媒入口孔的中心线与主体的中心线垂直但不相交,与分流空腔内壁切线接近并平行,使插入冷媒入口孔内的供液管中的冷媒切向进入分流空腔内。本发明的分流效果好且受重力影响很少,安装灵活,结构简单,加工难度降低,更具有经济和技术优势。

    用于N00工法具有局部降温功能的护帮支架供冷系统

    公开(公告)号:CN117868955A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410073205.6

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 用于N00工法具有局部降温功能的护帮支架供冷系统,包括辐射降温模块,设置有辐射夹层,于辐射夹层内设置有辐射管,辐射管与外部冷源连接、用于通过辐射夹层向周围环境辐射冷量;对流降温模块,设置有对流夹层,对流夹层与辐射夹层连接、用于冷量由辐射夹层向对流夹层传递,于对流夹层下端设置有风机,用于气流的导流及出风量的控制。利用风机加速气体流动,与冷壁面换热后经导流结构向外吹出,与周围环境进行对流换热。通过辐射夹层冷壁面进行辐射供冷。利用增强对流换热与辐射供冷组合减少了启动时间,增加了环境舒适度、节约能耗,将制冷模块与护帮支架结合,制冷效果与施工过程同步,极大提高了工作效率,让井下工人体验更舒适的环境。

    一种公路桥梁热力管道防冰系统控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN104404872A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410764308.3

    申请日:2014-12-11

    CPC classification number: E01C11/26 E01C11/265

    Abstract: 本发明公开了一种公路桥梁热力管道防冰系统控制装置及控制方法。本发明控制装置包括安装于各热水锅炉与铺设在桥面层下热力管道之间的连接总管道上的变频水泵;还包括桥面温度传感器,桥体温度传感器,天空辐射温度传感器、大气温湿度传感器和风速传感器,热力管道总管流量计、供液温度传感器、回液温度传感器;各传感器与控制器连接,控制器与各热水锅炉、水泵变频器连接。本发明控制方法主要包括启动阶段控制步骤、防冰运行阶段控制步骤和系统停止控制步骤。本发明节能降耗、防冰效果好、能自动运行,对水泵进行升、降频调节,对热水锅炉及系统进行关停控制。

    自动清理焦炉荒煤气余热回收换热管焦油和积碳的装置

    公开(公告)号:CN108489328B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN201810517061.3

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种自动清理焦炉荒煤气余热回收换热管焦油和积碳的装置。本发明技术要点是,换热管内壁为螺纹形凹槽结构,在换热管中心线上安装有一根旋转杆,旋转杆上端伸出换热管上端盖并与壳体外的驱动装置连接,旋转杆下端连接有一根清灰头夹持杆,清灰头夹持杆两端部安装有清灰头,清灰头与换热管内壁螺纹形凹槽间隙配合;清灰头夹持杆和清灰头在旋转杆带动下沿换热器内壁螺纹形凹槽做螺旋旋转往复运动,在旋转运动中清灰头清理粘附在换热管内壁的焦油和积碳,同时对荒煤气施加扰动。本发明解决了上升管内壁上焦油凝结和积碳导致的换热效率降低的问题,既能最大程度地回收荒煤气余热,又能保证换热器在复杂工况下连续正常地工作。

    一种桥梁电缆加热防冰控制方法

    公开(公告)号:CN105425854B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510960924.0

    申请日:2015-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁电缆加热防冰控制方法,包括以下步骤:在桥面设置温度传感器实时采集桥面温度;根据温度传感器的采样周期、前一时刻的桥面温度和桥面温度传感器采集的桥面实时温度,计算出桥面温度的变化率;根据桥面温度的变化率预测桥面实际温度上升或下降到防冰控制设定温度所需要的时间;根据桥面温度变化率、桥面温度以及步骤三得到的所需时间,控制电加热系统的启、停和需要投入的电加热功率。本发明根据桥面温度变化率、桥面温度以及桥面实际温度上升或下降到防冰控制设定温度所需要的时间,控制电加热系统的启、停和需要投入的电加热功率,保证了桥面温度始终高于水的冰点温度,从而实现防冰效果。

    一种基于计算流体力学模拟的高效离心鼓风机

    公开(公告)号:CN104806571B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510208676.4

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算流体力学模拟的高效离心鼓风机。本发明的技术要点是,蜗壳的外型线采用阿基米德螺旋线,蜗壳的横截面采用贝塞尔曲线;蜗壳的出口直径相对于原机型减小,蜗壳的开度相对于原机型增大,蜗舌的位置相对于原机型增大,即采用短蜗舌,具体尺寸满足运用计算流体力学模拟对其进行整机的数值模拟、对风机各部分流道单独进行能量分析而优化得出。本发明提供了一种基于计算流体力学模拟的高效离心鼓风机,考虑蜗壳内部的三维粘性流动,使得蜗壳的流动损失减小,最终实现该离心鼓风机的多变效率和压比得到提高,同时扩宽了鼓风机在大流量工况下的运行范围。

    自动清理焦炉荒煤气余热回收换热管焦油和积碳的装置

    公开(公告)号:CN108489328A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810517061.3

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种自动清理焦炉荒煤气余热回收换热管焦油和积碳的装置。本发明技术要点是,换热管内壁为螺纹形凹槽结构,在换热管中心线上安装有一根旋转杆,旋转杆上端伸出换热管上端盖并与壳体外的驱动装置连接,旋转杆下端连接有一根清灰头夹持杆,清灰头夹持杆两端部安装有清灰头,清灰头与换热管内壁螺纹形凹槽间隙配合;清灰头夹持杆和清灰头在旋转杆带动下沿换热器内壁螺纹形凹槽做螺旋旋转往复运动,在旋转运动中清灰头清理粘附在换热管内壁的焦油和积碳,同时对荒煤气施加扰动。本发明解决了上升管内壁上焦油凝结和积碳导致的换热效率降低的问题,既能最大程度地回收荒煤气余热,又能保证换热器在复杂工况下连续正常地工作。

    一种公路桥梁热力管道防冰系统控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN104404872B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410764308.3

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种公路桥梁热力管道防冰系统控制装置及控制方法。本发明控制装置包括安装于各热水锅炉与铺设在桥面层下热力管道之间的连接总管道上的变频水泵;还包括桥面温度传感器,桥体温度传感器,天空辐射温度传感器、大气温湿度传感器和风速传感器,热力管道总管流量计、供液温度传感器、回液温度传感器;各传感器与控制器连接,控制器与各热水锅炉、水泵变频器连接。本发明控制方法主要包括启动阶段控制步骤、防冰运行阶段控制步骤和系统停止控制步骤。本发明节能降耗、防冰效果好、能自动运行,对水泵进行升、降频调节,对热水锅炉及系统进行关停控制。

    一种桥梁电缆加热防冰控制方法

    公开(公告)号:CN105425854A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510960924.0

    申请日:2015-12-20

    CPC classification number: G05D23/19

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁电缆加热防冰控制方法,包括以下步骤:在桥面设置温度传感器实时采集桥面温度;根据温度传感器的采样周期、前一时刻的桥面温度和桥面温度传感器采集的桥面实时温度,计算出桥面温度的变化率;根据桥面温度的变化率预测桥面实际温度上升或下降到防冰控制设定温度所需要的时间;根据桥面温度变化率、桥面温度以及步骤三得到的所需时间,控制电加热系统的启、停和需要投入的电加热功率。本发明根据桥面温度变化率、桥面温度以及桥面实际温度上升或下降到防冰控制设定温度所需要的时间,控制电加热系统的启、停和需要投入的电加热功率,保证了桥面温度始终高于水的冰点温度,从而实现防冰效果。

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