射流两相换热泵辅助系统

    公开(公告)号:CN108507212A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810273727.5

    申请日:2018-03-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了与射流泵耦合的两相换热泵辅助系统。包括泵、射流泵、蒸发器、冷凝器、储液罐。蒸发器内部通过气态、液态工质,饱和制冷剂自蒸发器入口端流入,通过蒸发器内部自出口端流出,带走蒸发器上热量,以降低蒸发器上工作件的温度。射流泵引流端连接蒸发器出口端,引流出口端工质,使其回流以消除入口端工质过冷度。泵接射流泵入口端,射流泵出口接蒸发器,蒸发器出口端接冷凝器,冷凝器接储液罐,储液罐接泵。本发明有结构简单紧凑、工作可靠、换热效率高、节能等优点。如图1。

    一种铁络合物-空气液流电池

    公开(公告)号:CN114335643A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111543555.7

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁络合物‑空气液流电池,属于液流电池技术领域。本发明首先本发明采用地壳储量更为丰富且廉价的铁元素形成的络合物作为铁络合物‑空气液流电池负极室中的负极电解液,融合液流电池中多孔电极具有更大反应面积的优点,减小了过电位,使电池具有更高的效率;其次本发明的空气液流电池的能量储存于电解液中,可以根据需求改变电解液体积来改变储存的能量,具有传统金属空气电池不具备的储能扩充性;然后由于本发明电解液集中储存于电解液罐中,便于定期维护或者更换电解液,也可以通过直接更换电解液以达到快速充电的目的;与传统的液流电池相比,在只使用一个电解液罐的情况下,本发明的铁络合物‑空气液流电池具有更高的能量密度。

    一种性能可控的多用途气体扩散电极的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN114023974A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111313080.2

    申请日:2021-11-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种性能可控的多用途气体扩散电极的制备方法及其产品和应用,属于气体扩散电极制备技术领域。本发明公开了一种性能可控的多用途气体扩散电极的制备方法,该方法主要是先将导电颗粒或催化剂颗粒、粘结剂与两种不同沸点的溶剂形成的混合溶剂混合形成悬浮液,然后将悬浮液吸入工业喷雾器中进行喷雾打印,在基本上形成液滴喷雾。与其他现有的气体扩散电极制备方法(如3D打印或气相沉积)相比,本发明采用的喷雾打印技术是一种高效、规模化的自组装微孔结构技术,可满足多孔气体扩散电极孔状大小低达10μm的要求,可用于不同粒径(从纳米级到微米级)的导电/催化剂材料。

    一种铁络合物-空气液流电池

    公开(公告)号:CN114335643B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202111543555.7

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁络合物‑空气液流电池,属于液流电池技术领域。本发明首先本发明采用地壳储量更为丰富且廉价的铁元素形成的络合物作为铁络合物‑空气液流电池负极室中的负极电解液,融合液流电池中多孔电极具有更大反应面积的优点,减小了过电位,使电池具有更高的效率;其次本发明的空气液流电池的能量储存于电解液中,可以根据需求改变电解液体积来改变储存的能量,具有传统金属空气电池不具备的储能扩充性;然后由于本发明电解液集中储存于电解液罐中,便于定期维护或者更换电解液,也可以通过直接更换电解液以达到快速充电的目的;与传统的液流电池相比,在只使用一个电解液罐的情况下,本发明的铁络合物‑空气液流电池具有更高的能量密度。

    射流两相换热泵辅助系统

    公开(公告)号:CN108507212B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810273727.5

    申请日:2018-03-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种射流两相换热泵辅助系统及其应用方法。包括泵(9)、射流泵(11)、蒸发器(12)、冷凝器(10)、储液罐(14)和连接管道。射流泵引流口(6)将蒸发器出口(4)的部分气液两相工质与射流泵入口(7)的过冷工质在射流泵(11)内进行混合,以降低或消除工质在射流泵出口(8)的过冷度,使经过蒸发器入口(3)进入蒸发器(12)的液态工质处于饱和或接近饱和状态,实现工质在蒸发器(12)内与被冷却对象间发生等温相变换热。该系统具有结构简单、布置紧凑、工作可靠、经济节能等优点。

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